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UNIDAD 3 UNIDAD 3 TIPOLOGIA DE ESTRUCTURAS DE TIPOLOGIA DE ESTRUCTURAS DE CIMENTACION Y DE RETENCION CIMENTACION Y DE RETENCION CIMENTACIONES CIMENTACIONES COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CADIZ Enrique Vazquez Vicente Prof. Asoc. Universidad de Sevilla TALLER 2. ESTRUCTURAS Estudios Geotécnicos y Cimentaciones DB SE-C Bullet Bullet , 1691, (franc , 1691, (francés), presenta la primera teor s), presenta la primera teorí a sobre empuje de tierras y a sobre empuje de tierras y a ella contribuyen los franceses: a ella contribuyen los franceses: Coulomb Coulomb (1773), (1773), Rondelet Rondelet (1802), (1802), Navier Navier (1839), (1839), Poncelet Poncelet (1840) y (1840) y Collin Collin (1846). (1846). En 1773, En 1773, Coulomb Coulomb, relaciona la resistencia al corte con la cohesi , relaciona la resistencia al corte con la cohesión y n y fricci fricción del suelo. n del suelo. Rankine Rankine (escoc (escocés), presenta su teor s), presenta su teorí a del empuje de tierras. a del empuje de tierras. En 1856, se presenta la "Ley de En 1856, se presenta la "Ley de Darcy Darcy " y la " y la “ Ley de Ley de Stokes Stokes” relacionadas relacionadas con la permeabilidad del suelo y la velocidad de ca con la permeabilidad del suelo y la velocidad de caí da de part da de partí culas s culas sólidas lidas en fluidos. en fluidos. En 1911, En 1911, Atterberg Atterberg (Suecia), establece los l (Suecia), establece los lí mites de mites de Atterberg Atterberg para suelos para suelos finos. finos. En 1925, En 1925, Terzagui Terzagui , presenta en Viena el tratado ERDBAUMECHANIK que , presenta en Viena el tratado ERDBAUMECHANIK que hace de la Mec hace de la Mecánica de Suelos una rama aut nica de Suelos una rama autónoma de la Ingenier noma de la Ingenierí a. El a. El cient cientí fico de Praga, fico de Praga, Karl Karl Terzagui Terzagui , es el padre de la Mec , es el padre de la Mecánica de Suelos. nica de Suelos. BREVE RESEÑA HISTORICA DE LA GEOTECNIA TALLER 2. ESTRUCTURAS: Estudios Geotécnicos y Cimentaciones DB SE-C. TIPOLOGIA DE ESTRUCTURAS DE CIMENTACION

Tipos de Cimentacion

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UNIDAD 3UNIDAD 3

TIPOLOGIA DE ESTRUCTURAS DE TIPOLOGIA DE ESTRUCTURAS DE CIMENTACION Y DE RETENCIONCIMENTACION Y DE RETENCION

CIMENTACIONESCIMENTACIONES

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CADIZ

Enrique Vazquez VicenteProf. Asoc. Universidad de Sevilla

TALLER 2. ESTRUCTURAS

Estudios Geotécnicos y Cimentaciones DB SE-C

BulletBullet, 1691, (franc, 1691, (francéés), presenta la primera teors), presenta la primera teoríía sobre empuje de tierras y a sobre empuje de tierras y a ella contribuyen los franceses: a ella contribuyen los franceses: CoulombCoulomb (1773), (1773), RondeletRondelet (1802), (1802), NavierNavier(1839), (1839), PonceletPoncelet (1840) y (1840) y CollinCollin (1846).(1846).

En 1773, En 1773, CoulombCoulomb, relaciona la resistencia al corte con la cohesi, relaciona la resistencia al corte con la cohesióón y n y friccifriccióón del suelo.n del suelo.

RankineRankine (escoc(escocéés), presenta su teors), presenta su teoríía del empuje de tierras. a del empuje de tierras.

En 1856, se presenta la "Ley de En 1856, se presenta la "Ley de DarcyDarcy" y la " y la ““Ley de Ley de StokesStokes”” relacionadas relacionadas con la permeabilidad del suelo y la velocidad de cacon la permeabilidad del suelo y la velocidad de caíída de partda de partíículas sculas sóólidas lidas en fluidos.en fluidos.

En 1911, En 1911, AtterbergAtterberg (Suecia), establece los l(Suecia), establece los líímites de mites de AtterbergAtterberg para suelos para suelos finos.finos.

En 1925, En 1925, TerzaguiTerzagui, presenta en Viena el tratado ERDBAUMECHANIK que , presenta en Viena el tratado ERDBAUMECHANIK que hace de la Mechace de la Mecáánica de Suelos una rama autnica de Suelos una rama autóónoma de la Ingeniernoma de la Ingenieríía. El a. El cientcientíífico de Praga, fico de Praga, KarlKarl TerzaguiTerzagui, es el padre de la Mec, es el padre de la Mecáánica de Suelos.nica de Suelos.

BREVE RESEÑA HISTORICA DE LA GEOTECNIA

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TIPOS DE CIMIENTOS SEGÚN CTE

4 Cimentaciones directas4 Cimentaciones directas

4.1 Definiciones y tipolog4.1 Definiciones y tipologííasas

4.2 An4.2 Anáálisis y dimensionadolisis y dimensionado

4.3 Presi4.3 Presióón admisible y de hundimienton admisible y de hundimiento

4.4 Asiento de las cimentaciones directas4.4 Asiento de las cimentaciones directas

4.5 Condiciones constructivas4.5 Condiciones constructivas

4.6 Control4.6 Control

5 Cimentaciones profundas5 Cimentaciones profundas

5.1 Definiciones y tipolog5.1 Definiciones y tipologííasas

5.2 Acciones a considerar5.2 Acciones a considerar

5.3 An5.3 Anáálisis y dimensionadolisis y dimensionado

5.4 Condiciones constructivas y de control5.4 Condiciones constructivas y de control

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DEFINICIONES

LA TIPIFICACION ENTRE CIMENTACION SUPERFICIAL Y PROFUNDA SE ESTALA TIPIFICACION ENTRE CIMENTACION SUPERFICIAL Y PROFUNDA SE ESTABLECE BLECE SEGSEGÚÚN LA RELACIN LA RELACIÓÓN ENTRE EL ANCHO DEL CIMIENTO Y LA PROFUNDIDAD DEL PLANO N ENTRE EL ANCHO DEL CIMIENTO Y LA PROFUNDIDAD DEL PLANO DE APOYO.DE APOYO.

NO HA ESTADO CLARAMENTE DELIMITADA, DEPENDIENDO HASTA AHORA DEL NO HA ESTADO CLARAMENTE DELIMITADA, DEPENDIENDO HASTA AHORA DEL AUTOR.AUTOR.

EL CTE ESTABLECE UN LIMITE (ART. 5.1.1)EL CTE ESTABLECE UN LIMITE (ART. 5.1.1)

Z/B > 8Z/B > 8Z/B > 5Z/B > 5Z/B > 10Z/B > 10ProfundaProfunda

1 < Z/B < 41 < Z/B < 44 < Z/B < 104 < Z/B < 10SemiprofundaSemiprofunda

Z/B < 1Z/B < 1Z/B < 4Z/B < 4SuperficialSuperficial

CTECTEA. JaramilloA. JaramilloBerasateguiBerasategui, , EspugaEspuga& & GibertGibert

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Debe de situarse de un modo adecuado para impedir los daDebe de situarse de un modo adecuado para impedir los dañños producidos os producidos

por heladas, cambios de volumen, socavaciones, movimientos del npor heladas, cambios de volumen, socavaciones, movimientos del nivel ivel

frefreáático, datico, dañños producidos por futuras construcciones, etc.os producidos por futuras construcciones, etc.

Debe de ser estable: vuelco, deslizamiento, hundimiento, estabilDebe de ser estable: vuelco, deslizamiento, hundimiento, estabilidad general idad general

del conjunto, disedel conjunto, diseñño estructural adecuado.o estructural adecuado.

Los movimientos y vibraciones deben de limitarse para que no desLos movimientos y vibraciones deben de limitarse para que no desfigure o figure o

dadaññe la estructura o instalaciones.e la estructura o instalaciones.

Debe de ofrecer una seguridad aceptable y suficiente al menor coDebe de ofrecer una seguridad aceptable y suficiente al menor coste posible.ste posible.

REQUERIMIENTOS DE UNA CIMENTACIÓN

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Estos requisitos deben considerarse en el orden indicado. Los tres requisitosúltimos pueden establecerse con una exactitud razonable por los métodos de la mecánica de suelos, pero el primero implica a muchos factores diferentes, algunos de los cuales no pueden ser evaluados analíticamente, por lo que debedeterminarse a juicio del proyectista.

EVITARLOS EN ROCA A ESCASA PROFUNDIDAD POR VOLADURAS O EVITARLOS EN ROCA A ESCASA PROFUNDIDAD POR VOLADURAS O

COSTOSAS OBRAS DE EXCAVACICOSTOSAS OBRAS DE EXCAVACIÓÓN.N.

RECOMENDABLES SI EL FIRME ESTRECOMENDABLES SI EL FIRME ESTÁÁ A 3A 3--5 M DE PROFUNDIDAD.5 M DE PROFUNDIDAD.

MUY RECOMENDABLES EN TERRENOS BLANDOS PARA HACER MUY RECOMENDABLES EN TERRENOS BLANDOS PARA HACER

CIMENTACIONES COMPENSADAS O FLOTANTES.CIMENTACIONES COMPENSADAS O FLOTANTES.

PELIGROSOS BAJO NIVEL FREPELIGROSOS BAJO NIVEL FREÁÁTICO. MEJOR PANTALLAS Y HACER AL TICO. MEJOR PANTALLAS Y HACER AL

MENOS 2.MENOS 2.

SI EXISTE FIRME SUPERFICIAL DE 3 A 6 M Y DEBAJO MEDIO BLANDO, SI EXISTE FIRME SUPERFICIAL DE 3 A 6 M Y DEBAJO MEDIO BLANDO,

LOS SLOS SÓÓTANOS EMPEORAN EL PROBLEMA.TANOS EMPEORAN EL PROBLEMA.

SOTANOS

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LA EXISTENCIA O NO DE SÓTANOS DEBE DE DEJARSE CONDICIONADA AL ESTUDIO GEOTÉCNICO.

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POR ORDEN DE ECONOMÍA

ZAPATAS FLEXIBLESZAPATAS FLEXIBLES

ZAPATAS RZAPATAS RÍÍGIDASGIDAS

POZOS DE CIMENTACIPOZOS DE CIMENTACIÓÓNN

VIGAS FLOTANTES O EMPARRILLADOSVIGAS FLOTANTES O EMPARRILLADOS

LOSAS DE CIMENTACILOSAS DE CIMENTACIÓÓNN

PILOTES HINCADOS (GRANDES VOLPILOTES HINCADOS (GRANDES VOLÚÚMENES EN SOLARES AISLADOS)MENES EN SOLARES AISLADOS)

PILOTES DE BARRENAPILOTES DE BARRENA

PILOTES DE GRAN DIPILOTES DE GRAN DIÁÁMETRO PARA GRANDES CARGAS.METRO PARA GRANDES CARGAS.

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INFLUENCIA EN EL COSTE

INTERACCIINTERACCIÓÓN CON OTROS EDIFICIOS (ESPECIALMENTE MEDIANEROS)N CON OTROS EDIFICIOS (ESPECIALMENTE MEDIANEROS)

COSTES DE LOS MATERIALESCOSTES DE LOS MATERIALES

COSTE DE LA MANO DE OBRACOSTE DE LA MANO DE OBRA

PLAZOS DE EJECUCIPLAZOS DE EJECUCIÓÓNN

FACILIDAD DE VIGILANCIA, CONTROL E INSPECCIFACILIDAD DE VIGILANCIA, CONTROL E INSPECCIÓÓN.N.

GARANTGARANTÍÍA DEL COMPORTAMIENTO DEL EDIFICIO FRENTE A LAS A DEL COMPORTAMIENTO DEL EDIFICIO FRENTE A LAS CARGAS DEL EDIFICIO.CARGAS DEL EDIFICIO.

EN EDIFICIOS DE VARIAS PLANTAS 5 O MEN EDIFICIOS DE VARIAS PLANTAS 5 O MÁÁS PUEDE SER MS PUEDE SER MÁÁS S ECONECONÓÓMICA SOLUCIMICA SOLUCIÓÓN DE LOSASN DE LOSAS--PILOTESPILOTES

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INFLUENCIA EDIFICIOS PRÓXIMOS

EDIFICIOS ANTIGUOS CON CIMENTACIONES SOMERAS, GENERALMENTE EDIFICIOS ANTIGUOS CON CIMENTACIONES SOMERAS, GENERALMENTE EN TERRENOS BLANDOS, OBLIGAN A:EN TERRENOS BLANDOS, OBLIGAN A:

1.1. REALIZAR EXCAVACIONES DE SREALIZAR EXCAVACIONES DE SÓÓTANOS CON PANTALLAS IN SITU, PANTALLAS TANOS CON PANTALLAS IN SITU, PANTALLAS DE PILOTES POCO DEFORMABLES (OJO A LOS MICROPILOTES).DE PILOTES POCO DEFORMABLES (OJO A LOS MICROPILOTES).

2.2. EVITAR PILOTES HINCADOS O DE DESPLAZAMIENTO.EVITAR PILOTES HINCADOS O DE DESPLAZAMIENTO.

3.3. CONSOLIDACICONSOLIDACIÓÓN PREVIA DEL TERRENO O RECALCE PREVIO DEL EDIFICIO N PREVIA DEL TERRENO O RECALCE PREVIO DEL EDIFICIO ANTIGUO.ANTIGUO.

4.4. CIMENTACIONES POR LOSAS O ZAPATAS PRODUCEN ASIENTOS EN LOS CIMENTACIONES POR LOSAS O ZAPATAS PRODUCEN ASIENTOS EN LOS EDIFICIOS VECINOS.EDIFICIOS VECINOS.

5.5. ESTUDIAR LA VARIACIESTUDIAR LA VARIACIÓÓN DEL N DEL N.FN.F. PARA LA EXCAVACI. PARA LA EXCAVACIÓÓN.N.

6.6. REDUCCIREDUCCIÓÓN DE ACUN DE ACUÍÍFEROS QUE PUEDAN DAR LUGAR A ASIENTOS EN EDIFICIOS FEROS QUE PUEDAN DAR LUGAR A ASIENTOS EN EDIFICIOS PRPRÓÓXIMOS.XIMOS.

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INFLUENCIA EDIFICIOS PRÓXIMOS

EDIFICIOS LIGEROS SOBRE PILOTESEDIFICIOS LIGEROS SOBRE PILOTES::

1.1. LAS NUEVAS CARGAS SUPERFICIALES PUEDEN PRODUCIR FLEXIONES LAS NUEVAS CARGAS SUPERFICIALES PUEDEN PRODUCIR FLEXIONES LATERALES O ROZAMIENTOS NEGATIVOS.LATERALES O ROZAMIENTOS NEGATIVOS.

2.2. A VECES ES NECESARIO REALIZAR CIMENTACIONES PROFUNDAS PARA NO A VECES ES NECESARIO REALIZAR CIMENTACIONES PROFUNDAS PARA NO INTERFERIR SOBRE LOS VECINOSINTERFERIR SOBRE LOS VECINOS

EDIFICIOS ADYACENTES CON CARGAS MUY DIFERENTESEDIFICIOS ADYACENTES CON CARGAS MUY DIFERENTES

1.1. EL EDIFICIO GRANDE SIEMPRE SE VEREL EDIFICIO GRANDE SIEMPRE SE VERÁÁ INFLUINFLUÍÍDO POR LA CUBETA DE DO POR LA CUBETA DE TENSIONES DEL PRIMERO, SALVO PILOTES POR PUNTA.TENSIONES DEL PRIMERO, SALVO PILOTES POR PUNTA.

2.2. EFECTO DE CHOQUE EN CASO DE SISMOEFECTO DE CHOQUE EN CASO DE SISMO

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INFLUENCIA EDIFICIOS PRÓXIMOS

En principio, y segEn principio, y segúún una regla totalmente empn una regla totalmente empíírica, una lrica, una líínea trazada a 45nea trazada a 45°° (o 30(o 30°°en suelos blandos) con la horizontal desde el borde de la base den suelos blandos) con la horizontal desde el borde de la base de la zapata e la zapata existente mexistente máás elevada no debe intersecar la base de la nueva ms elevada no debe intersecar la base de la nueva máás profunda. Si s profunda. Si esta regla no se cumple, el sesta regla no se cumple, el sóótano del nuevo edificio debe construirse con pantallas tano del nuevo edificio debe construirse con pantallas o o batachesbataches

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INFLUENCIA EDIFICIOS PRÓXIMOS

EDIFICIOS ANTIGUOS CON CIMENTACIONES SOMERAS, GENERALMENTE EDIFICIOS ANTIGUOS CON CIMENTACIONES SOMERAS, GENERALMENTE EN TERRENOS BLANDOS, OBLIGAN A:EN TERRENOS BLANDOS, OBLIGAN A:

1.1. REALIZAR EXCAVACIONES DE SREALIZAR EXCAVACIONES DE SÓÓTANOS CON PANTALLAS IN SITU, PANTALLAS TANOS CON PANTALLAS IN SITU, PANTALLAS DE PILOTES POCO DEFORMABLES (OJO A LOS MICROPILOTES).DE PILOTES POCO DEFORMABLES (OJO A LOS MICROPILOTES).

2.2. EVITAR PILOTES HINCADOS O DE DESPLAZAMIENTO.EVITAR PILOTES HINCADOS O DE DESPLAZAMIENTO.

3.3. CONSOLIDACICONSOLIDACIÓÓN PREVIA DEL TERRENO O RECALCE PREVIO DEL EDIFICIO N PREVIA DEL TERRENO O RECALCE PREVIO DEL EDIFICIO ANTIGUO.ANTIGUO.

4.4. CIMENTACIONES POR LOSAS O ZAPATAS PRODUCEN ASIENTOS EN LOS CIMENTACIONES POR LOSAS O ZAPATAS PRODUCEN ASIENTOS EN LOS EDIFICIOS VECINOS.EDIFICIOS VECINOS.

5.5. ESTUDIAR LA VARIACIESTUDIAR LA VARIACIÓÓN DEL N DEL N.FN.F. PARA LA EXCAVACI. PARA LA EXCAVACIÓÓN.N.

6.6. REDUCCIREDUCCIÓÓN DE ACUN DE ACUÍÍFEROS QUE PUEDAN DAR LUGAR A ASIENTOS EN EDIFICIOS FEROS QUE PUEDAN DAR LUGAR A ASIENTOS EN EDIFICIOS PRPRÓÓXIMOS.XIMOS.

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TIPOS DE CIMENTACIONESTIPOS DE CIMENTACIONES

SUPERFICIALES: SI D/B ES MENOR DE 1.•Zapata aislada•Centradas•Medianera•Esquina•Combinada•Zapata continua•Vigas o losas flotantes.•Vigas flotantes.•Emparrillados•Losas continuas

SEMIPROFUNDAS SI D/B ESTÁ ENTRE 1 Y 4.•Pozos de cimentación.

PROFUNDAS: SI D/B ES MAYOR DE 5 (MAYOR DE 8 SEGUN CTE)

•Pilotes.•Hormigonados in situ.•Prefabricados.•Cajones y pilas cuando son de gran diámetro.•Elementos pantallas.•Tablestacas metálicas.•Pantallas de hormigón in situ•Pantallas prefabricadas.•Pantallas mixtas.

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CIMENTACION POR ZAPATAS

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CIMENTACION POR ZAPATAS

PROFUNDIDAD DE 0,80PROFUNDIDAD DE 0,80--1,50 m SIN NIVEL FRE1,50 m SIN NIVEL FREÁÁTICO.TICO.

EN OCASIONES LLEGAR A 4 m (POZOS).EN OCASIONES LLEGAR A 4 m (POZOS).

PUEDEN EXISTIR ESTRATOS BLANDOS INFERIORES SIEMPRE QUE NO EXISTAPUEDEN EXISTIR ESTRATOS BLANDOS INFERIORES SIEMPRE QUE NO EXISTAN N SUPERPOSICIONES IMPORTANTES (ZAPATAS DE DIMENSIONES PEQUESUPERPOSICIONES IMPORTANTES (ZAPATAS DE DIMENSIONES PEQUEÑÑAS).AS).

PREFERIBLE SIEMPRE ALGO DE ARMADURA Y CON RESISTENCIA DE AL MENOPREFERIBLE SIEMPRE ALGO DE ARMADURA Y CON RESISTENCIA DE AL MENOS HAS HA--25 25 POR DURABILIDAD.POR DURABILIDAD.

CANTO CONSTANTE. DIFICULTAD DE EJEC. VARIABLESCANTO CONSTANTE. DIFICULTAD DE EJEC. VARIABLES

ELIMINAR EN LO POSIBLE LOS ENCOFRADOS.ELIMINAR EN LO POSIBLE LOS ENCOFRADOS.

ZAPATAS A MZAPATAS A MÁÁS DE 1,50 ESTUDIAR POZOS DE HORMIGS DE 1,50 ESTUDIAR POZOS DE HORMIGÓÓN MN MÁÁS POBRE INFERIOR.S POBRE INFERIOR.

PERMITEN QUE LOS PILARES ASIENTEN INDEPENDIENTEMENTE Y TIENEN ESPERMITEN QUE LOS PILARES ASIENTEN INDEPENDIENTEMENTE Y TIENEN ESCASA CASA RESISTENCIA A GIROS O DESPLAZAMIENTOS HORIZONTALES.RESISTENCIA A GIROS O DESPLAZAMIENTOS HORIZONTALES.

LAS RIOSTRAS SIRVEN PARA EVITAR MOV. HORIZONTALES NUNCA GIROS NILAS RIOSTRAS SIRVEN PARA EVITAR MOV. HORIZONTALES NUNCA GIROS NIASIENTOS DIFERENCIALESASIENTOS DIFERENCIALES

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ZAPATA AISLADA

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ZAPATA AISLADA

Zapatas aisladasZapatas aisladas1.1. Terreno firmeTerreno firme2.2. Cuadrada preferentementeCuadrada preferentemente3.3. Posibilidad de unirPosibilidad de unir4.4. vigas de atadovigas de atado5.5. vigas vigas centradorascentradoras

Z. Interior Z. de esquinaZ. de medianería

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CIMENTACION POR POZOS

PROFUNDIDADES DE 2 A 5 m. EN GENERAL. RECOMENDABLES 3PROFUNDIDADES DE 2 A 5 m. EN GENERAL. RECOMENDABLES 3--4 m.4 m.

EN OBRAS PEQUEEN OBRAS PEQUEÑÑAS DONDE NO ES POSIBLE LLEVAR MAQUINARIA DE AS DONDE NO ES POSIBLE LLEVAR MAQUINARIA DE

PILOTES POR TAMAPILOTES POR TAMAÑÑO OBRA O POR CALLES ESTRECHAS.O OBRA O POR CALLES ESTRECHAS.

EN CASO DE ACCIONES HORIZONTALES IMPORTANTES.EN CASO DE ACCIONES HORIZONTALES IMPORTANTES.

EN CASO DE ACCIONES A TRACCIEN CASO DE ACCIONES A TRACCIÓÓN PARA COMPENSARLO CON PESO N PARA COMPENSARLO CON PESO

PROPIO.PROPIO.

CON NIVEL FRECON NIVEL FREÁÁTICO PROBLEMAS DE ENTIBACITICO PROBLEMAS DE ENTIBACIÓÓN. N.

ADECUADO EN ARCILLAS EXPANSIVAS ATRAVESANDO LA MAYOR PARTE ADECUADO EN ARCILLAS EXPANSIVAS ATRAVESANDO LA MAYOR PARTE

DE CAPA ACTIVA.DE CAPA ACTIVA.

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POZO DE CIMENTACION

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ZAPATA AISLADA

Zapatas combinadas y corridasZapatas combinadas y corridas

Pilares muy prPilares muy próóximosximosCapacidad portante bajaCapacidad portante bajaPilares que apoyan sobre muros Pilares que apoyan sobre muros de sde sóótano tano

EmparrilladosEmparrillados

Terreno con baja capacidad de Terreno con baja capacidad de carga y elevada carga y elevada deformabilidaddeformabilidadTerreno heterogTerreno heterogééneo que haga neo que haga prever asientos diferencialesprever asientos diferencialesTodos los pilares van a una Todos los pilares van a una úúnica nica cimentacicimentacióón de gran rigidezn de gran rigidez

TALLER 2. ESTRUCTURAS: Estudios Geotécnicos y Cimentaciones DB SE-C. TIPOLOGIA DE ESTRUCTURAS DE CIMENTACION

CIMENTACION POR LOSA

EN GENERAL, CUANDO ZAPATAS OCUPAN MEN GENERAL, CUANDO ZAPATAS OCUPAN MÁÁS DEL 50% DE LA SUPERFICIE.S DEL 50% DE LA SUPERFICIE.

CUANDO REQUERIMOS UN SCUANDO REQUERIMOS UN SÓÓTANO BAJO NIVEL FRETANO BAJO NIVEL FREÁÁTICO O MUY CERCANO.TICO O MUY CERCANO.

UTILIZACIUTILIZACIÓÓN PARA REDUCCIN PARA REDUCCIÓÓN DE ASIENTOS DIFERENCIALES EN TERRENOS N DE ASIENTOS DIFERENCIALES EN TERRENOS HETEROGHETEROGÉÉNEOS.NEOS.

CON EXCAVACICON EXCAVACIÓÓN DE SN DE SÓÓTANOS, MAYORES PRESIONES POR DISMINUCITANOS, MAYORES PRESIONES POR DISMINUCIÓÓN DE CARGA N DE CARGA NETA: CIMENTACIONES COMPENSADAS O FLOTANTES.NETA: CIMENTACIONES COMPENSADAS O FLOTANTES.

EDIFICIOS CON DIFERENTES ALTURAS, COMBINAR DIFERENTES PROFUNDIDAEDIFICIOS CON DIFERENTES ALTURAS, COMBINAR DIFERENTES PROFUNDIDAD DE D DE EXCAVACIEXCAVACIÓÓN, COMBINAR RIGIDECES, O INTRODUCCIN, COMBINAR RIGIDECES, O INTRODUCCIÓÓN DE JUNTAS.N DE JUNTAS.

PRINCIPALMENTE LOSA CON ESPESOR CONSTANTE.PRINCIPALMENTE LOSA CON ESPESOR CONSTANTE.

LOSAS A EJECUTAR POR CONTRATISTAS SOLVENTES: CONTROL DE ARMADURALOSAS A EJECUTAR POR CONTRATISTAS SOLVENTES: CONTROL DE ARMADURAS, S, HORMIGONADO, ETC.HORMIGONADO, ETC.

EN GENERAL PARA EDIFICIOS DE 4 A 8 PLANTAS, Y COSTE COMPARABLE AEN GENERAL PARA EDIFICIOS DE 4 A 8 PLANTAS, Y COSTE COMPARABLE A PILOTESPILOTES

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LOSA CONTINUA

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LOSAS

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LOSA CAJON

TALLER 2. ESTRUCTURAS: Estudios Geotécnicos y Cimentaciones DB SE-C. TIPOLOGIA DE ESTRUCTURAS DE CIMENTACION

CIMENTACION PROFUNDA. PILOTES.

FIRME A MFIRME A MÁÁS DE 4S DE 4--5 m DE PROFUNDIDAD.5 m DE PROFUNDIDAD.

ADECUADOS PARA REDUCIR O LIMITAR ASIENTOS.ADECUADOS PARA REDUCIR O LIMITAR ASIENTOS.

PARA CARGAS MUY FUERTES Y CONCENTRADAS.PARA CARGAS MUY FUERTES Y CONCENTRADAS.

EVITA ASIENTOS E INCREMENTO DE TENSIONES SOBRE EDIFICIOS EVITA ASIENTOS E INCREMENTO DE TENSIONES SOBRE EDIFICIOS

VECINOS.VECINOS.

PARA NAVES INDUSTRIALES, ALMACENES, GIMNASIOS, ETC. POZOS O PARA NAVES INDUSTRIALES, ALMACENES, GIMNASIOS, ETC. POZOS O

PILOTES INTERMEDIOS, MEJORA DEL TERRENO (INYECCIONES, PILOTES INTERMEDIOS, MEJORA DEL TERRENO (INYECCIONES,

VIBROCOMPACTACIVIBROCOMPACTACIÓÓN, N, PRECARGA,ETCPRECARGA,ETC.)..).

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PILOTES. SELECCIÓN DEL TIPO.

NATURALEZA DE LAS DISTINTAS CAPAS Y RESISTENCIA.NATURALEZA DE LAS DISTINTAS CAPAS Y RESISTENCIA.

ESPESOR DEL TERRENO Y LONGITUD PREVISIBLE.ESPESOR DEL TERRENO Y LONGITUD PREVISIBLE.

CARGAS A TRANSMITIR.CARGAS A TRANSMITIR.

NNÚÚMERO DE PILARES A CIMENTAR (VOLUMEN OBRA).MERO DE PILARES A CIMENTAR (VOLUMEN OBRA).

CONDICIONANTES ESPECIALES COMO TRABAJO EN ZONA URBANA, CONDICIONANTES ESPECIALES COMO TRABAJO EN ZONA URBANA,

AGRESIVIDAD DEL TERRENO, FUERZAS HORIZONTALES, ROZAMIENTO AGRESIVIDAD DEL TERRENO, FUERZAS HORIZONTALES, ROZAMIENTO

NEGATIVO, ETC.NEGATIVO, ETC.

EN GENERAL PUEDEN EXISTIR VARIOS TIPOS POSIBLES, ENTRE LOS QUE EN GENERAL PUEDEN EXISTIR VARIOS TIPOS POSIBLES, ENTRE LOS QUE

ELEGIR POR RAZONES ECONELEGIR POR RAZONES ECONÓÓMICAS, PLAZO, ETC.MICAS, PLAZO, ETC.

TALLER 2. ESTRUCTURAS: Estudios Geotécnicos y Cimentaciones DB SE-C. TIPOLOGIA DE ESTRUCTURAS DE CIMENTACION

PILOTES. SELECCIÓN DEL TIPO.

EVITAR PILOTES FLOTANTES EN ARCILLA. CUANDO FIRME > 30 m, HOR. EVITAR PILOTES FLOTANTES EN ARCILLA. CUANDO FIRME > 30 m, HOR. IN SITU EN IN SITU EN

VAINA PERDIDA HINCADA.VAINA PERDIDA HINCADA.

EN ARENAS FLOJAS MEJOR HINCADOS Y APISONADOS (TIPO FRANKI). EN ARENAS FLOJAS MEJOR HINCADOS Y APISONADOS (TIPO FRANKI).

SI EXISTEN GRAVAS GRUESAS O BOLOS, CAPAS CEMENTADAS, PILOTES SI EXISTEN GRAVAS GRUESAS O BOLOS, CAPAS CEMENTADAS, PILOTES

PERFORADOS DE DIPERFORADOS DE DIÁÁMETRO GRANDE Y GENERALMENTE CON ENTUBACIMETRO GRANDE Y GENERALMENTE CON ENTUBACIÓÓN.N.

PILOTES IN SITU SIN ENTUBACIPILOTES IN SITU SIN ENTUBACIÓÓN, EN TERRENOS COHESIVOS COMPACTOS, CON N, EN TERRENOS COHESIVOS COMPACTOS, CON

POCO AGUA.POCO AGUA.

PILOTES BARRENADOS NO ADECUADOS EN TERRENOS DUROS O CEMENTADOS.PILOTES BARRENADOS NO ADECUADOS EN TERRENOS DUROS O CEMENTADOS.

CAPAS ARTESIANAS DAN PROBLEMAS LOS PILOTES DE EXTRACCICAPAS ARTESIANAS DAN PROBLEMAS LOS PILOTES DE EXTRACCIÓÓN N

(SIFONAMIENTO).(SIFONAMIENTO).

PREFERIBLES SIEMPRE PILOTES COLUMNAS. PILOTES HINCADOS MENOS DE PREFERIBLES SIEMPRE PILOTES COLUMNAS. PILOTES HINCADOS MENOS DE 20 m. 20 m.

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TALLER 2. ESTRUCTURAS: Estudios Geotécnicos y Cimentaciones DB SE-C. TIPOLOGIA DE ESTRUCTURAS DE CIMENTACION

PILOTES. SELECCIÓN DEL TIPO.

PILOTES PERFORADOS DIPILOTES PERFORADOS DIÁÁMETRO PROPORCIONAL A PROFUNDIDAD.METRO PROPORCIONAL A PROFUNDIDAD.

PILOTES HINCADOS NO ADECUADOS EN ZONAS URBANAS POR PILOTES HINCADOS NO ADECUADOS EN ZONAS URBANAS POR

VIBRACIONES, RUVIBRACIONES, RUÍÍDOS, ETC.DOS, ETC.

PILOTES DE GRAN DIPILOTES DE GRAN DIÁÁMETRO PARA GRANDES OBRAS.METRO PARA GRANDES OBRAS.

PILOTES IN SITU, BARRENADOS E HINCADOS TAMAPILOTES IN SITU, BARRENADOS E HINCADOS TAMAÑÑO MEDIO O MEDIO –– PEQUEPEQUEÑÑO.O.

PILOTES PREFABRICADOS PARA CARGAS PEQUEPILOTES PREFABRICADOS PARA CARGAS PEQUEÑÑAS < 2000 AS < 2000 KnKn

PILOTES IN SITU PARA CARGAS MEDIAS 2000PILOTES IN SITU PARA CARGAS MEDIAS 2000--7000 7000 kNkN

GRAN DIGRAN DIÁÁMETRO PARA CARGAS GRANDES > 7000 METRO PARA CARGAS GRANDES > 7000 KnKn

TALLER 2. ESTRUCTURAS: Estudios Geotécnicos y Cimentaciones DB SE-C. TIPOLOGIA DE ESTRUCTURAS DE CIMENTACION

PILOTES HINCADOS

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PILOTES HORMIGONADOS “IN SITU”

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CLASIFICACION DE PILOTES

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CAMPO DE UTILIZACION DE LOS DIVERSOS TIPOS DE PILOTES

PILOTES PILOTES ““IN SITUIN SITU”” CON DESPLAZAMIENTOCON DESPLAZAMIENTO

HAY QUE CONTROLAR LA POSIBILIDAD DE UNA ZONA BLANDA BAJO EL RECHHAY QUE CONTROLAR LA POSIBILIDAD DE UNA ZONA BLANDA BAJO EL RECHAZO.AZO.

VIBRACIONES EN CASCOS URBANOSVIBRACIONES EN CASCOS URBANOS

PRECAUCIONES AL HORMIGONAR Y EXTRAER EL TUBOPRECAUCIONES AL HORMIGONAR Y EXTRAER EL TUBO

CPI 7CPI 7

DIFICULTAD DE PERFORAR TERRENOS DUROSDIFICULTAD DE PERFORAR TERRENOS DUROS

UTILIZACION PREFERENTE EN TERRENOS BLANDOS QUE NO NECESITEN ENTUUTILIZACION PREFERENTE EN TERRENOS BLANDOS QUE NO NECESITEN ENTUBACION NI LODOS BACION NI LODOS PARA CONTENER LAS PAREDES.PARA CONTENER LAS PAREDES.

RENDIMIENTOS BAJOSRENDIMIENTOS BAJOS

CPI 8 CPI 8

DIFICULTAD DE PERFORAR ESTRATOS DUROSDIFICULTAD DE PERFORAR ESTRATOS DUROS

HORMIGONADO CON RIESGOSHORMIGONADO CON RIESGOS

PILOTES PREFABRICADOSPILOTES PREFABRICADOS

GRANDES MEDIOS AUXILIARESGRANDES MEDIOS AUXILIARES

SE PUEDEN HINCAR INCLINADOS (HASTA 15SE PUEDEN HINCAR INCLINADOS (HASTA 15ºº CON LA VERTICAL)CON LA VERTICAL)

PERMITE LLEVAR UN CONTROL DE HINCADO EQUIVALENTE A UN ENSAYO DE PERMITE LLEVAR UN CONTROL DE HINCADO EQUIVALENTE A UN ENSAYO DE PENETRACION.PENETRACION.

PROBLEMAS DE VIBRACIONES EN ENTORNO URBANOPROBLEMAS DE VIBRACIONES EN ENTORNO URBANO

SECCIONES LIMITADASSECCIONES LIMITADAS

MICROPILOTES DE HORMIGMICROPILOTES DE HORMIGÓÓNN

COSTE POR TONELADA SOPORTADA ALTOCOSTE POR TONELADA SOPORTADA ALTO

DIAMETROS PEQUEDIAMETROS PEQUEÑÑOSOS

RESTO: VAN CALLENDO EN DESUSORESTO: VAN CALLENDO EN DESUSO

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OTRAS SOLUCIONES DE CIMENTACIÓN

ZAPILOTES O PILOTES CORTOS CON BASE ENSANCHADA.ZAPILOTES O PILOTES CORTOS CON BASE ENSANCHADA.

LOSA PILOTADA.LOSA PILOTADA.

EMPARRILLADO SOBRE POZOS.EMPARRILLADO SOBRE POZOS.

ZAPATAS SOBRE COLUMNAS DE GRAVA.ZAPATAS SOBRE COLUMNAS DE GRAVA.

TRATAMIENTOS DE MEJORA:TRATAMIENTOS DE MEJORA:

VIBROCOMPACTACIVIBROCOMPACTACIÓÓN, VIBROSUSTICIN, VIBROSUSTICIÓÓN.N.

INYECCIONES DE CEMENTO, CAL, ETX.INYECCIONES DE CEMENTO, CAL, ETX.

COMPACTACICOMPACTACIÓÓN DINN DINÁÁMICA SUPERFICIAL.MICA SUPERFICIAL.

SUSTITUCISUSTITUCIÓÓN DE CAPAS SUPERFICIALES 3N DE CAPAS SUPERFICIALES 3--4 m, INCORPORACI4 m, INCORPORACIÓÓN DE NUEVOS N DE NUEVOS

SUELOS MEJORADOS.SUELOS MEJORADOS.

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MÉTODOS DE MEJORA DEL TERRENO

TALLER 2. ESTRUCTURAS: Estudios Geotécnicos y Cimentaciones DB SE-C. TIPOLOGIA DE ESTRUCTURAS DE CIMENTACION

ZAPATAS SOBRE COLUMNAS DE GRAVA

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DRENES MECHA

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INFLUENCIA DEL NIVEL FREATICO

SUELOS ARCILLOSOS BLANDOS. RESISTENCIA BAJA, PRESIONES SUELOS ARCILLOSOS BLANDOS. RESISTENCIA BAJA, PRESIONES

PEQUEPEQUEÑÑAS, PROBLEMAS DE ESTABILIDAD DE TALUDES Y FONDO DE AS, PROBLEMAS DE ESTABILIDAD DE TALUDES Y FONDO DE

EXCAVACIONES, PROBLEMAS DE ASIENTOS.EXCAVACIONES, PROBLEMAS DE ASIENTOS.

SUELOS ARCILLOSOS DUROS. APORTAN AGUA A LAS OBRAS A TRAVSUELOS ARCILLOSOS DUROS. APORTAN AGUA A LAS OBRAS A TRAVÉÉS DE S DE

PEQUEPEQUEÑÑAS GRIETAS O ZONAS ARENOSAS. NO SUELEN ORIGINAR AS GRIETAS O ZONAS ARENOSAS. NO SUELEN ORIGINAR

PROBLEMAS DE ESTABILIDAD NI DE CAPACIDAD. ATENCIPROBLEMAS DE ESTABILIDAD NI DE CAPACIDAD. ATENCIÓÓN A LA ZONA DE N A LA ZONA DE

TRANSICITRANSICIÓÓN (SUBIDAN (SUBIDA--BAJADA BAJADA N.FN.F. DE 1. DE 1--2 m). PROBLEMAS DE 2 m). PROBLEMAS DE

EXPANSIVIDAD.EXPANSIVIDAD.

SUELOS ARENOSOS. EVITAR CIMENTAR POR DEBAJO SUELOS ARENOSOS. EVITAR CIMENTAR POR DEBAJO N.FN.F. RECINTOS . RECINTOS

ESTANCOS (PANTALLAS, TABLESTACAS, ETC.). SISTEMAS DE AGUJAS ESTANCOS (PANTALLAS, TABLESTACAS, ETC.). SISTEMAS DE AGUJAS

DRENANTES RIESGO DE SIFONAMIENTO. PRECISO DETERMINARLO EN DRENANTES RIESGO DE SIFONAMIENTO. PRECISO DETERMINARLO EN

DIVERSAS DIVERSAS ÉÉPOCAS DEL APOCAS DEL AÑÑO. EVITAR ZONA TRANSICIO. EVITAR ZONA TRANSICIÓÓN.N.

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TALLER 2. ESTRUCTURAS: Estudios Geotécnicos y Cimentaciones DB SE-C. TIPOLOGIA DE ESTRUCTURAS DE CIMENTACION

SUELOS EXPANSIVOSTALUDES CON DESLIZAMIENTO Y REPTACIONES.TALUDES CON DESLIZAMIENTO Y REPTACIONES.

GRIETAS EN LA SUPERFICIEEN TIEMPO SECO.GRIETAS EN LA SUPERFICIEEN TIEMPO SECO.

TIPO CIMENTACITIPO CIMENTACIÓÓN EN FUNCIN EN FUNCIÓÓN CLASIFICACIN CLASIFICACIÓÓNN

POZOS ATRAVESANDO LA MAYOR PARTE DE LA CAPA ACTIVA.POZOS ATRAVESANDO LA MAYOR PARTE DE LA CAPA ACTIVA.

FORJADOS SANITARIOS EN PLANTA BAJA.FORJADOS SANITARIOS EN PLANTA BAJA.

SEPARAR VIGAS RIOSTRAS Y CERRAMIENTOS.SEPARAR VIGAS RIOSTRAS Y CERRAMIENTOS.

SUELOS COLAPSABLES

EVITAR SONDEOS CON AGUA.EVITAR SONDEOS CON AGUA.

ASPECTO LIMOSO CON PEQUEASPECTO LIMOSO CON PEQUEÑÑAS OQUEDADES, HUECOS DE RAICES, ETC.AS OQUEDADES, HUECOS DE RAICES, ETC.

BAJO PESO ESPECBAJO PESO ESPECÍÍFICO APARENTE < 14 FICO APARENTE < 14 kNkN/m3/m3

SUELO COLAPSABLE SI:SUELO COLAPSABLE SI:

POZOS ATRAVESANDO CAPA SUPERFICIAL. PILOTES, LOSAS RPOZOS ATRAVESANDO CAPA SUPERFICIAL. PILOTES, LOSAS RÍÍGIDAS GIDAS

TRANSMITIENDO CARGAS PEQUETRANSMITIENDO CARGAS PEQUEÑÑAS.AS.

EVITAR PASOS DE AGUA BAJO CIMENTACIEVITAR PASOS DE AGUA BAJO CIMENTACIÓÓN (SANEAMIENTO).N (SANEAMIENTO).

Ld w*16,02,19 −<γ

TALLER 2. ESTRUCTURAS: Estudios Geotécnicos y Cimentaciones DB SE-C. TIPOLOGIA DE ESTRUCTURAS DE CIMENTACION

SUELOS COLAPSABLES