Heterogeneidad litológica en rocas sedimentarias y su incidencia en la estabilidad de laderas y taludes

dc.contributor.advisorHernández Borda, Pedro Antonio
dc.contributor.authorMorales Herrera, Daniela Alejandra
dc.date.accessioned2023-01-16T20:08:06Z
dc.date.available2023-01-16T20:08:06Z
dc.date.issued2022-08-29
dc.descriptionilustraciones, fotografías a color, mapas, planosspa
dc.description.abstractEn el presente trabajo se busca entender y comprender el papel que juega la meteorización física por desleimiento en rocas sedimentarias blandas, las cuales hacen parte de una heterogeneidad litológica. El desleimiento en muchos casos progresa a través del tiempo y es imperceptible para el profesional, pero cuando actúa un agente externo que supera la resistencia del material meteorizado se pueden generar problemas muy importantes de estabilidad. La investigación se desarrolló en la mina Los Ajos propiedad de Ladrillera Santafé S.A.S, la cual se encuentra ubicada dentro de la Formación Bogotá. Dentro de la mina se seleccionaron dos taludes en arcillolitas que presentan el proceso de meteorización física por desleimiento; sin embargo, su desarrollo y preservación en el tiempo es diferente con base en los factores externos que lo interfieren. Con el objetivo de entender cómo evoluciona el proceso de desleimiento y comprender su incidencia en la estabilidad de cada uno de los taludes, se procedió a hacerle un monitoreo a cada uno mediante la colocación de puntos de control en la cara de cada talud. En esos puntos se realizaron mediciones de deformaciones durante ciclos de expansión y contracción en la cara del talud y en surcos con gran avance para entender el proceso de desleimiento. Además, se hizo la caracterización geomecánica y mineralógica de la arcillolita con desleimiento y la arcillolita levemente afectadas por este proceso. A partir de la caracterización geomecánica y de la composición mineralógica de las arcillolitas de cada talud, se establecieron espesores de material afectado por el proceso de desleimiento y se propusieron los parámetros: intensidad de desleimiento para el Talud 1 y tasas de erosión-transporte-depositación para el Talud 2. (Texto tomado de la fuente)spa
dc.description.abstractThe present work seeks to understand and comprehend the role of physical weathering by slaking in soft sedimentary rocks, which are part of a lithological heterogeneity. In many cases, slaking progresses with time and is imperceptible to the professional but when an external agent acts by overcoming the resistance of weathered material, it can generate very important stability problems. The investigation was in development at the Los Ajos mine owned by Ladrillera Santafé S.A.S, which is found localizate inside of Bogota formation. Within the mine, two slopes were selected in claystones that show the process of physical weathering by slaking; however, its development and preservation over time is different based on the external factors that interfere with it. With the aim to understand how the process of slaking evolves and comprehend its incidence in the stability of each of the slopes, monitoring was carried out on each slope by placing checkpoints on the face of each slope. At these points, deformation measurements were made on during expansion and contraction cycles on the slope face and in furrows with great progress to understanding the slaking process. In addition, geomechanical and mineralogical characterization of the degraded claystone and slightly weathered claystone were carried out. Based on the geomechanical characterization and mineralogical composition of the claystone of each slope, thicknesses of material affected by the slaking process were established and the following parameters were proposed: slaking intensity for Slope 1 and erosion-transport-deposition rates for Slope 2.eng
dc.description.degreelevelMaestríaspa
dc.description.degreenameMagíster en Ingeniería - Geotecniaspa
dc.description.methodsLa metodología que se usó para alcanzar los objetivos propuestos anteriormente fue la siguiente: Se realizó una revisión del estado del arte sobre la heterogeneidad litológica en rocas sedimentarias y de los procesos de erosión diferencial por desleimiento, la cual permitió identificar carencias y necesidades en el conocimiento; esta revisión facilitó enfocar la investigación en los aspectos de composición mineralógica y su relación con las propiedades físicas y mecánicas de las arcillolitas. Dentro de la expectativa del estudio se incluía la caracterización geomecánica de la roca dura y de la roca blanda para poder entender adecuadamente el comportamiento del macizo rocoso, pero, por razones de tiempo y económicas por motivo de la pandemia, el componente de laboratorio tuvo que ser modificado y centrado en la caracterización de la roca blanda. Lo anterior se decidió con base en dos argumentos: el primero, la revisión del estado del arte y del desarrollo del marco teórico sobre rocas heterogéneas concluye que la resistencia del macizo rocoso, en general, está influenciada por la roca blanda. Segundo, el conocimiento previo del director del Trabajo Final de Maestría de procesos de inestabilidad en los taludes mineros en el área de estudio, relacionado al fenómeno de desleimiento. Se establecieron los requerimientos y/o características que debía cumplir el talud tipo para poder desarrollar la investigación; de manera paralela se analizaron los parámetros que requería el software y los que se podían obtener de los taludes a analizar para la elaboración de los modelos. Se seleccionaron dos taludes con base en su tiempo de conformación, su problemática y la ubicación y el software a usar, y se procedió a elaborar un programa tentativo de ensayos físicos, mecánicos y mineralógicos para la caracterización de las arcillolitas y del proceso de desleimiento en cada talud. En el trabajo de campo se realizaron las siguientes actividades: levantamiento de las características geológicas y geotécnicas de los taludes seleccionados, la toma de muestras tipo shelby, bloque y bolsa para ensayos de laboratorio. Se instalaron puntos de control (varillas ancladas en la cara de los taludes) que permitieran hacer el seguimiento a probables deformaciones (erosión, depositación, expansión) relacionadas al proceso del desleimiento de las arcillolitas expuestas en cada talud. Las mediciones fueron cuantitativas. En el Talud 1, la profundidad a la que se hincó cada varilla estuvo en función del incremento de la resistencia de la roca, lo cual indico hasta qué punto había afectación por el proceso de desleimiento. Antes de hincar cada varilla se determinó su longitud inicial, de tal forma que, en cada visita de control se midió la distancia entre el borde externo de la varilla y la cara del talud, denominándose dicha distancia como longitud libre. Se tomaron varias mediciones de longitud libre por diferentes lados de la varilla y se promediaron. En el Talud 2, se instalaron un par de varillas con un cordel en cada surco seleccionado, con el objetivo de hacer un seguimiento a la evolución de la profundidad del surco a través del tiempo. En cada visita de control, la profundidad fue medida desde el cordel hasta el fondo del surco; en cada punto de control se realizaron entre dos y tres medidas, las cuales al final se promediaron. Se analizó la información hidrológica de la subcuenca baja del Rio Tunjuelo, para la caracterización hidrometeorológica (precipitación media y máxima mensual, precipitación media anual, humedad relativa, temperatura media, promedio de días mensuales con lluvia y meses de máxima precipitación) de la zona, lo cual permitió relacionar las lecturas de los puntos de control con los periodos de lluvia y secos. Adicionalmente, con la finalidad de medir el espesor de la franja de meteorización, se hincó una varilla de acero en diferentes partes de la cara del talud, tratando de mantener siempre la misma energía de hincado para lo cual se usó el mismo martillo y la misma altura de caída hasta obtener un rechazo, donde la varilla no se pudo profundizar más. En el Talud 2, se hicieron mediciones al material particularizado del macizo rocoso que se ha ido paulatinamente convirtiendo en suelo y la roca que se ha afectado a causa del desleimiento. Se cuantificó en los tres puntos de control el material que se desprende de la cara del Talud 2 a causa del agua de escorrentía y la acción de la gravedad, el cual finalmente se deposita en la base del talud. Lo anterior se realizó por medio de la medición de las geometrías aproximadas de los conos de depositación que se desarrollaron en la pata del talud. Los ensayos de laboratorio físicos y mecánicos de las muestras de arcillolitas recolectadas en terreno se hicieron en el Laboratorio Suelos y Pavimentos Gregorio Rojas Ltda. que posee acreditación ONAC. Para la caracterización mineralógica, de las arcillolitas se usó parte del material de las mismas muestras utilizadas para los ensayos físicos y mecánicos; para la composición mineralógica se usó la técnica de difracción de rayos X (DRX) dado que era importante determinar si dentro de los minerales arcillosos existían esmectitas y su porcentaje composicional. Los análisis se realizaron en GMAS S.A.S. Laboratorio de geología, geoquímica y geofísica. Se efectuó el procesamiento y análisis de los resultados de los ensayos físicos y geomecánicos y se plantearon posibles correlaciones con la composición mineralógica reportada en los análisis con rayos X. Adicionalmente, se realizó el análisis a las bases de datos obtenidos de las mediciones de los puntos de control. Se elaboró el modelo geológico-geotécnico en el que se incluyó el factor desleimiento variable de las arcillolitas expuestas en la cara de taludes y a profundidad.spa
dc.description.notesContiene ilustraciones, fotos, tablas y gráficasspa
dc.description.researchareaModelación y análisis en geotecniaspa
dc.format.extentxxiv. 233 páginas + anexosspa
dc.format.mimetypeapplication/pdfspa
dc.identifier.instnameUniversidad Nacional de Colombiaspa
dc.identifier.reponameRepositorio Institucional Universidad Nacional de Colombiaspa
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dc.identifier.urihttps://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/82951
dc.language.isospaspa
dc.publisherUniversidad Nacional de Colombiaspa
dc.publisher.branchUniversidad Nacional de Colombia - Sede Bogotáspa
dc.publisher.facultyFacultad de Ingenieríaspa
dc.publisher.placeBogotá, Colombiaspa
dc.publisher.programBogotá - Ingeniería - Maestría en Ingeniería - Geotecniaspa
dc.relation.referencesAyala Carcedo, F. J., Ferrer Gijon, M., Oteo Mazo, C., & Salinas Rodriguez, J. L. (1986). Mapa previsor de riesgos por expansividad de arcillas en España a escala 1:1.000.000. In Instituto Geológico y Minero de España (Ed.), Serie: Geológica Ambiental Instituto Geológico y Minero de España.spa
dc.relation.referencesAbderahman, N. (2007). Evaluating the influence of rate of undercutting on the stability of slopes. Bulletin of Engineering Geology and the Environment, 66(3), 303–309. https://doi.org/10.1007/s10064-006-0078-6spa
dc.relation.referencesAcosta, & Ulloa, C. (1998). Memoria explicativa de la geología de la plancha 246 Fusagasugá.spa
dc.relation.referencesAhmad, I., Hussain, M., Seo, K. S., & Choa, Y. H. (2010). Synthesis and characterization of polymer–nanoclay conductive nanocomposites. Journal of Applied Polymer Science, 116(1), 314–319. https://doi.org/10.1002/APP.31541spa
dc.relation.referencesAlejano Monge, L., & Ramírez Oyanguren, P. (2007). Mecánica de Rocas: Fundamentos e Ingeniería de Taludes.spa
dc.relation.referencesASTM. (1990). Standard Test Method for Slake Durability of Shales and Similar Weak Rocks (D4644). In Annual Book of ASTM Standards: Vol. 4.08 (pp. 863–865).spa
dc.relation.referencesAyala Carcedo, F. J., Ferrer Gijon, M., Oteo Mazo, C., & Salinas Rodriguez, J. L. (1986). Mapa previsor de riesgos por expansividad de arcillas en España a escala 1:1.000.000. In Instituto Geológico y Minero de España (Ed.), Serie: Geológica Ambiental Instituto Geológico y Minero de España.spa
dc.relation.referencesBayona, G. A., Montenegro Castillo, O. C., Cardona Molina, A., Jaramillo, C., Lamus, F., Morón, S. E., Quiroz, L., Ruiz, M. C., Valencia, V., Parra, M., & Stockli, D. (2010). Estratigrafía, procedencia, subsidencia y exhumación de las unidades paleógenas en el Sinclinal de Usme, sur de la zona axial de la Cordillera Oriental. Departamento de Geociencias . https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/33921spa
dc.relation.referencesBehnia, M., Rahmani, A., & Zabihallah, S. (2018). Selecting Equivalent Strength for Intact Rocks in Heterogeneous Rock Masses Selecting Equivalent Strength for Intact Rocks in Heterogeneous Rock Masses. Geotechnical and Geological Engineering, January. https://doi.org/10.1007/s10706-017-0440-4spa
dc.relation.referencesBlatt, H. (1982). Sedimentary Petrology. Sedimentary Petrology. https://doi.org/10.1201/9780203749883-4spa
dc.relation.referencesBrunsden, D. (1979). Weathering. In C. Embleton & John. B. Thornes (Eds.), Process in Geomorphology (pp. 73–130). Edward Arnold.spa
dc.relation.referencesCai, J., Du, J., Song, M., Lei, T., Wang, X., & Li, Y. (2022). Control of clay mineral properties on hydrocarbon generation of organo-clay complexes: Evidence from high-temperature pyrolysis experiments. Applied Clay Science, 216, 106368. https://doi.org/10.1016/J.CLAY.2021.106368spa
dc.relation.referencesCano, M., & Tomás, R. (2016). Proposal of a New Parameter for the Weathering Characterization of Carbonate Flysch-Like Rock Masses: The Potential Degradation Index (PDI). Rock Mechanics and Rock Engineering, 49(7), 2623–2640. https://doi.org/10.1007/s00603-016-0915-2spa
dc.relation.referencesChandra, R. (1970). Slake-durability test for rocks. London University.spa
dc.relation.referencesDick, J. C., & Shakoor, A. (1992). Lithological controls of mudrock durability. Quarterly Journal of Engineering Geology, 25(1), 31–46. https://doi.org/10.1144/gsl.qjeg.1992.025.01.03spa
dc.relation.referencesDick, J. C., Shakoor, A., & Wells, N. (1994). A geological approach toward developing a mudrock-durability classification system. Canadian Geotechnical Journal, 31(1), 17–27. https://doi.org/10.1139/t94-003spa
dc.relation.referencesDuffaut, P. (1981). Structural Weaknesses In Rocks And Rock Masses Tentative Classification And Behaviour. https://www.onepetro.org/conference-paper/ISRM-IS-1981-016spa
dc.relation.referencesDuque Escobar, G. (2019). Manual de geología para ingenieros. Universidad Nacional de Colombia- Sede Manizales.spa
dc.relation.referencesErguler, Z. A., & Ulusay, R. (2009). Assessment of physical disintegration characteristics of clay-bearing rocks: Disintegration index test and a new durability classification chart. Engineering Geology, 105(1–2), 11–19. https://doi.org/10.1016/J.ENGGEO.2008.12.013spa
dc.relation.referencesFookes, P. G., Gourley, C. S., & Ohikere, C. (1988). Rock weathering in engineering time. Quarterly Journal of Engineering Geology. https://doi.org/10.1144/gsl.qjeg.1988.021.01.03spa
dc.relation.referencesFranklin, J. A., & Chandra, R. (1972). The slake-durability test. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences & Geomechanics Abstracts, 9(3), 325–328. https://doi.org/10.1016/0148-9062(72)90001-0spa
dc.relation.referencesGamble, J. C. (1971). Durability-plasticity classification of shales and other argillaceous rocks. University of Illinois at Urbana-Champaign.spa
dc.relation.referencesGautam, T. P., & Shakoor, A. (2013). Slaking behavior of clay-bearing rocks during a one-year exposure to natural climatic conditions. Engineering Geology, 166, 17–25. https://doi.org/10.1016/J.ENGGEO.2013.08.003spa
dc.relation.referencesGeología y Geotecnia S.A.S. (2014). Estudio geotécnico y de riesgos geotécnicosspa
dc.relation.referencesGökceoğlu, C., Ulusay, R., & Sönmez, H. (2000). Factors affecting the durability of selected weak and clay-bearing rocks from Turkey, with particular emphasis on the influence of the number of drying and wetting cycles. Engineering Geology, 57(3–4), 215–237. https://doi.org/10.1016/S0013-7952(00)00031-4spa
dc.relation.referencesGoodman, R. E. (1993). Engineering geology : rock in engineering construction. J. Wiley. https://www.wiley.com/en-co/Engineering+Geology:+Rock+in+Engineering+Construction-p-9780471544241spa
dc.relation.referencesGozali Balkanloo, P., Poursattar Marjani, A., Zanbili, F., & Mahmoudian, M. (2022). Clay mineral/polymer composite: characteristics, synthesis, and application in Li-ion batteries: A review. Applied Clay Science, 228, 106632. https://doi.org/10.1016/J.CLAY.2022.106632spa
dc.relation.referencesGrim, R. E. (1962). Applied Clay Mineralogy (McGraw-Hill, Ed.).spa
dc.relation.referencesHack, R., & Huisman, M. (2002). Engineering Geology for Developing Countries-Proceedings of 9 th Congress of the International Association for Engineering Geology and the Environment.spa
dc.relation.referencesHubach, E. (1931). Geología petrolífera del Departamento de Norte de Santander (Ministerio de Minas y Petróleos & Servicio Geológico Nacional, Eds.).spa
dc.relation.referencesHubach, E. (1957). Estratigrafía de la sabana de Bogotá y alrededores. Boletín Geológico, 5, 93–112. https://doi.org/10.32685/0120-1425/BOLGEOL5.2.1957.286spa
dc.relation.referencesHudec, P. P. (1997). Changes in engineering properties of weak and weathered rock with time. Characterization of Weak and Weathered Rock Masses. Special Publication, 9, 53–70.spa
dc.relation.referencesHudson, J. (1993). Comprehensive rock engineering : principles, practice & projects (Vol. 1). Pergamon Press.spa
dc.relation.referencesISRM. (1981). Rock characterization. In: Brown, E.T. (Ed.), testing and monitoring-ISRM suggested methods. Pergamon Press for the Commission of Testing Methods, International Society for Rock Mechanics. https://doi.org/10.1016/0148-9062(81)90524-6spa
dc.relation.referencesJulivert, M. (1963). Los rasgos tectónicos de la región de la Sabana de Bogotá y los mecanismos de formación de las estructuras. Boletín de Geología, 13–14, 5–102. https://revistas.uis.edu.co/index.php/revistaboletindegeologia/article/view/5782spa
dc.relation.referencesKanji, M. A. (2014). Critical issues in soft rocks. Journal of Rock Mechanics and Geotechnical Engineering, 6(3), 186–195. https://doi.org/10.1016/J.JRMGE.2014.04.002spa
dc.relation.referencesLiang, W., Yang, C., Zhao, Y., Dusseault, M. B., & Liu, J. (2007). Experimental investigation of mechanical properties of bedded salt rock. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, 44(3), 400–411. https://doi.org/10.1016/J.IJRMMS.2006.09.007spa
dc.relation.referencesLydzba, D., Pietruszczak, S., & Shao, J. F. (2003). On anisotropy of stratified rocks: homogenization and fabric tensor approach. Computers and Geotechnics, 30(4), 289–302. https://doi.org/10.1016/S0266-352X(03)00004-1spa
dc.relation.referencesMarinos, P., & Hoek, E. (2001). Estimating the geotechnical properties of heterogeneous rock masses such as Flysch. In Bull. Engg. Geol. Env (Vol. 60). http://www.geoplanning.it/test/wp-content/uploads/2012/02/Estimating-the-geotechnical.pdfspa
dc.relation.referencesMillar, C. E., Foth, H. D., & Turk, F. M. (1965). Fundamentals of Soil Science. (Wiley, Ed.; 4th ed.). John Wiley & Sons.spa
dc.relation.referencesMiščević, P., & Vlastelica, G. (2014). Impact of weathering on slope stability in soft rock mass. Journal of Rock Mechanics and Geotechnical Engineering, 6(3), 240–250. https://doi.org/10.1016/j.jrmge.2014.03.006spa
dc.relation.referencesMitchell, J. K., & Soga, K. (2005). Fundamentals of Soil Behavior (John Wiley & Sons, Ed.; Vol. 3).spa
dc.relation.referencesMohamed, Z., Mohamed, K., & Awang, H. (2007). Empirical strength models, elastic modulus and stiffness of weathered sandstone and shale as a composite rock. 12.spa
dc.relation.referencesMohamed, Z., Mohamed, K., & Cho, G.-C. (2007). Uniaxial compressive strength of composite rock material with respect to shale thickness ratio and moisture content. Electronic Journal of Geotechnical Engineering, 12, 07–50.spa
dc.relation.referencesMoriwaki, Y., & Mitchell, J. K. (1977). The role of dispersion in the slaking of intact clay (J. L. Sherard & R. S. Decker, Eds.; pp. 287–302). Dispersive Clays, Related Piping, and Erosion in Geotechnical Projects, A.S.T.M. Special Technical Publication 623, ASTM.spa
dc.relation.referencesNicholson, D. T. (2000). Deterioration of excavated rockslopes : mechanisms, morphology and assessment.spa
dc.relation.referencesNickmann, M., Spaun, G., & Thuro, K. (2006). Engineering geological classification of weak rocks. The Geological Society of London .spa
dc.relation.referencesOkamoto, T. (1993). Testing methods of indurated soils and soft rocks: suggestions and recommendations. Technical Committee on Indurated Soils and Soft Rocks, Intern. Society for Soil Mechanics and Foundation Engineering.spa
dc.relation.referencesPeltier, L. C. (1950). The Geographic Cycle in Periglacial Regions as It is Related to Climatic Geomorphology. Annals of the Association of American Geographers, 40(3), 214. https://doi.org/10.2307/2561059spa
dc.relation.referencesPepe, G., Piazza, M., & Cevasco, A. (2015). Geomechanical characterization of a highly heterogeneous flysch rock mass by means of the GSI method. Bulletin of Engineering Geology and the Environment, 74(2), 465–477. https://doi.org/10.1007/s10064-014-0642-4spa
dc.relation.referencesPousada Presa, E. (1982). Deformabilidad de las arcillas expansivas bajo succión controlada. Universidad Politecnica de Madrid.spa
dc.relation.referencesRincon, O., Shakoor, A., & Ocampo, M. (2016). Investigating the reliability of H/V spectral ratio and image entropy for quantifying the degree of disintegration of weak rocks. Engineering Geology, 207, 115–128. https://doi.org/10.1016/J.ENGGEO.2016.04.020spa
dc.relation.referencesRodrigues, J. (2001). Swelling behaviour of stones and its interest in conservation. An appraisal. Materiales de Construccion . DOI: 10.3989/Mc.2001.V51.I263-264.363, 51, 183–195.spa
dc.relation.referencesSadisun, I. A., Shimada, H., Ichinose, M., & Matsui, K. (2005). Study on the physical disintegration characteristics of Subang claystone subjected to a modified slaking index test. Geotechnical and Geological Engineering, 23(3), 199–218. https://doi.org/10.1007/s10706-003-6112-6spa
dc.relation.referencesSeedsman, R. W. (1993). Characterizing Clay Shales. Comprehensive Rock Engineering. Vol. 3, 151–165. https://doi.org/10.1016/B978-0-08-042066-0.50014-8spa
dc.relation.referencesSelby, M. J. (1993). Hillslope materials and processes. (Press Inc, Ed.; Second Edition). Oxford University .spa
dc.relation.referencesSelen, L., Panthi, K. K., Mørk, M. B., & Sørensen, B. E. (2021). Compositional Features and Swelling Potential of Two Weak Rock Types Affecting Their Slake Durability. Geotechnics 2021, Vol. 1, Pages 172-191, 1(1), 172–191. https://doi.org/10.3390/GEOTECHNICS1010009spa
dc.relation.referencesSelen, L., Panthi, K. K., & Vistnes, G. (2019). An analysis on the slaking and disintegration extent of weak rock mass of the water tunnels for hydropower project using modified slake durability test. Bulletin of Engineering Geology and the Environment, 79, 1919–1937. https://doi.org/10.1007/s10064-019-01656-2spa
dc.relation.referencesShakoor, A. (1995). Slope stability considerations in differentially weathered mudrocks (pp. 131–138). https://doi.org/10.1130/REG10-p131spa
dc.relation.referencesSharma, R. S. (1998). Mechanical behaviour of unsaturated highly expansive clays [University of Oxford]. https://ora.ox.ac.uk/objects/uuid:6ee59b08-357a-4d2d-96f1-c5987465f437spa
dc.relation.referencesTaylor, R. K. (1988). Coal Measures mudrocks: composition, classification and weathering processes. Quarterly Journal of Engineering Geology and Hydrogeology, 21(1), 85–99. https://doi.org/10.1144/GSL.QJEG.1988.021.01.06spa
dc.relation.referencesTaylor, R. K., & Spears, D. A. (1970). The breakdown of British Coal Measure rocks. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences & Geomechanics Abstracts, 7(5), 481–501. https://doi.org/10.1016/0148-9062(70)90002-1spa
dc.relation.referencesTziallas, G. P., Saroglou, H., & Tsiambaos, G. (2013). Determination of mechanical properties of flysch using laboratory methods. Engineering Geology, 166, 81–89. https://doi.org/10.1016/j.enggeo.2013.09.002spa
dc.relation.referencesVeniale, F., Setti, M., Rodriguez-Navarro, C., & Lodola, S. (2001). Role of clay constituents in stone decay processes. Materiales de Construccion, 2001.spa
dc.relation.referencesVergara, M. R., & Triantafyllidis, T. (2016). Influence of Water Content on the Mechanical Properties of an Argillaceous Swelling Rock. Rock Mechanics and Rock Engineering, 49(7), 2555–2568. https://doi.org/10.1007/S00603-016-0938-8spa
dc.relation.referencesYue, K., Olson, J. E., & Schultz, R. A. (2016). Calibration of Stiffness and Strength for Layered Rocks. https://www.onepetro.org/conference-paper/ARMA-2016-460spa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessspa
dc.rights.licenseAtribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacionalspa
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dc.subject.ddc620 - Ingeniería y operaciones afines::624 - Ingeniería civilspa
dc.subject.ddc550 - Ciencias de la tierra::551 - Geología, hidrología, meteorologíaspa
dc.subject.lembPetrologíaspa
dc.subject.lembPetrologyeng
dc.subject.lembRocasspa
dc.subject.lembRockseng
dc.subject.proposalHeterogeneidad litológicaspa
dc.subject.proposalRocas sedimentarias blandasspa
dc.subject.proposalMeteorizaciónspa
dc.subject.proposalDesleimientospa
dc.subject.proposalMinerales arcillososspa
dc.subject.proposalExpansiónspa
dc.subject.proposalLithological heterogeneityeng
dc.subject.proposalSoft sedimentary rockeng
dc.subject.proposalWeatheringeng
dc.subject.proposalSlakingeng
dc.subject.proposalClay mineralseng
dc.subject.proposalSwellingeng
dc.titleHeterogeneidad litológica en rocas sedimentarias y su incidencia en la estabilidad de laderas y taludesspa
dc.title.translatedLithological heterogeneity in sedimentary rocks and its impact on the stability of hillsides and slopeseng
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1033755649.2022.pdf
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Tesis de Maestría en Ingeniería - Geotecnia
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AnexoA-1033755649.pdf
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4.42 MB
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Anexo A-Resultados de ensayos de laboratorio
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AnexoB-1033755649.pdf
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Anexo B-Análisis mineralógicos por difracción de rayos X- XRD

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Item-specific license agreed upon to submission
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