Influencia de las Propiedades Fisico-Mecánicas del Agua en el Suelo: Enfoque Geotécnico
Digital
- Autores:
-
Cristancho-Vera, Neyder Camilo
Franco-Borbón, David Esteban
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2025
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- Universidad de Santander
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Mancilla-Estupiñán, Robinson Andrés3ec46e03-ee2b-445b-a7a9-f973b5602cd7-1Cristancho-Vera, Neyder Camilo98818dd3-fce8-4044-8277-c67951598d04-1Franco-Borbón, David Esteban4d40657d-28f1-4fbd-a865-8d9b766a96e7-1Pimiento-Pimiento, Monica Marcela70b87dbe-0327-4a3e-beb9-62509284f4c6-1Sanchez-Castro, Zamir497e6b49-f94d-410f-9704-d512c71144cd-12025-06-25T19:48:46Z2025-06-25T19:48:46Z2025-05-22DigitalSpa: El presente trabajo analiza la influencia del agua en las obras civiles desde una perspectiva geotécnica, considerando la interacción entre el agua y el suelo mediante diversos mecanismos. Si bien en estos procesos pueden intervenir tanto parámetros fisicoquímicos como fisicomecánicos, este estudio se enfoca exclusivamente en los fisicomecánicos, por ser los más relevantes en el análisis estructural y comportamiento del terreno ante la presencia de agua. En zonas de intervención civil, especialmente en regiones montañosas, el agua puede actuar como un factor desestabilizador, provocando saturación de suelos, procesos erosivos acelerados y disminución de los factores de seguridad en taludes, cimentaciones y otras estructuras. Estos efectos comprometen la estabilidad y la funcionalidad de las obras civiles, por lo que su gestión adecuada es esencial desde la etapa de diseño hasta el mantenimiento. La interacción agua-suelo influye directamente en elementos como excavaciones, estructuras de contención y cimentaciones, afectando su comportamiento mecánico y su vida útil. Los mecanismos fisicomecánicos involucrados —como la presión de poros, la permeabilidad, la capilaridad y la variación de la resistencia al corte— permiten comprender y predecir dichos efectos de manera más precisa. El informe también revisa soluciones técnicas aplicadas en ingeniería geotécnica, como medidas hidráulicas y geomecánicas, cuya eficacia depende de las condiciones específicas del entorno y del proyecto. A través del estudio de casos representativos en Colombia y el respaldo de fundamentos científicos, se busca promover prácticas responsables y estrategias adaptadas a contextos locales. En conclusión, el control del agua con base en criterios fisicomecánicos es fundamental para evitar fallos estructurales y garantizar la sostenibilidad de los proyectos de infraestructura civil.Eng: This paper analyzes the influence of water on civil works from a geotechnical perspective, considering the interaction between water and soil through various mechanisms. Although both physicochemical and physicomechanical parameters can intervene in these processes, this study focuses exclusively on the physicomechanical ones, since they are the most relevant in the structural analysis and behavior of the terrain in the presence of water. In areas of civil intervention, especially in mountainous regions, water can act as a destabilizing factor, causing soil saturation, accelerated erosion processes and reduced safety factors in slopes, foundations and other structures. These effects compromise the stability and functionality of civil works, so their proper management is essential from the design stage to maintenance. Soil-water interaction directly influences elements such as excavations, retaining structures and foundations, affecting their mechanical behavior and useful life. The physicomechanical mechanisms involved - such as pore pressure, permeability, capillarity and shear strength variation - allow a more accurate understanding and prediction of these effects. The report also reviews technical solutions applied in geotechnical engineering, such as hydraulic and geomechanical measures, whose effectiveness depends on the specific conditions of the environment and the project. Through the study of representative cases in Colombia and the support of scientific fundamentals, it seeks to promote responsible practices and strategies adapted to local contexts. In conclusion, water control based on physicomechanical criteria is fundamental to avoid structural failures and guarantee the sustainability of civil infrastructure projects.EspecializaciónEspecialista en Geotecnia AmbientalUniversidad de SantanderIntroducción 27 Objetivos 29 Objetivo General 29 Objetivos Específicos 29 Planteamiento Problema 30 Marco Teórico 32 Mecanismos Físico-Mecánicos Fundamentales en la Interacción Agua - Suelo 32 Capilaridad y Succión del Suelo 32 Presión de Poros (Presión Intersticial) 34 Permeabilidad y Flujo de Agua 35 Hinchamiento y Retracción 36 Consolidación y Asentamiento 39 Licuefacción 41 Implicancias en la Estabilidad de Obras Civiles 43 Estabilidad de Taludes 43 Cimentaciones 44 Estructuras de Contención 45 Licuefacción en Zonas Sísmicas 46 Vulnerabilidad en Obras Hidráulicas 47 Principales Efectos de la Presencia de Agua (Subterránea y Superficial) en la Estabilidad y Funcionalidad de Diferentes Tipos de Obras Civiles 49 Efectos del Agua en Cimentaciones 49 Efectos del Agua en Excavaciones 50 Efectos del Agua en Taludes 51 Efectos del Agua en Estructuras de Contención 52 Técnicas y Metodologías Geotécnicas Empleadas Para el Control, Manejo y Drenaje del Agua en Proyectos de Infraestructura Civil 53 Drenaje 54 Drenaje Superficial 54 Zanjas de Coronación 55 Zanjas 55 Cunetas 56 Capas Drenantes 56 Drenaje Profundo 56 Drenajes Horizontales 57 Drenajes Verticales 57 Geodrenes 58 Impermeabilización 59 Geomembranas. 60 Inyecciones. 61 Pantallas Impermeables. 62 Capas de Arcilla Compactada 63 Drenes y Filtros 63 Control de Nivel Freático 65 Drenaje por Gravedad. 65 Pozos Profundos (Wellpoints y Deep Wells). 66 Drenes Verticales Prefabricados (Mechas Drenantes). 67 Congelación Artificial. 68 Inyecciones Impermeabilizantes. 69 Estabilización del Suelo 69 Estabilización Química. 70 Estabilización Mecánica. 71 Protección Contra Agua Superficial 72 Revestimientos Protectores Contra Erosión. 72 Diseño de Pendientes y Formas del Terreno. 74 Control de Puntos Bajos y Acumulación. 74 Marco Referencial 75 Marco Legal y Normativo 77 Metodología 80 Definición del Tema y su Relevancia Nacional 80 Delimitación del Alcance Temático 80 Revisión Bibliográfica y Documental 81 Identificación y Análisis de Casos de Estudio en Colombia 81 Evaluación de Estrategias de Mitigación Implementadas 81 Síntesis de Hallazgos y Elaboración de Conclusiones 81 Estudios de Caso en Colombia: Influencia del Agua en Obras Civiles y Soluciones Geotécnicas Implementadas 82 Proyecto Hidroeléctrico Ituango (Antioquia) 82 Vía al Llano (Bogotá - Villavicencio) 84 Sector El Tarrita (Vía Ocaña-Cúcuta) 86 Conclusiones 92 Referencias Bibliográficas 9498 papplication/pdfapplication/mswordUniversidad de SantanderT 59.25 C748iRepositorio Digital Universidad de Santanderhttps://repositorio.udes.edu.cohttps://repositorio.udes.edu.co/handle/001/11906spaUniversidad de SantanderBucaramangaFacultad de Ingenierías y TecnologíasBucaramanga, ColombiaEspecialización en Geotecnia AmbientalDíaz, M., & Romero, E. (2021). Comportamiento mecánico de suelos no saturados: una revisión sistemática. Revista de Ingeniería Civil, 58(2), 45–60.Holtz, R. D., Kovacs, W. D., & Sheahan, T. C. (2011). An introduction to geotechnical engineering (2nd ed.). Pearson Education.Jones, L. D., & Jefferson, I. (2012). Expansive soils. In ICE manual of geotechnical engineering (pp. 413–441). ICE Publishing.Das, B. M. (2015). Principles of Geotechnical Engineering (8ª ed.). Cengage Learning.Mitchell, J. K., & Soga, K. (2005). Fundamentals of Soil Behavior (3ª ed.). John Wiley & Sons.Boulanger, R. W., & Idriss, I. M. (2014). CPT and SPT based liquefaction triggering procedures (Report No. UCD/CGM-14/01). University of California, Davis.Cetin, K. O., Bilge, H. T., Wu, J., Kammerer, A. M., & Seed, R. B. (2015). A semi-empirical model for estimating seismic-induced settlement of shallow foundations. Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 75, 1–12.Terzaghi, K. (1936). 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Al consultar y hacer uso de este recurso, está aceptando las condiciones de uso establecidas por los autores.info:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/AguaMovimientos en MasaEstabilidad de TaludesObras CivilesFallas GeotécnicasWaterMass MovementsSlope StabilityCivil WorksGeotechnical FailuresInfluencia de las Propiedades Fisico-Mecánicas del Agua en el Suelo: Enfoque GeotécnicoInfluence of Water on Civil Works: A Geotechnical PerspectivTrabajo de grado - Especializaciónhttp://purl.org/coar/version/c_71e4c1898caa6e32Textinfo:eu-repo/semantics/masterThesishttp://purl.org/redcol/resource_type/TMinfo:eu-repo/semantics/submittedVersionTodas las AudienciasPublicationLICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-815543https://repositorio.udes.edu.co/bitstreams/66aeec4d-dfb0-4d23-a4ae-cefab250b75f/download73a5432e0b76442b22b026844140d683MD51ORIGINALCertificado_de_Similitud_de_Texto.pdfCertificado_de_Similitud_de_Texto.pdfapplication/pdf2935832https://repositorio.udes.edu.co/bitstreams/fa78d8b8-5baf-4b8a-b18e-bccdd97703f8/download0bab9174ccc4587af984251a2b9af877MD54Influencia_de_las_Propiedades_Físico-Mecánicas_del_Agua_en_el_Suelo_Enfoque_Geotécnico.pdfInfluencia_de_las_Propiedades_Físico-Mecánicas_del_Agua_en_el_Suelo_Enfoque_Geotécnico.pdfapplication/pdf2270905https://repositorio.udes.edu.co/bitstreams/fe71735a-d293-4afa-ba66-11e68f626687/download552302b57db9dbecc986936241d16b7cMD56Influencia_de_las_Propiedades_Físico-Mecánicas_del_Agua_en_el_Suelo_Enfoque_Geotécnico.docxInfluencia_de_las_Propiedades_Físico-Mecánicas_del_Agua_en_el_Suelo_Enfoque_Geotécnico.docxapplication/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document11647378https://repositorio.udes.edu.co/bitstreams/701117ea-cd37-4fe6-8aa3-59dfd76fc401/download7dbfeb9f6a41ac814042199e4c42d970MD57Label .jpgLabel .jpgimage/jpeg402603https://repositorio.udes.edu.co/bitstreams/433b7715-ad49-4d00-83e6-42fb5f0e6955/download066e27bf6035cd442759a98a27b6a897MD59TEXTCertificado_de_Similitud_de_Texto.pdf.txtCertificado_de_Similitud_de_Texto.pdf.txtExtracted texttext/plain101402https://repositorio.udes.edu.co/bitstreams/14e0ca94-f0fb-4b43-b7e3-a85a8f9473e0/downloadd773682b8fc08b51bfdb95f8066c1a75MD510Influencia_de_las_Propiedades_Físico-Mecánicas_del_Agua_en_el_Suelo_Enfoque_Geotécnico.pdf.txtInfluencia_de_las_Propiedades_Físico-Mecánicas_del_Agua_en_el_Suelo_Enfoque_Geotécnico.pdf.txtExtracted texttext/plain101457https://repositorio.udes.edu.co/bitstreams/9134da9e-09fb-4053-81a1-b5623b52031c/downloadd010d8ff474474b0aba08a7e18573720MD512Influencia_de_las_Propiedades_Físico-Mecánicas_del_Agua_en_el_Suelo_Enfoque_Geotécnico.docx.txtInfluencia_de_las_Propiedades_Físico-Mecánicas_del_Agua_en_el_Suelo_Enfoque_Geotécnico.docx.txtExtracted texttext/plain101739https://repositorio.udes.edu.co/bitstreams/e1a2f999-56fe-4b18-9aee-29b8df22664d/downloadb2c501527e7a1f299dcf143fa56f2441MD514THUMBNAILCertificado_de_Similitud_de_Texto.pdf.jpgCertificado_de_Similitud_de_Texto.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg7366https://repositorio.udes.edu.co/bitstreams/f4b4a571-d437-4342-b3e4-49829de75d24/download50447726db7fd96cd9245a21d160cb7aMD511Influencia_de_las_Propiedades_Físico-Mecánicas_del_Agua_en_el_Suelo_Enfoque_Geotécnico.pdf.jpgInfluencia_de_las_Propiedades_Físico-Mecánicas_del_Agua_en_el_Suelo_Enfoque_Geotécnico.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg9279https://repositorio.udes.edu.co/bitstreams/d3e60579-dcb5-4bea-af5f-f4cd390569e5/download36257d7a489cc0b9a7cd208e652c7b0fMD513Label .jpg.jpgLabel .jpg.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg12060https://repositorio.udes.edu.co/bitstreams/0c3582db-6dca-418c-a313-a4a2cde6c6fe/download86ce00a9e6c8af55b22d8354df1a4b87MD515001/11906oai:repositorio.udes.edu.co:001/119062025-06-26 03:02:11.725https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/Derechos Reservados - Universidad de Santander, 2025. Al consultar y hacer uso de este recurso, está aceptando las condiciones de uso establecidas por los autores.https://repositorio.udes.edu.coRepositorio Universidad de 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