Geotecnia Ambiental-Santiago, La Pintana ūüá®ūüáĪ | ‚ě° Ensayos [Gratis]

Geotecnia Ambiental-Santiago, La Pintana e Ingeniería Ambiental

Geotecnia Ambiental-Santiago, La Pintana

Geotecnia Ambiental Localidad-Santiago, La Pintana

La definición de geotécnica ambiental no ha sido establecida de forma clara ni planeada, y en su defecto se ha llegado al ejercicio de esta práctica profesional a través de la reaccion a inconvenientes ambientales encontrados en la Ingeniería Geotécnica o Geotecnia propiamente dicha.

El cambio climático ya no es una amenaza futura, hoy día tiene un alto impacto dentro de la humanidad, sin precedentes. Esta situación ha alcanzado la ocupación y preocupación de diferentes ciencias para hallar soluciones. Así, la Ingeniería Civil junto con la Geotecnia dieron lugar a la Ingeniería Ambiental y la Geotecnia Ambiental que han podido atisbar técnicas para gestionar y evitar contaminaciones o afectaciones de la naturaleza, e inclusive técnicas correctivas.

Los temas ambientales son un componente esencial de la Ingenier√≠a Geot√©cnica, de esta manera, los ingenieros geot√©cnicos se han estado ocupando desde e ciertas d√©cadas de los temas ambientales de alguna manera, sin embargo, ha sido poco sistem√°tica. Los primordiales problemas ambientales que enfrenta la ingenier√≠a geot√©cnica son el dise√Īo y construcciones de nuevas instalaciones de contenedores de residuos y la evaluaci√≥n y remediaci√≥n de sitios contaminados por malas pr√°cticas industriales y que representan una amenaza para la salud p√ļblica y el medio ambiente.

 

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Rol de la Geotecnia en el campo de la Ingeniería Ambiental

Cuando se habla de temas de conservaci√≥n de los terrenos o bien masas de agua en su estado natural, preservando la naturaleza y la salud, se puede hablar sobre Geotecnia Ambiental. Y no solo como prevenci√≥n de la poluci√≥n sino asimismo como de su rehabilitaci√≥n. Para lograr estos objetivos, esta √°rea de la ingenier√≠a realiza dise√Īos y construcciones, al mismo tiempo que realiza investigaciones de t√©cnicas nuevas de recolecci√≥n y predisposici√≥n de residuos, nuevos materiales para realizar las construcciones-Santiago, La Pintana, as√≠ como seguimientos y pruebas sobre las soluciones ya implementadas. Desde finales de la d√©cada de 1970 hasta principios de 1990, los ingenieros geot√©cnicos-Santiago, La Pintana empezaron a centrar sus sacrificios en abordar las cuestiones relacionadas con la evaluaci√≥n y remediaci√≥n de sitios contaminados. De esta manera, los ingenieros civiles e ingenieros geot√©cnicos-Santiago, La Pintana son capaces de contribuir con su conocimiento en los sistemas de ingenier√≠a civil por lo general y el comportamiento de los suelos en particular, al desarrollo y evaluaci√≥n de sistemas de tratamiento para la remediaci√≥n de sitios contaminados.

Los ingenieros geotécnicos ABC Geotecnia-Santiago, La Pintana tienen una enorme experiencia sobre el comportamiento del suelo como materiales de ingeniería, lo que facilita el impulso para la investigación dirigida a usar para la eliminación de contaminantes para el suelo. Los ingenieros geotécnicos asimismo se han adaptado rápidamente en su experiencia, con técnicas de mejoramiento de suelos, empleándolos para tratar las cuestiones ambientales relacionadas con la remediación, tales como la estabilización y solidificación de los contaminantes en el subsuelo.

Por otro lado, el ingeniero geotécnico ambiental deberá de hacer enfoque en que las ocupaciones de los ingenieros y geólogos no maltraten a la madre naturaleza, por lo que va a poder mantener las ocasiones de lograr trabajo en las investigaciones que se ejecutan antes de hacer alguna construcción de cualquier rama.

Geología Ambiental y Geotecnia Ambiental-Santiago, La Pintana

La geología ambiental es toda aquella agrupación de procedimientos y métodos que se ocupa de aplicar la geotecnia, por lo que hace énfasis en obtener una solución a los problemas que se presenten en relación con las materias provenientes del ambiente al paso que se hace responsable de la protección de la misma y de evitar alguna deficiencia que pueda surgir.

Por otro lado, la geotecnia ambiental es la investigación y análisis de los procesos de materias y territorios ambientales, por lo que se rige por la aplicación de los conocimientos de distintas ramas de la ciencia para obtener una respuesta a las fallas y de mantener en buen estado al ambiente.

Geotecnia Ambiental Aplicada a Rellenos Sanitarios en Chile-Santiago, La Pintana

Un relleno sanitario es una obra de ingenier√≠a, en la que se emplean t√©cnicas y maquinaria de movimiento de tierras afines a aquellas para edificar rellenos artificiales. No obstante, a√Īos atr√°s esto no se resolv√≠a de este modo al emplear dise√Īos y t√©cnicas no apropiadas, y el d√≠a de hoy pese a los avances en el tema, ocurre lo mismo en algunos proyectos en ejecuci√≥n donde la fase de operaci√≥n produce brechas fundamentales con la fase de dise√Īo.

Investigaciones pioneras sobre esta materia fueron realizadas a fines de los a√Īos 70 y tambi√©n principios de los a√Īos 80 en la P. O bien Cat√≥lica de Valpara√≠so (PUCV), y estaban relacionadas con el conocimiento de la capacidad de carga de este ‚Äúsuelo‚ÄĚ (cobertura y residuos s√≥lidos) y la posibilidad de emplearlo como suelo de fundaci√≥n, lo que se present√≥ en los Congresos de Ingenier√≠a Sanitaria de Vi√Īa del Mar y Temuco. M√°s tarde se efectuaron varias investigaciones complementarias sobre los asentamientos de estos dep√≥sitos, con el objetivo de valorar su compresibilidad; capacidad de almacenamiento; posibles usos futuros y querer los movimientos de la masa, destac√°ndose dos proyectos FONDECYT (1987 y 1991).

Los resultados de investigaciones en residuos s√≥lidos con presencia lixiviados y biog√°s, el d√≠a de hoy denominado lixig√°s por su importancia en cuanto a las presiones intersticiales al interior de la masa de un relleno sanitario, as√≠ como las peculiaridades y heterogeneidad de los residuos, demostraron influir sensiblemente en su estabilidad, compresibilidad, capacidad de soporte y comportamiento geot√©cnico. Se plantearon par√°metros y modelos de c√°lculo y se desarrollaron experiencias piloto de rehabilitaci√≥n de rellenos sanitarios en proceso de cierre, las que fueron m√°s tarde aplicadas en conjunto con otros pa√≠ses, principalmente Espa√Īa, a casos reales mediante convenios a 2 bandas.

Desafíos Geotécnicos en los Grandes Rellenos Sanitarios-Santiago, La Pintana

En los √ļltimos tiempos los rellenos sanitarios han crecido significativamente en tama√Īo, y sus desarrollos t√©cnicos y econ√≥micos, reduciendo la poluci√≥n a la atm√≥sfera, a las comunidades cercanas, y siendo generadores de energ√≠as opciones alternativas, principalmente el√©ctrica, lo que representa un avance para la sociedad. Sin embargo, no han ido acompa√Īados de soluciones geot√©cnicas convenientes que reduzcan los peligros que generan estas modernizaciones. A continuaci√≥n, se especifican ciertos de estos nuevos desaf√≠os geot√©cnicos:

1 Geometría, altura y sistemas de drenaje de los depósitos.

Los requerimientos o bien carencia de terreno libre y minoraci√≥n de costos en excavaci√≥n o impermeabilizaci√≥n, han llevado a proyectos de mayores alturas en los rellenos, desconoci√©ndose adecuadamente los efectos que esto pueda tener en la estabilidad de los rellenos, primordialmente por la debilidad en la determinaci√≥n de par√°metros representativos, en los modelos empleados o en el control sobre el proyecto. Esto ha llevado a geometr√≠as inestables que, al alcanzar alturas del orden de 70 metros seg√ļn la experiencia de estos autores, han empezado a fallar. Ello debido a las contrariedades de realizar un adecuado drenaje, de lixiviados y biog√°s para estas alturas. Uno de los factores que ha generado este efecto ha sido la baja eficiencia para los lixiviados protecci√≥n basal del relleno, de drenajes intermedios o bien de sistemas de bombeo para estos espesores y la ausencia de c√≥mputos de agua representativos de la realidad en la operaci√≥n. Se a√ļna a lo precedente, la eficiencia de los sistemas de drenaje de gas, para disipar presiones internas m√°s que para generar energ√≠a.

2 Lixiviados y biog√°s en el relleno.

El an√°lisis de estabilidad tradicional en general contempla que las presiones debidas al lixiviado y biog√°s, se representen a trav√©s de presiones intersticiales generadas por un nivel fre√°tico, desconociendo la interacci√≥n de estos elementos en el interior de los residuos por ausencia de tecnolog√≠as adecuadas de monitoreo que dejen diferencias ambas presiones. Este nivel fre√°tico en general es definido por el dise√Īador, y no es controlado en la operaci√≥n de los rellenos. Hoy en d√≠a, el m√©todo principal para evitar la generaci√≥n de presiones intersticiales por lixiviados, corresponde a la construcci√≥n de drenes basales, sin embargo, la experiencia de operaci√≥n indica que estos drenes son efectivos los primeros a√Īos, para luego ir¬† increment√°ndo la saturaci√≥n del dep√≥sito. Esto lleva a que, en el futuro pr√≥ximo, se deber√° acentuar la investigaci√≥n en la ejecuci√≥n de drenes m√°s efectivos.

Otro factor a tener en cuenta y que es se√Īalado en la bibliograf√≠a internacional, es la posibilidad de existencia de barreras impermeables en los restos, tales como coberturas o bien bloques de basura encapsulada en recipientes pl√°sticos, que produzcan especies de napas colgadas, que es un fen√≥meno que a la fecha no se considera en el dise√Īo y podr√≠a alterar considerablemente la estabilidad del dep√≥sito, debido a las hip√≥tesis actuales de dise√Īo.

3 Presencia de lodos en los rellenos.

La actual normativa no entrega una metodología precisa para la co-disposición de lodos en los diferentes géneros de rellenos sanitarios, entregando solamente un límite de cantidad y humedad de colocación, siendo responsabilidad del operador del relleno desarrollar un procedimiento, que no siempre puede tener consideraciones para prosperar la estabilidad del relleno. Existen registros de rellenos, principalmente construidos por el método de área, donde se ha desarrollado co-predisposición lográndose una distribución uniforme, mientras que en los rellenos del tipo depresiones o en quebradas, se pueden producir zonas de acumulación de lodos que terminan fluyendo cara los puntos más bajos, favoreciendo la generación de planos de fallas.

En cuanto a la humedad de los lodos, experiencias internacionales indican que lodos con humedades bajas, podr√≠an presentar un comportamiento similar a un suelo org√°nico, al paso que aquellos m√°s h√ļmedos son verdaderos flujos interiores. En Chile, no se ha implementado un estudio real del efecto de estas propiedades sobre la estabilidad, m√°s todav√≠a cuando ciertos lodos pueden haber sido dispuestos ‚Äúencalados‚ÄĚ, es decir con un alto contenido de cal que reduce la capacidad de degradaci√≥n y mejoramiento de las propiedades mec√°nicas y puede generar una re-hidrataci√≥n de lodos.

A la complicacion de determinar los parámetros mecánicos representativos de los restos sin lodos, se suma una mayor complicad para los rellenos con co-disposición, existiendo autores en la literatura que indican que estos no tienen resistencia, y otros que les entregan valores afines a suelos residuales (cohesión próxima a diez kPa y ángulo de fricción cercanos a 10 grados.

Para resumir, la presencia de lodos en un relleno sanitario con co-disposici√≥n es probablemente uno de los factores m√°s influyentes en su p√©rdida de estabilidad, ya que no hay un acuerdo en el efecto real sobre como incorporarlos en los estudios de estabilidad. No obstante, existen evidencias directas de an√°lisis posterior a fallas, que los lodos han sido las causas primordiales de los √ļltimos deslizamientos ocurridos en Chile-Santiago, La Pintana y por lo tanto merece evaluar la factibilidad en la normativa. Mientras, estos autores recomiendan reducir o suprimir esta pr√°ctica de disposici√≥n de lodos.

Retos de la Geotecnia Ambiental en Chile-Santiago, La Pintana

En Chile la Geotecnia Ambiental tiene estos desafíos:

  • Gesti√≥n y Manejo y Tratamiento de residuos s√≥lidos.
  • Reconocimiento de las aguas fre√°ticas.
  • Manejo del efecto sellante del subsuelo.
  • El an√°lisis de peligros de terremotos y otros riesgos naturales.

Diferencia entre Ingeniería Ambiental y Geotecnia Ambiental

La primordial diferencia entre la ingenier√≠a ambiental y la geotecnia ambiental radica en que su √ļnico punto es la gesti√≥n ambiental del suelo, puesto que la geotecnolog√≠a no contribuye a solucionar los problemas de poluci√≥n del aire, del agua o de emisiones. Al paso que la ingenier√≠a ambiental se dirige a todos y cada uno de los ambientes. Inconvenientes con independencia de su naturaleza.

Existen algunas semejanzas en los campos de la ingeniería genotécnica y la ingeniería ambiental aunque realmente no son iguales, a pesares que ambasse relacionan con el estudio de la tierra, el enfoque de estos ingenieros difiere en algunos aspectos lo que claramente hace a estos campos diferentes.

La ingenier√≠a ambiental no solo se encarga del suelo, como se ment√≥ anteriormente, se trata eminentemente de proteger a las personas de cualquier g√©nero de efectos ambientales adversos. Naturalmente, la ingenier√≠a geot√©cnica puede cubrir temas como la mitigaci√≥n de terremotos{localidades}, mas la ingenier√≠a ambiental se enfoca m√°s en eso; se trata de c√≥mo se pueden reducir y mitigar los niveles de poluci√≥n y sus efectos, de qu√© forma mejorar el reciclaje y la eliminaci√≥n de restos, de qu√© forma mejorar la calidad del agua y qu√© medidas se pueden tomar en general para hacer p√ļblica la salud y la seguridad desde el punto de vista ambiental.

Ingeniería Geotécnica-Santiago, La Pintana en la Prevención de Desastres Naturales

desastres naturales-Santiago, La Pintana

La ingeniería geotécnica juega un papel muy importante para hacer frente a desastres naturales, como terremotos, sismos, inundaciones y más. La prevención o bien actuación rápida y correcta no solamente nos salva del desastre, sino más bien asimismo la resistencia y buena construcción de la edificación en la que nos encontramos.

Por su relevancia, las obras de infraestructura deben efectuarse con un alto control de calidad, tanto en los materiales de construcci√≥n como en su proceso constructivo; Para esto, este pa√≠s cuenta con leyes y normativas que establecen criterios y especificaciones para la proyecci√≥n, dise√Īo, c√°lculo, construcci√≥n y supervisi√≥n de obras. Este reglamento est√° vinculado a los est√°ndares internacionales surgidos de la Organizaci√≥n de las Naciones Unidas (ONU), y este pa√≠s, al formar parte de √©l, debe cumplir con lo prescrito en ellos.

ABC-Geotecnia-Santiago, La Pintana ¬†cuenta con ingenieros geot√©cnicos experimentados con diversas especialidades: estructuralistas, hidr√°ulicos, mec√°nica de suelos, construcci√≥n sanitaria, as√≠ como los encargados de la obra, gerentes conjuntos de instalaciones (hidr√°ulicas, sanitarias y de gas) y planificadores. Esta experiencia ha sido √ļtil para actualizar continuamente nuestra normativa en materia de construcci√≥n de infraestructura y edificaci√≥n, puesto que se debe estimar que nuestro pa√≠s tiene una pluralidad de riesgos de emergencia como terremotos, ciclones y huracanes; Inundaciones por desbordamiento de r√≠os, corrientes de agua y deslizamientos de tierra en otras √°reas; Erupciones volc√°nicas e incendios forestales, como incendios industriales en los campos de comburentes y qu√≠micos.

La ingeniería geotécnica participa de forma fundamental a fin de que las obras de infraestructura tengan la máxima protección y de esta manera evitar el peligro de desastres; la participación implica la inspección rigurosa y conveniente de cada obra en sus sistemas y procesos constructivos, verificando que se sigan las normativas de cumplimiento, especificación constructiva y lineamientos de control de calidad para permitir la detección de las fallas aplicables a los materiales y procesos constructivos. En el caso de los materiales, se debe observar su conveniente selección y control de calidad, como los equipos, herramientas y maquinaria y, como es natural, los procesos de implementación de mano de obra y construcción están todos implicados en programas de seguridad para evitar incidentes o bien accidentes. En dependencia del género de obra, los modelos de peligros, tiempos y desastres (naturales o eventuales) que se presenten en el área respectiva a lo largo de esta construcción.

Participación de la Ingeniería Geotecnica-Santiago, La Pintana en caso de Desastres Naturales

Los desastres que ocurren con más frecuencia en este país son sismos, terremotos, desbordamientos de ríos y deslizamientos de cerros. Debido a estas condiciones, la ingeniería Geotécnica-Santiago, La Pintana aporta elementos para ayudar a los diferentes organismos que intervienen en el caso de siniestros.

En el caso de sismos, se realizan inspecciones de los da√Īos estructurales en casas, edificios, centros comerciales, estadios, auditorios, hospitales, mercados, vialidades, sistemas de drenaje y de distribuci√≥n de agua, instalaciones de gas y el√©ctricas, para valorar su estabilidad y operatividad y, de ser necesario, tomar las medidas pertinentes para que no aumenten los da√Īos y inmediatamente se restablezcan los servicios primarios de agua, drenaje, energ√≠a el√©ctrica y vialidades.

Es por ello que se crean brigadas que intervengan con maquinarias y equipos singulares en el caso de deslizamientos y de afectaci√≥n a vialidades, de acuerdo con programas emergentes de ataque; as√≠ es como se consigue eludir al l√≠mite el riesgo, tanto para la poblaci√≥n como para los servicios p√ļblicos.

Tambi√©n, se hace una verificaci√≥n especial de los helipuertos de rescate de urgencia, a fin de que en su instante brinden un apoyo efectivo en el r√°pido traslado de los lesionados a los hospitales pr√≥ximos. En lo que se refiere a los aeropuertos, se examinan pistas, calles de rodaje y plataformas para valorar la seguridad de la operaci√≥n y garantizar el conveniente arribo de aviones con insumos de ayuda (comestibles, agua, medicinas, etc.). En el caso de carreteras se realiza la inspecci√≥n de pavimentos y se revisa si hay desmoronamientos que obstruyan la circulaci√≥n; de ser as√≠, se establecen desv√≠os que aseguren su utilizaci√≥n, inspeccionando puentes y t√ļneles. Para lo anterior se localizan con antelaci√≥n m√°quinas y personal capacitado para manejarlas y retirar el escombro. Respecto a las obras sanitarias, se hacen inspecciones de los sistemas de bombeo y, en su caso, de los da√Īos que pudieran presentar los sistemas de drenaje y las plantas de tratamiento de aguas residuales. Por otra parte se examinan los sistemas de distribuci√≥n de agua, sus tanques de almacenaje, como los sistemas de bombeo y de conducci√≥n a la red de la poblaci√≥n.

En el caso de inundaciones y desgajes, se fortalecen las riberas de los r√≠os y se establecen v√≠as de abandono del √°rea anegada. En los desgajes de cerros, se procede a remover el material con herramienta, equipo y maquinaria, tomando todas las cautelas para no poner bajo riesgo a los trabajadores. En cuanto a las obras hidr√°ulicas, se inspeccionan los diferentes tipos de presa y sus sistemas de operaci√≥n para conocer si las afectaciones que padecieron pudieran poner en riesgo su operaci√≥n. De haber da√Īos, se toman las medidas de urgencia pertinentes y se indica el desalojo de las poblaciones que pudieran estar peligro.

En todos los casos, es el ingeniero civil quien dar√° instrucciones de como efectuar las labores de inspecci√≥n de las obras y, en su caso, las labores de rescate, remoci√≥n y prevenci√≥n, todo ello con el objetivo de eludir da√Īos mayores a los provocados por el desastre.

Fuentes:

  • Oyarz√ļn, A., y Rojas, L., (1979), U. Cat√≥lica de Valpso. ‚ÄúEl Relleno Sanitario y la Posibilidad de Recuperaci√≥n y Utilizaci√≥n de un Suelo‚ÄĚ. II Congreso Chileno de Ingenier√≠a Sanitaria y del Ambiente, celebrado en Vi√Īa del Mar.
  • Espinace, R. (1983) “Compresibilidad de Vertederos Sanitarios” y “El Vertedero Sanitario y su Empleo como Suelo de Fundaci√≥n”, V Congreso Chileno de Ingenier√≠a Sanitaria y del Ambiente, celebrado en Temuco.

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