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ESTUDIO GEOTÉCNICO EN VALDECORVOS (PONTEVEDRA)
Nº REFERENCIA: EG-1524 Página 1 de 21
ÍNDICE
1.- INTRODUCCIÓN 2.- ENTORNO GEOLÓGICO 3.- TRABAJOS REALIZADOS
3.1. TRABAJOS DE CAMPO
3.2. ENSAYOS DE LABORATORIO
4.- CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS DE LOS MATERIALES 5.- NIVEL FREÁTICO 6.- ANÁLISIS DE LA CIMENTACIÓN
6.1.- TIPOLOGÍA DE CIMENTACIÓN
6.2.- METODOLOGÍA DE CÁLCULO DE LA TENSIÓN ADMISIBLE DEL TERRENO
6.3- CÁLCULO DE LA TENSIÓN ADMISIBLE DEL TERRENO
7.- RESUMEN Y CONCLUSIONES ANEJOS A.1. ESQUEMA DE UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS
A.2. REGISTRO DE LAS PENETRACIONES DINÁMICAS
A.3. REGISTRO DE LAS CALICATAS
A.4. INFORMES DE LOS ENSAYOS DE LABORATORIO
A.4.1. INFORMES DE LOS ENSAYOS DE SUELOS
A.4.2. INFORMES DE LOS ENSAYOS DE AGUAS
A.5. CUADROS GEOTÉCNICOS
A.6 PLANOS GEOTÉCNICOS
A.7 PERFILES GEOTÉCNICOS
A.8. REPORTAJE FOTOGRÁFICO
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ESTUDIO GEOTÉCNICO EN VALDECORVOS PONTEVEDRA
N /REFERENCIA: EG-1524
1.- INTRODUCCION
A petición de XESTUR PONTEVEDRA S. A., Eptisa Servicios de Ingeniería, S.A., ha
elaborado el presente informe en el que se aborda la caracterización geotécnica de una
parcela en Valdecorvos (Pontevedra).
La parcela objeto de este estudio presenta una morfología irregular con una superficie
total de aproximadamente 126.000 m2. La parcela está constituida por la depresión
topográfica producida por un cauce de agua, el cual la atraviesa completamente de una
punta a otra. En las zonas más altas del valle este se encuentra distribuido en fincas
particulares de menor tamaño.
El objetivo de este documento es el de ofrecer una primera aproximación de las
características geotécnicas de los materiales aflorantes en la parcela, así como de las
tipologías de cimentación que mejor se adapten a las características del terreno.
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2.- ENTORNO GEOLÓGICO
La zona investigada se localiza en la Hoja nº 185-PONTEVEDRA del Mapa Geológico de
España a escala 1:50.000, publicado por el ITGE en 1981. Está situada en el sector NW de
la Península Ibérica, formando parte de las estribaciones occidentales del Macizo de Galicia
Oeste, con declives más o menos escalonados hasta alcanzar la costa atlántica.
Desde el punto de vista geológico la hoja se incluye dentro de la llamada Centro-Ibérica,
participando a su vez de la Zona V definida por Matte, Ph. (1968) denominada Galicia
Occidental y NW de Portugal.
Aparece formada por un mosaico de batolitos graníticos, en su mayor parte de edad
hercínica, en los que quedan englobados restos de una serie esquisto-areniscosa,
parcialmente asimilada y metamorfoseada por las intrusiones graníticas de edad
Precámbrico-Paleozoico.
Apoyado indistintamente sobre este sustrato de naturaleza diversa (granitos, gneises y
esquistos), recubriéndolo y dificultando su observación, afloran formaciones superficiales
de edad cuaternaria y depósitos recientes que aunque poco potentes tapizan amplias
superficies y áreas marismales asociadas a las rías.
La parcela objeto de este estudio está constituida por la columna de meteorización de una
roda gnéisicas que en ocasiones esta alternante con esquistos alterados.
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3.- TRABAJOS REALIZADOS
La investigación geotécnica se ha planificado en base a la realización de treinta y dos (32)
ensayos de penetración dinámica y la excavación de dieciocho (18) calicatas para el
reconocimiento de los materiales que componen el sustrato de la parcela, así como para la
toma de cinco (5) muestras de los distintos materiales aflorantes a cota de cimentación.
3.1. TRABAJOS DE CAMPO
3.1.1 PENETRACIONES DINÁMICAS
Los ensayos de penetración dinámica tipo Borro se realizaron con un penetrómetro marca
ROLATEC ML-60-A, cuyas características técnicas son las siguientes:
- Puntaza de sección cuadrada
* Área de la base 16 cm2.
* Conicidad 90º
- Peso de la maza 63,5 Kg
- Altura de caída de la maza 50 cm
- Diámetro del varillaje 3,2 cm
- Longitud de la varilla 1 m
- Peso de la varilla 5,6 Kg
Este ensayo consiste en hacer penetrar en el terreno una puntaza mediante el golpeo de
una maza de 63,5 Kg de peso, que cae libremente desde una altura de 50 cm. El resultado
surge de contabilizar el número de golpes necesario para introducir la puntaza en el
terreno un intervalo de 20 cm. El ensayo finaliza cuando tras varias andanadas de 100
golpes no se consigue el intervalo de 20 cm de penetración.
Las treinta y dos (32) penetraciones dinámicas han sido llevadas hasta el rechazo, siendo
las profundidades a las que llegaron las siguientes:
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PENETRACIÓN DINÁMICA Nº COTA PROFUNDIDAD (m)
PD-1 41.36 2.16 PD-2 41.94 1.23 PD-3 40.82 5.45 PD-4 37.30 2.31 PD-5 38.20 1.97 PD-6 43.36 2,49 PD-7 47.07 1,60 PD-8 35.33 7,67 PD-9 36.00 3,95 PD-10 44.35 1,25 PD-11 34.93 1,70 PD-12 32.75 7,82 PD-13 42.00 1,30 PD-14 32.35 4,71 PD-15 31.30 3,99 PD-16 35.60 3,16 PD-17 29.20 4,36 PD-18 33.50 3,61 PD-19 27.76 5,91 PD-20 27.14 5,45 PD-21 25.33 6,19 PD-22 30.75 2,97 PD-23 31.19 5,17 PD-24 23.70 1,60 PD-25 20.30 3,33 PD-26 43.00 1,30 PD-27 33.36 1,10 PD-28 26.57 4,59 PD-29 44.38 1,16 PD-30 37.00 3,60 PD-31 32.17 3,41 PD-32 26.00 4,52 PD-33 21.00 2,70 PD-34 28.00 5,89
El resultado del ensayo se expresa en forma de gráfico, que en abscisas coloca el nº de
golpes/20 cm de penetración, y en ordenadas la profundidad, lo que permite hacerse una
idea de cómo varía la resistencia dinámica del terreno en profundidad. En el apartado A.2
del capítulo de Anejos se recogen los gráficos de penetración de los ensayos realizados.
En una primera aproximación, y en base al golpeo obtenido en el ensayo, se puede valorar
la compacidad de los terrenos granulares según las correlaciones propuestas por diversos
autores:
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COMPACIDAD Nº DE GOLPES MUY SUELTO < 4
SUELTO 4 – 10 MODERADAMENTE DENSO 10 – 30
DENSO 30 – 50 MUY DENSO > 50
3.1.2. CALICATAS
Las dieciocho (18) calicatas han sido realizadas mediante dos tipos de retroexcavadoras,
las siete primeras con una mini, debido a la dificultad que presentaban los accesos a las
diferentes zonas, y las once restantes mediante una mixta, alcanzando diferentes
profundidades, condicionadas por la estabilidad de las paredes de las calicatas y el alcance
de los brazos de las máquinas.
A continuación se muestra un cuadro resumen en el que se relacionan las profundidades
alcanzadas en cada una de las calicatas realizadas, medidas con respecto a la superficie de
la parcela en el momento de realizarse la investigación:
CALICATA Nº PROFUNDIDAD (m) C-1 1,70 C-2 1,37 C-3 0,90 C-4 1,65 C-5 1,70 C-6 1,35 C-7 1,85 C-8 1,50 C-9 2,70 C-10 2,00 C-11 2,00 C-12 1,90 C-13 2,80 C-14 2,60 C-15 2,90 C-16 3,00 C-17 0,90 C-18 2,40
En el apartado A.3 del capítulo de Anejos se encuentran los registros de las calicatas
realizadas.
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3.2.- ENSAYOS DE LABORATORIO
• Ensayos sobre muestras de suelos
Con las muestras tomadas en las calicatas C-1, C-5, C-9, C-11 y C-13 a
diferentes profundidades y de los distintos materiales que afloran en la zona,
se han realizado una serie de ensayos de laboratorio encaminados a identificar
la naturaleza y las características geotécnicas de los materiales que conforman
la parcela. Los ensayos realizados han sido:
- Granulometrías
- Límites de Atterberg
- Contenido de materia orgánica
- Contenido en sulfatos
En el apartado A.4.1 del capítulo de Anejos se encuentran los informes de los
ensayos de laboratorio realizados en cada una de las muestras.
• Ensayos sobre la muestra de agua
Se han tomado dos muestras de agua en diferentes zonas a fin de determinar
los posibles componentes agresivos al hormigón, realizándose los ensayos,
exigidos en la actual norma vigente EHE.
CALICATAS Nº REGISTRO PROFUNDIDAD (m.)
C-2 PVQ-398 0,75
C-13 PVQ-403 1,10
En el apartado A.4.2 del capítulo de Anejos se encuentran los informes de los
ensayos de laboratorio realizados en las muestras.
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4.- CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS DE LOS MATERIALES
A partir de las calicatas, el registro obtenido en los ensayos de penetración dinámica y los
ensayos de laboratorio, ha sido posible identificar la serie de materiales que constituyen el
terreno. Los materiales detectados en la zona son los siguientes:
- Nivel de relleno antrópico: constituido por arenas de grano medio con bloques de
distintos materiales. Únicamente se ha detectado en la zona de C-17 y PD-29, presentando
un espesor de 0,50 m. y una compacidad suelta.
- Nivel de tierra vegetal. Constituido por arenas limosas de color negro con abundante
materia orgánica. Se encuentra distribuido por toda la parcela, presentando un espesor
variable desde 0,20 a más de 1,90 m. Su compacidad es muy suelta.
- Nivel residual de gneis: constituido por una arena limosa con tamaño de grano de
medio a grueso de color beige oscuro, en ocasiones con tonos rosados. No llega a
diferenciarse ningún tipo de estructura en él. Su compacidad es suelta y su espesor
variable desde 0.0 a más de 1,95 m.
Con el objetivo de completar la caracterización geotécnica de estos materiales se ha
tomado una muestras del mismos, obteniéndose los siguientes resultados:
PVS-1921 ENSAYOS C-5 A 1,50 m.
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Análisis granulométrico % pasa por el tamiz 10 UNE 2 UNE 0.40 UNE 0.080 UNE
100 98 66
46.1 Límites de Atterberg L. Líquido L. Plástico I. Plasticidad
36.2 31.6 4.6
Contenido en materia orgánica (%) 0.63
Contenido en sulfatos solubles (mg/Kg) 49.09
Clasificación de suelo Casagrande H.R.B. (I.G.)
SM
A – 4 – (2)
El porcentaje en sulfatos es inapreciable y el contenido en materia orgánica es mínimo por
lo que se considera que el suelo analizado no presenta agresividad frente al hormigón.
- Gneis completamente meteorizado (grado V): constituido por una arena de grano
fino a medio, que en ocasiones presenta cristales grandes de feldespato, con pocos finos,
de color beige grisáceo, con zonas anaranjadas, donde se aprecia la textura bandeada
pero los fragmentos se deshacen con las manos. Presenta una compacidad
moderadamente densa.
Con el objetivo de completar la caracterización geotécnica de estos materiales se ha
tomado una muestra del mismos, obteniéndose los siguientes resultados:
PVS-1919 ENSAYOS C-13 A 2,60 m.
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Análisis granulométrico % pasa por el tamiz 10 UNE 5 UNE 2 UNE 0.40 UNE 0.080 UNE
100 99.6 97 53 21
Límites de Atterberg L. Líquido L. Plástico I. Plasticidad
NO NO N.P.
Contenido en materia orgánica (%) 0.30
Clasificación de suelo Casagrande H.R.B. (I.G.)
SM
A – 2 –4 (0)
El contenido en materia orgánica es mínimo por lo que se considera que el suelo analizado
no presenta agresividad frente al hormigón.
- Gneis muy meteorizado (grado IV): constituido por una arena de grano de medio a
grueso con pocos finos, de color beige y zonas anaranjadas, con fragmentos de roca
donde se aprecia la textura bandeada, pero no se rompen con la mano o con mucha
dificultad. Presenta un alto contenido en feldespatos y moscovitas de mayor tamaño. Su
compacidad varía de densa a muy densa.
Con el objetivo de completar la caracterización geotécnica de estos materiales se ha
tomado una muestra del mismos, obteniéndose los siguientes resultados:
PVS-1922 ENSAYOS C-9 A 2,60 m.
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Análisis granulométrico % pasa por el tamiz 10 UNE 5 UNE 2 UNE 0.40 UNE 0.080 UNE
100 99.7 95 58 21
Límites de Atterberg L. Líquido L. Plástico I. Plasticidad
NO NO N.P.
Contenido en materia orgánica (%) 0.64
Contenido en sulfatos solubles (mg/Kg) 51.58
Clasificación de suelo Casagrande H.R.B. (I.G.)
SM
A – 2 – 4 (0)
El porcentaje en sulfatos es inapreciable y el contenido en materia orgánica es mínimo por
lo que se considera que el suelo analizado no presenta agresividad frente al hormigón.
- Gneis meteorizado (grado III): constituido por bloques de roca de grano fino - medio,
de composición cuarzo-feldespática, de color ocre anaranjado y beige rosado debido a la
tinción producida por los feldespatos rosas. Los fragmentos se encuentran englobados en
una matriz arenosa de grano medio a grueso. Presenta una compacidad muy densa.
Con el objetivo de completar la caracterización geotécnica de estos materiales se ha
tomado una muestras del mismos, obteniéndose los siguientes resultados:
PVS-1918 ENSAYOS
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Análisis granulométrico % pasa por el tamiz 20 UNE 12.5 UNE 10 UNE 5 UNE 2 UNE 0.40 UNE 0.080 UNE
100 99.6 99.2 97
89.2 44
20.8 Límites de Atterberg L. Líquido L. Plástico I. Plasticidad
NO NO N.P.
Contenido en materia orgánica (%) 0.57
Clasificación de suelo Casagrande H.R.B. (I.G.)
SM
A – 1 – b (0)
El contenido en materia orgánica es mínimo por lo que se considera que el suelo analizado
no presenta agresividad frente al hormigón.
Siguiendo con la secuencia lógica de meteorización de la roca, es de esperar que por
debajo de este nivel y con el aumento de la profundidad, se produzca una disminución
progresiva del grado de meteorización, encontrándose la roca en estado más sano.
Completándose así la columna de meteorización de una roca gneisica, que es la más
representativa de la zona.
- Residual de esquisto: constituido por un limo de color gris con tonos marrones y zonas
anaranjadas donde no se aprecia ninguna textura. Presenta bastante cohesión. Este
material sólo se ha detectado en la C-1.
Con el objetivo de completar la caracterización geotécnica de estos materiales se ha
tomado una muestra del mismos, obteniéndose los siguientes resultados:
PVS-1920
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ENSAYOS C-1 A 1,60 m. Análisis granulométrico % pasa por el tamiz 2 UNE 0.40 UNE 0.080 UNE
100 95
63.8 Límites de Atterberg L. Líquido L. Plástico I. Plasticidad
73.4 58.8 14.6
Contenido en materia orgánica (%)
1.01
Contenido en sulfatos solubles (mg/Kg)
40.77
Clasificación de suelo Casagrande H.R.B. (I.G.)
CH
A – 7 – 5 (13)
El porcentaje en sulfatos es inapreciable y el contenido en materia orgánica es mínimo por
lo que se considera que el suelo analizado no presenta agresividad frente al hormigón.
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5.- NIVEL FREÁTICO
Se ha detectado la presencia del nivel freático en toda la parcela a distintas profundidades,
excepto en las zonas altas del valle, teniendo como nivel de base el cauce del regato que
surca la parcela. La profundidad media a la que se encuentra es de aproximadamente 1 m.
desde la superficie natural del terreno, disminuyendo hacia la zona del regato. Deberá
tenerse en cuenta durante la excavación y hormigonado la presencia del nivel freático,
debiéndose adoptar las medidas oportunas para realizar estas tareas en seco.
Considerando que la cimentación estará en contacto con el agua se procedió a la toma de
dos muestras, una en C-2 (PVQ-398) y otra en C-13 (PVQ-403) para analizar el grado de
agresividad del medio, realizándose los ensayos exigidos en la actual norma vigente EHE
obteniéndose los siguientes resultados:
PVQ-398 PVQ-403 PH 5.31 5.43 Magnesio (mg/l) 0.19 3 Amonio (mg/l) 0.18 0.28 Sulfatos (mg/l) 18 25 Dióxido de carbono (mg/l) 16.4 8.1
Residuo seco (mg/l) 167.8 160.4
De estos resultados puede concluirse que el agua presenta agresividad MEDIA
frente al hormigón debiéndose tomar las medidas que estipula la actual norma vigente
EHE, al respecto.
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6.- ANÁLISIS DE LA CIMENTACIÓN:
6.1.- TIPOLOGÍA DE CIMENTACIÓN
La zona de estudio está representada por la columna de meteorización de una roca
gneisica, siendo la alteración más acentuada cuanto más nos acercamos al cauce del
regato, por ello los niveles más meteorizados presentan mayores espesores en esta zona,
por lo que la profundidad a la que se obtiene un terreno competente para la cimentación
está a mayor profundidad que en el resto de las zonas, al igual que queda reflejado en la
profundidad del rechazo.
En base a los resultados obtenidos en los ensayos de penetración, es de esperar que la
resistencia de estos materiales aumente progresivamente con la profundidad,
paralelamente a la disminución del grado de meteorización del sustrato gnéisico.
Debido a la extensión de terreno que abarca el estudio se ha procedido a la estimación de
zonas de carga a diferentes profundidades, teniendo en cuenta que sería una
cimentación directa mediante zapatas aisladas, con un ancho de un metro.
6.2.- METODOLOGÍA PARA EL CÁLCULO DE LA CAPACIDAD PORTANTE
En el caso de una cimentación superficial mediante zapatas el cálculo de la carga
admisible del terreno va a realizarse en base a la propuesta de Meyerhof para terrenos
granulares, según la cual:
8.sNQadm
= B ≤ 1,20 m
admQ N s B
B=
+⎛⎝⎜
⎞⎠⎟
. ,12
0 3 2
B > 1,20 m
Siendo: Qadm= carga admisible del terreno (Kg/cm2) N= nº golpes del ensayo de penetración dinámica (NB) S= asiento máximo admisible, que para este tipo de estructuras y
cimentaciones mediante zapatas es de una pulgada B= ancho de la zapata (m)
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Al cimentar la estructura por debajo del nivel freático, será necesario corregir el golpeo
medio, según la siguiente ecuación:
21515' −
+=NN
6.3.-CÁLCULO DE LA TENSIÓN ADMISIBLE
A partir de todo lo expuesto anteriormente se ha calculado la carga admisible del terreno
para distintas profundidades y partiendo de una cimentación directa mediante zapatas con
un ancho de un metro. Con los datos obtenidos se han realizado los planos geotécnicos
que se adjuntan en el anexo A.6 para los dos y tres metros de profundidad.
A continuación se detallan las distintas zonaciones marcadas en los planos geotécnicos,
para distintas profundidades.
PROFUNDIDADES
< 1,5 m.
CARGA (kg/cm2) ENSAYO
PD-7
PD-10
PD-13
PD-29
PD-26
3
(ROCA)
PD-27
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PROFUNDIDADES
2 m. 3m.
CARGA
(kg/cm2) ENSAYO
CARGA
(kg/cm2) ENSAYO
PD-3 PD-3
PD-8 PD-28
PD-21 PD-32
PD-22
2
PD-34
PD-23 PD-8
PD-28 PD-14
< 1
PD-32 PD-18
PD-14 PD-21 1
PD-18 PD-22
PD-1
2.5
PD-23
PD-2 PD-1
PD-4 PD-2
PD-5 PD-4
PD-6 PD-5
PD-11 PD-6
PD-12 PD-11
PD-15 PD-12
PD-16 PD-15
PD-17 PD-16
PD-19 PD-17
PD-20 PD-19
PD-24 PD-20
PD-25 PD-24
PD-30 PD-25
PD-31 PD-30
PD-33 PD-31
2 - 2.5
PD-34
3
PD-33
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9.- RESUMEN Y CONCLUSIONES
• A petición de XESTUR PONTEVEDRA S. A., Eptisa Servicios de Ingeniería, S.A.,
ha elaborado el presente informe en el que se aborda la caracterización geotécnica de
una parcela en Valdecorvos (Pontevedra).
• A partir de las calicatas, el registro obtenido en los ensayos de penetración dinámica y
los ensayos de laboratorio, ha sido posible identificar la serie de materiales que
constituyen el terreno. Los materiales detectados en la zona son los siguientes:
o Nivel de relleno antrópico: constituido por arenas de grano medio con bloques
de distintos materiales. Únicamente se ha detectado en la zona de C-17 y PD-29,
presentando un espesor de 0,50 m. y una compacidad suelta.
o Nivel de tierra vegetal. Constituido por arenas limosas de color negro con
abundante materia orgánica. Se encuentra distribuido por toda la parcela,
presentando un espesor variable desde 0,20 a 1,90 m. Su compacidad es muy
suelta.
o Nivel residual de gneis: constituido por una arena limosa con tamaño de grano
de medio a grueso de color beige oscuro, en ocasiones con tonos rosados. No
llega a diferenciarse ningún tipo de estructura en él. Su compacidad es suelta y su
espesor variable desde 0.0 a más de 1,95 m.
o Gneis completamente meteorizado (grado V): constituido por una arena de
grano fino a medio, que en ocasiones presenta cristales grandes de feldespato,
con pocos finos, de color beige grisáceo, con zonas anaranjadas, donde se aprecia
la textura bandeada pero se deshacen con las manos. Presenta una compacidad
moderadamente densa.
o Gneis muy meteorizado (grado IV): constituido por una arena de grano de
medio a grueso con pocos finos, de color beige y zonas anaranjadas, con
fragmentos de roca donde se aprecia la textura bandeada, pero no se rompen con
la mano o con mucha dificultad. Presenta un alto contenido en feldespatos y
moscovitas de mayor tamaño. Su compacidad varía de densa a muy densa.
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o Gneis meteorizado (grado III): constituido por bloques de roca de grano fino -
medio, de composición cuarzo-feldespática, de color ocre anaranjado y beige
rosado debido a los feldespatos rosas. Los fragmentos se encuentran englobados
en una matriz arenosa de grano medio a grueso. Presenta una compacidad muy
densa.
Es de esperar que por debajo de este nivel y con el aumento de la profundidad, se
produzca una disminución progresiva del grado de meteorización, encontrándose
la roca en estado más sano.
o Residual de esquisto: constituido por un limo de color gris con tonos marrones
y zonas anaranjadas donde no se aprecia ninguna textura. Presenta bastante
cohesión. Este material sólo se ha detectado en la C-1.
• En los ensayos de laboratorio realizados en los diferentes niveles el porcentaje de
materia orgánica es muy bajo y la presencia de sulfatos es inapreciable por tanto se
considera que los suelos analizados no presentarán agresividad alguna frente al
hormigón.
• Se ha detectado la presencia del nivel freático en toda la parcela a distintas
profundidades, excepto en las zonas altas del valle, teniendo como nivel de base el
cauce del regato que surca la parcela. La profundidad media a la que se encuentra es
de aproximadamente 1 m. disminuyendo hacia la zona del regato. Deberá tenerse en
cuenta durante la excavación y hormigonado la presencia del nivel freático, debiéndose
adoptar las medidas oportunas para realizar estas tareas en seco.
Considerando que la cimentación estará en contacto con el agua se procedió a la toma
de dos muestras, realizándose los ensayos exigidos en la actual norma vigente EHE. De
estos resultados puede concluirse que el agua presenta agresividad MEDIA frente
al hormigón debiéndose tomar las medidas que estipula la actual norma vigente EHE,
al respecto.
• Debido a la gran extensión de terreno estudiada se procedió, a partir de los resultados
de los ensayos de penetración realizados y las calicatas excavadas, a la zonación
geotécnica de la zona, quedando reflejado en los planos y perfiles que se adjuntan,
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propuestos para una cimentación mediante zapatas de un metro de ancho. A partir de
todo lo expuesto anteriormente se ha calculado la carga admisible del terreno para
distintas profundidades:
PROFUNDIDADES
2 m. 3m.
CARGA
(kg/cm2) ENSAYO
CARGA
(kg/cm2) ENSAYO
PD-3 PD-3
PD-8 PD-28
PD-21 PD-32
PD-22
2
PD-34
PD-23 PD-8
PD-28 PD-14
< 1
PD-32 PD-18
PD-14 PD-21 1
PD-18 PD-22
PD-1
2.5
PD-23
PD-2 PD-1
PD-4 PD-2
PD-5 PD-4
PD-6 PD-5
PD-11 PD-6
PD-12 PD-11
PD-15 PD-12
PD-16 PD-15
PD-17 PD-16
PD-19 PD-17
PD-20 PD-19
PD-24 PD-20
PD-25 PD-24
PD-30 PD-25
PD-31 PD-30
2 - 2.5
PD-33
3
PD-31
ESTUDIO GEOTÉCNICO EN VALDECORVOS (PONTEVEDRA)
Nº REFERENCIA: EG-1524 Página 21 de 21
PD-34 PD-33
Vigo, a 27 de enero de 2003.-
Vº.Bº.: FRANCISCO MARTÍNEZ LOZANO Fdo.: JULIO FERNÁNDEZ GIMÉNEZ DIRECTOR DEL LABORATORIO AREA DE GEOTECNIA
(Licenciado en C.C. Geológicas) (Licenciado en C.C. Geológicas)
PROFUNDIDADES
< 1,5 m.
CARGA (kg/cm2) ENSAYO
PD-7
PD-10
PD-13
PD-29
PD-26
3
(ROCA)
PD-27