Protección contra caídas de rocas 1
Protección contra impactos de rocas
Barreras dinámicas contra caídas de rocas
Sistemas dinámicos con aprobación oficial conforme a Normativa reconocida
Protección contra caídas de rocas
Túneles falsos
Costos: Barreras aprobadas: 30 - 90% más economicas Tiempo construcción: Barreras son 3 – 10 veces más
rapido a implementar
Proyecto Axenstrass
e
Protección contra caídas de rocas
Túneles falsos
Criterio técnico: Túneles falsos / de concreto armado tienen una capacidad muy limitada para absorción de energía
Axenstrasse 11.02.2003Chüebalmtunnel 4.01.2003
Protección contra caídas de rocas
Diques
Criterios técnicos: Limitaciones por topografía dada / espacio / lotes disponibles
Criterios ambientales / socio-economicos: requieren movimientos enormes de terreno / aceptación de la obra?
Protección contra caídas de rocas
Muro de retención
Costos: 3 – 10 veces más costoso que barreras flexibles Criterio técnico: apto para carga estática pero falta de
idoneidad para cargas dinámicas, capacidad para absorber energía = ???
Protección contra caídas de rocas
Diagrama de energía
Un criterio técnico es la capacidad de absorción de energía (garantizada?) de sistemas o soluciones
Protección contra caídas de rocas
Diques
Criterios técnicos / económicos: Costo-eficiencia de un dique relacionado a capacidad?
Protección contra caídas de rocas 8
Impacto a sistema flexible
Deformación y elongación para disipar energía: W = F x d
Proceso de impacto dinámico, de frenado, absorción de energía, y de contención
Video RXI
Protección contra caídas de rocas
História y experiencia especial de Suiza
(Geobrugg, 2007)
Protección contra caídas de rocas
Ensayos de aprobación en caída libre en Walenstadt, Suiza, a partir del año 2001, con publicación de Normativa SAEFL/WSL
História y experiencia especial de Suiza
(Geobrugg, 2007)
Ensayos de aprobación en teleférico inclinado en Beckenried, Suiza, desde año 1985 hasta 2000
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Evolución por tecnología de red de anillos
Absorción de energía por deformación elástica y plástica
Alambre de acero de alta resistencia: mín. 1’770 N/mm2
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Desarrollo de barreras flexibles
Método „Elementos Finitos” (= modelo numérico con programa FARO / Politécnico ETH Zürich + WSL):
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Pruebas VERTICALES a escala real
Reproducibles y lógicas Confiabilidad y seguridad !
Protección contra caídas de rocas 14
Prueba vertical – Norma Suiza
Ensayo de aprobación supervisado por entidades gubernamentales y según normativa
Record mundial
en 2006: Aprobación FOEN 16’000 kg Caída libre de 32 m 90 km/h (= 25 m/s) 5’000 kJ Max. elong. 7.8 m
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Prueba vertical de 5‘000 kJ
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5‘000 kJ son también …
Aprox. 5 veces la energía de este chocolate:
Protección contra caídas de rocas
Normativa Suiza SAEFL-WSL (2001/2006)
Publicado en 2001 (con adaptación en 2006) por:
BAFU = SAEFL (Swiss Agency for Environment, Forests and Landscape), hoy llamado FOEN (Federal Office for the Environment) junto con el WSL (Swiss Federal Research Institute)
Autor: Gerber W.
Protección contra caídas de rocas
Normativa Europea ETAG 027 (2008)
Publicado en 2008 por:
EOTA (European Organisation for Technical Approvals)
Nota: ETAG 027 = “Normativa” (European
Technical Approval Guideline) ETA = “Documento de aprobación”
(European Technical Approval) junto con marcado CE
Protección contra caídas de rocas
Algo para pensar en…
EXCURSO…
Protección contra caídas de rocas
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Barreras contra caída de roca
Requisito:
Calificación y responsabilidad del fabricante Certificación gestión de calidad ISO 9001:2008 Certificación de conformidad de materiales EN 10204-2.1
“Certificates of Conformity” Seguro de responsabilidad civil que es internacionalmente
vigente con USD 50 millones
Protección contra caídas de rocas
Aplicaciones típicas para
barreras tipo RXI
(Norma Suiza)
Mayor riesgo, caso especiales
Protección contra caídas de rocas
Situación estandar, menor riesgo
Aplicaciones típicas para barreras tipo GBE
(Norma Europea)
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Prueba vertical de 5‘000 kJ
16 toneladas90 km/h 32 m
5000 kJ
Ley física: Energía E = m * g * h = ½ * m * v2
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Proyecto CAMINO MONSERRATE, Bogotá
Protección de sendero peatonal de monumento nacional
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Proyecto CAMINO MONSERRATE, Bogotá
Solución implementada
Protección contra caídas de rocas 41
Proyecto CAMINO MONSERRATE, Bogotá
Solución implementadaKm 1+110 a 1+180: RXI-150 (1500 kJ), L64m, A3m
Km 0+560 a 0+570: RXI-025 (250 kJ), L12m, A3m
Parque Nacional
Protección contra caídas de rocas 42
Proyecto CAMINO MONSERRATE, Bogotá
Testigo para Aprobación de Homologación oficial(“Approval Documents”):
RXI-150 RXI-025
Parque Nacional
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Proyecto CAMINO MONSERRATE, Bogotá
Estado actual:
Parque Nacional
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Proyecto CAMINO MONSERRATE, Bogotá
Estado actual:
Parque Nacional
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Proyecto CAMINO MONSERRATE, Bogotá
Estado actual:
Parque Nacional
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Proyecto especial: “tailor-made solution”
Proyecto PONTIS, Suiza: Sustitución de Túnel Falso por Barrera Dinámica (2000 kJ)
por aprox. 1/9 de costos totales instalados Diseño especial del sistema hecho por WSL y Geobrugg
Parque Nacional
Protección contra caídas de rocas
Ingeniería y diseño: Finite element software FARO (PhD Thesis ETH Zürich) Rockfall of 2000 kJ on every critical location within system Deflection values defined the position of the system
Proyecto especial: “tailor-made solution”
Protección contra caídas de rocas
Casos de carga de diseño: Snow loads (4 kN/m2) taken into account (1’000 m a.s.l.) 100% of maximal snow load (left) 33% of maximal snow load and rockfall (right)
Proyecto especial: “tailor-made solution”
Protección contra caídas de rocas
Diseño detallado con 3D CAD software:
Proyecto especial: “tailor-made solution”
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Proyecto especial: “tailor-made solution”
Parque Nacional
Protección contra caídas de rocas 62
Proyecto “HE Nihuil, Argentina”
Protección contra caídas de rocas 63
Proyecto “HE Nihuil, Argentina”
Protección contra caídas de rocas 71
Proyecto “Epidaurus”
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Barreras RXI, AXI, TXI funcionan como deben
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Y esto gracias a aprobación y calidad
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