Presa Teton
Mecanismo: tubificación por la riolita fracturada del estribo derecho. Lección: pantallas de inyección efectivas y filtros de transición entre núcleo y roca.
Los conceptos básicos de mecánica de suelos y rocas sirven como herramienta forense para entender por qué fallan las obras. Cada caso se presenta con material real de dominio público o con licencia libre y una capa de ingeniería que explica el mecanismo.
Mecanismo: tubificación por la riolita fracturada del estribo derecho. Lección: pantallas de inyección efectivas y filtros de transición entre núcleo y roca.
Mecanismo: licuación del relleno hidráulico durante el sismo. Lección: evaluar la licuación (Seed–Idriss, análisis acoplados) y densificar rellenos saturados.
Mecanismo: deslizamiento en capas de arcilla al llenar el embalse. Lección: el agua reduce el esfuerzo efectivo; monitorear y modelar la ladera completa.
Mecanismo: cuña de roca deslizada por subpresión sobre una falla geológica. Lección: un "detalle geológico menor" puede gobernar la estabilidad de una presa bóveda.
Mecanismo: consolidación de arcilla blanda con asentamiento diferencial. Lección: la extracción controlada de suelo puede corregir inclinaciones sin dañar la estructura.
Mecanismo: falla general por capacidad portante en condición no drenada. Lección: verificar mecanismos cinemáticamente admisibles y la resistencia no drenada Cu.
Mecanismo: rotura retrogresiva de arcilla rápida (quick clay). Lección: la química de las arcillas (lixiviación de sales) controla su sensibilidad.
Ejemplo positivo: andenes incas con drenaje graduado que estabilizan laderas muy lluviosas desde hace 500 años; contrasta con los huaicos recurrentes del valle.
Mecanismo: deslizamiento por la marga azul de la cimentación (resistencia residual baja). Lección: usar resistencia residual en arcillas preconsolidadas fisuradas.
Mecanismo: colapso de una excavación apuntalada en arcilla marina blanda. Lección: el modelo Mohr-Coulomb sobreestimó la resistencia no drenada; elegir bien el modelo constitutivo.
Mecanismo: inestabilidad del frente en pizarras muy alteradas (RMR ≈ 0). Lección: paraguas de micropilotes y control del frente en macizos de muy mala calidad.
Mecanismo: degradación de la roca por ciclos de humedecimiento y secado. Lección: parámetros Hoek–Brown que consideren la alteración y el drenaje del talud.
Contenido técnico basado en la exposición «Geomecánica de fallas en la ingeniería geotécnica» (Ing. Guillermo Valle). Fotos de terceros con su crédito y licencia en cada escena del visor.