
Un desprendimiento de rocas es una cantidad de roca que se ha desprendido de un acantilado o del techo o las paredes de una mina o cantera . [ 1 ] [ 2 ]
Mecanismos causales

La geología y el clima favorables son los principales mecanismos causales de los desprendimientos de rocas, factores que incluyen la integridad de la masa rocosa, las discontinuidades dentro de la misma, la susceptibilidad a la meteorización , el agua subterránea y superficial, los ciclos de congelación y descongelación , la acción de las raíces y las tensiones externas. Un árbol puede ser derribado por el viento, lo que provoca una presión a nivel de las raíces que afloja las rocas y puede desencadenar un desprendimiento. Los fragmentos de roca se acumulan en la base formando un talud o pedregal . Las rocas que caen del acantilado pueden desplazar otras rocas y contribuir a otro proceso de remoción en masa , por ejemplo, una avalancha .
Se puede decir que un acantilado con una geología favorable a un desprendimiento de rocas es incompetente. Uno que no es favorable a un desprendimiento de rocas, que está mejor consolidado, puede decirse que es competente. [ 3 ]
En las montañas de mayor altitud, los desprendimientos de rocas pueden deberse al deshielo de las masas rocosas con permafrost . [ 4 ] Por el contrario, en las montañas de menor altitud con climas más cálidos, los desprendimientos de rocas pueden deberse a la meteorización intensificada por las condiciones sin congelación. [ 4 ]
Propagación

Evaluar la propagación de desprendimientos de rocas es un aspecto clave para definir la mejor estrategia de mitigación, ya que permite delimitar las zonas de alcance y cuantificar los parámetros cinemáticos de los bloques de roca a lo largo de su trayectoria hacia los elementos en riesgo. [ 5 ] Para este propósito, se pueden considerar muchos enfoques. Por ejemplo, el método de la línea de energía permite estimar de manera eficiente el alcance del desprendimiento de rocas. [ 6 ] Los modelos numéricos que simulan la propagación del bloque de roca ofrecen una caracterización más detallada de la cinemática de propagación del desprendimiento de rocas. [ 7 ] Estas herramientas de simulación se centran en particular en el modelado del rebote del bloque de roca sobre el suelo. [ 8 ] Los modelos numéricos en particular proporcionan la altura de paso del bloque de roca y la energía cinética que son necesarias para diseñar estructuras de mitigación pasiva.
Mitigación

Por lo general, los desprendimientos de rocas se mitigan de dos maneras: mediante mitigación pasiva o mitigación activa. [ 9 ] La mitigación pasiva consiste en mitigar únicamente los efectos del desprendimiento y se emplea generalmente en las zonas de deposición o de propagación, como mediante el uso de redes de contención, cercas de captación de desprendimientos, galerías, zanjas, terraplenes , etc. El desprendimiento de rocas sigue ocurriendo, pero se intenta controlar el resultado. En cambio, la mitigación activa se lleva a cabo en la zona de inicio y evita que el desprendimiento ocurra. Algunos ejemplos de estas medidas son el anclaje de rocas , los sistemas de retención de taludes, el hormigón proyectado , etc. Otras medidas activas podrían ser cambiar las características geográficas o climáticas en la zona de inicio, por ejemplo, alterar la geometría del talud, drenar el talud , revegetar, etc.
Varios autores han propuesto guías de diseño de medidas pasivas con respecto al control de la trayectoria del bloque. [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ]
Efectos en los árboles
El efecto de los desprendimientos de rocas en los árboles se puede observar de varias maneras. Las raíces pueden rotar debido a la energía rotacional del desprendimiento. El árbol puede moverse por la aplicación de energía traslacional. Y, por último, puede producirse una deformación, ya sea elástica o plástica. La dendrocronología puede revelar un impacto pasado, incluso con anillos de crecimiento faltantes , ya que estos crecen alrededor del hueco y lo cubren; el tejido calloso se puede observar microscópicamente. Una sección macroscópica se puede utilizar para datar eventos de avalanchas y desprendimientos de rocas. [ 13 ]
Véase también
Referencias
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- ↑ Varnes, DJ, 1978, Capítulo 2, Tipos y procesos de movimiento de taludes
- ↑ google.at , US Geological Survey Professional Paper, Issue 1606 Detrits Flows from Failures of Neoglacial-Age Moraine Dams in the Three Sisters and Mount Jefferson Wilderness Areas, Oregon Eisbacher & Clague, 1984, p.48
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Enlaces externos
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