Articulo de referencia

Deslizamiento de montaña

Depósito de desprendimiento de rocas, Afganistán 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...

Depósito de desprendimiento de rocas, Afganistán

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

Una pala cargadora retira rocas caídas de la carretera Zion-Mount Carmel , Utah , EE. UU.

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

Mapa de desprendimientos de rocas en el valle de Yosemite , que indica el tipo de desprendimiento, así como su ubicación y la fecha conocida de cada uno. Los desprendimientos de rocas suelen ser frecuentes en primavera e invierno.

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

Se han instalado redes de acero para la protección contra desprendimientos de rocas en la carretera Sion Panvel, en la India .

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

  1. Whittow, John (1984). Diccionario de geografía física . Londres: Penguin, 1984. ISBN 0-14-051094-X.
  2. Varnes, DJ, 1978, Capítulo 2, Tipos y procesos de movimiento de taludes
  3. 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
  4. 1 2 Temme, Arnaud JAM (2015). "Uso de guías de escalada para evaluar patrones de caída de rocas en grandes escalas espaciales y temporales decenales: un ejemplo de los Alpes suizos". Geografiska Annaler: Serie A, Geografía física . 97 (4): 793– 807. Bibcode : 2015GeAnA..97..793T . doi : 10.1111/geoa.12116 . ISSN 1468-0459 . S2CID 55361904 .  
  5. Dorren, Luuk KA (2016-08-18). "Una revisión de la mecánica de caída de rocas y enfoques de modelado" . Progress in Physical Geography . 27 : 69–87 . doi : 10.1191/0309133303pp359ra . S2CID 54653787 . 
  6. Jaboyedoff, M.; Labiouse, V. (2011-03-15). "Nota técnica: Estimación preliminar de las zonas de alcance de desprendimientos de rocas" . Natural Hazards and Earth System Sciences . 11 (3): 819– 828. Bibcode : 2011NHESS..11..819J . doi : 10.5194/nhess-11-819-2011 . ISSN 1684-9981 . 
  7. Agliardi, F.; Crosta, GB (junio de 2003). "Modelado numérico tridimensional de alta resolución de desprendimientos de rocas" . International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences . 40 (4): 455– 471. Bibcode : 2003IJRMM..40..455A . doi : 10.1016/S1365-1609(03)00021-2 .
  8. Bourrier, Franck; Hungr, Oldrich (2013), "Dinámica de desprendimientos de rocas: una revisión crítica de los modelos de colisión y rebote" , Rockfall Engineering , John Wiley & Sons, Ltd, pp. 175–209 , doi : 10.1002/9781118601532.ch6 , ISBN  978-1-118-60153-2, consultado el 18 de enero de 2021
  9. Volkwein, A.; Schellenberg, K.; Labiouse, V.; Agliardi, F.; Berger, F.; Bourrier, F.; Dorren, LKA; Gerber, W.; Jaboyedoff, M. (27-09-2011). "Caracterización de caídas de rocas y protección estructural: una revisión" . Natural Hazards and Earth System Sciences . 11 (9): 2617– 2651. Bibcode : 2011NHESS..11.2617V . doi : 10.5194/nhess-11-2617-2011 . hdl : 10281/25207 . ISSN 1561-8633 . 
  10. Ritchie, AM (1963). Evaluación de desprendimientos de rocas y su control . Highway Research Record, No. 17, pp. 13–28.
  11. Pierson, LA, Gullixson CF, Chassie RG (2001) Guía de diseño de áreas de desprendimiento de rocas. Informe final SPR-3(032), Departamento de Transporte de Oregón y Administración Federal de Carreteras, FHWA-OR-RD-02-04.
  12. Pantelidis, L. (2010). Gráficos de diseño de áreas de captación de rocas. En Actas de GeoFlorida 2010 (ASCE), Conferencia sobre Avances en Análisis, Modelado y Diseño (págs. 224–233). doi : 10.1061/41095(365)19
  13. ^ Favillier, Adrián; Mainieri, Robin; Sáez, Jérôme López; Berger, Federico; Stoffel, Markus; Corona, Christophe (30 de julio de 2017). "Evaluación dendrogeomórfica de los intervalos de recurrencia de los desprendimientos de rocas en Saint Paul de Varces, Alpes franceses occidentales" . Géomorphologie: relieve, proceso, medio ambiente . 23 (2). doi : 10.4000/geomorfología.11681 . ISSN 1266-5304 .