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DETERMINACIÓN DE LA CAUSA DE UN DESLIZAMIENTO
DE LADERA, EL CASO DE LA FONT DEL MOLLA
(ELS CORTALS D’ENCAMP), PRINCIPADO DE ANDORRA
COMPARACIÓN ENTRE ENSAYOS DE TRAZADOR E
INFILTROMETRÍAS Y EL USO DE LA RESONANCIA
MAGNÉTICA NUCLEAR DE SUPERFICIE (SNMR)
Valentí TURU1,2,3, M Carmen GUTIÉRREZ1,2 y Xavier ROS1,3

1 Fundació Marcel Chevalier
2 Igeotest SL1
3 Geo3 SL
Av. Prícep Benlloch 72, AD 500, Andorra la Vella, Principat d’Andorra

Dispositivo de inducción Ruido electro magnético

Magnetometro

Equipo SNMR ligero

Deslizamiento
(Horitzó 8, 2005)
El deslizamiento

Copons (2005)

Deslizamiento acontecido entre el 12 y el 13 de Febrero 2004
Inestabilidad de tipo rotacional con flujo denso (debris flow)
Presencia de agua freática en superficie (fuentes y pequeños humedales)
Terrenos afectados: Till glaciar basicamente y algo de substrato rocoso
Parámetros del Till glaciar: Phi = 41º, Cu = 12 KPa; d ≈ 2 KN/m 3
Volúmen de material mobilizado de 2.300 m3
Afectación de un muro de gravedad situado por encima del deslizamiento
La zona de flujo
1
3

2

0
Zona de arranque

5

6

4

5

3

Agregados con
fragmentos de
pizarras

Pizarras del Silúrico
Zona de afectación

Visión desde la coronación del muro

Actuación de urgencia al pie del muro
mediante la construcción de una escollera

7
Secuencia del deslizamiento

Aumento de la presión intersticial
Formación de los primeros levees

Sifonamiento y lavado de finos. Primera formación de levees
Deslizamiento rotacional

Perdida de cohesión y deslizamiento principal
Segunda generación de levees
Afectación al muro de mamposteria

Segundo deslizamiento del relleno de obra al pié del muro
Depósito de objetos banales en la parte alta de los levees
¿Qué antecedentes hay?
Nivel freático aflorante
Cicatrices de antiguos
deslizamientos

Antena MRS

Cicatriz actual
Muro auscultado
Datación AMS

Nivel freático aflorante

1995- Datación 14C a 15 m de profundidad con edad moderna (post bomb)
1997- Auscultación de un muro de hormigón que sostiene la CS220
Evidencias de cicatrices anteriores (de menor magnitud) en la zona
¿Qué ocasiona un alto piezométrico?

Los datos meteorológicos no muestran
registros anómalos de forma anterior al
deslizamiento del terreno. El registro de
temperaturas muestran estar por encima
del año anterior pero eso no implicó un
mayor deshielo (recordar que el río
estaba seco por aquel entonces).
El registro de la precipitación es muy
modesto, siendo inexistente en Febrero
de aquel año
¿Qué se observa en la auscultación?

Muro descalzado y sin drenaje
(imagen anterior a la edificación)

La auscultación del muro de hormigón
que sostiene la CS220 muestra una
respuesta clara a la rotura de la red de
aguas potables, incluso muestra un
retroceso de la deformación una vez
acontecido el deslizamiento, indicando
una clara correspondencia causa-efecto
Hipótesis de trabajo
Entre el 2 de
diciembre 2003 y el
12 de febrero 2004
transita el frente de
infiltración en medio
poroso y a presión
atmosférica. El muro
de hormigón actúa
como reservorio en
no dejar drenar el
agua
Para ello el flujo
de agua tuvo
que viajar a una
velocidad de un
metro por día. El
análisi retrospectivo
de estabilidad indica
que dos metros de
diferéncia del NF la
Vertiente tiene FS<1
si la hipótesis es cierta ….
1.

Influencia de las aguas pluviales en la fuente

2.

Mezcla de las aguas de la red de abastecimiento con
las freáticas

3.

La permeabilidad del medio ha de ser baja, ya que:
•

V=K*i
•
•
•

V ≈ 1 m/día
i ≈ gradiente topográfico (26º)
K ≈ 2 m/día
si la hipótesis es cierta ….
1.

Influencia de las aguas pluviales en la fuente

4/3/04 Lab. Biotop
Conductivitat
Nitrats
Nitrtits
Amonis
pH
Clorurs
Sulfats

Font A
635
1
0,007
0,01
7,94
>20
58

Font B
430
0,9
0,009
0,02
8,30
>20
100

Unitats
µS/cm
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

La mayor parte de las aguas subterráneas del País
muestran valores inferiores a los 5 mg/l de cloruros
y las fuentes que presentan valores por encima de
los 5 mg/l corresponden a aguas influenciadas por
los fundentes utilizados por carreteras en invierno
(95% NaCl y 5% SO4-2 )
si la hipótesis es cierta ….
2.

Mezcla de las aguas de la red con las freáticas
Uso de trazadores naturales (radioactivo y estables):
tritio (3H), deuterio (2H) y oxíeno 18 (18O)

Altura
1498
1488
msn m

Fuente
UT
Años
Da lla ire
10,4
25,5
Mollà
10,2
25,5
S iste ma pistón

d 18 O
-10,9
-11,4
o/oo

dD
-76
-73,7
o/oo

Reca rga
2379
2173
msn m

AC =(AA)x + (AB)(1-x)
Si hay mezcla con aguas recientes el valor
del isótopo conservativo queda alterado.
En el caso del isótopo radioactivo no ya que
AB => 0
si la hipótesis es cierta ….
3. La permeabilidad del medio ha de ser baja (K ≈ 2 m/día)

Ensayo de inyección

V ≈ 1,6 m/día

Por tanto K ≈ 3,2 m/día
si la hipótesis es cierta ….
3. La permeabilidad del medio ha de ser baja (K ≈ 2 m/día)

Ensayos de infiltración en
Zona No Saturada:
cuando ft -> fc ≥ K

ft

Resultado: fc entre 0,43 y 2 m/día

K ≤ 2 m/día

fc

fc
La resonancia magnética ….
NMR (H+): Absorbe energía a una determinada
Frecuencia igual a 2πfh (Plank)
a) Número atómico impar crea (por revolución)
Un campo magnético (Mo)
b) En presencia de un campo magnético
estático como el terrestre Mo se orienta (Bo)
c) Si se crea un nuevo campo magnético (B1)
según la forma de la antena escojida se
producirá una nutación de Mo manteniendo
su precesión a la frecuencia de Larmor (fL)
d) Cuando cesa B1 el vector Mo vuelve a su
Posición original (paralelo a Bo) liberando
energía
La magnitud de la señal es proporcional al
contenido de agua en el subsuelo, mientras
que el tiempo de decaimiento está relacionado
con la permeabilidad del medio
La imagen resistiva del subsuelo
Es preciso conocer la resistividad eléctrica del medio para efectuar la inversión en MRS

Resistivímetro
Kalenov 500
Inversión del sondeo de resonáncia magnética
Datos de porosidad y de conductividad hidráulica de la Zona Saturada
0,16 m/día

n=9%
1,92 m/día
K = 0,26 m/día

Till (morrena lateral)
Transición

Substrato

Resonancia magnética nuclear
K ≈ 2 m/día
El sondeo MRS ha identificado una capa de mayor permeabilidad y coincidente con la esperada
Conclusiones
1.

Las analíticas isotópicas han sido muy útiles para determinar el orígen
del agua e identificar la existencia de la mezcla de aguas

2.

Las infiltrometrías són rapidas de ejecutar y poco costosas pero se
necesita del contacto directo con la capa de interés hidrogeológico

3.

El método NMR no precisa de disponer del contacto directo con la
capa a ensayar, tal como ocurre con otros métodos directos como el
de las infiltrometrías o piezómetros y sondeos perforados

4.

El uso de la NMR integra los parámetros hidrogeológicos de los
materiales arealmente, distinguiendo capas a diversas profundidades.
En el caso de las infiltrometrías u otros métodos directos los datos son
puntuales y se precisa de un elevado número de ensayos para
obtener un dato estadísticamente representativo, lo que encarece la
prospección.

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USO DE LA RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR DE SUPERFICIE (SNMR) PARA DETERMINAR LA CAUSA DE UN DESLIZAMIENTO DE LADERA, EL CASO DE LA FONT DEL MOLLA (ELS CORTALS D’ENCAMP), PRINCIPADO DE ANDORRA

  • 1. DETERMINACIÓN DE LA CAUSA DE UN DESLIZAMIENTO DE LADERA, EL CASO DE LA FONT DEL MOLLA (ELS CORTALS D’ENCAMP), PRINCIPADO DE ANDORRA COMPARACIÓN ENTRE ENSAYOS DE TRAZADOR E INFILTROMETRÍAS Y EL USO DE LA RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR DE SUPERFICIE (SNMR) Valentí TURU1,2,3, M Carmen GUTIÉRREZ1,2 y Xavier ROS1,3 1 Fundació Marcel Chevalier 2 Igeotest SL1 3 Geo3 SL Av. Prícep Benlloch 72, AD 500, Andorra la Vella, Principat d’Andorra Dispositivo de inducción Ruido electro magnético Magnetometro Equipo SNMR ligero Deslizamiento (Horitzó 8, 2005)
  • 2. El deslizamiento Copons (2005) Deslizamiento acontecido entre el 12 y el 13 de Febrero 2004 Inestabilidad de tipo rotacional con flujo denso (debris flow) Presencia de agua freática en superficie (fuentes y pequeños humedales) Terrenos afectados: Till glaciar basicamente y algo de substrato rocoso Parámetros del Till glaciar: Phi = 41º, Cu = 12 KPa; d ≈ 2 KN/m 3 Volúmen de material mobilizado de 2.300 m3 Afectación de un muro de gravedad situado por encima del deslizamiento
  • 3. La zona de flujo 1 3 2 0
  • 4. Zona de arranque 5 6 4 5 3 Agregados con fragmentos de pizarras Pizarras del Silúrico
  • 5. Zona de afectación Visión desde la coronación del muro Actuación de urgencia al pie del muro mediante la construcción de una escollera 7
  • 6. Secuencia del deslizamiento Aumento de la presión intersticial
  • 7. Formación de los primeros levees Sifonamiento y lavado de finos. Primera formación de levees
  • 8. Deslizamiento rotacional Perdida de cohesión y deslizamiento principal Segunda generación de levees
  • 9. Afectación al muro de mamposteria Segundo deslizamiento del relleno de obra al pié del muro Depósito de objetos banales en la parte alta de los levees
  • 10. ¿Qué antecedentes hay? Nivel freático aflorante Cicatrices de antiguos deslizamientos Antena MRS Cicatriz actual Muro auscultado Datación AMS Nivel freático aflorante 1995- Datación 14C a 15 m de profundidad con edad moderna (post bomb) 1997- Auscultación de un muro de hormigón que sostiene la CS220 Evidencias de cicatrices anteriores (de menor magnitud) en la zona
  • 11. ¿Qué ocasiona un alto piezométrico? Los datos meteorológicos no muestran registros anómalos de forma anterior al deslizamiento del terreno. El registro de temperaturas muestran estar por encima del año anterior pero eso no implicó un mayor deshielo (recordar que el río estaba seco por aquel entonces). El registro de la precipitación es muy modesto, siendo inexistente en Febrero de aquel año
  • 12. ¿Qué se observa en la auscultación? Muro descalzado y sin drenaje (imagen anterior a la edificación) La auscultación del muro de hormigón que sostiene la CS220 muestra una respuesta clara a la rotura de la red de aguas potables, incluso muestra un retroceso de la deformación una vez acontecido el deslizamiento, indicando una clara correspondencia causa-efecto
  • 13. Hipótesis de trabajo Entre el 2 de diciembre 2003 y el 12 de febrero 2004 transita el frente de infiltración en medio poroso y a presión atmosférica. El muro de hormigón actúa como reservorio en no dejar drenar el agua Para ello el flujo de agua tuvo que viajar a una velocidad de un metro por día. El análisi retrospectivo de estabilidad indica que dos metros de diferéncia del NF la Vertiente tiene FS<1
  • 14. si la hipótesis es cierta …. 1. Influencia de las aguas pluviales en la fuente 2. Mezcla de las aguas de la red de abastecimiento con las freáticas 3. La permeabilidad del medio ha de ser baja, ya que: • V=K*i • • • V ≈ 1 m/día i ≈ gradiente topográfico (26º) K ≈ 2 m/día
  • 15. si la hipótesis es cierta …. 1. Influencia de las aguas pluviales en la fuente 4/3/04 Lab. Biotop Conductivitat Nitrats Nitrtits Amonis pH Clorurs Sulfats Font A 635 1 0,007 0,01 7,94 >20 58 Font B 430 0,9 0,009 0,02 8,30 >20 100 Unitats µS/cm mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l La mayor parte de las aguas subterráneas del País muestran valores inferiores a los 5 mg/l de cloruros y las fuentes que presentan valores por encima de los 5 mg/l corresponden a aguas influenciadas por los fundentes utilizados por carreteras en invierno (95% NaCl y 5% SO4-2 )
  • 16. si la hipótesis es cierta …. 2. Mezcla de las aguas de la red con las freáticas Uso de trazadores naturales (radioactivo y estables): tritio (3H), deuterio (2H) y oxíeno 18 (18O) Altura 1498 1488 msn m Fuente UT Años Da lla ire 10,4 25,5 Mollà 10,2 25,5 S iste ma pistón d 18 O -10,9 -11,4 o/oo dD -76 -73,7 o/oo Reca rga 2379 2173 msn m AC =(AA)x + (AB)(1-x) Si hay mezcla con aguas recientes el valor del isótopo conservativo queda alterado. En el caso del isótopo radioactivo no ya que AB => 0
  • 17. si la hipótesis es cierta …. 3. La permeabilidad del medio ha de ser baja (K ≈ 2 m/día) Ensayo de inyección V ≈ 1,6 m/día Por tanto K ≈ 3,2 m/día
  • 18. si la hipótesis es cierta …. 3. La permeabilidad del medio ha de ser baja (K ≈ 2 m/día) Ensayos de infiltración en Zona No Saturada: cuando ft -> fc ≥ K ft Resultado: fc entre 0,43 y 2 m/día K ≤ 2 m/día fc fc
  • 19. La resonancia magnética …. NMR (H+): Absorbe energía a una determinada Frecuencia igual a 2πfh (Plank) a) Número atómico impar crea (por revolución) Un campo magnético (Mo) b) En presencia de un campo magnético estático como el terrestre Mo se orienta (Bo) c) Si se crea un nuevo campo magnético (B1) según la forma de la antena escojida se producirá una nutación de Mo manteniendo su precesión a la frecuencia de Larmor (fL) d) Cuando cesa B1 el vector Mo vuelve a su Posición original (paralelo a Bo) liberando energía La magnitud de la señal es proporcional al contenido de agua en el subsuelo, mientras que el tiempo de decaimiento está relacionado con la permeabilidad del medio
  • 20. La imagen resistiva del subsuelo Es preciso conocer la resistividad eléctrica del medio para efectuar la inversión en MRS Resistivímetro Kalenov 500
  • 21. Inversión del sondeo de resonáncia magnética Datos de porosidad y de conductividad hidráulica de la Zona Saturada 0,16 m/día n=9% 1,92 m/día K = 0,26 m/día Till (morrena lateral) Transición Substrato Resonancia magnética nuclear K ≈ 2 m/día El sondeo MRS ha identificado una capa de mayor permeabilidad y coincidente con la esperada
  • 22. Conclusiones 1. Las analíticas isotópicas han sido muy útiles para determinar el orígen del agua e identificar la existencia de la mezcla de aguas 2. Las infiltrometrías són rapidas de ejecutar y poco costosas pero se necesita del contacto directo con la capa de interés hidrogeológico 3. El método NMR no precisa de disponer del contacto directo con la capa a ensayar, tal como ocurre con otros métodos directos como el de las infiltrometrías o piezómetros y sondeos perforados 4. El uso de la NMR integra los parámetros hidrogeológicos de los materiales arealmente, distinguiendo capas a diversas profundidades. En el caso de las infiltrometrías u otros métodos directos los datos son puntuales y se precisa de un elevado número de ensayos para obtener un dato estadísticamente representativo, lo que encarece la prospección.