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Geotecnia y Cimentaciones - Estudio Geotécnico en la edificación
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Geotecnia y Cimentaciones - Asignatura completa - Geotecnia y Cimentaciones - Estudio Geotécnico en la edificación

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Vengo de una empresa que se dedica a hacer estudios del terreno, que se llama geoma, geología de Mallorca y hoy vamos a repasar un poquito lo que es el estudio geotérico, como herramienta de trabajo vuestra para el estudio del terreno, que al final acabó el terreno es una prolongación de la estructura y por lo tanto si falla el terreno, falla tanto la edificio como la vivienda. Para la realización de estudios geoténicos se hace en diferentes fases, la primera fase es el planteamiento de la campaña geoténica, es decir, ¿qué tipo de estudio tenemos que hacer para dar respuesta al arquitecto al ingeniero? Y eso fundamentalmente depende de los siguientes factores. Lo primero que tenemos que hacer caso y conocer son las normas, naturalmente cualquier estudio de edificación tiene que seguir la norma del código técnico de edificación, de obligado a cumplimiento desde 2001, ¿vale?

Entonces, código técnico de edificación, lo que nos dice es que hay un tipo de edificaciones y tipos de terreno, tipos de edificaciones que tenemos desde c0 a c4 y tipos de terreno que tenemos de T1 a T3, lo más habitual, una vivienda un infamiliar de menos de 300 metros y menos de 4 plantas es un c0. Entonces, en un c0 la norma nos permite hacer un estudio mediante catas, no hace falta hacer sondeos. En el resto de tipos de construcciones es obligatorio a hacer sondeos. ¿Cuántos?

Pues mínimo tenemos que tener 3 puntos de investigación y la separación entre puntos de investigación no lo dice la misma norma, puntando lo que es el tipo de terreno y el tipo de edificación y el tipo de terreno. Nos dice un valor orientativo de la profundidad que tiene que alcanzar los sondeos y la separación entre los sondeos, que en ese caso, por ejemplo, si fuera un c0, por la separación entre puntos de investigación tendría que ser 35 metros. Y el número mínimo de sondeos que hay que hacer y el porcentaje de sustitución por pruebas de penetración, por pruebas continuos de penetración que se refieren al ensayo de penetración superpesada. El que vimos que en estuvo en el campo, pues el DPSH, el que vimos en el campo, que hicimos dentro del sondeo, pero no es lo habitual.

Lo habitual es que lo hagamos desde la superficie. Entonces el código técnico de edificación nos permite sustituir parte de los sondeos por DPSH y el porcentaje de sustitución no lo marca la norma. Entonces, nosotros al ahora de hacer un presupuesto, es decir, el cliente nos viene y nos dice, pues, mira, tengo una vivienda unifamiliar que tiene planta baja, que además son menos de 300 metros cuadrados y quiero que me plantees que campaña geoténica la mínima, siempre te dicen la mínima que se tenga que hacer para que yo pague lo mínimo y cumpla con la ley, porque la mayoría de los estudios geoténicos se nos piden para cumplir la ley, no para saber qué hay en el terreno. Entonces, la mínima siempre son tres puntos y de esos tres puntos la norma nos dice que en el caso de, por ejemplo, de haber de ser un C1 o un C0 podríamos sustituir dos de esos puntos de investigación por pruebas de penetración continua tipo de PCH.

Siempre tiene que haber, al menos, un sondeo. En el caso de una obra marítima, pues la ROM, que es la norma de obras marítimas, en el caso de, por ejemplo, de carreteras, pues la diguía de cimentaciones de obra de carreteras. Eso y luego el PG3, que es el pliego de prescriciones para obras de carreteras. Entonces, dependiendo del problema que se nos plantee por parte de cliente, pues nosotros tenemos que saber las normas aplicables y dentro de esas normas aplicables, siempre hay un rango que te permite hacer unas cosas u otras, ofrecerle al cliente el mejor estudio para que él les sirva de ayuda, es decir, lo que no vamos a hacer es un mínimo, si luego sabemos que en ese terreno va a haber complicaciones y no le vamos a solucionar nada con el mínimo.

Entonces, hay que llegar a un entendimiento con el cliente para que, si se puede hacer el mínimo, se haga el mínimo, pero si no se puede hacer el mínimo, porque sabes que va a haber problemas, ofrecerle, pues mira, el mínimo te costaría esto, pero si lo haces con esto que inviertes algo más, no vas a tener problemas con el mínimo, es probable que la campaña se quede corta, la campaña de investigación se quede corta. Entonces, en función de las normas, vale, en función de criterios geológicos, pues con el mapa geológico al famoso magnum, que alguno de vosotros ya conoceréis, estos son el Instituto Geológico y Minero de España, saco una serie de mapas geológicos unos 50 mil, son bastante antiguos, son del 91, bueno, los de aquí de Mallorca, luego los de Ibiza son del 2009 y los de Menorca no sé si son de también del 93, es 95, pero bueno, saco una serie de mapas geológicos, es que al 1, 50 mil, que están muy bien para dar una idea de lo que puedes encontrar, pero cuidado, porque a veces te encuentras cosas que en el mapa geológico no aparecen o aparecen mal cartograciadas, entonces hay mucha gente que utiliza el mapa geológico como si fuera una bibliotea y no lo es, hay que tener mucho cuidado, no es vale, para darnos una ligera idea de lo que tenemos, no es vale, los mapas topográficos, naturalmente, para temas de estabilidad de taludes o problemas de viviendas hechas a mitad de la deera, pues ya sabiendo la situación de esa vivienda, si el arquiteto o el ingeniero no nos ha mandado ningún tipo de plano, por lo menos sabemos, por la zona si va a tener problemas de la deeras o de estabilidad de taludes, o o de inundación, porque si, por ejemplo, imaginaos que esté en una zona que topográficamente es una vaguada, es posible que sin un dé, entonces ya nos está hablando un poco el plano topográfico nos está hablando un poco de los problemas que nos podemos encontrar, el plano de los planos de inundación, por cierto, lo que es emergencias de aquí de valeares tiene varios planos de riesgos geológicos, uno de ellos de taludes, que se llama el, como se llama, no me acuerdo como se llama, el inundal que es el de inundaciones y luego tiene otro de temas de riesgos ismico, que ahora lo veremos, porque es el siguiente, es este de aquí, esto son los municipios y la máxima intensidad, en notada, es que la Minsk, que bueno, son mapas de riesgos geológicos, sobre todo este es muy interesante, si nuestra parcerla cae en una zona dentro y no sería ya a pasar varias veces, vamos, que no es muy raro, que te caiga la vivienda, el solar que estás haciendo el estudio geotérico, dentro de una zona inundable, problema de estos mapas, el inundal, el inundal es un mapa hecho, sobre todo con criterios geomorfológicos, vale, y criterios históricos, es decir, se sabe históricamente que esta zona se inundaba, que esta otra criterio histórico solo atiende a zonas pobladas, entonces yo mismo conozco zonas en Petra o en Sineum, que cada vez que llueve sin un dan, porque porque es una zona devaguada, que además tiene un normal material muy impermeable, sin un dan y no aparecen como inundables en un balo, o sea que muchas veces si tú vas a un solar, donde vas a construir, si habláis con los vecinos o la gente del lugar, os dirá, uf, vas a construir aquí una casa, pues esto en invierno vas a tener dos palmos de agua, pues echaros a temblar, porque seguro que acierta, lo conoce mejor que cualquier plano que podamos ver, la sabiduría de la zona es fundamental. Mas criterios a la hora de hacer los presupuestos o de plantear la campaña de investigación, naturalmente criterio económico y según la finalidad que busquemos del estudio, no es lo mismo un estudio, por ejemplo, esta es la cementera de Yosetta, que un estudio en una gasolinera que generalmente suelen ser medioambientales, para ver, bueno casi todas las gasolinas si no os sabéis, contaminan, los depósitos no son totalmente estancos, todo actualmente hace cinco años creo, que entre una norma que obligaba a todas las empresas grandes de gasolinera, resol, toda esta gente, a controlar esos vértidos y a descontaminarlo, entonces ha salido muchísimos estudios de descontaminación de gasolineras, muchísimos, porque no porque contaminan los acuíferos, entonces una de las de las funciones que nos han pedido, muchas veces son deos para temas de restauración de los terrenos en zonas de gasolineras, que ponen equipos de vío remediación, no es lo mismo un estudio en un aeropuerto, que además tiene reesticiones de horarios, en un puerto, en una zona donde se va a hacer una edificio de dos o tres sótanos, o simplemente en una zona que van a hacer al lado de una piscina, cada uno de ellos implica una serie de problemas, una serie de campañas geoténicas diferentes que se tienen que adaptar al problema exacto que tú tienes. Bueno, esto es un ejemplo de, pues aquí en este caso que es el parjaya, no sé si sabéis dónde está, está en Cadepera en la zona de Cañabel, es un centro que se ha hecho que ya está totalmente construido, que son todos teles, bueno, teles y grandes edificios, y la verdad es que la geología era bastante complicadilla, entonces pues aquí hay tanto catas, como son deos, aquí también si hicieron prospecciones geofísicas, que son bueno, luego veremos un poco de prospecciones geofíicas en que se trata.

Importante, cuando hacen los presupuestos, cuando planteas el estudio, muchas veces se trata, por ejemplo, hemos tenido casos de ampliaciones de viviendas ya hechas, o de remodelaciones de edificios de viviendas que ya están construidos, entonces tienes que plantear a ver hasta dónde puedes llegar con la máquina de los ondeos, si es necesario la máquina de sondeos y las posibles alternativas que hay, porque a lo mejor, hemos hecho algún estudio de remodelaciones de edificios que no cabe la máquina y le dice mira, pues en vez de los estudios geoténicos, según código técnico, te voy a hacer un estudio que a ti te sirva para quedarte tranquilo, dormir tranquilo de que el terreno te aguanta perfectamente, aunque no cumpla con el código técnico y entonces se le ha propuesto, por mi la vamos a hacer una serie de catas, al lado de las zapatas que tú vas a ampliar, vamos a ver qué material hay y vamos a hacer unas pruebas resistencia, luego veremos cuales dentro de las callicas y entonces con eso, si le resuelve el problema al cliente que nos lo ha solicitado de saber cuánto va a aguantar ese terreno, aunque no se cumpla con el código técnico, porque no podemos acceder con la máquina de sondeos, entonces los accesos de máquina de sondeos no siempre es fácil, a veces tienes que coger un, luego veremos fotos, que tienes que subir la máquina de sondeos con una gran uroa y meterla en determinados sitios que si no sería imposible llegar. A veces tienes que hacer contratar una retroscabadora para que te haga los accesos, para poder llegar a determinadas zonas que tiene muchísima pendiente, o a veces tienes que esperar a que se produzca, a que tiren abajo la casa que hay etcha para poder hacer el estudio geoténico. Importante el tema de condiciones, sobre todo en carreteras, carreteras, vamos el tema de condiciones y aún eso pinchas, porque te mandan planos y los planos a veces de donde hizo full anito, pepito, hizo aquí la casa, metió la conducción y luego de ahí, luego a la realidad pueden ir bastante metros, simplemente deciros que pinchamos la conducción general de palma, de bajo de la vía cintura, de bajo del puente y salió un chorro tremendo porque estaba 5 metros mal, naturalmente lo reparamaya porque nosotros no teníamos que pa' de nada. Tema de las condiciones es importantísimo y el abastecimiento de agua, pues las máquinas de sondeo cuando son terrenos duros, para no cargarse la corona de vida necesitan agua.

A veces no necesitan mucha, porque ya os dije el día de la salida que se intenta trabajar con el menor agua posible para no alterar los estigos de sondeos, pero cuando es necesario que encuentras un material que no te baja, porque es durísimo, pues hay necesitas un poco de agua para que refrigerar lo que es la corona de vida. Esto es lo que es la vacuna que a veces tienes que emplear grandes rubas para poder la pasada de terminados sitios, tienes que hacer los sondeos, otra camión grúa, este es en el pucho mayo poniéndolos en las antenas, llevándolo con el vehículo, y a veces, y muy importante también donde situamos la máquina porque naturalmente puedes ir peligro de que haya líneas de media tensión cerca o de alta tensión y cuidado porque claro se te puede formar un puente de eléctrico y entonces se quedan fritos los el sondista y el ayudante. Eso hay que tenerlo controlado cuando vas a definir donde pone el sondeo. Cuando tú vas a decir dónde pone el sondeo tienes que pensar a ver, hay cables eléctricos por aquí, hay una conducción de agua por allí, pasa algo por acá y ponerlo donde no hay a peligro.

Bueno, segunda fase, los trabajos en situ. Ya tenemos diseñada la campaña geoténica, en este caso en una pontona estamos en Santa Ponsa y vamos a hacer, en este caso estamos haciendo sondeos en medio de la valla de Santa Ponsa. ¿Por qué? Pues en este caso, porque iban a hacer un dique y en todo el necesario vamos a ver a que profundidad, que es peor de sedimentos habidas y a que profundidad aparecía la roca para poder apoyar en la roca.

Entonces en este caso pues el diseño, pues tenemos que alquilar una pontona, cuantos sale la pontona, alquilar una pontona, tanto almeses, tanto. Tienes que tener todo eso en cuenta. Bueno, los trabajos en situ. Lo más habitual en cualquier estudio geoténico, los sondeos.

Un estudio geoténico es raro, rarísimo que no se hagan sondeos, incluso los c0, las viviendas c0, que son las de menos de cuatro plantas y menos de 300 metros cuadrados, se pueden acercatas, pero siempre pasa lo mismo. Nosotros tenemos que estudiar desde la cuota de cimentación el bulbo de tensiones está donde alcance. Minimo en una zapata es el doble del ancho de la cimentación. Minimo con una zapata de dos tenemos que estudiar cuatro metros.

Desde cuota de cimentación, os recuerdo que generalmente en el terreno tienes unos 60 centímetros de suelo que tienes que eliminar, con lo cual ya son tienes que estudiar cuatro, 60. Vale, te viene el dará retroscabadras. Te empiezo, ron, ron, ron, ron, ron, ron, te llega a uno 90 y te dice, yo ya no bajo más. Y es, vale, es muy bien.

A mí el código técnico de edificación me está diciendo que mínimo me tienes que bajar cuatro, 60. Ya pero esto está muy duro, es que no me llega la pala, es que no sé qué, no sé cuántos. Al final estás trabajando con calicatas que no cumplen en código técnico de edificación. Que bueno, tampoco hay que ser arraja tabla, pero siempre nos gusta que por lo menos se acerque.

Se acerque, entonces hay muchos sitios que las calicatas ni siquiera se pueden hacer, o que no les sale rentable porque tienen que emplear el martillo, el martillo perforante y entonces te sale lo mismo hacer un sondeo, que hacer una catar que tengas que emplear el martillo. El sondeo entonces es la herramienta fundamental que tenemos nosotros para saber que materiales tienen el suelo y que características cada resistente estenemos. ¿Qué podemos definir en los sondeos? El tanto por ciento de recuperación.

Vale, eso lo expliqué también el otro día con las cajas de sondeos en campo para los que no estuvieron. Es importante, muy importante, siempre que os entregan un estudio geoténtico, que en las cajas de sondeos hayan apuntado las maniobra, que son las maniobra, pues desde que empieza el sondista a entrar con la maniobra hasta que para, porque el terreno no le deja continuar. ¿Por qué es importante? Porque dentro de una maniobra si hay agujeros o hay rellenos, la recuperación no será del 100%.

Siempre hamos mucha agua tampoco, por eso conviene que no empleen tampoco mucha agua, porque si no os pondrán las cajas, todo lleno de trocitos y de restos del material, que verdaderamente no dirá cuánto material había ahí. Entonces, la recuperación es un dato muy importante, que nos habla mucho de si hay huecos, o si es un relleno o no es un relleno. La naturaleza del material naturalmente, arcilla, limo, arena, clava, roca. El color del material también es importante, aunque no yo siempre digo, digo, hombre, los programas que te hacen columnas de estos automáticos, no te suelen poner color del material para que no sea, porque no es importante.

Bueno, es importante, es importante. Yo a algún cliente le he tenido que decir, ¡Oh, y mira, me vas a quitar, ese que es marrón, ese me le quita, si cuando llegues a la amarillo, hay teparas. No necesitan saber si es arena, si es arcilla, si es brava, pero los colores, los colores lo ves ahí. O sea, cuando hay un contraste de colores es muy fácil decirle a alguien que llega a determinado color de material.

Aparte que nos hablan de las condiciones de sedimentación y eso para los geólogos nos viene muy bien, porque ya nos habla de determinadas condiciones, si son anóxicas, si son oxidantes, y decir, ¿y eso que me importa? Bueno, pues es importante, es importante, porque por ejemplo, las acidas expansivas suelen ser gris y verdes, condiciones anóxicas. O sea, que las rojas que son condiciones residentes no suelen ser expansivas, pues es importante el color. La textura y estructura, que bueno, la textura básicamente y la estructura es porque a veces, por ejemplo, el mares, la calcarninita, pues suele tener lo que se llama una estotificación cruzada muy marcada, cuando son paleodunas.

Entonces, tuve en la paleoduna, que también lo dije en la, creo que lo dije el otro día, en las dunas si os acordáis, te va formando, se va acumulando la arena con el viento y luego tiene un ángulo de caída. Bueno, pues esos dos ángulos, al final, te generan un ácido de planos, que son planos de debilidad de la roca. La calcarninita, que es el mares, habitualmente, eso suele partir en pastillas, que os lleve el otro día una para que la vieis. ¿Por qué?

Porque esa stratificación lo que te hace es que el sondista, cuando golpea, se parte en pastillas. Son planos de debilidad. Entonces, es importante la estructura. Grado de compactación o resistencia de bisu, hay varias tablas que no sé si las habéis visto, por ejemplo, en las arcillas de cimetes, la unita, si clavas el dedito, si te clava el puño, te da una resistencia que es orientativa, totalmente orientativa.

Pero bueno, te puedes salvar, si no tienen nada más, te puedes salvar un poquito de no saber nada, saber haber hecho la prueba y haber visto, pues hombre ya tienes algo más. Y si no, ya veremos más adelante, utilizamos esto, que también nos puedes salvar un poquito. El grado de alteración, naturalmente, que cambia los colores. Los indicios de disolución, castificación, muy importantes aquí en Mallorca, que tenemos grandes zonas con problemas de cavidades.

Tenemos problemas de cavidades en la plataforma de York mayor, tenemos problemas de cavidades en toda la marina de Levant, y tenemos problemas de cavidades en la zona de la Sierra de Tramontana. Sobre todo en la marina de York mayor, y en la plataforma de York mayor, o en la marina de York mayor, son muy importantes, y de hecho en la marina de Levant se suelen hacer perforaciones de bajo de cada pilaurde de edificio, para ver que no hay juego de bajo. No sería la primera vez que una edificio se hunde por tener una cavidad de hecho, bueno de hecho no se iba a hablar de una edificio que se ha caído, pero en unas obras aquí, aquí al lado, en sonbida, sonbida, con unas obras, no se les fue una excavadora, en una, había una cavidad de 8 metros de altura, plan campana y no se les fue para abajo la excavadora de mi labro. Al final se que dos se modificó la estructura, que es lo bueno, si sabe lo que hay, en Palma tenemos los problemas de los Aljives, si hacéis alguna estudio en Palma, cuidado con los Aljives, está lleno de Aljives, lleno de Aljives, y raramente aparece algún refugio de la Guerra Civil, también, pero sobre todo los Aljives y los Aljives aquí en mayor que hay una cosa que en cualquier población tenéis, cuando estamos haciendo cualquier vivienda dentro de una población, cuidado con el tema de Aljives.

Enganen muchísimo, porque al mejor estás viendo uno y tienes otro lado que no estás viendo. Tú diseñas una cimentación y te falla por que ese no lo habías tenido en cuenta y dices que había una casante, pero es que la casa de antes era antigua, resulta que tenía unos muros, unos muros que funcionaban perfectamente, porque el Aljives estaba situado de tal forma que no les afectaba, y ahora tú has modificado la distribución de cargas y a ti si te afecta. Entonces, ¿qué lo conocemos? Fantástico.

El problema no conocerlo. El regalo de fracturación en rocas y buzamiento de las fracturas, eso es un problema que tenemos nosotros, los geoténicos con vosotros, cuando hay rocas. Cuando hay rocas, los materiales en general tienen dos tipos de comportamiento, y sotropo y anisotropo, y sotropo, los que sus propiedades da igual en que dirección del espacio vayas, que son las mismas propiedades, donde se dan estos. Tú tienes una arcilla, tienes una arena, tienes una graba, y el comportamiento más o menos es igual en la vertical, que en la horizontal.

Comportamiento anisotropo las rocas. Las rocas por donde se parte, se parte en por las fracturas y se parte en por las fallas, por los planos de fallas y se parte por los planos de stratificación. Cuando el comportamiento es anisotropo, es muy importante conocer cómo están esos planos, que buzamiento tienen y hacia dónde. Si yo tengo los planos, que cuando abro un taluz, digamos, están a mi favor, se me puede caer aquello, si están en contra, entonces es importante conocerlo.

Problemas de los hondeos, en los hondeos cuando nosotros cogemos el material rocoso con la rotación, estamos cambiando ya la orientación de las discontinuidades, con lo cual, valorar una estabilidad de taludes en materia de rocosos a priori es imposible. Es imposible. O hace un estudio en superficie a ver hacia dónde debúzan si ver los materiales, o con hondeos es imposible. Solo tienes que ver a posteriori, delbacidamente.

El ejemplo de hondeos en roca, esto está claro, está clarísimo. Aquí ya tenemos una caliza castificada, seguramente de la zona de Santanyi, otra caliza que está bastante de sechilla, también seguramente por la marina de llevan. Aquí ya empezamos a ver materiales, que es decir, bueno, esto, la verdad es que esto roca, roca, no parece, parece más un suelo. Bueno, nosotros tenemos un problema en los gelos, que claro, cuando tú va a hacer los hondeos, la máquina, al rotar va destrozando, va desigregando los materiales.

Hay rocas duras, es rocas blandas, las rocas blandas, cuáles son, pues por ejemplo las margas. Cuando tenemos rocas blandas, el hondeo nos desrega la roca. Nosotros, con nuestra experiencia en ver taludes, en carreteras, o ver taludes en la zona, tenemos que interpretar estos materiales. Entonces, aquí se llama una roca, pues la mayoría de autores dicen que a partir de un megapascal es decir 10 kilos por centímetro cuadrado de resistencia, se trata de una roca.

Es una roca blanda, pero es una roca. Ejemplos de roca blanda, el mares. El mares es una roca blanda. En el mares obtienes a veces testivos, pero en la mayoría de las ocasiones, no sé si alguna, esta podría ser de mares.

Por ejemplo, podría ser de mares, aunque seguramente esto de aquí sea un abrechtado lomítica. Que es un abrechtado lomítica, pues es un material que tenemos aquí en la sierra, del que se extrae generalmente, que hay muchísimas canteras en ese material. Porque es un material que es una roca, pero cuando lo cogemos con la cochurada se desvió acá. Entonces es fantástico, no necesito tratamiento posterior para utilizar ese material en carreteras, o como grabilla, ya te sale directamente.

Entonces, ese material es el más típico que es, que es, que es, es explota muchísimo en mayor ca, mucho más que el mares. Muchísimo más que el mares, la brecha de lomítica. Luego tenemos, por ejemplo, estos son las arminiscas de menorca, que como veréis, también se deshacen y es una roca super dura. Y esto de aquí es una marda gris.

Ejemplos en suelos, por la típica arcilla roja, tenemos grabas y adenas. Esto de aquí es, por ejemplo, aquí en Palma, que a veces nos aparece en las grabas y los bolos cementados, lo que llamo a nosotros cuando ya están que salen testigos lo llamamos conglomerados, más arcillas grises, amarillas. Bueno, ¿qué si obtienen de los sondeos que obtenemos? Muestras sin alteradas, o sea, dentro de los sondeos, porque antes hemos visto que era interesante que característica ser interesante de ver en las cajas de los sondeos.

Pero además, en las cajas de los sondeos podemos obtener muestras. ¿Qué tipos de muestras obtenemos en los sondeos? Bueno, la más típica, la inalterada. Ayer no hubo, bueno, el otro día no hubo ocasión de ver de tomar una muestra en alterada, pero ¿qué se hace?

Se hace con un toma muestras, hay muchos tipos de toma muestras. El más normal es el de parecencilla. Y esto que es un tubo, que tú lo metes un tubo de pvc por dentro, lo incasa golpes, sacas el tubo de pvc y tapas los extremos, de tal forma que esa muestra, que en teoría hay es en alterada, y digo en teoría porque estás sacado a base de golpes. O sea, que de inalterada, bueno, relativamente inalterada, conserva la humedad y su estructura, es decir, esa muestra no se ha desgracado.

Entonces, con esa muestra podemos hacer ensayos en laboratorio de todo tipo, tanto de resistencia, de formación, y de notificaciones, químicos. Las muestras en alteradas es lo ideal tener muestras en alteradas. Pero, claro, la toma de muestras en alteradas tiene presión y esa presión no entra dentro de los estudios jatenicos mínimos, ¿qué es lo que la gente busca? Entonces, generalmente las muestras en alteradas no se suelen hacer más que cuando tienes edificios o tienes cosas de cierta entidad.

Y las muestras en alteradas además, si no tienes muestras en alteradas tienes un problema porque a veces cuando salen terrenos espancivos, sólo hay un ensayo que podás hacer para saber si es espancivo, no, que es la presión de inchamiento. Y esa sólo la puedes hacer sobre muestras en alteradas con lo cual en estudios pequeños viene muy mal, no tenemos esa de inalterada. Pero, es lo que hay. Luego tenemos un segundo tipo de muestra que, no siendo inalterada, también la podemos ensayar en laboratorio de todo tipo, tanto de resistencia como de formación, que son las parafinadas.

Las muestras parafinadas, la parafina, alguien sabe lo que es. Nadie le suena la parafina, nadie se dedica a hacer velas, la mayoría de las velas no son de cera, son de parafina. Las velas están de alumina, las normales y corrientes, no son de cera, sólo en ser de parafina porque la cera es muy cará. Y entonces la parafina es la cera y lo que haces es envolver.

Bueno, lo que haces es como si hiciera, digamos que, envuelve esa la muestra con tela y luego le chas parafina encima, de tal forma que la muestra queda totalmente protegida de golpes y además totalmente aislada para que no pierda la humedad. Entonces, esta sería el equivalente a la muestra en alterada, sólo que esta la haríamos sobre los testigos de sondeo que hemos obtenido, una vez que la has obtenido inmediatamente la tienes que parafinar. Cuando utilizamos esta y no utilizamos aquella, pues hay materiales que aquella no entra porque es por golpeo. Hay margas, por ejemplo, que esta de aquí, ponen el tome a muestras y no entra, son super duras.

Entonces, ¿qué haces? Perforas con mucho cuidado, sacas el testigo y lo parafinas y ya tienes algo que puedas ensayar en laboratorio. Y por último, bueno, quedan las muestras representativas donde se conserva la humedad, protegida dentro de bolsa, estas son las del SCPT. Cuando hacemos ensayos SCPT, ensayos de penetración estándar, que se hacen cada cierto tiempo dentro de los sondeos, son pruebas de resistencia, que se nos ha contesta porque tiene un tome a muestras, entonces se acuerdan en bolsa y así conservan la humedad.

Entonces, con ellos podemos hacer ensayos de identificación, que lo no metría y límites y además podemos saber la humedad. Si la guardamos en bolsa, si no la guardamos en bolsa, si la ponemos tal cual en la caja, pues sólo ensayos de identificación, que lo no metría y límites. Y luego son muestras representativas donde no se conservan la humedad, pues eso, por ejemplo, cualquier muestra que cojamos de los testigos de sondeo, que no llamo la guarda en bolsa o testigos de roca. Los testigos de roca, a veces también se parafina, para que conservan la humedad, por lo mismo.

¿Qué más hacemos en los sondeos? Que es más que puede hacer en los sondeos, me diré el nivel friático y tomaron una muestra de agua. Muy importante para valorar si tenemos nivel friático cerca, tipo esmoleinar o tipo por chisol o tipo la zona del álbum fera de alcudia, que tenemos los niveles friáticos muy altos o enivista capital, saber si el agua es agresiva o no es agresiva. El agua es muy importante en los estudios jotenicos, si yo de los diría que 50% del estudio jotenico se la agua, la importancia del estudio jotenico se la agua.

Es decir, no nos podemos ir de un solar sin haber medido si hay agua o no hay agua, porque es importante, porque el agua es la causante de todo, la causante de los deslizamientos, es la causante de que los terrenos sean blandos, es la causante de muchas cosas y es que la causante también de ataques químicos al hormigón de la cimentación. Entonces es importante que se llaman, se coja muestra de agua y se analice y se ve así es agresiva o no. Encontra de lo que os pudiera aparecer, una casa cerca del mar no tiene por qué ser agua marina. De hecho no lo es, en el 99% de las ocasiones no lo es.

Hay mucha más salida de agua dulce, de dentro hacia afuera que de fuera hacia adentro. El agua marina pesa más que el agua dulce. Entonces, ¿qué pasa? Que en la vertical tendremos agua dulce, salobre y luego agua marina.

Eso significa que si tenemos una vivienda de planta baja, aunque nos aparece el agua, seguramente este agua no será marina, será como mucho salobre. Y por lo tanto las medidas a efectuar, si tenemos que hacer una cimentación, será mucho más leves, que si yo por ejemplo me hago un sota y resulta que estoy bajando suficiente como para llegar al agua salada. El agua salada es súper corrosivo y nos ataca la cimentación. Entonces hay que evitar llegar al agua salada, no suele ser habitual.

El problema de núcleos de población con el agua es que suele haber pozos negros en los núcleos de población. Entonces, que hace los pozos negros, me ponen materia orgánica en el agua, esa materia orgánica se disuelve, se descompone, vamos a no se disuelve, se descompone y me da problemas de CO2. Y el CO2 ataca las armaduras de hierro. Entonces, cuando estamos en una zona urbana y tenemos agua, es muy probable que tengamos ataque químico por CO2.

Y es muy probable que lo que nos recomienda la norma es que pongamos un suficiente recubrimiento de hormigón, para que no nos ataca la armadura. No tiene más, no hay que poner ningún cemento especial ni nada, los cemento especiales solo quedan para cuando hay problema de sulfatos, que es lo que os hablo, que generalmente eso se da cuando tienes agua salobre, y no suele ser lo habitual. Bueno, ensayos insitu a parte de los sondeos, ¿vale? ¿Qué otros ensayos solemos hacer en los terrenos?

¿vale? Los más frecuentes, lo que hemos hablado, el ensayo se pete dentro de los sondeos, el ensayo de penetración standard, que como vimos en la salida consiste en una masa que pese a un peso determinado, la dejamos caer una altura determinada y contamos el número de golpes para avanzar tramos de 15 centímetros hasta 45 centímetros. La norma dice 45 centímetros, no dice 60, dice 45. Muchos compañeros míos hacen 60.

Bueno, se 60 está justificado y justificadísimo si los dos tramos que vamos a hacer el SCPT son muy diferentes. Porque hacer una suma de algo muy diferente, de algo heterogenio, no tiene sentido. Se supone que los ensayos están para hacerlo en un terreno homogenio. Entonces, si tenemos dos golpesos, os recuerdo que el primer golpeo se llama de asiento, no hay que hacerle caso, y los otros dos son los que sumamos y sacamos en el NSPT.

Si esos dos golpeos últimos resulta que salen muy diferentes, no está de más hacer un cuarto tramo para, más o menos ver si el terreno es que ha cambiado, a veces a mí se me ha dado que justamente pillarse el cambio de material. Entonces, tienes dos golpeos arriba, que se parece mucho y dos golpeos últimos que se parece mucho. En ese caso podrías coger, aunque el golpeo de asiento no se suele coger, en ese caso coge el golpeo de asiento y al siguiente. Y lo aplicas a un material y el otro y los otros dos otros material.

Bueno, ese es el tomamoso de el NSPT, como veis, y lleva esta en la puntaza que se ha quitado y dentro cuando abrimos, porque es un tubo-bipartido, tal como os enseñé, pues dentro tenemos el material. Que ese es el que va a una bolsa para conservarlo o me daza. El ensayo de penetración superpesado, que también lo vimos en la salida. Chace con la propia máquina de sondeos, el propio mecanismo que hacemos los NSPT y la diferencia que es que es un ensayo continuo.

Es una ensayo de penetración continuo. Es la única diferencia. La norma es diferente, la del NSPT y la del DPSH, pero el DPSH lo correlacionamos luego con el NSPT y sacamos conclusiones. El DPSH el problema que tiene es que es un ensayo de penetración superpesado.

Hay en materiales que son tan blandos que el DPSH no nos va a decir nada, porque nos dará unos idoses y no podrás apinar para la carga admisible que necesita el solicitante. En esos casos que hacemos. Vamos a ver si quieres. Este de aquí.

El ensayo de penetración ligera. En sallo de penetración ligera hay de muchos tipos que es otro ensayo de penetración parecido al DPSH, pero el peso de la masa es mucho más pequeño, la altura de caída es mucho más pequeña, tiene su propia norma. La norma de los penetros en general es la misma que la del DPSH, hay una norma general para ensayo de penetración dinámicos. Para estos dos.

Entonces con este si obtienen buenos resultados por ejemplo en rayinos, donde nos ha dado los mejores resultados en rayinos de puertos, va fantástico. Si a finas, a lo mejor, en vez de hacer pilotaje, haces una cimentación normal y corriente. El ensayo pressure métrico, que no sé si la habéis dado o suena, el ensayo pressure métrico, digamos que es como si fuera un globo quinchamos y vemos a ver cuánto aguanta las paredes de resistencia hasta que se departen, las paredes. Es un cilindro que lleva lo vamos sin chando y entonces vamos viendo esa deformación y esa resistencia nos da tanto valores de presión límite, que es un valor de resistencia del terreno como el modulo de menar, modulo de deformación de menar.

Es un ensayo que se utiliza muchísimo, muchísimo en Francia, en Francia no hay edificación que no sean con ensayos pressure métricos, porque hay una cultura de ensayos pressure métricos enorme, que aquí no la hay, aquí siempre hemos utilizado el CPT, que el CPT es un ensayo americano. Entonces el CPT está relativamente bien, es un ensayo sencillo que te da resultados, pero al ser sencillo tiene muchas limitaciones. En cambio el ensayo pressure métrico es un ensayo ideal, donde se utiliza ensayos pressure métricos en grandes obras, las obras de los metros, tanto de Barcelona, como de Madrid, como grandes edificaciones en las grandes ciudades, utilizan pressure metros, no utilizan ese CPT, no utilizan pressure metros. El problema es que es un ensayo caro, porque es un ensayo caro, pues porque el ensayo lleva mucho tiempo y además tienes que saber el aparato en sí, es un poquito sofisticado.

En la serie de palanquitas y tal, es un poco eso sofisticado. Aquí a veces no lo han pedido, algún ingeniero dice no, no, quiero que eráis ensayos pressure métricos, sin interpretar ensayos pressure métricos, no hay ningún problema, se hace y ya está. Yo lo digo no es habitual, aquí en España. Y él es el placad de carga, que es seguro que si lo conocéis, es una placa que tenemos que ponemos aquí, este aparato que es la placa de carga, es un gato normal y corriente, de los que ponemos debajo del coche para levantar del coche, solo que es un gato que va a ir conectado a un camión, el camión es ir a cargau y el gato es, nos va a medir acción reacción.

Le vamos metiendo presión con el camión que se supone, que se queda inamovible y entonces le vamos metiendo presión al terreno y vamos mediendo como se deforma y tenemos la presión, una curva de presión de formación. ¿Vale? Que sacamos con el ensayo de placa de carga, el famoso módulo de balasto, que muchos programas de arquitectura o de ingeniería nos lo piden, sobre todo para el estudio de los has. En el estudio de los has no va a pedir el módulo de balasto, el único ensayo del que se saca, el módulo de balasto es este, el placa de carga.

Tiene un problema, la placa de carga, la estándar, es 60 x 60, 60 centímetros por 60 centímetros, siguiendo el rasegamiento, como os he hecho antes de la cimentación, significa que el bulbo de tensión se afecta a como máximo metro 20. Si tenemos una zapata de 2 x 2 que nos llega a 420 y yo se caracterizo, uno 20 no se ve paná, se puede tirar, no se ve absolutamente paná, donde se emplea mucho el ensayo de placa de carga en carreteras. Para ver si se ha hecho bien la compactación o no, se utilizan muchísimo en carreteras. Pero en edificación, olvidaros, no lo recomiendo para nada, que nos venda, hoy hacemos una salida de placa de carga y nos traen que damos tant pa'nchos.

Olvidaros, peligrosísimo, pensar que el ensayo de placa de carga os va a dar un resultado que me voy a quedar tranquilo, porque vais a tener caracterizado los primeros 60 en primer metro, nada más. Por cierto, el ensayo de placa de carga emplea en carreteras naturalmente, se tiene que emplear cada tongada, cada vez que echemos un terreno, cada que se llama tongada, cada espesor de material que echamos, que se llama tongada, que suelen ser de 60 o 80 centímetros. Si haces el ensayo de placa de carga, haces el ensayo de placa de carga, después de que ha hecho todo el terreno, tampoco sirve para saber la compactación de ese relleno, porque otra vez voluimos a ensayar el primer metro, que está de puta, mientras generalmente está de puta,mente compactado. Y luego más abajo, no hay ningún tipo de compactación.

De eso, así, de rellenos que os dicen, no, este relleno se ha compactado cada poco, mentira podrida, está muy bien compactado al primer retramos y más para abajo, a partir del metro tal, no han compactado nada. Y eso con el ensayo de placa de carga, que al mejor olvenden, no, con el ensayo, o lo tragaréis. Vale, el vaneté, si es clero metro, bueno, pues este, os he traído el esclero metro y un vaneté, ¿vale? El vaneté, como su nombre indica, es un molinete, su molinete, que lo que hace es que tu lo clavas en la arcilla sirve para medir la resistencia al corte de un material.

¿Qué diferencia hay, no sé, me imagino que también en lo habréis visto, en los materiales hay dos tipos de resistencia, la resistencia unia axial o a compresión, y la resistencia, bueno, hay varios, también está atracción, pero bueno, a compresión, la resistencia atracción y luego la resistencia al corte. La resistencia al corte es la resistencia más importante a tema de estabilidad de taludes, la más importante. La resistencia al corte viene definida por la cuestión y por el ángulo de rocimiento interno. Este aparatito, lo que nos mide es la resistencia al corte de una arcilla y por lo tanto en una arcilla se puede considerar que el ángulo de rocimiento interno es 0.

Y por lo tanto lo que sacamos con esto es la cuestión sin drenaje de la arcilla, sólo sirve para arcillas para nada más. Tu metes en la arcilla, giras el aparatito hasta que hace el terreno clac, o sea, nota resistencia hasta que ya no nota resistencia y aquí te mide, pues, 7 kilopondios centímetro cuadrado, no sé qué, pues bueno, pues, 7 kilopondios centímetro cuadrado y te dice que es la cuestión, por vale, por la cuestión. Ya lo tengo, es plenamente orientativo también, lo bueno, que como es un ensayo fácil y pequeño lo podemos hacer un montón de veces. Igual pasa con el esclerómetro, este también, si vais por las obras lo habréis visto mucho, esto se llama un esclerómetro o martillo smith.

Esto se emplea generalmente la obra para hacer un seguimiento de la resistencia del hormigón. Hay martillos smith para hormigones y hay martillos smith para rocas. El derrocas como es este está calibrado para unas calizas y diréis 100 granitos, bueno, pues, en granitos no hay martillos smith que valga, sólo están calibrados para calizas. Y en unas margas, pues, mala suerte, tienes unas margas, está calibrado, sólo para calizas.

Entonces, ¿cómo funciona el aparato? Bueno, pues, tiene un pistón retractil, ¿vale? Y hay alguien, Carlos, ¿tú sabes si hay alguien aquí detrás que le podamos asustar? Vale, bueno, ¿no?

Tiene una aguja retractil, ¿vale? ¿que yo le aclabó sobre el terreno? ¿no? Tera, que no me ha quedado.

Ahora sí, ¿vale? ¿cómo veis? Pega un rebote, ¿vale? Es ese rebote, me lo ponía aquí, en este caso, 36, ¿vale?

Y esta resistencia que viene aquí que desde el martillo es correlacional con la compresión simple. O sea, con esto se ha querido una resistencia a la compresión simple de la rocao, en el caso de los hormigones de la resistencia a la compresión simple de la hormigón. Esto es muy útil, igual, porque es un ensayo sencillo, y generalmente, cuando haces estaciones geomecánicas en rocas, haces un montón de medidas con esto. A parte de llegarte algún testigo para ver si la resistencia a la compresión simple del testigo en laboratorio te da similar a esto.

Generalmente, te suele salir muy similar. ¿vale? ¿Y qué más? ¿vale?

En salio de permeabilidad en el interior de los sondeos, volvemos al tema del agua. Cuando yo tengo agua y tengo que hacer un sota, ¿no? ¿Problema? A ver qué hago, porque a ver, trabajar dentro del agua no puedo trabajar dentro del agua.

Entonces tendré que trabajar el nivel freático. Lo puedes hacer, el plan, directo, digo, me to aquí cuatro bombas, si seguro que me lo ha chica y me lo saqué tal. Hombre, la forma de trabajar no es esa, la forma de trabajar es ver qué permeabilidad tienes en material y es conociendo la permeabilidad de ese material, sabes cuántas bombas y en el perímetro tienes que situar para rebajar el nivel freático y poder trabajar. Entonces, en sondeos se hacen tanto los ensayos de franc que se suelen hacer en suelos como los ensayos de lujón, que se hacen en rocas.

¿En qué consiste? Pues en el ensayo de franc hay dos modalidades, que es arregimen constante o arregimen permanente o arregimen variable. Simplemente consiste en meter agua, sobre todo si el nivel freático va muy bien. Metes agua, mides, ¿qué caudal tienes que meter para mantener el agua?

Naturalmente el terreno tiene que ser homogéneo, el terreno que ensayos tiene que ser homogéneo y mirar a ver qué caudal para mantener el agua a un determinado nivel. Es permanente y el variable, pues tú subes el agua hasta donde quieras y luego vas midiendo en el tiempo como gojando. Entonces sabes que agua se te está infiltrando y que permeabilidad tienen ese material. Son muy útiles cuando tienes problemas de excavaciones, muy muy útiles.

¿Y qué se complementa con la brújula? Es la típica brújula tipo brúnton, que suelen los geólogos, digamos que tenemos dos tipos de brújulas oficiales. Esta de aquí, que es la brúnton, tipo brúnton, en este caso esta es una tamaya tipo brúnton, es una brújula americana y luego está la Freiberger, que es una brújula alemana, que los utiliza muchísimo los que te hacen tectónica y stratigraphía y cosas de estas porque está muy bien para medir planos. Esta con esto mides la orientación de los planos y además mides que tiene aquí dentro un inclinómetro, digamos, y mides exactamente el buzamiento de los estratos.

Esto naturalmente yo no puedo hacer en el interior de los hondeos, lo tengo que hacer, en afloramientos, en la calle o en afloramientos en los materiales. Cuando se hace un tunnel, el tunnel del puerto de soya, por ejemplo nosotros hicimos el estudio jote rico, entonces en el puerto de soya, en el de Samoa, ahí tu vas en superficie y vas midiendo todo el rato como están inclinados los estratos. Bueno es que en profundidad cambia ya pero es que mejor tener un dato que no tenerlo, entonces si que te buzan igual en profundidad y resulta que el tunnel, pues ya sabes cuando te vas a encontrar problemas y entonces no. La aproflexión geofísica que os dije que os he ido hablar un poco, muy útil.

¿Qué es la aproflexión geofísica? Bueno existe una serie de métodos que sin llegar a tocar el material digamos a destruir el material. Nos dicen determinadas propiedades del material y en que se basan las propiedades en las propiedades físicas de la tierra, pues en la gravi-betría, en el palio magnetismo, vamos en el magnetismo, en las propiedades eléctricas. Bueno sabréis vosotros que todo tiene un campo magnetico, un campo eléctrico y un campo gravitatorio.

Entonces para cada uno de estos campos, si es un aparatito, que te lo mide. Por ejemplo para encontrar venas de metálicas, se montan en un avión, te montan un gravi-metro, te van midiendo las variaciones de gravedad y entonces como generalmente las venas de metal, son muy densas, te pega una normalía y dicen aquí es donde tenemos que hacer la mina porque aquí es donde nos interesa. Radiativos también es un método radiativos, el más utilizado en tema de cavidades es la geofísica eléctrica, en que consiste, pues tu clavas una serie de eléctrodos, que son unas varillas metálicas y introduces eléctricia en el terreno y el aparato lo que te mide es cuanta de esa eléctriciedad le llega y desde donde? De tal forma, que él saca variaciones de las resistividades de los materiales, ¿qué tiene que ver con el terreno?

Bueno, en este caso, la resistividad de los materiales que conduzcan mejor o peor la de electricidad, ¿vale? Tiene mucho que ver con qué materiales son. Las arcillas y las margas conducen muy bien la electricidad, las calizas y los conglomerados, por ejemplo las rabas, conducen muy mal la de electricidad y las cavidades, las cuevas, no conducen la electricidad, el aire no conduce la electricidad, de tal forma que si vemos una anomalía, una anomalía, muy grande, encontraste con el terreno, podemos saber que hay una cavidad, donde también nos sirve mucho cuando tenemos contrastes de materiales, imagina los que yo estoy trabajando en un verde de héroe y quiero saber hasta dónde me llega el relleno y sé que debajo el sustrato es un sustrato rocoso, pues se ve genial, porque los materiales del relleno no están compactados, tienen mucho aire, me van a dar mucho contraste contra el terreno natural, entonces es un método muy bueno y el problema que tiene es que más o menos la profundidad que alcanzamos es el 20% de la longitud que tenemos que poner, entonces cuando no estás dentro de, por ejemplo, tienes un solar que es muy pequeñito, pues por mucho que quieras no vas a ver nada, lo mejor ves el primer metro, luego ya no, porque no te puedes extender. Dentro de estos métodos, este es el de la tomografía eléctrica y en el tema de aguas, por ejemplo, lo que se utiliza son los sondeos eléctricos verticales, que es también un método eléctrico, lo mismo te vas separando, te llegas a separar a veces incluso un kilómetro, para saber exactamente qué materia este tienes por debajo, saber qué materiales son buenos para contener agua y decirlo, pues mira, yo que usted el pozo lo haría hasta tal profundidad, mínimo, hasta tal profundidad.

No sabemos si hay agua o no hay agua, la diferencia de los favoris, en que se basan los favoris, pues aunque no lo creáis también se basan en temas eléctricos, ya lo de tanto, para que los sepáis, en temas eléctricos, lo que pasa es que hay gente más sensible, menos sensible al tema eléctrico, en temas eléctricos, el agua recuerdo que es polar y su movimiento crea campos eléctromanéticos, ¿vale? Nosotros somos también eléctricos y nos afecta mucho la electricidad y de hecho por eso es el tema del corazón y tal que nos pega en las descargas para, ¿vale? Tema de salud, tema eléctrico y salud, es importantísimo, pero bueno, para estudios del terreno, la tomografía eléctrica va muy bien, sobre todo en zonas donde hay cabidades y ese obligatorio en urbanizaciones como calapiva, algonera y espas en un mayor, por normal. Bueno, tercera fase, ya hemos diseñado la campaña, que era la primera fase, hemos hecho los trabajos en situ, que es la segunda fase y llega la tercera fase antes de ponernos a hacer el informe jaténico en gabinete, el laboratorio, ¿vale?

Cogémoslas muestras inalteradas, alteradas para afinadas y todas las muestras que tengamos, seleccionamos las que nos interesan y las mandamos al laboratorio. ¿Vale? ¿Qué nos hacen en laboratorio? Nos pueden hacer ensayos de identificación, es decir, decimos qué materiales, de forma objetiva, porque yo como geólogo digo, esto es una arcilla, luego la llevo al laboratorio y me dicen, no, lo que tú tienes es una arena arcillosa, con bastante graba.

Y dice, ¿sabá, vale? Muy bien. Una de las cosas que yo siempre digo a los compañeros míos es, tú manda al laboratorio y hace el informe arriesgándote, intenta averiguar que es, con la experiencia, cada vez fallará es menos, de tal forma que no te tocará repetir o cambiar el informe jaténico. Entonces, la identificación es muy importante, las propiedades de los materiales, porque es muy importante también la identificación.

Los ensayos insitu, tipo de PCH, tipo CPT, no son interpretables si yo no sé qué material se trata. Es decir, hay unas tablas, hay unas correlaciones con el CPT y la, por ejemplo, carga el misible de un dimento, pero si yo no sé qué material se trata, no lo puedo hacer. Hay veces que hemos tenido que hacer ensayos de residencia a la penetración sin saber qué material serán y se le dice al solicitante. Pues mira, en el caso peor, la carga es misible de tanto, en el caso peor, pero yo no lo sé, no sé lo que tienes allá abajo, a mí me está saliendo el DPCH, me estás o el DPM, el ensayo de penetración ligera, me estás saliendo estos golpeos, pero yo no lo puedo interpretar, porque no sé qué material tengo.

Bueno, químicos y de residencia, los químicos, pues aparte del agua freática, que ya hemos dicho que se analizan los parámetros según EHE del agua freática para saber si es agresivano, tenemos que en suelos hay que ver dos tipos de agresividad, la de por sulfatos, que a veces nos dan sulfatos y tienen llesos, y los llesos atacan también el hormigón, nos crean sales y nos lo crujen. Y uno que no está aquí, que es acidez baumonguli, que es de material orgánica. En los suelos, si tenemos muchísima material orgánica, cuando entra agua, nos acidifica el agua y también nos ataca. No sé, creo que nos ataca la armadura, no lo sé muy bien, creo que nos ataca la armadura.

Y luego la resistencia. De resistencia tenemos la compresión simple, el corte directo y el triaxial. Con presión simple, pues simplemente metemos el testigo en una prensa, una prensa normal y lo partimos. Y vemos a qué presión la resistencia un axial que se llama, a qué presión se ha roto.

Es un ensayo que no está confinado, es decir, estamos ensayando del lado de la seguridad. En el terreno, mi testigo de roca está confinado, está dentro del terreno y por lo tanto no se puede mover. El ensayo de resistencia, la compresión simple me da un valor de resistencia sin estar confinado. Os lo digo, porque hace un par de días, una compañera mía se basaba en un ensayo de compresión para dar una carga admisible de un dimiento, les salía bajísima, pero era normal.

Había hecho un ensayo no confinado en un material que además estaba totalmente con este tipo de fracturas que os digo, que eran unas fracturas muy marcadas como la del mares. Entonces, es un poco asurdo lo que había hecho. Corte directo, importantísimo, la resistencia al corte es lo que decíamos, importantísimo para la tema de taludes. Tanto la cuestión como la ha mudado de rocamiento interno.

Y el triaxial es un corte directo, pero es un corte directo hecho en comuniciones confinadas. Lo que hacemos es que confinamos la muestra a una presión que nosotros le decimos al laboratorio, que tendrá que ser la misma a la que tendrá que ver con la profundidad a la que he cogido la muestra. Toda es el mejor el triaxial, naturalmente el más caro. El que no todos los laboratorios te lo hacen.

Cuando se hacen triaxiales, naturalmente no para una vivienda un infamiliada aislada que no tenga nada, que se aplanta baja y planta a piso, si hacen triaxiales en grandes obras. Generalmente suele hacer compresión simple, que es el mal barato, si te dejan y viene bien el corte directo y tienes resultados para corto y largo plazo, pero que sepáis que el triaxial también es muy importante. Y bueno, ya hay faltaría, digamos, también en sellos de deformación que no está apuntado ahí, pero bueno, que es el de ometro. Digo que no está apuntado ahí porque últimamente, como lo generalmente en los estudios jotenicos, se quieren parantes de ayer.

No para mañana, no, parantes de ayer. Te llamo al cliente, hoy necesito que me dices el estudio jotenico porque tengo que presentar el proyecto en el colegio de arquitectos y lo tenía que haber presentado ya, ya al cliente le he vendido, que luego voy a presentar ya, y me he dado cuenta con que no tengo estudio jotenico y me lo han echado para atrás. Colo cual, ánmelo ya y necesito los resultados ya y le dices, hoy que es que el laboratorio lleva su tiempo, hacer ensayos lleva su tiempo, no, pues lo necesito ya. En ese caso, generalmente, haces en serio de residencia, pero no haces de deformación.

El ensayo de dométrico que se utiliza para calcular asientos, no se suele hacer en la actualidad, se salvo para grandes obras y porque tú sepas que podés tener problemas de asientos de feridos, porque los módulos de deformación para calculo de asientos los puedes sacar por otro tipo, se puede sacar el módulo elástico, por otro tipo de ensayos entre otros el SCP-D. El SCP-D con encorrelaciones podrías sacar módulos elásticos y por lo tanto calcular asientos elásticos, que no hay dométricos. En este caso, pues el 2 metros, por eso no aparece, porque habitualmente no suele hacer 2 metros. En grandes obras, en que tú te esperas grandes asientos, si se hacen.

Bueno, tenemos ya los resultados de campo, tenemos ya los resultados de laboratorio. En verdad, ya hemos empezado el informe y hemos dicho que aquella va a ser una silla, aunque luego no sea una silla. Y hacemos el trabajo de gabinete que debería ser, en el tiempo debería ser lo último. El estudio es el informe geoténico, debería ser lo último cuando ya tengamos todos los resultados.

Lo que pasa es que ya os digo que generalmente antes de laboratorio ya estás sezciendo el informe y avanzando datos al cliente, porque él lo quiere para allá, para antes de ayer. El informe geoténico que cumple con el código técnico, vale, tiene que cumplir una serie de aparcados, que ya te lo marca la norma y una serie de contenidos. Lo que no puede ser es que el arquitecto o el ingeniero quieran resolver un problema y tú le des otro problema. Es decir, que no les resuelva su problema, que le digas, no, es que esto.

Es que no me ha quedado claro, es que esto no me llegó el dinero para hacer. Eso se hace durante la campaña. Si tú, por ejemplo, en la campaña insitu, cuando estás haciendo sondeos, te encuentras con que hay rellenos hasta diez metros. Llama a quien te ha solicitado el estudio, le dice, ¿soye, mira, ahí son deos, ahí rellenos hasta diez metros.

Habría que hacer los sondeos más profundos, habría que hacer más pruebas, planteate, porque si hacemos el leí en forma geoténico, tal cual con los datos que tenemos no te va a servir para nada. Hay estudios geoténicos que no siren para nada. Es ejemplo, te llamo a un solicitante, te dice, ¿oye, voy a hacer una casa de planta baja, menos los 300 metros cuadrados, no sé qué, le plantea la campaña, le hace la campaña, luego te dice, ¿oye, a los tres meses? Oye, que la oficina de control técnico me dice que claro que como tengo sota, que no me vale.

Oye, esto me vale, ¿no? Y la tienes que decir, no, no te vale. Pero hombre, como no me vale, ver un estudio geoténico es un estudio fotélico, es un estudio el terreno. No te vale, porque el diseño de la campaña no se ha hecho para tener que tenga sota, no.

Se ha hecho para una planta baja, la profundidad de investigación, se ha hecho para una planta baja, no para un navivienda que tenga sota. ¿Qué problema digo? Tendrás que hacer un estudio complementario y hacer unos son días más las rogas, desgraciadamente. O sea, es importante hacer el diseño bien para lo que se va a hacer enganyarnos ese asuldo, definos que tiene planta baja y luego vas a hacer un sota, no?

El que sale perdiendo es el cliente, no nosotros, nosotros hacemos lo que nos ha dicho el cliente y ya está. Finalizando ya el tema. ¿Qué pasa cuando más que la jeténea, más que cuando se ignora la jeténea, cuando se minus valor al terreno? Que se dice, no, yo el de al lado ha hecho una casa, pues yo la voy a hacer igual que el de al lado, que además resulta que todas las casas de aquí son iguales, todas hechas iguales.

Yo he cogido el plano del de al lado y me hago la misma casa, aquí no, hay el problema porque como el de al lado tiene la misma casa, error. El mejor ha cambiado el terreno, o a lo mejor tú tienes un verte de rollo y el de al lado no. Entonces, cuando se minarba la hora, el terreno pasa lo que pasa, por ejemplo, costa de emblanes, aquí al lado. Construcción de viviendas ha salado de una cantera, de un antigua cantera.

¿Qué está pasando? Pues es una cantera que abajo tenía unas arcillas y encima tiene una capa de calizas. Y esta capa de calizas, al explotar las arcillas que tenía debajo, que en verdad lo que explotaban eran los yesos, que tenían esas arcillas. Con el tiempo, han ido deslizando, las capas de calizaban deslizando y entonces amenazan con caer en las viviendas.

¿Qué se hizo? Pues no sé si fue hace tres años, se sacó a toda la gente las viviendas. Hola, todos fueron. Estuvieron dos años, fuera esperando que se hiciera un estudio, que se hizo.

Pero que yo sepan, no se hizo nada de remediación y lo volvieron a dejar pasar, porque como aquello se movía, pero no estaba claro, pues bueno, le dejamos otra vez. En la actualidad está tal como veis, sigue con un peligro tremendo. Si veis ya costa de emblanes y entonces en costa de emblanes, lo veis a la derecha del todo, la organización a la derecha del todo. Hay un camino por aquí, que es desenderistas, que pasas por encima de estas viejas, pues pasa por encima de estas viejas.

Hay una valla de estas plásticas rojas, pero bueno, te puedes acercar y mirarlo, es espectacular. Es espectacular, ve las casas allá abajo, tu bloque de roca de un montón, pues casi como la mitad de esta edificio deslizando por abajo. Muy interesante, muy impresionante. ¿Quién es la culpa del pobre de propietario que ha comprado ahí la vivienda que no tiene ni idea, ni de geología, ni de jeté, ni adidad?

No, que se la ha vendido, seguramente ni tampoco lo sabía. Un tema de planificación, una mala planificación del terreno, una mala planificación urbanística. Este seguro que la alplíviso ha visto en alguna vez, Escubells y Vizza, sigue habiendo problemas en la zona, este invierno se ha tenido que hacer una urbanización porque se les caía en las rocas encima. Esto es una otra, esto es una urbanización valla vista y es una edificio de viviendas, es una edificio de viviendas que no es mal, no pilló nadie.

Afortunadamente no hubo muertos. En esta zona son materiales que unas margas, que la verdad es que con agua se convierte en en barro y bajan para abajo. Entonces, han hecho muchísima obra, se ha transformado el terreno, si hicieron micro pilotes que no estaba que la empresa que los hizo los medios rellenó, con lo cual eran fantásticos conductos para meter agua en el terreno. Y la consecuencia fue un gran deslizamiento que se llevo varios chales, no sé si luego se vere alguna más y una edificio de viviendas.

Una edificio de viviendas que la gente aquí no pudo sacar absolutamente nada, estaba todo, tenía ahí todo puesto y no pudieron sacar absolutamente nada. Lo mismo, ¿qué onten la culpa del que hizo el edificio porque no sabía? Si lo hizo, se le dijo que aquello delrizaba y no puso remedio bien, pero en este caso el deslizamiento no es culpa suya, el deslizamiento le viene de aquí. Ahí nunca se tenía que haber construido.

En Escubel nunca se tendría que haber construido en esa zona ni se tendría ni se tiene. Yo llevo muchos años yendo por allí y veía, es un sitio muy bonito, tiene unas vistas mantásticas, muchísimas futbolistas famosos tienen casas allí y yo he visto incluso obrero rellenando oretas antes de vender las casas. En esos engaños pero vamos, es esta fa tremenda, aquí se lo estás vendiendo, porque sabes que tienes un problema en la edificio, en la vivienda y lo estás tapando para poder la vender. Accedente de Sontei, esto fue antes de que reformarse en la línea hasta Manacor, desde Inca hasta Manacor.

En el accidente de Sontei, ¿qué pasó? Pues, se resulta que teníamos aquí una pared bonitada y con anclajes, la bonita está muy bonita y muy bien, a mí no me gusta nada, no me gusta nada porque el que produce el problema de los inestabilidades es el agua y la bonita impermeabiliza. Entonces, a mí la bonita intento evitarla a toda costa, viene muy bien para determinadas cosas, es decir, para si tienes una superficie y la quieres proteger de la lluvia viene muy bien. Pero si tienes una salida de agua, ponle unas buenas salidos de agua, aquí había mexinares, no sé si sabéis lo que son drens californianos o mexinares, que son unos tubos que están, si este es el taluz, unos tubos que tú pones así, en tal forma que el agua discurra por aquí, y tienes a diferentes alturas del taluz.

El problema es que aquí los tubos estaban colocados, así, como le dio al que los puso y además al poner la bonita los habían muy típico, es muy típico. Poner primero los mexinares y cuando pones la bonita que lo haces con una manguera, al final si no los protejes de alguna forma los tapas, no funciona y el peso del agua lo que te hace es tirarte la malla, porque esto iba con una malla dentro, te tira la malla bonitada y los anclajes que te sostienen bastante bien al final se van. Esto podéis ver un bonito ejemplo en Mallorca, donde en la Vía Verde, en la Vía Verde no sé si alguien se dedica a andar o ir en bici, pero la Vía Verde es la antigua Vía del tren que iba desde Manacor a startar. Si hay una zona que es al lado del golf de Pula, que hay unos taludes, que ahí hicieron lo mismo, unitaron, pusieron una malla de tripletorción fantástica, no llegaron a unitar, pusieron una malla de tripletorción también anclada, se fue cayendo en material, se fue acumulando, hizo una panza en la malla de tripletorción hasta que al final lo tiró abajo, tiró abajo todo.

Entonces, sobre todo a mi lagunita ya os digo, si podéis evitarla en cualquier tema mejor, no es una solución muy buena, esto es en Mallorca lo mismo, por no tenerse en cuenta, bueno, aquí se te vuelven en cuenta al terreno, porque digamos que para el jefe obralló estaba haciendo de asesor, ¿vale? Y el tema de este talud, que lo sigue estando y de todos los de Menorca de la Vía de Ferrerías, alguna vez de ahí por la variante de Ferrerías, todos todos los saludos tienen problema, ¿por qué? Allá hay un problema de que los planos de los de los materiales es muy bajitos, son 20 grados y con 20 grados ya te están deslizando, entonces todos los saludos, todas las laderas, todos los desmontes que tu pongas, que tengan más de 20 grados, te dan problemas de estabilidad. Este es el principio de la variante de Ferrerías, problema de estabilidad, pero bueno, no les importaba mucho porque ya tenían los muros y esto lo iban a rellenar y de hecho está rellenado ahora mismo con otros materiales, de tal forma que como no lo dejamos hueco ya no puedes deslizar, pero sigue teniendo problemas.

Ahora mismo hay un problema también con otro talud, de los mismos materiales, un poco más adelante, a las salidas de Ferrerías, casi hacia ciudadla, lo mismo. Y encima va a afectar a una torre de media tensión y están mirando a ver si la pueden cambiar o no la pueden cambiar. Vale, esto es muy bueno, un bonito ejemplo, una casa antigua en medio de la tramontana, deciden hacer una ampliación, dice vamos a hacer una ampliación y hacen la ampliación, la casa antigua perfecta, está en la gente, esto es la cocina, estaban en el salón de la casa cenando tranquilamente, el salón de la casa es de la parte antigua y un día de tormenta, cataclón, cataclón les cae eso en la cocina. Entonces pues os podéis imaginar cómo salieron de allí la gente, temblando y se fueron para palma o para la casa que tenían en palma.

Lo que os quiero decir, moradeja, la gente antigua sabía como o yo ni hacia casas en los torrentes ni hacia casas debajo de los acantilados ni hacia casas donde el terreno se deslizado. Entonces, buenito ejemplo de lo que no se debe hacer si no te miras antes a ver si de arriba te puede caer algo. Ejemplo de urbanización, otra vez planificación territorial o planificación urbanística, los fallos de que los ayuntamientos no hagan bien su trabajo. Urbanización Calayam, aquí en Andrach, una urbanización que está debajo de una cantilado que os puedo asegurar que caen bloques, no es que se digan, no es que pueden caer dentro de dicina y no.

No, no, no, caen bloques, caen bloques. La urbanización ya está hecha. A mí me han pedido muchas veces estudios jotenicos. Ahí es una problemática, ¿qué solución le das?

Pues sí, pones unas pantallas dinámicas enormes y rezas para que no te caiga un bloque más grande que la energía que pueda aguantar esa pantalla dinámica. Pero siempre estás con que el día de lluvia, el día de tormenta, más vale que no te pillé por allí, que no estés en la casa, porque te puede caer una buena. Y ahí es estudios hechos. Hay un Congreso de Taludes hace tres años y hay un natesis incluso hecho de alledar la una incesión Calayam.

Analizándose las trayectorias de los posibles bolidos y cuantas casas pueden arrasar. Pues ya está. ¿Histro? ¿Alguna pregunta?

¿Algo que no se haya quedado claro? Hola, ¿cababa todo el mundo muy claro? No, un dicho que el problema está de hubo al tal. ¿No es un problema también lo está bien?

¿Súrpita estudios de cualquier tipo de movimentamiento? No, no. En principio, y te digo yo, yo cuando hice la carrera hace ya, yo he vido. Cuando hice la carrera de Ejología, la Universidad se le ocurrió firmar unos convenios con los ayuntamientos de la comunidad de Madrid para hacerles unos estudios de planificación territorial.

Entonces nos mandaban nosotros los chavalines y en grupos y entonces les hacíamos de todo, les hacíamos del municipio, hidrogeología, punkos de contaminación, recursos, recursos mineros o recursos paisajísticos que tenía. Bueno, absolutamente de todo, absolutamente de todo. Claro, los ayuntamientos estaban encantadísimos porque y de hecho algún grupo se quedó haciendo más trabajos porque le había gustado el ayuntamiento y le interesaba unos recorridos que habían hecho desde el punto de vista medioambiental para destacar el municipio y el ayuntamiento había dicho, que es lo que nos traes, que puedo emplear esto y al mejor viene más gente de turismo y esto no, el pueblo no se pierde, no desaparece la gente. Y si hizo más trabajo, eso gratis.

Pero es que eso debería ser obligatorio de que lo hiciera cada ayuntamiento que no fuera gratis, es decir, un estudio de planificación, que el consél te lo hace, que el consél te dice dónde puedes y dónde no puedes, pero a nivel de municipio habría que, lo que pasquen, no tienen dinero. Problema es lo de siempre, problema de dinero, la planificación exija dinero, porque el general plano, el tomar datos de campo son días de trabajo y eso es algo que tengas una ayuda de la comunidad europea que también solo podrían buscar. Y lo más tonto es, pero bueno, igual que los ayuntamientos te digo cualquier ingeniero arquitecto. A mí a veces se me ha dicho, aquí esto me lo vas a quitar, esto otro me lo pones más barato y dices, ¿sabes?

¿Estás invirtiendo en conocimiento del terreno? El terreno como te falle, te va a fallar todo el edificio y es un edificio de 7 plantas que te vas a salir unos secuantos millones de euros, vas a pagar en construirlo, unos secuantos millones de euros y no te quieres gastar un duro en el estudio ajotérico. Te quieres ahorrar al máximo en el estudio ajotérico, ¿por qué? Porque lo merecen como mero papaleo.

A mí me hierve la sangre, cuando pasa eso me hierve la sangre porque dices, ¿no estás valorando? Que yo no vengo a sacarte el dinero, yo vengo justamente informándrisme de lo que tienes y de los problemas que puedes tener. Si yo de este detecto un aljive y busca solución, esa solución va a ser mucho más barata que no si se te queda el edificio luego lo va a estar en el que resolver. Y he tenido casos al principio de mi carrera, de arquitectos que les hacía el estudio ajotérico, lo cogía en el mero papel, lo entregaban en el colegio ni lo miraban, les habías dicho que tenían que eliminar un relleno, no lo eliminaban hacia un edificio y luego venía a la oficina de control técnico, cuando controlaba él les decía, ¿viga esto?

Ay, ¿es que esto no se que? Y te volvían a ti para ver qué que solución había y decías, por la solución, primero a este hombre yo lo siento pero para mí que el exicende de poder firmar no me parece justo. No me parece justo que la gente profesional, los buenos profesionales que hacen bien su trabajo paguen por los que hacen estar en tipo de cosas. No me parece justo y en el tema de los ayuntamientos básicamente yo creo que es un tema de dinero y que no lo valoran.

Se ha una buena planificación de un ayuntamiento, es que es fantástico, porque ves que recursos dispones de que recursos dispones, donde puedes construir, donde no puedes construir, donde... Aquí, si les preguntas a los ayuntamientos por el Inhumbal, ese mapa que os he enseñado al principio, que es el dinero nación, yo creo que un poco ayuntamientos conocen esos planos, muy pocos y aparecen sus municipios, muy pocos, que pasa que se construían en zonas inundables. A mí, a mi, a los propietarios que me han dicho, ¿qué ha habido? ¿Qué tiene de informe jaténico?

Me ha puesto que estoy en el zonas inundable, yo le he dicho, ¿qué me cuenta? ¿Hablé con en emergencias? Me he cuento. Si el plano de emergencias aparece como no zonas inundable, yo no lo voy a poner, ¿qué no lo ves?

Entonces, es una herramienta muy buena y que te puede ahorrar mucho dinero, mucho dinero. Y aunque tú piensas que la casa de la O y la tuya no va a haber diferencia, puede que la haya. Y te digo yo, es que yo, aquí siempre aparece roca y no hay problema y tal. Bueno, pues, pues sí, a lo mejor no hay problema y a lo mejor, los mil euros que estás pagando en el estudio jaténico es asurdo, porque de siempre, en roca hay no ha habido problema.

El problema es cuando sí lo hay y te quieres ahorrar los mil euros. Pues si no hay nada más, que nada, que nos miréis a los que hacemos el estudio del terreno como una ayuda. Dígame. ¿En qué hay un corte familiar de las piagas?

¿Por qué no lo puedes decir? ¿Y si te interesa, si te interesa, si te interesa? Vale, venga, me parece buena idea. Ya que enhoror a los que fueron en el otro día al campo os cuento un poco la problemática de allí.

Bueno, yo lo expliqué un poco también. Bueno, ya supongo que muchos ya sabré que hay. Sonado del portichor y sonado de perdón que hay. ¿Qué es el problema?

elementos deculo de glob how much to, que esto termina el libro rotation de isto. Porque todo eso här es interso, por clarita. Es decir, no es un limpio, es algo demasiado o que corresponde constituyendo esto 그런데 lacible está muy saber20%. y el muro.

¿Vale? Eso también es muy típico del palma, ¿eh? En palma cuando aparecen arcillas, cuando se antiguamente, cuando aparecen arcillas, cuando hacían la edificación y aparecen arcillas, hacían lo que se llamamos un pozo que es vaciar, rellenar con un material de bloques de mares, generalmente ponían bloques de mares y encima te ponían del muro. El muro que funciona por peso.

¿Vale? Molinar, volvemos a molinar y es por ticho. Tenemos el relleno, debajo una capa de mares, de calcarenita, cuyo espesor cambia bastante, de unos sitios a otros, debajo unas arcillas muy flojas y debajo unas rabas. Estas arcillas que tenemos aquí pueden tener también variando el espesor, pero ha habido veces que ha tenido hasta 5 metros de espesor.

En el caso del otro día tenía muy poquitos pesos, no sé si llegaba al metro, ¿vale? Hicimos el sondeo y encontramos la misma distribución que siempre encontramos, ¿vale? Aquí había una cosa buena, que es una planta baja. Entonces, si tienes una planta baja, lo tengo claro.

Quito aquí y me apoyo aquí. Y otra carga le puedo dar esa zapata. Pues generalmente el pulvo de tensiones me llega como por aquí. ¿Vale?

Que peligro tengo para esa zapata que esta capa de calcarenita se me rompa y se me produce lo que se suele llamar una rotura por puzonamiento. Esta capa de calcarenita se me punzona, se me clava en el material que yo tengo debajo. Se me rompe y se me punzona, un rirro de punzonamiento. Hay unas ecuaciones que nos dicen que carga puedes aplicar aquí para que esto no te ocurra.

¿Vale? Generalmente va del lado de la prudencia. Ya sabemos que esto es calcarenita, que es una roca y por lo tanto va a funcionar como una losa. Es decir, seguramente si yo apoyé aquí, ¿vale?

No me va a llegar, no me va a llegar absolutamente nada de volvo de tensiones a debajo. Porque al funcionar esto como una losa se me va a repartir. Ya aquí abajo me llega poco y na. Seguramente.

Pero como tú eso no lo puedes firmar porque la calcarenita lateralmente varía y en un sitio se está más cementado. Y en otros sitios menos cementado tú tienes que hacer un hipotesis de que esto se te comporte como una arena con la resistencia que te dé los CPT y entonces hace un modelo de arenas compactas encima de unas arcillas blancas. Y con eso sacas la resistencia que puede aplicar en la zapata. Esto es la solución que se está haciendo en el 99% de las casas de allí.

Y cada vez que hacemos un estudio se le propone esto porque es lo más fácil. Problema viene cuando haces sota. Cuando haces sota te cargas la capa de calcarenita y te vienes aquí. Aparte de que el nivel frático está como por encima de la calcarenita, o sea que tienes un problema a grave, de tema del agua, de que puedas cargar el agua.

Aparte te estás cargando la única capa buena y te estás viniendo a la mala. En este caso desgraciadamente la carga admisible de estas arcillas no te suele salir y entonces la tienes que recomendar si la ventación profunda. Con lo cual le da la resistencia en fuste de esto de que abajo pero la resistencia en fuste de las arcillas lo puede obrir como si fuera cero. De tal forma que calcule unos pilotes o generalmente micro pilotes embotrados en las rabas de debajo que le pueden salir al mejor de 15 metros.

Pero lo que hay si haces sota no es lo que hay. Aparte que tiene que impermeabilizar el sota no, etcétera, etcétera. Comprovar que la agresividad del agua no le afecte. O sea que en estas zonas mejor no haces sota.

A veces he nosado al caso de hacer algún estudio geoténico y comprobar el propietario o el cliente que más valía no hacer sota no y no lo ha hecho. Para eso servimos o sea para eso sirve un estudio geoténico para tomar ese tipo de decisiones. Porque es que hacer el sota no le va a salir más caro, hacer el sota no. O sea si tienen mucho dinero pues hacer un sota no.

Porque tengo que hacer pilotaje por lo hago porque yo quiero sota no. Pero si no tienes mucho dinero pero es un promotor como cualquiera de nosotros que se está haciendo su casita de toda la vida y de hacer el sota no, pero es que si se hace el sota no se le va a el presupuesto por las nubes. Pues renunciad y hace su planta baja. ¿Cuál es la cosa más?

Bueno bueno. ¿Tienes una música? ¿Trabés como un trabajo en este campo y como ya ya he explicado todos los que ha de hecho? ¿Por qué?

¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?

¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?

¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?

Gracias a todos vosotros también. Por haber estado aquí, haberme soportado. Y si está servido un poco para tener un primer contacto con lo que es el estudio alterno, fantástico. Y si en el futuro tenéis que pedir algún estudio ojo técnico y os ha quedado claro un poco claro cómo se tiene que actuar pues mejor aún.

Porque entonces se leís capaces de valorar si es estudio ojo técnico, resuelve vuestras problemas o no lo resuelve. En el estudio ojo técnico tiene que resolver vuestro problema. Y no simplemente cumplir una norma. Para las normas está muy fácil poner en un documento y ya está.

Pero los estudios o técnicos no es para cumplir una norma, sino para ser de utilidad. Por nada, gracias a todos.

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