GEOAPLOP - Geología Aplicada a las Obras Públicas

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Unidad responsable: Unidad que imparte: Curso: Titulación: Créditos ECTS: 2015 250 - ETSECCPB - Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Barcelona 751 - ECA - Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental GRADO EN INGENIERÍA GEOLÓGICA (Plan 2010). (Unidad docente Obligatoria) 4,5 Idiomas docencia: Catalán, Castellano Profesorado Responsable: Otros: JORDI COROMINAS DULCET JORDI COROMINAS DULCET, ROGER RUIZ CARULLA Horario de atención Horario: Lunes de 15 a 17h Competencias de la titulación a las cuales contribuye la asignatura Específicas: 4039. Geología general y de detalle. 4064. Estudios de ingeniería geotécnica aplicados a las obras lineales y otras estructuras geotécnicas. Genéricas: 3103. Capacidad para identificar, formular y resolver problemas de ingeniería geológica. Capacidad para plantear y resolver problemas de ingeniería geológica con iniciativa, habilidades en toma de decisiones y creatividad. Desarrollar un método de análisis y solución de problemas sistemático y creativo. 3106. Identificar la complejidad de los problemas tratados en las materias. Plantear correctamente el problema a partir del enunciado propuesto. Identificar las opciones para su resolución. Escoger una opción, aplicarla e identificar si es necesario cambiarla si no se llega a una solución. Disponer de herramientas o métodos para verificar si la solución es correcta o, como mínimo, coherente. Identificar el papel de la creatividad en la ciencia y la tecnología. 3107. Identificar, modelar y plantear problemas a partir de situaciones abiertas. Explorar las alternativas para su resolución, escoger la alternativa óptima de acuerdo a un criterio justificado. Manejar aproximaciones. Plantear y aplicar métodos para validar la bondad de las soluciones. Tener una visión de sistema complejo y de las interacciones entre sus componentes. 3109. Capacidad para concebir, proyectar, gestionar y mantener sistemas en el ámbito de la ingeniería geológica. Capacidad para cubrir el ciclo de la vida completo de una infraestructura o sistema o servicio en el ámbito de la ingeniería geológica. Esto incluye la redacción y desarrollo de proyectos, el conocimiento de las materias básicas y tecnologías, la toma de decisiones, la dirección de las actividades objeto de los proyectos, la realización de mediciones, cálculos y valoraciones, el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento, la valoración del impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas adoptadas, la valoración económica y de recursos materiales y humanos involucrados en el proyecto, con una visión sistemática e integradora. 3112. Identificar las funciones de la ingeniería y los procesos involucrados en el ciclo de vida de una obra, proceso o servicio. Valorar la necesidad de la sistematización del proceso de diseño. Identificar e interpretar los pasos de un documento de especificación del proceso de diseño (PDS). Completar y mejorar documentos de especificación y planificación. Aplicar un proceso de diseño sistemático en sus fases de implementación y operación. Elaborar informes de progreso de un proceso de diseño. Manejar herramientas de soporte a la gestión de proyectos. Elaborar un informe final correspondiente a un proceso de diseño sencillo. Conocer los aspectos económicos básicos asociados al productoproceso servicio que se está diseñando. 1 / 6

3113. Identificar las necesidades del usuario y elaborar una definición de producto-proceso-servicio y unas especificaciones iniciales. Elaborar una especificación del proceso de diseño. Diseñar y seguir un modelo de gestión del proceso de diseño basado en un estándar. Conocer profundamente los pasos asociados a las fases de diseño, implementación y operación. Utilizar de forma coherente los conocimientos y herramientas adquiridos en las distintas materias en el proceso de diseño e implementación. Evaluar y proponer mejoras al diseño realizado. Evaluar la aplicación de la legislación, normativa en los ámbitos nacional, europeo e internacional Transversales: 585. EMPRENDEDURÍA E INNOVACIÓN - Nivel 1: Tener iniciativas y adquirir conocimientos básicos sobre las organizaciones y familiarizarse con los instrumentos y técnicas, tanto de generación de ideas como de gestión, que permitan resolver problemas conocidos y generar oportunidades. 586. EMPRENDEDURÍA E INNOVACIÓN - Nivel 2: Tomar iniciativas que generen oportunidades, nuevos objetos o soluciones nuevas, con una visión de implementación de proceso y de mercado, y que implique y haga partícipes a los demás en proyectos que se deben desarrollar. 589. SOSTENIBILIDAD Y COMPROMISO SOCIAL - Nivel 2: Aplicar criterios de sostenibilidad y los códigos deontológicos de la profesión en el diseño y la evaluación de las soluciones tecnológicas. 594. TRABAJO EN EQUIPO - Nivel 3: Dirigir y dinamizar grupos de trabajo, resolviendo posibles conflictos, valorando el trabajo hecho con las otras personas y evaluando la efectividad del equipo así como la presentación de los resultados generados. 584. TERCERA LENGUA: Conocer una tercera lengua, que será preferentemente inglés, con un nivel adecuado de forma oral y por escrito y en consonancia con las necesidades que tendrán las tituladas y los titulados en cada enseñanza. Metodologías docentes La asignatura consta de 3 horas semanales distribuídas aproximadamente al 50% entre teoría por un lado y problemas y trabajos prácticos por otro Objetivos de aprendizaje de la asignatura Capacidad para aplicar los conocimientos de geología a las obras públicas. Al finalizar el curso el alumno habrá adquirido la capacidad de: 1. Elaborar un plan de reconocimiento del terreno. Plantear las variables a medir, los equipos, en qué puntos, en qué temporalidad y cómo deben utilizarse los resultados. 2. Analizar los problemas geotécnicos en obras lineales. 3. Analizar los problemas geotécnicos en obras subterráneas. Conocimiento de las formaciones superficiales, tanto desde un punto de vista geológico como geotécnico, incluyendo órdenes de magnitud de las propiedades mecánicas e hidrológicas de éstas. Conocimientos de mecánica de rocas tanto por lo que se refiere a la matriz como a las juntas o discontinuidades así como en propiedades hidráulicas. Conocimientos de reconocimiento del terreno. Relación entre propiedades y conceptos de excavavilidad, estabilidad y, en general, los condicionantes de las obras geotécnicas. Conocimientos de los aspectos geológicos e ingenieriles en obras lineales tales como desmontes y terraplenes. Conocimientos de los aspectos geológicos en obras subterráneas. Control geológico durante la excavación. Excavaciones a cielo abierto. Técnicas de excavación. Conocimientos de los aspectos geológicos en las presas. Estabilidad de taludes y problemas de infiltración, y su aplicación a la minería. 2 / 6

Horas totales de dedicación del estudiantado Dedicación total: 112h 30m Grupo grande/teoría: 37h 32.89% Grupo mediano/prácticas: 0h 0.00% Grupo pequeño/laboratorio: 8h 7.11% Actividades dirigidas: 4h 30m 4.00% Aprendizaje autónomo: 63h 56.00% 3 / 6

Contenidos 1. Formaciones Superficiales Dedicación: 9h 36m Grupo grande/teoría: 4h Aprendizaje autónomo: 5h 36m Origen, disposición, propiedades geomecánicas e implicacions de cara al reconocimiento geológico del terreno de las formaciones de origen glaciar y coluvial Origen, disposición, propiedades geomecánicas e implicacions de cara al reconocimiento geológico del terreno de las formaciones de origen aluvial y litoral y de los suelos residuales 2. Macizo Rocoso Dedicación: 14h 23m Grupo grande/teoría: 4h Grupo pequeño/laboratorio: 2h Aprendizaje autónomo: 8h 23m Resistencia de la roca matriz y de las discontinuidades. Clasificaciones geomecánicas Evaluación del RQD, RMR y GSI 3. Reconocimiento del Terreno Dedicación: 12h Grupo grande/teoría: 3h Grupo pequeño/laboratorio: 2h Aprendizaje autónomo: 7h Métodos de reconocimiento. Planificación de las campañas a partir de las características del terreno y de las infraestructuras a construir. Análisis crítico de los resultados. Ajuste de la campaña en función de los resultados Taller de confección modelo geológico-geotécnico Objetivos específicos: Obtener el perfil geológico-geotécnico del terreno a partir de datos de cartografía de superficie, técnicas de prospección geofísica y sondeos mecánicos 4 / 6

4. Excavaciones Dedicación: 28h 47m Grupo grande/teoría: 5h Grupo mediano/prácticas: 7h Aprendizaje autónomo: 16h 47m Criterios para determinar la excavabilidad mediante medios mecánicos y explosivos Condicionantes geológicos de las cimentaciones. Terrenos solubles y colapsables. Problema de estabilidad de taludes Análisis de los taludes rocosos. Caracterización del terreno, determinación del factor de seguridad i concepción de los refuerzos en función de las condiciones geotécnicas Tests cinemáticos. Soluciones gráficas y analíticas 5. Aspectos Geológics de las Infraestructuras Lineales Dedicación: 4h 48m Grupo grande/teoría: 2h Aprendizaje autónomo: 2h 48m Condicionantes geológicos y morfológicos de la traza. Movimiento de tierras. Interacciones con el medio físico. 6. Aspectos Geológicos del Diseño y Construccion de Túneles Dedicación: 12h Grupo grande/teoría: 4h Grupo mediano/prácticas: 1h Aprendizaje autónomo: 7h Reconocimiento y caracterización de los macizos rocosos: resistencia, fracturación e hidrología. Aproximació al diseño del túnel en función de la clasificación del terreno Problemas de túneles 7. Presas i embalses Dedicación: 7h 11m Grupo grande/teoría: 2h Grupo mediano/prácticas: 1h Aprendizaje autónomo: 4h 11m Estudio de la cerrada. Requisitos del terreno en función del tipo de presa: resistencia y filtraciones. Estudio del vaso: estabilidad de las laderas, estanqueidad. Problema de presas 5 / 6

8. Visita a obra Dedicación: 7h 11m Grupo pequeño/laboratorio: 3h Aprendizaje autónomo: 4h 11m Visita a obra Examen final Dedicación: 12h Grupo pequeño/laboratorio: 5h Aprendizaje autónomo: 7h Sistema de calificación Se llevará a cabo varias evaluaciones durante el curso. Para aprobar directament por curso habrá que haber aprobado todos los exámenes y ejercicios. Si sólo queda una parte por aprobar con una nota igual o superior a 4, se podrá compensar con el resto. Las partes no aprobadas por curso, deberán recupersarse con un examen final La nota final es compondrà dels següents sumands: NOTA FINAL= NOTA teoriax 0,4 + NOTA problemes x 0,25 + NOTA exposició oral del treball de cursx0,05 + NOTA Memòria del treballx0,3 Criterios de calificación y de admisión a la reevaluación: Los alumnos suspensos en evaluación ordinaria que se hayan presentado regularmente a las pruebas de evaluación de la asignatura tendrán opción a realizar una prueba de reevaluación en el periodo fijado en el calendario académico. La calificación máxima en el caso de presentarse al examen de reevaluación será de cinco. En el caso de ausencias justificadas durante el periodo de evaluación ordinaria que hayan impedido realizar exámenes de parte de los contenidos de una asignatura, y con aprobación previa del Jefe de Estudios de la titulación, el alumno podrá recuperar en el examen de reevaluación tanto aquella parte de la asignatura que no ha sido previamente evaluada como aquella que haya sido suspendida. La limitación en la calificación máxima no se aplicará a las partes evaluadas por primera vez. Normas de realización de las actividades Si no se entrega el trabajo de curso, se considerará como no presentado. Bibliografía Básica: González Vallejo, L.I [et al.]. Ingenieria geológica. Madrid: Prentice Hall, 2002. ISBN 84-205-3104-9. Blyth, F.G.H.; de Freitas, M.H. Geología para ingenieros. México: Compañía Editorial Continental, 1989. ISBN 9682608147. Price D.G.. Engineering Geology. springer, 2009. ISBN 978-3-540-29249-4. 6 / 6