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<article-id pub-id-type="doi">10.15446/dyna.v83n198.53151</article-id>
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<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Resistance correlation with compression uniaxial effective humidity and porous rocks]]></article-title>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Correlación de la resistencia a compresión uniaxial con la humedad y porosidad eficaz en rocas]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="es"><p><![CDATA[Esta investigación, consiste en la determinación del parámetro mecánico de resistencia a compresión Uniaxial en la roca y su correlación con la humedad y porosidad eficaz, propiedades físicas de la roca. Por su objetivo de estudio, el proyecto se engloba dentro del marco de la mecánica de rocas. Las rocas seleccionadas para la investigación fueron tomadas de una cantera del Sur Occidente Colombiano. La investigación condujo, a la determinación de ecuaciones que permiten estimar la resistencia a compresión Uniaxial de la roca a partir de su porosidad eficaz y del contenido de humedad. Es importante resaltar que este tipo de correlaciones son representativas para rocas que gocen de características litológicas similares a las utilizadas en la experimentación. Finalmente se presentan los resultados con sus análisis y conclusiones de la investigación.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[ <p><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>DOI:</b> <a href="http://dx.doi.org/10.15446/dyna.v83n198.53151" target="_blank">http://dx.doi.org/10.15446/dyna.v83n198.53151</a></font></p>     <p align="center"><font size="4" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>Resistance correlation with   compression uniaxial effective humidity and porous rocks</b></font></p>     <p align="center"><b><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><i>Correlaci&oacute;n de la   resistencia a compresi&oacute;n uniaxial con la humedad y porosidad eficaz en rocas</i></font></b></p>     <p align="center">&nbsp;</p>     <p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>Manolo Galv&aacute;n-Ceballos &amp;   Iv&aacute;n A. Restrepo</b></font></p>     <p align="center">&nbsp;</p>     <p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><i>Escuela   de Ingenier&iacute;a Civil y Geom&aacute;tica, Universidad del Valle, Cali, Colombia, <a href="mailto:manolo.galvan@correounivalle.edu.co">manolo.galvan@correounivalle.edu.co</a>, <a href="mailto:ivan.restrepo@correounivalle.edu.co">ivan.restrepo@correounivalle.edu.co</a></i></font></p>     <p align="center">&nbsp;</p>     <p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>Received: September 21<sup>th</sup>, 2015   Received in revised form: April 20<sup>th</sup>, 2016. Accepted: May 5<sup>th</sup>,   2016</b></font></p>     <p align="center">&nbsp;</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-seriff"><b>This work is licensed under a</b> <a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/">Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License</a>.</font><br />   <a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/"><img style="border-width:0" src="https://i.creativecommons.org/l/by-nc-nd/4.0/88x31.png" /></a></p> <hr>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>Abstract    <br>   </b></font><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">This   research consists of the determination of the mechanical parameter of   resistance to uniaxial compression in the rock and its correlation with   moisture and effective porosity, physical properties of the rock. By its goal   of study, the project comes within the framework of the mechanics of rocks. Rocks   selected for research were taken from a quarry in South West Colombia. The   investigation led to the determination of equations that allow to estimate the   resistance to uniaxial compression of rock from its effective porosity and   moisture content. It is important to highlight that such correlations are   representative for rocks benefiting from lithological characteristics similar   to those used in the experimentation. Finally the results are presented with   their analysis and conclusions of the research.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><i>Key words: </i>Rock mechanics; Rock properties; Unconfined   compressive strength; Quarry rock resistance.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>Resumen    <br>   </b></font><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Esta investigaci&oacute;n, consiste en la determinaci&oacute;n del par&aacute;metro mec&aacute;nico de   resistencia a compresi&oacute;n Uniaxial en la roca y su correlaci&oacute;n con la humedad y   porosidad eficaz, propiedades f&iacute;sicas de la roca. Por su objetivo de estudio,   el proyecto se engloba dentro del marco de la mec&aacute;nica de rocas. Las rocas   seleccionadas para la investigaci&oacute;n fueron tomadas de una cantera del Sur   Occidente Colombiano. La investigaci&oacute;n condujo, a la determinaci&oacute;n de   ecuaciones que permiten estimar la resistencia a compresi&oacute;n Uniaxial de la roca   a partir de su porosidad eficaz y del contenido de humedad. Es importante   resaltar que este tipo de correlaciones son representativas para rocas que   gocen de caracter&iacute;sticas litol&oacute;gicas similares a las utilizadas en la   experimentaci&oacute;n. Finalmente se presentan los resultados con sus an&aacute;lisis y   conclusiones de la investigaci&oacute;n.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><i>Palabras clave:</i> Mec&aacute;nica de rocas; Propiedades de la roca;   Resistencia a compresi&oacute;n inconfinada; Resistencia en rocas de cantera. </font></p> <hr>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>1. Introducci&oacute;n</b></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Una definici&oacute;n ampliamente aceptada de la mec&aacute;nica de rocas es la   presentada por el Comit&eacute; Nacional de Mec&aacute;nica de Rocas de la Academia Nacional   de Ciencias, Washington D.C. en 196, y complementada en 1974 &#91;1&#93;,&quot;la mec&aacute;nica de   rocas es la ciencia te&oacute;rica y aplicada del comportamiento mec&aacute;nico de la roca y   macizos rocosos. Esta es la rama de la mec&aacute;nica concerniente con la respuesta   de la roca y macizos rocosos, a los campos de fuerza de su entorno f&iacute;sico&quot;.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">La mec&aacute;nica de   rocas hace parte del campo de la geot&eacute;cnica y diferente de la Mec&aacute;nica de   Suelo, la cual se define como &quot;la aplicaci&oacute;n de la ciencias de la mec&aacute;nica de   suelos y rocas, ingenier&iacute;a geol&oacute;gica y otras disciplinas relacionadas, en la   construcci&oacute;n civil, la industria minera y la conservaci&oacute;n del medioambiente&quot;   &#91;1&#93;.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Los requerimientos   para realizar el ensayo a resistencia a compresi&oacute;n simple de las probetas son   &#91;2&#93;:</font></p> <ul>       <li><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">La     relaci&oacute;n altura/di&aacute;metro de 2.5 a 3.0</font></li>       <li><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> Di&aacute;metro     mayor a 10 veces el tama&ntilde;o m&aacute;ximo de grano de la roca.</font></li>   <ul>         <li><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Di&aacute;metro no inferior a 50 mm.</font></li>         <li><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Tolerancia de las caras de la probeta (ver <a href="#tab01">Tabla 1</a>).</font></li>       </ul>     </ul>     <p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><a name="tab01"></a></font><img src="/img/revistas/dyna/v83n198/v83n198a01tab01.gif"></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Dichos   requerimientos son de importante consideraci&oacute;n, debido a que en algunos casos   sean muy dif&iacute;ciles de alcanzar o hacen que el ensayo sea muy costoso. Algunas   veces se ven obligados al incumplir con las recomendaciones de las normas, por   ejemplo:</font></p> <ul>       ]]></body>
<body><![CDATA[<li><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Las     discontinuidades del macizo rocoso pueden impedir la obtenci&oacute;n de cilindros de     roca de longitudes iguales o superiores a 125 mm, que corresponde a la probeta     de menor longitud, para el menor di&aacute;metro de 50 mm.</font></li>       <li><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">En el     caso de algunas rocas cuyos granos o clastos que superen el cent&iacute;metro (algunos     granitos o pegmatita), las dimensiones de la probeta correspondiente, son     imposibles de obtener y en caso de lograrlo, la probeta no podr&iacute;a romperse con     una prensa convencional.</font></li>     </ul>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Para mitigar   estos hechos, investigadores como &#91;3,4&#93;, han correlacionado experimentalmente   la resistencia a compresi&oacute;n de la roca con los resultados de ensayos indirectos   o las caracter&iacute;sticas f&iacute;sicas de la roca estudiada, brindando procedimientos   econ&oacute;micos y r&aacute;pidos para la estimaci&oacute;n indirecta de la resistencia de la roca.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Los par&aacute;metros   mec&aacute;nicos se obtiene a partir del ensayo de resistencia a compresi&oacute;n uniaxial y   los par&aacute;metros f&iacute;sicos (Porosidad eficaz, contenido de humedad, gravedad   especifica) se determinan acorde a los procedimientos indicados en las normas   &#91;5,6&#93;. Con los resultados de los ensayos, se procedi&oacute; a la formulaci&oacute;n de las   ecuaciones que relacionan los par&aacute;metros, empleando m&eacute;todos estad&iacute;sticos de   correlaci&oacute;n y regresi&oacute;n lineal.</font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>2. Geolog&iacute;a de la zona de estudio</b></font></p>     <p><b><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><i>2.1. Caracter&iacute;sticas de la zona</i></font></b></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">A nivel   nacional, se han adelantado investigaciones sobre el subsuelo por el instituto   Ingeominas &#91;7&#93;. (A partir del 2012, Ingeominas cambia su nombre por el Servicio   Geol&oacute;gico Colombiano), dando como resultado la construcci&oacute;n de los mapas   geol&oacute;gicos en el a&ntilde;o 2007, que brindan informaci&oacute;n de la distribuci&oacute;n de   distintos tipos de roca en Colombia. </font></p>     <p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><a name="fig01"></a></font><img src="/img/revistas/dyna/v83n198/v83n198a01fig01.gif"></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">De los mapas   Geol&oacute;gicos, la plancha n&uacute;mero 5-13, brinda la distribuci&oacute;n de las unidades   cronoestratigraf&iacute;cas y litol&oacute;gicas del Valle del Cauca. Es de especial inter&eacute;s   indagar sobre las caracter&iacute;sticas de las rocas de Santiago de Cali y sus   alrededores, lugares entre los que se encuentra ubicada la cantera. El an&aacute;lisis   del mapa brinda la siguiente informaci&oacute;n del subsuelo, edad, litolog&iacute;a y   provincia:</font></p> <ul>       <li><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Santiago     de Cali: Suelo de la &eacute;poca Pleistoceno-holoceno, dep&oacute;sito aluvi&oacute;n de la     provincia Litosferica Continental Mezo-proterozoica Grenvilliana (Q1Q2 -Q al,     PLCMG).</font></li>       <li><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Yumbo:     Suelo de la &eacute;poca Pleistoceno-holoceno, dep&oacute;sito Abanico de la provincia     Litosferica Continental Mezo-proterozoica Grenvilliana (Q1Q2-Q ca, PLCMG).</font></li>     </ul>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>3. Estado   del arte</b></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Para estimar la resistencia a compresi&oacute;n simple   de una roca, se pueden usar m&eacute;todos y/o ensayos que se realizan en campo y/o   laboratorio. Su obtenci&oacute;n va desde una estimaci&oacute;n meramente subjetiva hasta una   medici&oacute;n indirecta. Uno de estos m&eacute;todos es la obtenci&oacute;n de la RCS a trav&eacute;s de   las propiedades &iacute;ndice de la roca.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">El investigador &#91;8&#93;,   presenta correlaciones obtenidas por diferentes investigaciones en rocas del   golfo de M&eacute;xico: areniscas, esquistos, caliza y dolomita. Estas correlaciones,   son el resultado de m&uacute;ltiples ensayos y an&aacute;lisis de los n&uacute;cleos de rocas, lo   que permite caracterizar y correlacionar los par&aacute;metros para formaciones   espec&iacute;ficas de roca.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">A excepci&oacute;n de la primera   ecuaci&oacute;n, todas las ecuaciones para la arenisca tienen una mala predicci&oacute;n de   los datos de resistencia para tiempos altos de viaje <font face="Symbol">D</font>t &gt; 100 <font face="Symbol">m</font>s/ft, e inferiores a <font face="Symbol">D</font>t&lt; 3000 <font face="Symbol">m</font>s/ft, como informa &#91;8&#93;.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">En relaci&oacute;n con esta   investigaci&oacute;n se puede observar, que a mayor porosidad de la roca se reduce su   resistencia.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>&nbsp;</p>     <p><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>4. Trabajos experimentales</b></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b><i>4.1. Propiedades &Iacute;ndice y Alterabilidad.</i></b></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>4.1.1. Porosidad (<img src="/img/revistas/dyna/v83n198/v83n198a01eq004.gif">) </b></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Es definida   como la raz&oacute;n entre el volumen de los espacios vac&iacute;os entre la roca y el total   volumen aparente de la roca, tambi&eacute;n se refiere a la probabilidad de encontrar   vac&iacute;os en el volumen total:</font></p>     <p><img src="/img/revistas/dyna/v83n198/v83n198a01eq01.gif"></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Las dos   descripciones m&aacute;s comunes de la porosidad, son la porosidad total definida   anteriormente que considera todos los poros presentes en la roca y la porosidad   efectiva o interconectada, que representa la raz&oacute;n entre el espacio de los   poros interconectados y el volumen aparente de la roca descartando los poros   aislados y cerrados. &#91;5&#93;</font></p>     <p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><a name="tab02"></a></font><img src="/img/revistas/dyna/v83n198/v83n198a01tab02.gif"></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">La porosidad se   relaciona en proporci&oacute;n directa con la deformaci&oacute;n de la roca y es inversamente   proporcional con la resistencia y densidad. El aumento de la porosidad afecta   ampliamente las caracter&iacute;sticas mec&aacute;nicas de las rocas ya que la presencia de   poros dan lugar a zonas de debilidad en la matriz rocosa. </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Como lo indican   los autores &#91;8&#93;, la porosidad es controlada por la forma, tama&ntilde;o y arreglo de   los granos de la roca. Esto, a su vez depende de los procesos mec&aacute;nicos   (compactaci&oacute;n, deformaci&oacute;n y evaluaci&oacute;n de fractura) y qu&iacute;micos (disoluci&oacute;n,   precipitaci&oacute;n, cambios en la mineralog&iacute;a).</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>4.1.2. Contenido de Humedad (w%)</b></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Es definida   &#91;5&#93;, como la raz&oacute;n en porcentajes entre, la masa de agua contenida en los   espacios o poros y la masa de la las part&iacute;culas s&oacute;lidas que conforman la roca,   una temperatura est&aacute;ndar de 110 +/- 5 ºC es usada para determinar de manera   individual esta &uacute;ltima masa:</font></p>     <p><img src="/img/revistas/dyna/v83n198/v83n198a01eq02.gif"></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Se consideran   dos condiciones extremas de contenido de humedad: Roca libre de humedad en la   cual la masa de agua en la roca es cero y roca saturada para la cual la masa de   agua en la roca es m&aacute;xima, ocupando todos los espacios de vac&iacute;o o poros.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b><i>4.2. Ensayo de resistencia a compresi&oacute;n simple   (RCS)</i></b></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">La resistencia   a compresi&oacute;n simple se determina mediante el &quot;ensayo de resistencia a   compresi&oacute;n uniaxial&quot; (ECU), de una forma directa. El ensayo consiste en aplicar   una fuerza axial F a una probeta cil&iacute;ndrica de &aacute;rea A, llev&aacute;ndola hasta la   rotura mediante una prensa. La resistencia viene dada por la Ec. (3).</font></p>     <p><img src="/img/revistas/dyna/v83n198/v83n198a01eq03.gif"></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Los requisitos   seg&uacute;n la norma UNE 1990 &#91;2&#93;, para las probetas a ensayar son:</font></p> <ul>       <li><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Forma cil&iacute;ndrica, con     dimensiones:</font></li>   <ul>         <li><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Relaci&oacute;n       altura / di&aacute;metro de 2,5 a 3,0.</font></li>         ]]></body>
<body><![CDATA[<li><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> Di&aacute;metro,       mayor de 10 veces el tama&ntilde;o m&aacute;ximo de grano de la roca.</font></li>         <li><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Di&aacute;metro       no inferior a 50 mm.</font></li>       </ul>       <li><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Las     probetas se elaborar&aacute;n mediante perforaci&oacute;n, corte torneado y pulido o     cualquier otro m&eacute;todo apropiado, de modo que:</font></li>   <ul>         <li><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">La       superficie lateral de la probeta debe ser lisa y estar libre de       irregularidades.</font></li>         <li><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Las       bases deben ser planas y formar un &aacute;ngulo recto con el eje de la probeta.</font></li>       </ul>     </ul>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">o Se   debe evitar el empleo de materiales de recubrimiento como igualadores para   conseguir el paralelismo requerido de las superficies de las bases de la   probeta de ensayo. Si fuera necesario desviarse de esta regla debido a las   caracter&iacute;sticas propias del material a ensayar, habr&aacute; que indicarlo en el   protocolo de ensayo.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Por lo tanto   los requerimientos, en cuanto a la muestra a ensayar, no son f&aacute;ciles de cumplir   y en algunas ocasiones resultan imposibles.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>&nbsp;</p>     <p><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>5. Resultados y discusi&oacute;n</b></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b><i>5.1. Correlaci&oacute;n y regresi&oacute;n simple</i></b></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Una vez   concluida la experimentaci&oacute;n sobre toda las muestras y procesado los datos, se   presenta la <a href="#tab03">Tabla 3</a>, en la cual se indica el valor de varios par&aacute;metros para   cada n&uacute;cleo, como son: el contenido de humedad, porcentaje de porosidad   interconectada, resistencia &uacute;ltima a compresi&oacute;n simple, densidad real y m&oacute;dulo   de Young. Los colores en la gr&aacute;fica indican la magnitud de cada valor comparado   con los dem&aacute;s de su grupo (o variable). </font></p>     <p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><a name="tab03"></a></font><img src="/img/revistas/dyna/v83n198/v83n198a01tab03.gif"></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">La <a href="#fig02">Fig. 2</a>, permite visualizar la relaci&oacute;n ente el contenido de humedad y la RCU de   los datos presentados en la <a href="#tab03">Tabla 3</a>.</font></p>     <p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><a name="fig02"></a></font><img src="/img/revistas/dyna/v83n198/v83n198a01fig02.gif"></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Se   observa en la <a href="#fig02">Fig. 2</a>, la dispersi&oacute;n de los datos, y se observa un &iacute;ndice de   coeficiente de determinaci&oacute;n cerca al 50%.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">El   an&aacute;lisis estad&iacute;stico de los valores ha permitido obtener las ecuaciones que   describen la variaci&oacute;n de la resistencia a compresi&oacute;n de la roca seg&uacute;n los   diferentes estados de contenido de humedad:</font></p>     <p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><a name="tab04"></a></font><img src="/img/revistas/dyna/v83n198/v83n198a01tab04.gif"></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><a name="tab05"></a></font><img src="/img/revistas/dyna/v83n198/v83n198a01tab05.gif"></p>     <p><img src="/img/revistas/dyna/v83n198/v83n198a01eq0405.gif"></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Del contenido   de humedad se puede evidenciar que su aumento genera una disminuci&oacute;n   considerable en la resistencia a compresi&oacute;n de la roca, el coeficiente de   correlaci&oacute;n es de -0,71, lo que indica que hay una correlaci&oacute;n negativa media,   el estad&iacute;stico <img src="/img/revistas/dyna/v83n198/v83n198a01eq042.gif"> indica   que en el modelo el 50,05% de la variabilidad de la RCU se ve explicada por la   variaci&oacute;n del contenido de humedad. </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b><i>5.2. Correlaci&oacute;n entre la RCU y la porosidad (n).</i></b></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">La Figura permite visualizar la relaci&oacute;n entre la RCU y el   porcentaje de porosidad eficaz en las muestras de roca analizadas, descartando   una muestra por su elevado valor de dispersi&oacute;n.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Se observa en   la <a href="#fig03">Fig. 3</a>, la dispersi&oacute;n de los datos y hay una correlaci&oacute;n del 57%.</font></p>     <p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><a name="fig03"></a></font><img src="/img/revistas/dyna/v83n198/v83n198a01fig03.gif"></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">El an&aacute;lisis   estad&iacute;stico de los valores nos ha permitido obtener las ecuaciones que   describen la variaci&oacute;n de la resistencia a compresi&oacute;n de la roca seg&uacute;n los   diferentes estados de porosidad interconectada.</font></p>     <p><img src="/img/revistas/dyna/v83n198/v83n198a01eq0607.gif"></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Respecto al   porcentaje de porosidad interconectado tambi&eacute;n se visualiza en la <a href="#fig03">Figura 3</a>. La correlaci&oacute;n lineal inversa, a la que le   corresponde un coeficiente de Pearson -0.73 que indica una correlaci&oacute;n negativa   media (Ver <a href="#tab07">Tabla 7</a>).A mayor porosidad en la roca se puede esperar una menor   resistencia a compresi&oacute;n, desarrollando un an&aacute;lisis simple se puede notar en la <a href="#tab06">Tabla 6</a> , el impacto que tiene la porosidad. El coeficiente de determinaci&oacute;n <img src="/img/revistas/dyna/v83n198/v83n198a01eq050.gif"> indica que en el modelo el 57,76% de las   variaciones de la resistencia en la roca se debe a la variaci&oacute;n en el volumen   de los poros interconectados. </font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><a name="tab06"></a></font><img src="/img/revistas/dyna/v83n198/v83n198a01tab06.gif"></p>     <p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><a name="tab07"></a></font><img src="/img/revistas/dyna/v83n198/v83n198a01tab07.gif"></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b><i>5.3. Correlaci&oacute;n entre la RCU y el contenido de   humedad y la porosidad eficaz.</i></b></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Con el objetivo   de explicar y predecir el efecto que tiene la porosidad eficaz y el contenido   de humedad de la roca sobre su capacidad de resistencia a compresi&oacute;n simple, se   emplean nuevamente los datos de la La <a href="#fig02">Fig. 2</a>, permite visualizar la relaci&oacute;n   ente el contenido de humedad y la RCU de los datos presentados en la <a href="#tab03">Tabla 3</a>.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Se observa en   la <a href="#fig02">Fig. 2</a>, la dispersi&oacute;n de los datos, y se observa un &iacute;ndice de coeficiente de   determinaci&oacute;n cerca al 50%.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">El an&aacute;lisis   estad&iacute;stico de los valores ha permitido obtener las ecuaciones que describen la   variaci&oacute;n de la resistencia a compresi&oacute;n de la roca seg&uacute;n los diferentes   estados de contenido de humedad:</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Tabla Las <a href="#fig04">Figs. 4</a> y <a href="#fig05">5</a> permiten apreciar la dispersi&oacute;n de   las observaciones y la tendencia del modelo.</font></p>     <p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><a name="fig04"></a></font><img src="/img/revistas/dyna/v83n198/v83n198a01fig04.gif"></p>     <p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><a name="fig05"></a></font><img src="/img/revistas/dyna/v83n198/v83n198a01fig05.gif"></p>     <p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><a name="fig06"></a></font><img src="/img/revistas/dyna/v83n198/v83n198a01fig06.gif"></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><a name="fig07"></a></font><img src="/img/revistas/dyna/v83n198/v83n198a01fig07.gif"></p>     <p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><a name="tab08"></a></font><img src="/img/revistas/dyna/v83n198/v83n198a01tab08.gif"></p>     <p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><a name="tab09"></a></font><img src="/img/revistas/dyna/v83n198/v83n198a01tab09.gif"></p>     <p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><a name="tab10"></a></font><img src="/img/revistas/dyna/v83n198/v83n198a01tab10.gif"></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Del modelo   multi-variado se puede concluir que la informaci&oacute;n entregada por el software Statgraphics   Centurion, es la ecuaci&oacute;n que describe la recta que mejor se ajusta a las   observaciones es:</font></p>     <p><img src="/img/revistas/dyna/v83n198/v83n198a01eq0809.gif"></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Entre las   variables hay una asociaci&oacute;n inversa, a medida que la porosidad eficaz y el contenido   de humedad aumentan la RCU disminuye, esto es evidente por el signo negativo de   los coeficientes humedad y porosidad, por el signo del coeficiente de   correlaci&oacute;n.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">El coeficiente   de determinaci&oacute;n ajustado <img src="/img/revistas/dyna/v83n198/v83n198a01eq050.gif"> es   59,097%, Es decir que para el modelo logra explicar el 59,097% de la variaci&oacute;n   de la RCU en la roca.</font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>6. Conclusiones</b></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Los resultados   obtenidos en esta investigaci&oacute;n son un avance importante en la mec&aacute;nica de   rocas del departamento del Valle. Es importante recordar, que el tipo de   modelos de regresi&oacute;n presentados en este documento, son aplicables y   representativos para rocas que gocen de caracter&iacute;sticas similares a las   utilizadas en la presente investigaci&oacute;n.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Como   conclusiones generales de la investigaci&oacute;n se resaltan las siguientes   consideraciones:</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Se le   determinaron par&aacute;metros f&iacute;sicos - mec&aacute;nicos a las muestras de rocas   consideradas en la investigaci&oacute;n. A continuaci&oacute;n, se presentan un resumen de   los rangos de estos valores.</font></p>     <p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><a name="tab11"></a></font><img src="/img/revistas/dyna/v83n198/v83n198a01tab11.gif"></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b><i>6.1. Relaci&oacute;n entre el resistencia a compresi&oacute;n   uniaxial (<img src="/img/revistas/dyna/v83n198/v83n198a01eq066.gif">) y el contenido de humedad (%w)</i></b></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">De esta   relaci&oacute;n se puede concluir que al aumentar el contenido de humedad (pasar de   seco a parcialmente saturado) su resistencia a compresi&oacute;n uniaxial se ve   reducida, aproximadamente entre un 48% (con los datos experimentales) y en un   79% (con los datos anal&iacute;ticos). Se plante&oacute; un modelo matem&aacute;tico lineal, uno   exponencial y otro inverso; para describir la relaci&oacute;n entre las variables, la <a href="#tab12">Tabla 12</a> presenta los modelos. Para el modelo lineal el coeficiente de   correlaci&oacute;n es de -0,71, indicando que hay una correlaci&oacute;n negativa media entre   las variables. El coeficiente de determinaci&oacute;n <img src="/img/revistas/dyna/v83n198/v83n198a01eq042.gif"> indica que en el 50% de la variaci&oacute;n de la   resistencia a compresi&oacute;n uniaxial de la roca se debe a la variaci&oacute;n de la   porosidad eficaz.</font></p>     <p align="center"><a name="tab12"></a><img src="/img/revistas/dyna/v83n198/v83n198a01tab12.gif"></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b><i>6.2. Relaci&oacute;n entre la resistencia a compresi&oacute;n   uniaxial (<img src="/img/revistas/dyna/v83n198/v83n198a01eq066.gif">) y la porosidad (n) </i></b></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Las variables   presentan una relaci&oacute;n inversa de magnitud media (R = -0,73), por tanto a mayor   porosidad eficaz se espera una disminuci&oacute;n en la resistencia a compresi&oacute;n. Para   la muestra de rocas estudiadas, esta p&eacute;rdida de resistencia var&iacute;a entre un 15%   y un 59% para las rocas de porosidad media y alta, respectivamente, comparadas   con las de baja porosidad. El coeficiente de determinaci&oacute;n R<sup>2</sup> indica   que en el modelo el 57,76% de las variaciones de la resistencia en la roca se   deben a la variaci&oacute;n en la porosidad eficaz. </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b><i>6.3. Relaci&oacute;n entre la RCU, el contenido de   humedad y la porosidad eficaz </i></b></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Del an&aacute;lisis de   esta relaci&oacute;n se gener&oacute; un modelo matem&aacute;tico lineal multivariado para   caracterizar la relaci&oacute;n entre las variables. Este modelo aument&oacute; la capacidad   predictiva en comparaci&oacute;n con los modelos lineales. Ambas variables contin&uacute;an   mostrando una relaci&oacute;n lineal inversa, de modo que, al aumentar el contenido de   humedad o la porosidad eficaz la resistencia a compresi&oacute;n disminuye. Los   resultados del modelo indican que el 59,09% de las variaciones de la   resistencia se deben a la variaci&oacute;n del contenido de humedad y porosidad eficaz   de la roca.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b><i>6.4. Relaci&oacute;n entre la RCU, la porosidad eficaz y   la densidad real </i></b></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">En este   an&aacute;lisis se determin&oacute; que hay una relaci&oacute;n lineal inversa considerable   (R=-0,83). El coeficiente R<sup>2 </sup>ajustado indica que el 65,51% de la   variaci&oacute;n de la RCU se debe a la variaci&oacute;n de la porosidad eficaz y la densidad   real de la roca. Se resalta en el modelo que contrario a lo esperado, al   aumentar la densidad se ve disminuida la resistencia a compresi&oacute;n, esto puede   ser debido a que hay un peque&ntilde;o rango de densidades entre las rocas (2.9-3.0).</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">En la <a href="#tab12">Tabla 12</a>,   se presenta de forma resumida las ecuaciones planteadas a lo largo de la   investigaci&oacute;n y presenta su poder predictivo.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Donde CD y CC son los coeficientes de determinaci&oacute;n y correlaci&oacute;n,   respectivamente. Como se observa en la <a href="#tab12">Tabla 12</a>, se recomienda utilizar los   modelos con el valor de R<sup>2</sup> mayor, aunque por no encontrarse muy   alejados y por facilidad de utilizaci&oacute;n para ingenieros e investigadores se   podr&iacute;a utilizar los modelos lineales para el contenido de humedad.</font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>Agradecimientos</b></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Agradecemos a la Universidad del Valle por el   financiamiento de esta investigaci&oacute;n y al laboratorio de Geolog&iacute;a y Mec&aacute;nica de   Rocas de la Escuela de Ingenier&iacute;a Civil y Geom&aacute;tica de la Universidad del Valle   por los ensayos realizados.</font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p><b><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Referencias</font></b></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>&#91;1&#93;</b> Brady, B.H.G. and Brown, E.T.,   Rock Mechanics and Mining Engineering. Springer, Netherlands. 2006</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1144954&pid=S0012-7353201600040000100001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>&#91;2&#93;</b> Espa&ntilde;ola,   Una Norma. Ensayos para la determinaci&oacute;n del m&oacute;dulo de elasticidad (Young) y   del coeficiente de Poisson. 1990. UNE 22-950-90.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1144955&pid=S0012-7353201600040000100002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </font></p>     <!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>&#91;3&#93;</b> Galv&aacute;n,   M., Correlaci&oacute;n entre la resistencia a compresi&oacute;n simple y el &iacute;ndice a carga   puntual Is (50) en calizas de la Comunidad Valenciana (Espa&ntilde;a). Tesis Doctoral, Universidad Polit&eacute;cnica de Valencia, Espa&ntilde;a, 2011.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1144957&pid=S0012-7353201600040000100003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>     <!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>&#91;4&#93;</b> Hudson, J.A. and Harrison,   J.P., Introduction. Engineering Rock Mechanics. Oxford: Pergamon. 1997.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1144959&pid=S0012-7353201600040000100004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>     <!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>&#91;5&#93;</b> ASTM 2010b. Standard test   methods for laboratory determination of water (Moisture) content of soil and   rock by Mass1. D2216-10.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1144961&pid=S0012-7353201600040000100005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>     <!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>&#91;6&#93;</b> ASTM 2010a. Standard test   method for compressive strength and elastic moduli of intact rock core   specimens under varying states of stress and temperatures. D7012-10.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1144963&pid=S0012-7353201600040000100006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>     <!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>&#91;7&#93;</b> G&oacute;mez,   J., Nivia, A., Montes, N.E., Jim&eacute;nez, D.M., Tejada, M.L., Sep&uacute;lveda, M.J.,   Osorio, J.A., Gaona, T., Diederix, H., Uribe, H. y Mora, M., Compiladores. Mapa Geol&oacute;gico de Colombia. Escala 1:1'000.000. INGEOMINAS, Bogot&aacute;.   2007.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1144965&pid=S0012-7353201600040000100007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>     <!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>&#91;8&#93;</b> Peng, S. and Zhang, J., Rock   properties and mechanical behaviors. Engineering Geology for Underground Rocks.   Springer Berlin Heidelberg, 2007.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1144967&pid=S0012-7353201600040000100008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>     <p>&nbsp; </p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>M. Galv&aacute;n-Ceballos, </b>es docente desde el a&ntilde;o 2011 de la Escuela de   Ingenier&iacute;a Civil y Geom&aacute;tica de la Universidad del Valle, Cali, Colombia. En el   a&ntilde;o 2002 se gradu&oacute; como Ing. Civil de la Universidad del Quind&iacute;o, Armenia,   Colombia, es MSc. en consultor&iacute;a de empresas de ingenier&iacute;a civil de la   Universidad Polit&eacute;cnica de Valencia y Dr. en la misma universidad en el 2011   con una tesis doctoral sobre las propiedades de las rocas calizas de la   comunidad Valenciana. Fue ingeniero residente de la empresa Seven S.L en   Valencia, Espa&ntilde;a y docente de la Universidad Polit&eacute;cnica de Valencia (Espa&ntilde;a)   en la asignatura Geotecnia y Cimientos I. ORCID: 0000-0002-5503-2689</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>I. Restrepo, </b>es Ing. Civil en 2012 de la Universidad del Valle,   Cali, Colombia. Actualmente trabaja en una empresa consultora de ingenier&iacute;a   civil en la ciudad de Cali. ORCID: 0000-0002-7997-6975</font></p>      ]]></body><back>
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