Page 84 - GENERACION Y TRANSPORTE DE SEDIMENTOS
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de sedimentos y, a partir de esta cuantificación, ex- lo reológico. Se evidencia que, en valores promedio,
trapolar conclusiones que interesen en el diseño de el rango de variación del tirante es del orden del 70%
medidas de control y/o mitigación. respecto del valor mínimo. Asimismo, se advierte
Como fue mencionado, el modelo reológico de que las velocidades pronosticadas para los suelos en
O´Brien considera que existe una regresión exponen- los que se presentan los mayores valores en el tramo
cial entre la viscosidad, la tensión de cedencia y la son en promedio superiores en un 190% respecto de
concentración volumétrica, con valores de los coefi- las mínimas velocidades estimadas.
cientes α y exponentes β variables de acuerdo a los Si se consideran los valores de α y β propues-
tipos de barros. Para evaluar la sensibilidad a estos tos se advierte que, en forma general, los valores
parámetros, se realizaron simulaciones consideran- crecientes de la profundidad hidráulica máxima se
do distintos tipos de suelos con una concentración asocian a valores crecientes del coeficiente β ; es
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en volumen promedio durante el evento del 35%. decir, a viscosidades crecientes e, inversamente, se
Las Figuras 2.10 y 2.11 presentan para el tramo obtiene una disminución de la velocidad máxima
seleccionado la evolución de la máxima profundidad con el aumento de ese coeficiente.
hidráulica y la máxima velocidad de flujo calculada Existe también una relación directa con los pa-
para diferentes valores de los parámetros del mode- rámetros que definen la tensión de cedencia, de
2.5
2.3
2.1
1.9 Aspen Pit 1
Tirante máximo (m) 1.5 Glenwood 3
Aspen Mine Fill
1.7
Aspen Pit 2
Aspen Mine Source Area
1.3
Aspen Natural Soil
1.1 Glenwood 4
Glenwood 1
0.9 Dai et al. (1980)
Aspen Watershed
0.7
Glenwood 2
0.5 Kang and Zhang (1980)
9000 9100 9200 9300 9400 9500 9600 9700
Progresiva (m)
Figura 2.10
Evolución de la profundidad hidráulica máxima frente a la localidad de Iruya (Cv=0,35)