Hundimientos de la Ciudad de México.


Descripción de las características de la ciudad de México.

La ciudad de México se encuentra situada en llanuras lacustres en el llamado "Valle de México". El cual es propiamente una Cuenca, totalmente rodeada por altas montañas. Dentro de la Cuenca, se ubica el Distrito Federal, cabecera política de la República Mexicana, una buena parte de la Ciudad de México está construida sobre los rellenos del fondo del ex lago y a este hecho, se deben los problemas de cimentaciones que se presentan en esta ciudad. Uno de los principales problemas que se tiene es el abasto de agua potable, por lo que se ha recurrido a diversas fuentes para abastecerse de este liquido, desde los manantiales del propio Valle de México hasta fuentes externas. Actualmente gran parte del abasto proviene del subsuelo de la ciudad. Lo anterior ha provocado el descenso de la ciudad ya que al extraer el agua de los mantos acuíferos, se ocasiona que los depósitos se compriman produciendo dicho fenómeno.


La ciudad de México experimenta actualmente un hundimiento considerable de hasta 30 cm por año, este hundimiento ha sido patente desde hace más de un siglo,, en los últimos años se ha incrementado considerablemente, motivado por la intensificación del bombeo de los acuíferos inferiores para el abastecimiento de agua potable. Por lo que para eferctos de construcción, el mismo Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal ha dividido la zona en tres grandes zonas. El hundimiento se presenta sólo en las zonas II y III , definida en el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal (RCDF) como "zona III", Lacustre y en la "zona II" de Transición y no se presenta en la "zona I" de Lomas (suelo firme). Tabla I de las Normas Técnicas Complementarias para Diseño y Construcción de Cimentaciones (NTCDCC). Los fuertes hundimientos de la ciudad generalmente ocasionan una incompatibilidad entre las cimentaciones con pilotes de punta, es decir, hincado en un estrato resistente y en la parte superior ligados a la cimentación, y con pilotes de fricción que son pilotes que están hincados a unos cuantos metros antes de llegar a la capa resistente a fin de irse hincando con el hundimiento regional, los cuales tiene sus inconvenientes como son:

El pilote de punta. Ventajas
. Trasmiten la mayor parte de su carga a los estratos resistentes por medio de su punta. Al inicio de su vida útil muestran buen comportamiento. Desventajas. El hecho de que estén fijos al edificio aunado con el hundimiento regional, ocasiona la separación de la losa de cimentación con el suelo perdiendo los pilotes confinamiento lateral. Los pilotes se pueden hincar en la capa dura debido a las cargas excesivas ocasionando desplomes. Al no seguir el hundimiento regional, provoca el efecto de emersión con respecto al nivel de banqueta, ocasionando daños en las estructuras vecinas. Observaciones. El reglamento vigente prevé la pérdida de contacto suelo cimentación, diseñando los pilotes de forma tal que soporten el 100% del peso de la estructura lo que triplica el costo para cimentar las contrucciones nuevas.

 El pilote de fricción. Transmiten la carga al suelo a lo largo de su superficie lateral (fuste), no pueden contribuir a tomar solicitaciones accidentales. VENTAJAS. Se van hincando conforme el hundimiento regional. DESVENTAJAS. No se tiene plena seguridad de la sustentación del suelo. Algunos de los pilotes alcanzan la capa dura antes que otros. En un sismo, la adherencia lateral se reduce o se anula momentáneamente. El bombeo excesivo ocasiona que se pierda la adherencia. Observaciones. No tienen generalmente la capacidad de soportar por si solos el peso de la cimentación y trabajan al limite en condiciones estáticas, por lo que no pueden contribuir a tomar solicitaciones accidentales inclusive pueden, de acuerdo con la experiencia perder una parte importante de su capacidad de carga en condiciones sísmicas, por lo que resulta prudente ignorar su contribución a la capacidad de carga global. El espacio entre la punta de los pilotes de fricción y toda capa dura subyacente deberá ser suficiente para que en ninguna condición pueda llegar a apoyarse en esta capa a concecuencia de la cosolidación del estrato en el que se colocaron. (Reglamento Vigente para el D. F.)

Debido a las características del subsuelo de la ciudad de México, que en algunas zonas es de elevada compresibilidad, baja resistencia a soportar cargas, aunado al hundimiento del suelo, las cimentaciones de edificios deben proyectarse y construirse considerando estos aspectos; en 1951 el inventó el pilote de control, que es una modificación básica a los pilotes apoyados en estratos firmes y rígidamente unidos a la cimentación (pilotes de punta). La modificación consiste en: Que en lugar de que los pilotes estén rígidamente unidos a la cimentación, la atraviesan libremente y se liguen a ella mediante un mecanismo o marco de carga, que contiene un componente de material compresible entre este marco y la punta del pilote. 

·A través del mecanismo se pueden controlar los movimientos del edificio. ·Los pilotes de control, son dispositivos que tienen un paquete compresible entre el pilote y el puente, que es el que absorbe los movimientos verticales de la estructura, con un rango de deformación del 50%, de manera que a la vez que hay una transmisión de carga al pilote, el edificio queda en condiciones de seguir a la superficie durante el hundimiento de la ciudad, por la compactación de estos elementos a la misma velocidad que el hundimiento regional del suelo. por lo que el Ing. Manuel González Flores fundo las empresas Pilotes de Control S. A. y Conservación Pilotes de Control S. A.

Energía eólica - ¿que es y para que nos sirve?


Energía eólica es la energía obtenida del viento, es decir, la energía cinética generada por efecto de las corrientes de aire, y que es transformada en otras formas útiles para las actividades humanas.

El término eólico viene del latín Aeolicus, perteneciente o relativo a Eolo, dios de los vientos en la mitología griega. La energía eólica ha sido aprovechada desde la antigüedad para mover los barcos impulsados por velas o hacer funcionar la maquinaria de molinos al mover sus aspas.

En la actualidad, la energía eólica es utilizada principalmente para producir energía eléctrica mediante aerogeneradores. A finales de 2007, la capacidad mundial de los generadores eólicos fue de 94.1 gigavatios. En 2009 la eólica generó alrededor del 2% del consumo de electricidad mundial, cifra equivalente a la demanda total de electricidad en Italia, la séptima economía mayor mundial. En España la energía eólica produjo un 11% del consumo eléctrico en 2008, y un 13.8% en 2009. En la madrugada del domingo 8 de noviembre de 2009, más del 50% de la electricidad producida en España la generaron los molinos de viento, y se batió el récord total de producción, con 11.546 megavatios eólicos.

La energía eólica es un recurso abundante, renovable, limpio y ayuda a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero al reemplazar termoeléctricas a base de combustibles fósiles, lo que la convierte en un tipo de energía verde. Sin embargo, el principal inconveniente es su intermitencia.
Las turbinas modernas fueron desarrolladas a comienzos de 1980, si bien, los diseños continúan desarrollándose. 

¿Que son los recursos renovables?


Un recurso renovable es un recurso natural que se puede restaurar por procesos naturales a una velocidad similar o superior a la de consumo por los seres humanos. La radiación solar, las mareas, el viento y la energía hidroeléctrica son recursos perpetuos que no corren peligro de agotarse a largo plazo. Los recursos renovables también incluyen materiales como madera, papel, cuero, etc. si son cosechados en forma sostenible.
Algunos recursos renovables como la energía geotérmica, el agua dulce, madera y biomasa deben ser manejados cuidadosamente para evitar exceder la capacidad regeneradora mundial de los mismos. Es necesario estimar la capacidad de renovación (sostenibilidad) de tales recursos.
Productos como la gasolina, el carbón, gas natural, diésel y otros productos derivados de los combustibles fósiles no son renovables o sea que no presentan sostenibilidad. Se diferencian de los recursos renovables porque éstos pueden tener una productividad sostenible; es decir que son inagotables.

Lista de recursos renovables importantes
- Biomasa: bosques y madera, productos de la agricultura.
- Agua
- Energía hidráulica (puede ser hidroeléctrica).
- Radiación solar
- Viento
- Olas
- Energía Geotermal
- Peces

 
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