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Gestión de la incertidumbre geotécnica en condiciones de terreno extremas


Geotechnical Uncertainty

La ingeniería geotécnica se enfrenta a desafíos únicos cuando se trata de condiciones de terreno extremas. Factores como la variabilidad del subsuelo, las interacciones entre el terreno y la estructura y el impacto de fenómenos naturales extremos (como terremotos o lluvias torrenciales) aumentan significativamente la incertidumbre en los proyectos de construcción. Esta incertidumbre afecta directamente los costos, los plazos y, fundamentalmente, la seguridad de las estructuras. Por lo tanto, gestionar eficazmente estas incertidumbres no es solo una necesidad técnica, sino también un imperativo económico y ambiental.


La naturaleza de la incertidumbre geotécnica


La incertidumbre en los proyectos geotécnicos se debe principalmente a la complejidad y heterogeneidad del terreno. A pesar de los avances en las tecnologías de caracterización, las técnicas tradicionales, como las pruebas de laboratorio y las evaluaciones in situ, ofrecen información limitada y localizada. Estos métodos son propensos a errores de muestreo y escala, lo que dificulta una representación precisa del comportamiento del suelo en condiciones del mundo real.


Además, las estrategias actuales suelen incorporar factores de seguridad conservadores para mitigar los riesgos. Si bien son eficaces para prevenir fallas catastróficas, estos enfoques dan como resultado estructuras sobredimensionadas, lo que genera un mayor consumo de materiales, mayores costos del proyecto y mayores emisiones de carbono.


Estrategias para gestionar la incertidumbre


Para abordar la incertidumbre geotécnica en terrenos extremos se requiere un enfoque integrado que combine métodos tradicionales con tecnologías innovadoras. A continuación se presentan estrategias clave para una gestión eficaz:


  • Evaluación exhaustiva del terreno


Comprender el subsuelo es la piedra angular de la ingeniería geotécnica. Los métodos avanzados de recopilación y análisis de datos mejoran la precisión de la caracterización del terreno, lo que permite tomar mejores decisiones de planificación y diseño.


  • Integración de datos en tiempo real


La incorporación de sistemas de seguimiento a lo largo del ciclo de vida del proyecto permite la recopilación y el análisis continuos de datos, lo que permite la identificación proactiva de riesgos potenciales y respalda la toma de decisiones informadas.


  • Enfoques predictivos y adaptativos


El uso de modelos y simulaciones para anticipar el comportamiento del terreno mejora la fiabilidad de las estrategias de diseño. Los marcos adaptativos permiten además realizar ajustes en función de la evolución de las condiciones del proyecto.


  • Utilización optimizada de recursos


Minimizar el sobrediseño mediante cálculos precisos y un uso eficaz de los materiales contribuye a la rentabilidad y al mismo tiempo reduce el impacto ambiental.


El impacto de las tecnologías emergentes


En los últimos años, las tecnologías emergentes han revolucionado la gestión de riesgos en la ingeniería geotécnica. Las soluciones que combinan datos históricos con monitoreo en tiempo real permiten identificar riesgos potenciales, optimizar el uso de recursos y reducir los costos generales del proyecto.


DAARWIN: Una revolución en geotecnia


Un ejemplo notable de estas tecnologías es DAARWIN, una plataforma desarrollada por SAALG Geomechanics. Emplea análisis retrospectivos y datos de instrumentación geotécnica en tiempo real para optimizar los proyectos de construcción. DAARWIN proporciona una representación precisa del comportamiento del suelo, minimizando la incertidumbre, reduciendo el sobrediseño y promoviendo la sostenibilidad al limitar las emisiones de CO2.


La adopción de soluciones como DAARWIN no solo mejora la eficiencia y la seguridad en proyectos que involucran terrenos extremos, sino que también establece un nuevo punto de referencia para la gestión de la incertidumbre en la ingeniería geotécnica.

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