{"id":2033,"date":"2020-09-21T21:58:15","date_gmt":"2020-09-21T21:58:15","guid":{"rendered":"https:\/\/blog.geostru.eu\/?p=2033"},"modified":"2020-09-21T21:58:16","modified_gmt":"2020-09-21T21:58:16","slug":"licuefaccion-de-suelos-que-es-y-como-intervenir","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blog.geostru.eu\/es\/licuefaccion-de-suelos-que-es-y-como-intervenir\/","title":{"rendered":"Licuefacci\u00f3n de suelos: qu\u00e9 es y c\u00f3mo intervenir"},"content":{"rendered":"<div class=\"wpb-content-wrapper\"><p>[vc_row][vc_column][vc_column_text]<\/p>\n<p>Licuefacci\u00f3n de suelos: qu\u00e9 es y c\u00f3mo intervenir<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">La licuefacci\u00f3n es un fen\u00f3meno que se produce en terrenos no cohesivos saturados (arena, grava, limo no pl\u00e1stico) luego de un enjambre s\u00edsmico, el cual favorece la reducci\u00f3n de la resistencia al corte del suelo como efecto del incremento y de la acumulaci\u00f3n de la presi\u00f3n intersticial.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Tal fen\u00f3meno comporta como resultado final, importantes deformaciones permanentes o inclusive la anulaci\u00f3n de los esfuerzos eficaces en el terreno (Decreto 17 enero 2018, Euroc\u00f3digo 8-Parte 5).<\/p>\n<p>[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]<\/p>\n<h3>Casos hist\u00f3ricos<\/h3>\n<p>En todo el mundo se cuenta con evidencias de fen\u00f3menos macrosc\u00f3picos de licuefacci\u00f3n (Fig. 1A, 1B, 1C, 1D):<\/p>\n<p style=\"text-align: center\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-1942 aligncenter\" title=\"casi storici liquefazione\" src=\"https:\/\/blog.geostru.eu\/wp-content\/uploads\/sites\/9\/2020\/08\/casi-storici-liquefazione-1-262x300.png\" alt=\"casi storici liquefazione\" width=\"562\" height=\"643\" srcset=\"https:\/\/blog.geostru.eu\/wp-content\/uploads\/sites\/9\/2020\/08\/casi-storici-liquefazione-1-262x300.png 262w, https:\/\/blog.geostru.eu\/wp-content\/uploads\/sites\/9\/2020\/08\/casi-storici-liquefazione-1.png 692w\" sizes=\"(max-width: 562px) 100vw, 562px\" \/><br \/>\n<em>Figura 1 &#8211; A) Hundimiento de edificios en la ciudad de Niigata (Jap\u00f3n, 1964); B) Efectos de la licuefacci\u00f3n del suelo en el gran terremoto de Alaska, en 1964 ; C) Fallas del puente Showa durante el terremoto de Niigata (Jap\u00f3n,1964); Hundimiento de la calzada debido a la expansi\u00f3n lateral del suelo (Alaska, 1964)<\/em><\/p>\n<p>[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]<\/p>\n<h3 style=\"text-align: justify\">C\u00f3mo se produce la licuefacci\u00f3n<\/h3>\n<p style=\"text-align: justify\">Consideremos el suelo como un conjunto de part\u00edculas (o gr\u00e1nulos) (Figura 2a) que, bajo el peso del terreno genera fuerzas de contacto entre las mismas part\u00edculas (Figura 2b): en tales condiciones, \u00e9stas dan estabilidad al terreno.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Cuando se produce un sismo, los dep\u00f3sitos potencialmente licuables, sometidos a vibraci\u00f3n, tienden a adensarse, pero sin tener el tiempo necesario para drenar o expulsar el agua intersticial. Esta \u00faltima, al quedar atrapada, produce el efecto de aumento de la presi\u00f3n intersticial (Figura 2c). Cuando la presi\u00f3n del agua iguala la presi\u00f3n de confinamiento, las presiones eficaces transmitidas a trav\u00e9s de las part\u00edculas s\u00f3lidas se anulan, con la consiguiente p\u00e9rdida de contacto entre ellas y por ende el dep\u00f3sito se comporta como un l\u00edquido.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-1698\" title=\"schema liquefazione\" src=\"https:\/\/blog.geostru.eu\/wp-content\/uploads\/sites\/9\/2020\/08\/liquefazione-300x90.png\" alt=\"schema liquefazione\" width=\"720\" height=\"216\" srcset=\"https:\/\/blog.geostru.eu\/wp-content\/uploads\/sites\/9\/2020\/08\/liquefazione-300x90.png 300w, https:\/\/blog.geostru.eu\/wp-content\/uploads\/sites\/9\/2020\/08\/liquefazione.png 660w\" sizes=\"(max-width: 720px) 100vw, 720px\" \/><em>Figura 2 &#8211; Mecanismo de licuefacci\u00f3n<\/em><\/p>\n<p>[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]<\/p>\n<h3>La licuefacci\u00f3n en t\u00e9rminos generales<\/h3>\n<p style=\"text-align: justify\">Considerando la relaci\u00f3n (1) del criterio de Mohr-Coulomb;<\/p>\n<p style=\"text-align: center\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-medium wp-image-1714\" src=\"https:\/\/blog.geostru.eu\/wp-content\/uploads\/sites\/9\/2020\/08\/mohr_coulomb-300x73.png\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"73\" srcset=\"https:\/\/blog.geostru.eu\/wp-content\/uploads\/sites\/9\/2020\/08\/mohr_coulomb-300x73.png 300w, https:\/\/blog.geostru.eu\/wp-content\/uploads\/sites\/9\/2020\/08\/mohr_coulomb.png 315w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/p>\n<p>Donde:<\/p>\n<p>\u03c4<sub>n<\/sub> = Tensi\u00f3n tangencial;<br \/>\n\u03c3<sub>n<\/sub> = Tensi\u00f3n normal total;<br \/>\nu = presi\u00f3n intersticial;<br \/>\n\u03c6&#8217; = \u00e1ngulo de rozamiento;<br \/>\nc = cohesi\u00f3n<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">La licuefacci\u00f3n se da cuando la Tensi\u00f3n tangencial \u03c4<sub>n<\/sub> tiende a cero. En la relaci\u00f3n (1), se nota que la cohesi\u00f3n <em>c<\/em>, el \u00e1ngulo de rozamiento <em>\u03c6&#8217; <\/em>y la tensi\u00f3n total \u03c3<sub>n<\/sub>, aumentando, hacen que el fen\u00f3meno de la licuaci\u00f3n tenga menos probabilidades de verificarse. Al contrario, las presiones intersticiales <em>u<\/em> al aumentar, hacen que aumente la probabilidad (y el peligro) de licuefacci\u00f3n.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Otras caracter\u00edsticas que influyen en el fen\u00f3meno son la Densidad relativa <em>Dr<\/em> y granulometr\u00eda del suelo. Un suelo incoherente con una baja densidad relativa, en igualdad de otros factores, es m\u00e1s susceptible a la licuefacci\u00f3n.<\/p>\n<p>[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]<\/p>\n<h3>Clasificaci\u00f3n seg\u00fan Robertson y Fear (1996)<\/h3>\n<p>Los dos autores han diferenciado dos tipos de fen\u00f3menos de licuefacci\u00f3n:<\/p>\n<ol>\n<li style=\"text-align: justify\"><em><strong>Licuefacci\u00f3n tipo flujo<\/strong><\/em> o <em>Fluidificaci\u00f3n<\/em>\u00a0(<strong>Flow liquefaction<\/strong>): se da en terrenos con pendientes superiores a 3 grados. Los esfuerzos de corte est\u00e1tico, siendo superiores a resistencia residual del terreno, activan r\u00e1pidos movimientos del suelo licuado en grandes cantidades. Los da\u00f1os en los edificios son devastadores;<\/li>\n<li style=\"text-align: justify\"><strong><em>Ablandamiento c\u00edclico <\/em><\/strong>(<strong>Cyclic softening<\/strong>), a diferencia del tipo anterior, las deformaciones se detienen en el momento ien que se agotan los esfuerzos de corte externos aplicados. Las deformaciones se dividen a su vez en dos casos:\n<ul>\n<li style=\"text-align: justify\"><em>Licuefacci\u00f3n c\u00edclica (Cyclic<\/em> Liquefaction): fen\u00f3meno que se da en el caso de que el plano del terreno sea horizontal y no se apliquen cargas. Una evidencia t\u00edpica morfol\u00f3gica se da en la formaci\u00f3n de volcanes de arena;<\/li>\n<li style=\"text-align: justify\"><em>Mobilidad cic\u00edlica (Cyclic mobility<\/em><em>): f<\/em>en\u00f3meno caracterizado por deformaciones permanentes limitadas, a menudo en pendientes pronunciadas con consecuentes asientos post-s\u00edsmicos y diferenciales, peque\u00f1os deslizamientos y <strong>lateral spreading<\/strong>).<strong><br \/>\n<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ol>\n<p>[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]<b>En el siguiente video se muestra un ejemplo num\u00e9rico de aplicaci\u00f3n de <\/b><em style=\"font-weight: bold\">lateral spreading<\/em><b> con el Software <\/b> <a style=\"font-weight: bold\" href=\"https:\/\/www.geostru.eu\/es\/shop\/software-es\/software-geologia-es\/licuefaccion-de-suelos-liquiter\/\">Geostru Liquiter<\/a><b>:<\/b>[\/vc_column_text]<div id=\"ultimate-video-11469d3716346b75\" class=\"ult-video  ult-adjust-bottom-margin ultimate-video-11469d3716346b75 ultv-3713 \"><div class=\"ultv-video ultv-aspect-ratio-16_9 ultv-subscribe-responsive-none\" data-videotype=\"uv_iframe\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"ultv-video__outer-wrap\" data-autoplay=\"0\" data-device=\"false\"  data-iconbg=\"#3A3A3A\" data-overcolor=\"\" data-defaultbg=\"#1f1f1e\" data-defaultplay=\"defaulticon\"><div class=\"ultv-video__play\" data-src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/vlxncrzPzY0?rel=0&#038;start&#038;end&#038;controls=1&#038;mute=0&#038;modestbranding=0&#038;autoplay=1\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t<img decoding=\"async\" class=\"ultv-video__thumb\" src=\"https:\/\/i.ytimg.com\/vi\/vlxncrzPzY0\/maxresdefault.jpg\"\/>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"ultv-video__play-icon  ultv-animation-none\" style=\"width:75px\"><svg height=\"100%\" version=\"1.1\" viewBox=\"0 0 68 48\" width=\"100%\"><path class=\"ultv-youtube-icon-bg\" d=\"m .66,37.62 c 0,0 .66,4.70 2.70,6.77 2.58,2.71 5.98,2.63 7.49,2.91 5.43,.52 23.10,.68 23.12,.68 .00,-1.3e-5 14.29,-0.02 23.81,-0.71 1.32,-0.15 4.22,-0.17 6.81,-2.89 2.03,-2.07 2.70,-6.77 2.70,-6.77 0,0 .67,-5.52 .67,-11.04 l 0,-5.17 c 0,-5.52 -0.67,-11.04 -0.67,-11.04 0,0 -0.66,-4.70 -2.70,-6.77 C 62.03,.86 59.13,.84 57.80,.69 48.28,0 34.00,0 34.00,0 33.97,0 19.69,0 10.18,.69 8.85,.84 5.95,.86 3.36,3.58 1.32,5.65 .66,10.35 .66,10.35 c 0,0 -0.55,4.50 -0.66,9.45 l 0,8.36 c .10,4.94 .66,9.45 .66,9.45 z\" fill=\"#1f1f1e\" ><\/path><path d=\"m 26.96,13.67 18.37,9.62 -18.37,9.55 -0.00,-19.17 z\" fill=\"#fff\"><\/path><path d=\"M 45.02,23.46 45.32,23.28 26.96,13.67 43.32,22.34 45.02,23.46 z\" fill=\"#ccc\"><\/path><\/svg><\/div> <\/div> <\/div><\/div><\/div>[\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]<\/p>\n<h3>Cu\u00e1les factores hacen que los suelos se vuelvan susceptibles a la licuaci\u00f3n<\/h3>\n<p style=\"text-align: justify\">Los principales factores son:<\/p>\n<ul>\n<li><em><strong>Granulometr\u00eda;<\/strong><\/em><\/li>\n<li><em><strong>Presi\u00f3n litost\u00e1tica;<\/strong><\/em><\/li>\n<li><em><strong>Grado de adensado;<\/strong><\/em><\/li>\n<li><em><strong>Contenido de fino;<\/strong><\/em><\/li>\n<li><em><strong>Deformaci\u00f3n volum\u00e9trica.<\/strong><\/em><\/li>\n<\/ul>\n<p>[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]<\/p>\n<h3>M\u00e9todos simplificados para la valoraci\u00f3n de la resistencia a la licuefacci\u00f3n CRR<\/h3>\n<p style=\"text-align: justify\">Los m\u00e9todos simplificados se basan en la relaci\u00f3n existente entre las solicitaciones de corte que producen licuefacci\u00f3n y las inducidas por el sismo, por lo tanto se necesita evaluar los par\u00e1metros relativos tanto al evento s\u00edsmico como al dep\u00f3sito.<br \/>\nLa resistencia del dep\u00f3sito a la licuefacci\u00f3n se eval\u00faa, por lo tanto, en t\u00e9rminos de factor de resistencia a la licuefacci\u00f3n (Fs):<\/p>\n<p style=\"text-align: center\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-1750 alignnone\" src=\"https:\/\/blog.geostru.eu\/wp-content\/uploads\/sites\/9\/2020\/08\/1_0.png\" alt=\"\" width=\"102\" height=\"46\" \/> (1)<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">donde <strong>CRR<\/strong> (<em>Cyclic Resistance Ratio<\/em>) indica la resistencia del terreno a los esfuerzos de corte c\u00edclico y <strong>CSR<\/strong>\u00a0<em>(Cyclic Stress Ratio)<\/em> la solicitaci\u00f3n de corte m\u00e1xima producida por el sismo.<\/p>\n<p style=\"text-align: center\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-2159 aligncenter\" title=\"schema csr crr\" src=\"https:\/\/blog.geostru.eu\/wp-content\/uploads\/sites\/9\/2020\/09\/figur_1ES-300x135-1.png\" alt=\"\" width=\"500\" height=\"225\" \/><em>Figura 4 &#8211; Esquema conceptual de los m\u00e9todos simplificados\u00a0<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Como se nota en el esquema de la Figura 4, hay licuefacci\u00f3n cuando el par\u00e1metro CSR es mayor que CRR, siendo el denominador en la relaci\u00f3n (1), produce un Fs&lt;1. Analizando la profundidad Z, se nota adem\u00e1s que se obtiene un \u00abpico de licuefacci\u00f3n\u00bb cuando la diferencia entre los avalores ci CSR y CRR es m\u00e1xima (con CSR&gt;CRR), para luego decrecer al aumentar la profundidad.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Al valorar el par\u00e1metro <strong>CRR (resistencia a licuefacci\u00f3n)<\/strong>, con los m\u00e9todos simplificados, el par\u00e1metro m\u00e1s utilizado es el n\u00famero de golpes en el ensayo <a href=\"https:\/\/www.geostru.eu\/es\/blog\/2018\/06\/27\/ensayo-de-penetracion-dinamica\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><strong>SPT<\/strong> <\/a>\u00a0no obstante hoy, con el avance de los conocimientos, se prefiere valorar el potencial de licuefacci\u00f3n utilizando ensayos est\u00e1ticos (<a href=\"https:\/\/www.geostru.eu\/es\/blog\/2017\/01\/20\/uso-de-ensayos-penetrometricos-estaticos-con-punta-electrica-para-estimar-el-potencial-de-licuefaccion\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><strong>CPT<\/strong><\/a>) o ensayos de medidas de la sondas de corte <strong>Vs.<\/strong><\/p>\n<p>Mientras tanto, entre los m\u00e9todos de c\u00e1lculo del <strong>potencial de licuefacci\u00f3n CSR<\/strong>:<\/p>\n<ul>\n<li><em>M\u00e9todo de Seed e Idriss (1982);<\/em><\/li>\n<li><em>M\u00e9todo de Iwasaki et al. (1978; 1984);<\/em><\/li>\n<li><em>M\u00e9todo de Tokimatsu e Yoshimi (1983);<\/em><\/li>\n<li><em>M\u00e9todo de Finn (1985);<\/em><\/li>\n<li><em>M\u00e9todo de Cort\u00e8 (1985);<\/em><\/li>\n<li><em>M\u00e9todo de Robertson y Wride modificato (1997);<\/em><\/li>\n<li><em>M\u00e9todo de Andrus y Stokoe (1998);<\/em><\/li>\n<li><em>M\u00e9todos basados en el Euroc\u00f3digo 8 (ENV 1998-5);<\/em><\/li>\n<li><em>M\u00e9todo de Idriss &amp; Boulanger<\/em>\u00a0<em>(2008)<\/em><\/li>\n<li><em>M\u00e9todos basados en normas t\u00e9cnicas<\/em>.<\/li>\n<\/ul>\n<p>[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row][vc_row css=\u00bb.vc_custom_1597948407066{background-color: #f7f7f7 !important;}\u00bb][vc_column width=\u00bb1\/2&#8243;][vc_single_image image=\u00bb1813&#8243; img_size=\u00bbfull\u00bb alignment=\u00bbright\u00bb onclick=\u00bbcustom_link\u00bb img_link_target=\u00bb_blank\u00bb link=\u00bb<a href=\"https:\/\/blog.geostru.eu\/es\/licuefaccion-con-el-software-liquiter\/\">https:\/\/blog.geostru.eu\/liquefazione-con-liquiter<\/a>\/\u00bb css=\u00bb.vc_custom_1597948331247{background-color: #f7f7f7 !important;}\u00bb][\/vc_column][vc_column width=\u00bb1\/2&#8243;][vc_column_text css=\u00bb.vc_custom_1598021003470{background-color: #f7f7f7 !important;}\u00bb]<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"><span style=\"color: #000000\">En el art\u00edculo \u00ab<\/span><a style=\"font-weight: bold\" href=\"https:\/\/blog.geostru.eu\/liquefazione-con-liquiter\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Licuefacci\u00f3n con Liquiter<\/a><span style=\"color: #000000\"><span style=\"color: #000000\"><b>\u00bb se analizan los procedimientos simplificados\u00a0para la estimaci\u00f3n de la resistencia a la licuefacci\u00f3n de los suelos (CRR), que est\u00e1n contenidos en el software<\/b><\/span><\/span> <a style=\"font-weight: bold\" href=\"https:\/\/www.geostru.eu\/es\/shop\/software-es\/software-geologia-es\/licuefaccion-de-suelos-liquiter\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Geostru Liquiter<\/a><span style=\"color: #000000\">.<\/span><\/p>\n<p>[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space][\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]<\/p>\n<h3>Acciones para reducir el potencial de licuefacci\u00f3n<\/h3>\n<p>Las intervenciones para combatir el fen\u00f3meno de licuefacci\u00f3n, en un terreno libre en la superficie, consisten en :<\/p>\n<ul>\n<li>Mejorar la compactibilidad con m\u00e9todos din\u00e1micos:\n<ul>\n<li><em>Vibrocompactaci\u00f3n;<\/em><\/li>\n<li><em><em>Heavy Tamping;<br \/>\n<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-1803\" title=\"heavy tamping liquefazione\" src=\"https:\/\/blog.geostru.eu\/wp-content\/uploads\/sites\/9\/2020\/08\/heavy_-tamping-1-300x114.png\" alt=\"heavy tamping liquefazione\" width=\"597\" height=\"227\" srcset=\"https:\/\/blog.geostru.eu\/wp-content\/uploads\/sites\/9\/2020\/08\/heavy_-tamping-1-300x114.png 300w, https:\/\/blog.geostru.eu\/wp-content\/uploads\/sites\/9\/2020\/08\/heavy_-tamping-1-768x292.png 768w, https:\/\/blog.geostru.eu\/wp-content\/uploads\/sites\/9\/2020\/08\/heavy_-tamping-1.png 780w\" sizes=\"(max-width: 597px) 100vw, 597px\" \/><\/em><\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: center\"><em>Figura 5 &#8211; Intervenci\u00f3n de compactaci\u00f3n din\u00e1mica (Heavy Tamping)<\/em><\/p>\n<\/li>\n<li><em>Uso de explosivos.<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li>Bajar el nivel fre\u00e1tico para incrementar las presiones efectivas:<\/li>\n<li>Efectuar inyecciones cementicias o con resinas sint\u00e9ticas para mejorar los enlaces intergranulares;<\/li>\n<li>Aumentar la permeabilidad intersticial por medio de la instalaci\u00f3n de desag\u00fces (m\u00e9todos est\u00e1ticos):\n<ul>\n<li><em>Desag\u00fces verticales, con grava, etc.\u00a0<\/em><em><em><br \/>\n<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-1799\" title=\"dreni liquefazione\" src=\"https:\/\/blog.geostru.eu\/wp-content\/uploads\/sites\/9\/2020\/08\/dreni-1-266x300.png\" alt=\"dreni liquefazione\" width=\"399\" height=\"450\" srcset=\"https:\/\/blog.geostru.eu\/wp-content\/uploads\/sites\/9\/2020\/08\/dreni-1-266x300.png 266w, https:\/\/blog.geostru.eu\/wp-content\/uploads\/sites\/9\/2020\/08\/dreni-1.png 339w\" sizes=\"(max-width: 399px) 100vw, 399px\" \/><\/em><\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: center\"><em>Figura 6 &#8211; M\u00e9todo de instalaci\u00f3n de\u00a0<\/em><i>desag\u00fces<\/i><\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p>[\/vc_column_text][vc_empty_space][\/vc_column][\/vc_row]<\/p>\n<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>[vc_row][vc_column][vc_column_text] Licuefacci\u00f3n de suelos: qu\u00e9 es y c\u00f3mo intervenir La licuefacci\u00f3n es un fen\u00f3meno que se produce en terrenos no cohesivos saturados (arena, grava, limo no pl\u00e1stico) luego de un enjambre s\u00edsmico, el cual favorece la reducci\u00f3n de la resistencia al corte del suelo como efecto del incremento y de la acumulaci\u00f3n de la presi\u00f3n&hellip;<\/p>\n","protected":false},"author":10600,"featured_media":1962,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[825,746,764,747],"tags":[1605],"class_list":["post-2033","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-construccion","category-geologia-es","category-ingenieria","category-geotecnica-es","tag-liquefazione-es","category-825","category-746","category-764","category-747","description-off"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO Premium plugin v25.0 (Yoast SEO v25.0) - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Licuefacci\u00f3n de suelos: qu\u00e9 es y c\u00f3mo intervenir - Geostru Blog<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"La licuefacci\u00f3n es un fen\u00f3meno que se produce en terrenos no cohesivos saturados luego de un enjambre s\u00edsmico, el cual favorece la reducci\u00f3n de la resistencia al corte del suelo como efecto del incremento y de la acumulaci\u00f3n de la presi\u00f3n intersticial. 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