Rock masses in hydroelectric projects: a proposal of geomechanical classification
DOI:
https://doi.org/10.24849/j.geot.2014.130.02Keywords:
Geomechnical classification, Rock mass, HydroelectricAbstract
A proposal has been developed of rock mass geomechanical classification (CGM) for surface use in hydroelectric design and construction, based on the Rock Mass Rating (RMR) by Bieniawski, for application in the design phases before bidding, and in the executive design during the preparation of the dam foundations. The parameters, simple and traditional, are obtained by well-known procedures and employed in two case studies: the hydroelectric projects of Jirau, in Madeira river, Porto Velho-RO and Serra do Facão, in São Marcos river, Catalão-GO, both in Brazil. Adjustments due to the applied foundation treatments were introduced to incorporate their improvements in the surface rock mass of the dam foundation. The obtention of geomechanical parameters was demonstrated. The CGM was tested and evaluated in both mentioned cases and, finally, correlated to the RMR system and Geological Strength Index (GSI), aiming to obtain geomechanical parameters. The importance of geomechanical classifications and their application to hydroelectric projects are pointed out.
Downloads
References
Abad, J.; Caleda, B.; Chacon, E.; Gutierrez, V.; Hidalgo, E. (1984). Application of Geomechanical Classification to Predict the Convergence of Coal Mine Galleries and to Design their Supports. 5th Int. Congress Rock Mech., Melbourne, pp. 15-19.
ABGE - Associação Brasileira de Geologia de Engenharia. (1975). Ensaios de perda d’água sob pressão: Diretrizes. Boletim nº 2, 16 p. São Paulo – SP.
ABGE/CBMR - Associação Brasileira de Geologia de Engenharia/Comitê Brasileiro de Mecânica das Rochas. (1983). Métodos para descrição quantitativa de descontinuidades em maciços rochosos (tradução 12). São Paulo – SP.
Barton, N. (2000). TBM Tunnelling in Jointed and Faulted Rock. Balkema, Rotterdam, 172 p.
Barton, N.; Lien, R.; Lunde, J. (1974). Engineering classification of rock masses for the design of tunnel support. Rock Mechanics, Wien, v. 6, pp. 183-236.
Barton, N.; Choubey, V. (1978). The shear strength of rock joints in theory and practice. Rock Mechanics 1/2:1-54. Vienna: Springer. Also NGI Publ. 119.
Bieniawski, Z.T. (1978). Determining Rock Mass Deformability. Experience from Case Histories. International Journal of Rock Mechanics and Mining Science & Geomech. Abstr., Pergamon, 15, pp. 237-247.
Bieniawski, Z.T. (1989). Engineering Rock Mass Classifications. A complete manual for engineers and geologists in mining, civil and petroleum engineering. John Wiley & Sons, 251 p.
Cameron-Clarke, I; Budavari, S. (1981). Correlation of Rock Mass Classification Parameters Obtained from Borecore and In Situ Observations. Engineering Geology. Elsevier Science, Vol. 17, pp. 19-53.
Costa, W.D. (1999). Um modelo de classificação de maciços rochosos para fundação de barragens. In: Seminário Nacional de Grandes Barragens, 23, 1999, Belo Horizonte. Rio de Janeiro: CBDB, Vol. 2, pp. 219-227.
Deere, D.U. (1963). Technical Description of Rock Cores for Engineering Purposes. In: Rock Mechanics and Engineering Geology, Vol. 1, No. 1, pp. 16-22.
Deere, D.U. (1968). Geological Considerations. In: Rock Mechanics in Engineering Practice, K.G Stagg, O.C. Zienkiewicz, (Eds.). London, UK: John Wiley & Sons, pp. 1-20.
Furnas Centrais Elétricas SA. (2002). Aproveitamento Múltiplo Manso. Memória Técnica. Coorde nação Superintendência de Engenharia S.E. T/ Sondotécnica Engenharia de Solos S. A. Rio de Janeiro, Chapada dos Guimarães, MT, 1070 p.
Furnas Centrais Elétricas SA; Construtora Norberto Odebrecht; Projetos e Consultoria de Engenharia Ltda. (2004). Complexo Hidrelétrico do Madeira - Estudos de Viabilidade do AHE Jirau. Relatório Final: PJ-0519-V1-00-Rl-0001.
Furnas Centrais Elétricas SA; PCE - Projetos e Consultoria de Engenharia. (2006). UHE Batalha – Projeto Básico: Apêndice A Estudos Geológico-Geotécnicos PJ0606-B-G00-GR-RL-001-0, 54 p.
Furnas Centrais Elétricas SA; PCE - Projetos e Consultoria de Engenharia. (2007). UHE Batalha – Projeto Básico: Caracterização de Rochas Ensaios Geomecânicos, Índices Físicos e Carac terização por Difração de Raios-X. Relatório interno DCT.C.04.003.2007-R0, 45 p.
Hack, R. (2002). An evaluation of slope stability classification. Proc. ISRM Eurock, Funchal, Portugal.
Hoek, E.; Brown, E.T. (1980a). Underground Excavations in Rock. Institution of Mining and Metallurgy, London, 527 p.
Hoek, E.; Brown, E.T. (1980b). Empirical strength criterion for rock masses. J. Geotech. Eng. Div., ASCE 106 (GT9), pp.1013-1035.
Hoek, E. (1994). Strength of Rock and Rock Masses. International Society for Rock Mechanics – News Journal, 2(2): 4-16.
Hoek, E.; Carranza-Torres, C.; Corkum, B. (2002). Hoek-Brown failure criterion - 2002 edition. Toronto: North American Rock Mechanics Society.
ISRM - International Society for Rock Mechanics (1981). Rock Characterization Testing and Monitoring. ISRM Suggested Methods. Pergamon Press, 211 p.
Malafaia, A.L. (2007). Sistemas de Classificação Geomecânica Aplicados aos Taludes Rochosos da UHE Batalha. Tese de Mestrado, COPPE, UFRJ, 270 p.
Marques Filho, P.L.; Geraldo, A. (1998). Barragens e Reservatórios. Geologia de Engenharia, A M. S. Oliveira, S.N.A. Brito (Eds.). São Paulo: ABGE, pp. 397-418.
Mattos, G.; Sathler, G.; Bull, J.F.; Mesquita, J.B. (1984). Influência do zoneamento nos critérios executivos de preparo de fundações. In: Congresso Brasileiro de Geologia de Engenharia, 4, 1984, Belo Horizonte. Anais V São Paulo: ABGE, Vol. 2, pp.123-132.
Miranda, T.F.S. (2003). Contribuição para a obtenção de parâmetros geomecânicos para a mode lação de obras subterrâneas em maciços graníticos. 186p. Dissertação (Mestrado) - Escola de Engenharia Departamento de Engenharia Civil, Universidade do Minho, Guimarães, Portugal.
Moreno Tallon, E. (1980). Aplicación de las Clasificaciones Geomecánicas a los Túneles de Pajares. II Curso de Sostenimientos Activos en Galerias y Túneles. Madrid: Fundación Gomez-Parto.
Neves, J.F.; Lima, C.A.; Soares, G.S.; Sousa, L.R. (1989). Túnel da Auto-estrada Porto/Amarante, Caracterização do Maciço, Comportamento da Estrutura, Construção. Revista Ingenium, Lisboa.
Porto, M.A.A. (2005). Modelos de Gestão de Empreendimentos de Geração de Energia Elétrica: um Estudo de Caso de Furnas Centrais Elétricas S. A. In: Seminário Nacional de Grandes Barragens, Anais CBDB, 15 p., Goiânia.
Rocha M. (1976). Alguns problemas relativos à Mecânica das Rochas dos materiais de baixa resistência. Geotecnia. Revista de Sociedade Portuguesa de Geotecnia. Nº 18, pp. 3-27.
Romana, M. (1993). A Geomechanical Classification for Slopes: Slope Mass Rating. In Comprehensive Rock Engineering – Principles, Practice & Projects, Vol. 3, pp. 575-600, Pergamon Press.
Rutledge, J.; Preston, R. (1978). Experience with Engineering Classifications of Rock. Proc. Int. Tunneling Syposium. Tokio, pp. A3.1-A3.7.
Serafim, J.L.; Pereira, J.P. (1983). Considerations on the geomechanics classification of Bieniawski. Procedings of the International Symposium of Eng. Geol. Underground Construction, Vol. 1, pp. II.33-II.42, LNEC, Lisboa.
Soares, L. (1991). Determinação do Grau de Coerência de Rochas Brandas, Tese de Doutorado, USP – São Paulo. 324 p.
Steffen, O.K.H. (1976). Research and development needs in data collection for rock engineering. Proc. Int. Symp. Exploration for Eng., Vol. 2, pp. 95-104, Balkema, Rotterdam.
Vaz, L.F. (1996). Classificação genética dos solos e dos horizontes de alteração de rochas em regiões tropicais. Rev. Solos e Rochas, Vol. 19, n. 2, ABMS/ABGE, São Paulo, SP, p.117-136.