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Clasificación geomecánica de roca — RMR y RQD

Calcula el RMR (Rock Mass Rating, Bieniawski 1989) de un macizo rocoso a partir de la resistencia (UCS), el RQD, el espaciamiento y la condición de las discontinuidades, el agua subterránea y el ajuste por orientación. Obtén la clase de roca, rangos de cohesión y fricción, y el GSI para Hoek-Brown.

Parámetros del macizo rocoso (Bieniawski 1989)

¿Sin RQD? Desde Jv:

RMR (ajustado)

72

RMR básico 74 · GSI ≈ 69

Clase II — Roca buena

Cohesión

300–400 kPa

Fricción

35–45°

Desglose de puntajes

R1 · Resistencia (UCS)100 MPa+12
R2 · RQD75 %+17
R3 · Espaciamiento300 mm+10
R4 · Condición de juntas25/30+25
R5 · Agua subterránea10/15+10
R6 · Ajuste (cimentaciones)favorable-2
RMR final72

Procedimiento

  1. • RMR básico = R1 + R2 + R3 + R4 + R5 = 12 + 17 + 10 + 25 + 10 = 74.
  2. • Ajuste por orientación (cimentaciones, favorable): R6 = -2.
  3. • RMR = 74 − 2 = 72 → Clase II (Roca buena).
  4. • Parámetros orientativos: cohesión 300–400 kPa, fricción 35–45°.
  5. • GSI ≈ RMR básico − 5 = 69 (para el criterio de Hoek-Brown).

Clasificación referencial (RMR, Bieniawski 1989). La cohesión y fricción son rangos orientativos por clase; el diseño definitivo requiere ensayos y la validación de un ingeniero geotécnico o geólogo.

¿Qué es el RMR?

El RMR suma cinco puntajes (resistencia de la roca, RQD, espaciamiento y condición de juntas, y agua) para dar un valor de 0 a 100, y luego lo ajusta según la orientación de las discontinuidades respecto a la obra (túnel, cimentación o talud). A mayor RMR, mejor calidad del macizo.

RQD y las clases de roca

  • El RQD se obtiene del testigo (Σ trozos > 10 cm / longitud perforada) o del índice volumétrico de juntas RQD ≈ 115 − 3.3·Jv.
  • Clase I muy buena · II buena · III media · IV mala · V muy mala.
  • La cohesión y la fricción por clase son rangos orientativos para diseño preliminar.
  • El diseño en roca (cimentaciones, taludes, sostenimiento) requiere ensayos y la firma de un ingeniero geotécnico o geólogo.

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