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ÁREA DE ACOLHIMENTO EMPRESARIAL DE MIRANDELA MIRANDELA

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R u a D r . V i t o r i n o d e S á n . º 4 , 1 º , S 1 3

4 5 2 0 – 2 2 3 S a n t a M a r i a d a F e i r a

T e l : 2 5 6 3 6 3 6 0 3

F a x : 2 5 6 3 7 3 8 6 3

w e b p a g e

: www.geosonda.net

e - m a i l :

[email protected]

R E L A T Ó R I O G E O T É C N I C O

ÁREA DE ACOLHIMENTO EMPRESARIAL DE MIRANDELA

MIRANDELA

(2)

ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO

1

2. BREVE ENQUADRAMENTO GEOLÓGICO

2

3. SISMICIDADE

4

3.1. Requisitos de desempenho e critérios de conformidade

4

3.2. Identificação dos tipos de terrenos

5

3.3. Tipos de acção sísmica / Zonas sísmicas

6

4. PROSPECÇÃO GEOFÍSICA – SÍSMICA DE REFRACÇÃO

8

4.1 Parâmetros de Colheita de Dados

8

4.2 Interpretação

9

5. PROSPECÇÃO GEOTÉCNICA

13

5.1. Sondagens mecânicas à rotação com ensaios SPT

13

5.2. Ensaios de penetração dinâmica super pesada (DPSH)

16

5.3. Poços de prospecção

19

6. INSTALAÇÃO DE PIEZÓMETRO E MEDIÇÃO DE NÍVEIS DE ÁGUA

20

7. ENSAIOS DE LABORATÓRIO

20

8. ZONAMENTO E PARAMETRIZAÇÃO GEOTÉCNICA

22

9. CONDIÇÕES DE FUNDAÇÃO

24

Anexos:

Anexo 1 – Localização das sondagens e ensaios

Anexo 2 – Boletins dos perfis de sísmica de refracção

Anexo 3 – Modelos de velocidade de propagação das ondas sísmica P

Anexo 4 – Logs das sondagens à rotação com ensaios SPT

Anexo 5 – Diagramas de penetração dos ensaios DPSH

Anexo 6 – Boletins dos ensaios de laboratório

(3)

1. INTRODUÇÃO

Por adjudicação do Município de Mirandela, a GeoSonda – Sondagens Geotécnicas e Geofísicas,

Lda. procedeu à execução do estudo geológico e geotécnico da área de acolhimento empresarial

de Mirandela (Fig.1).

Figura 1 – Enquadramento do local em estudo (fonte: Google Earth)

O presente relatório sintetiza o conjunto de trabalhos realizados e as metodologias que regularam a

sua execução. Apresentam-se os resultados e os valores dos parâmetros geotécnicos que se

sugerem serem aplicados no projecto geotécnico. As abordagens analíticas e as correlações

assumidas serão detalhadamente tratadas nas secções seguintes.

(4)

2. BREVE ENQUADRAMENTO GEOLÓGICO

A área em estudo enquadra-se na Carta Geológica de Portugal, Folha 7 – C (Mirandela), à escala

1:50000 (Fig. 2). A zona em estudo situa-se numa zona de contacto entre a formação de Filitos

Cinzentos (O

FC

- filitos cinzentos e filitos bandados com níveis metapsamíticos) do Ordovícico –

Silúrico e a formação Filito-Quartzítica (O

FQ

- quartzofilitos e filitos) do Ordovícico Superior. Ocorrem

ainda depósitos elúvio-aluvionares do Quaternário instalados junto às ribeiras existentes. A área é

afectada por diversas falhas de direcção N-S e NNE-SSW. Destaque para a falha cartografada no

limite do terreno com direcção N-S.

Figura 2 – Extracto da Carta Geológica de Portugal, Folha 7-C (Mirandela) à escala 1/ 50 000, com o

local em estudo assinalado a vermelho.

(5)
(6)

3. SISMICIDADE

Os parâmetros a seguir apresentados encontram-se presentes na Parte 1 do Eurocódigo 8 (EC8), e

disposições constantes no Anexo Nacional (NP EN1998-1) que faz parte integrante do referido

documento, e aplicam-se ao projecto de edifícios e de outras obras de engenharia civil em zonas

sísmicas. Trata-se de documentos que estabelecem regras para a quantificação da acção sísmica e

regras gerais de projecto.

3.1. Requisitos de desempenho e critérios de conformidade

As estruturas nas regiões sísmicas devem ser projectadas e construídas para que sejam satisfeitos

os seguintes requisitos, cada um com um adequado grau de fiabilidade:

ƒ

Requisito de não ocorrência de colapso: a estrutura deve ser projectada e construída de forma

a resistir à acção sísmica de cálculo sem colapso local ou global, mantendo assim a sua

integridade estrutural e uma capacidade resistente residual depois do sismo. A acção sísmica de

cálculo é expressa em função: da acção sísmica de referência associada a uma probabilidade de

excedência de referência (P

NRC

) em 50 anos ou a um período de retorno de referência (T

NCR

) (os

valores recomendados pelo EC8 são P

NRC

= 10% e T

NCR

= 475 anos) e do coeficiente de

importância (J

I

) para ter em conta a diferenciação da fiabilidade.

ƒ

Requisito de limitação de danos: a estrutura deve ser projectada e construída de forma a

resistir a uma acção sísmica cuja probabilidade de ocorrência seja maior que a da acção sísmica

de cálculo, sem a ocorrência de danos e de limitações de utilização cujos custos sejam

desproporcionadamente elevados em comparação com os da própria estrutura. A acção sísmica

a considerar no “requisito de limitação de danos” tem uma probabilidade de excedência (P

DLR

) em

10 anos e um período de retorno (T

DLR

) (os valores recomendados pelo EC8 são P

DLR

= 10% e

T

DLR

= 95 anos).

Para satisfazer estes requisitos fundamentais, os seguintes estados limites devem ser verificados:

estados limites últimos e estados limites de danos. Os estados limites últimos são os

associados ao colapso ou a outras formas de rotura estrutural que possam por em perigo a

segurança das pessoas. Os estados de limitação de danos são os associados a danos para além

dos quais determinados requisitos de utilização deixam de ser satisfeitos.

(7)

3.2. Identificação dos tipos de terrenos

Os terrenos dos tipos A, B, C, D e E descritos por perfis estratigráficos e pelos parâmetros

apresentados no Quadro 1, poderão ser utilizados para ter em conta a influência das condições

locais do terreno na acção sísmica. No Quadro 1 é assinalado o perfil que correspondente ao

terreno em estudo a cor laranja.

Quadro 1 – Tipos de terreno

Parâmetros

Tipo de

Terreno de

Fundação

Descrição do perfil estratigráfico

V

s,30

(m/s)

N

SPT

(pancadas/30 cm)

c

u

(kPa)

A

Rocha ou outra formação geológica de tipo rochoso

que inclua no máximo 5 m de material mais fraco à

superfície

>800

-

-B

Depósitos de areia muito compacta, de seixo

(cascalho) ou de argila muito rija, com espessura de,

pelo menos, várias dezenas de metros, caracterizados

por um aumento gradual das propriedades mecânicas

em profundidade

360-800

> 50

> 250

C

Depósitos profundos de areia compacta ou

medianamente compacta, de seixo (cascalho) ou de

argila rija com espessura entre várias dezenas e muitas

centenas de metros.

180-360

15-50

70-250

D

Depósitos de solos não coesivos de compacidade

baixa a média (com ou sem alguns estratos de solos

coesivos moles), ou de solos predominantemente

coesivos de consistência mole a dura

<180

<15

<70

E

Perfil de solo com um estrato aluvionar superficial com

valores de v

s

do tipo C ou D e espessura variando entre

5 e 20 metros, assente sobre um estrato mais rígido

com valores de v

s

superiores a 800 m/s

S

1

Depósitos constituídos ou contendo um estrato com

pelo menos 10 m de espessura de argilas ou siltes

moles com um elevado índice de plasticidade (IP>40) e

um elevado teor em água

<100

(

indicativo)

-

10 - 20

S

2

Depósitos de solos com potencial de liquefacção, de

argilas sensíveis ou qualquer outro perfil de terreno não

incluído nos tipos A – E ou S1

Nota: o terreno deverá ser classificado de acordo com o valor da velocidade média das ondas de corte,

V

s,30,

se disponível. Caso contrário, deverá utilizar-se o valor de N

SPT

.

Para os locais cujas condições do terreno correspondam a um dos dois tipos de terreno especiais

S

1

ou S

2

são necessários estudos especiais para a definição da acção sísmica. Para estes tipos, e

em particular para o tipo S

2

, deve considerar-se a possibilidade de rotura do terreno sob acção

(8)

3.3. Tipos de acção sísmica / Zonas sísmicas

No dimensionamento das estruturas em Portugal continental devem ser considerados dois tipos de

acção sísmica:

ƒ

Acção sísmica tipo 1

ƒ

Acção sísmica tipo 2

No arquipélago da Madeira apenas é necessário considerar a Acção sísmica Tipo 1. No arquipélago

dos Açores apenas é necessário considerar a Acção sísmica Tipo 2.

Esta necessidade de, em Portugal, considerar dois tipos de acção sísmica decorre do facto de

haver dois cenários de geração dos sismos que podem afectar o país:

ƒ um cenário designado de “afastado” referente, em geral, aos sismos com epicentro na

região Atlântica e que corresponde à Acção sísmica Tipo 1;

ƒ um cenário designado de “próximo” referente, em geral, aos sismos com epicentro no

território continental, ou no arquipélago dos Açores, e que corresponde à Acção sísmica

Tipo 2.

Em conformidade com a EN 1998, o território nacional foi dividido pelas autoridades nacionais em

zonas sísmicas, dependendo da sismicidade do local. Por definição, admite-se que a sismicidade

em cada zona é constante. Para a maioria das aplicações da EN 1998-1, a sismicidade é descrita

por um único parâmetro que corresponde ao valor de referência da aceleração máxima num terreno

do tipo A (a

gR

). Este valor de referência da aceleração poderá ser obtido nos mapas de zonamento

a seguir apresentados (Fig. 4), considerando: sismo afastado, acção sísmica tipo 1; ou sismo

próximo, acção sísmica tipo 2.

(9)

Figura 4 - Zonamento sísmico em Portugal continental

Em Portugal, os valores da aceleração máxima de referência (a

gR

) para as várias zonas sísmicas e

para os dois tipos de acção sísmica a considerar são os indicados no Quadro 2. Encontram-se

assinalados os valores correspondentes ao local em estudo.

Quadro 2 – Aceleração máxima de referência (a

gR

) nas várias zonas sísmicas

Acção Sísmica Tipo 1

Acção Sísmica Tipo 2

Zona Sísmica

a

gR

(m/s

2

)

Zona Sísmica

a

gR

(m/s

2

)

1.1

2.5

2.1

2.5

1.2

2.0

2.2

2.0

1.3

1.5

2.3

1.7

1.4

1.0

2.4

1.1

1.5

0.6

2.5

0.8

1.6

0.35

-

-

O valor de referência da aceleração máxima à superfície do terreno, definidos para cada zona sísmica

pelas autoridades nacionais, corresponde ao período de retorno de referência (T

NCR

) da acção sísmica

para o requisito de “não ocorrência de colapso” (ou, de forma equivalente, a probabilidade de excedência

de referência em 50 anos, P

NRC

) escolhido pelas autoridades nacionais. A este período de retorno de

referência é associado um coeficiente de importância (J

I

) igual a 1.0. Para períodos de retorno que não

(10)

4. PROSPECÇÃO GEOFÍSICA – SÍSMICA DE REFRACÇÃO

Tendo como objectivo a obtenção de dados que permitissem um melhor conhecimento da

espessura de solo e ripabilidade do maciço rochoso, foram realizados perfis de sísmica de

refracção através de ondas compressionais P.

O trabalho de campo realizou-se em 12 de Junho de 2017, e consistiu na realização de 3 perfis de

sísmica de refracção, designados PS1 a PS3 (Quadro 3). Na planta do Anexo 1 (Desenho nº1),

encontra-se a localização dos perfis de sísmica de refracção.

Quadro 3 – Características dos perfis de sísmica de refracção

Coordenadas

(datum 73)

Perfil

Tiro direto -Td

Tiro inverso -Ti

Comprimento

(m)

N.º de

geofones

Distância

entre

geofones (m)

PS1

80405; 204235

80485; 204146

24

PS2

80710; 204324

80624; 204406

120

24

PS3

80667; 204357

80625; 204313

60

12

5

4.1 Parâmetros de Colheita de Dados

O sistema de aquisição utilizado foi um sismógrafo modelo RAS-24 da Seistronix de elevada

resolução (Fig. 5). A gravação está a cargo de um conversor A/D de 24 bits armazenando os dados

em disco duro à taxa de amostragem que varia entre 0.02 a 16 milisegundos de janela total. O

sistema possui “signal enhancement” ou seja a possibilidade de somar várias deflagrações de fonte

para fortalecer os sinais recebidos. Esta característica é sempre empregue e é utilizada até um

determinado número de deflagrações e só interrompida mediante a avaliação da qualidade de sinal

atingida.

O dispositivo de colheita consistiu em 24 geofones (14Hz) nos perfis PS1 e PS2, e 12 geofones

(14Hz) no perfil PS3, com espaçamento entre estes 5 metros. A fonte utilizada foi uma marreta de 3

kg aplicada verticalmente numa placa de aço, impulsionada em 5 pontos ao longo dos perfis PS1 e

PS2 e em 3 pontos no perfil PS3.

(11)

Figura 5 - Equipamento utilizado para a prospecção sísmica

4.2 Interpretação

Os dados de campo foram tratados com o auxílio do programa Ras 24. Programa esse que permite

identificar

o tempo das primeiras chegadas de ondas P, em milisegundos, a cada um dos geofones.

A interpretação teve como base a metodologia mais recente de Traveltime Tomography

(Pullammanappallil e Louie, 1994; Cardarelli et. Al, 1995, Seisa, 1995 Zhang e Toksoz 1998). Esta

técnica não é ambígua e fornece uma secção de velocidade de elevada resolução ideal, para meio

cristalinos ou seja para os casos em que exista algum gradiente de alteração. Através do programa

Seisopt@2D obteve-se, por inversão, os modelos de velocidade de propagação das ondas sísmicas

P, resultantes da normalização de velocidades em escala cromática.

(12)

As soluções são encontradas através de um, processo iterativo o qual visa modificar um modelo do

subsolo, até ao ponto em que os tempos de propagação, que se obtém sobre este mesmo modelo,

são iguais ou o mais próximo possível daqueles que foram interpretados nos registos de campo. O

programa Seisopt@2D executa a inversão e permite produzir ficheiros ASCII, que posteriormente

são exportados e interpolados pelo Surfer 12, da Golden Software, visando uma melhor

apresentação de qualidade dos mesmos.

Os dados de campo, velocidades e profundidades, estão patentes nos boletins de ensaio

apresentados no Anexo 2. A orientação dos perfis está referida pelo tiro direto (td) coincidente com

a origem (0) dos perfis.

Os modelos de velocidade de propagação das ondas sísmicas P apresentam-se no Anexo 3

(Desenho n.º 2).

A velocidade das ondas P permite determinar o grau de alteração do maciço rochoso e

consequentemente estimar a ripabilidade do maciço, devendo, para isso, ser comparadas com as

tabelas técnicas do equipamento a utilizar. Na Figura 6 encontra-se a classificação de ripabilidade

para um ripper D11R com base na velocidade das ondas sísmicas e nas Figuras 7 e 8 a

escavabilidade de maciços rochosos segundo J.M. Weaver. Este autor considera critérios como a

resistência à compressão, espaçamento entre fracturas e velocidades das ondas sísmicas. Na

Figura 9 é apresentado o quadro de classificação segundo a mesma proposta.

(13)

Figura 6 – Classificação da ripabilidade com base na velocidade das ondas

sísmica (CATERPILLAR D11R)

(14)

Figura 8 – Classificação da ripabilidade com base na fracturação do maciço

rochoso (J. M. Weaver).

(15)

5. PROSPECÇÃO GEOTÉCNICA

5.1. Sondagens mecânicas à rotação com ensaios SPT

As sondagens mecânicas foram realizadas nos dias 4 e 5 de Julho de 2017, estando a sua

localização indicada na planta apresentada no Anexo 1 (Desenho nº1). Para as sondagens

utilizou-se uma sonda equipada com colunas de revestimento com coroa de metal duro, ao diâmetro

externo de 74 mm e interno de 67 mm e amostradores duplos tipo T2-66 (Fig.10). Efectuaram-se,

no total, 3 ensaios SPT e 30.0 metros lineares de furação (Quadro 4).

Quadro 4 – Profundidade e número de ensaios SPT de cada sondagem

Ref.ª da Sondagem

Cota de boca

(m)

Profundidade atingida

(m)

Nº de ensaios SPT

S1

250.0

15.0

2

S2(pz)

275.0

15.0

1

TOTAL

30.0

3

(16)

O ensaio SPT (Standard Penatration Test) consiste na cravação dinâmica de um amostrador

normalizado no interior de um furo de sondagem a intervalos sistemáticos de 1.5 metros, ou sempre

que ocorra mudanças na litologia. A cravação é efectuada dinamicamente através da queda de uma

massa (pilão) de 63.5 kg com altura de queda de 76 mm.

O valor de N

SPT

corresponde à penetração dos últimos 30 cm (2ª e 3ª fases de penetração) – Fig 11.

Não se considera o número de pancadas obtido na 1ª fase do ensaio, pois diz respeito à

penetração dos solos remexidos causados pelo processo de pré-furação.

Figura 11 – Esquema do procedimento de execução do ensaio SPT

(adaptado de National Higwway Institute (NHI) e Federal Highway Administration (FHWA))

As amostras recolhidas na execução dos ensaios SPT e da furação foram guardadas em sacos de

plástico individuais e em caixas de amostra, onde ficou inscrito o número da sondagem e a

profundidade de recolha da amostra.

Os resultados das sondagens estão sintetizados nos diagramas individuais de sondagem, logs, que

se apresentam no Anexo 4. Nos logs indica-se, para cada sondagem, a sequência litoestratigráfica

atravessada, valores de N

SPT

, Indíce de Recuperação (IR), Rock Quality Designation (RQD),

(17)

O índice de recuperação (IR) é determinado a partir da razão entre o comprimento de material

recuperado numa manobra (tarolo) e o comprimento total da manobra.

O índice RQD é dado pela razão entre a soma dos comprimentos de fragmentos de tarolos iguais

ou superiores a 10 cm e o comprimento total da manobra:

RQD (%) =

100

10

.

0

u

t

¦

L

m

l

l: comprimento de fragmentos do tarolo

L: comprimento total da manobra

Para a caracterização do maciço rochoso quanto ao grau de alteração (Quadro 5) e espaçamento

das fracturas (Quadro 6) utilizaram-se os critérios de classificação segundo a International Society

of Rock Mechanics (ISRM, 1981). Na classificação da ISRM foi introduzido o grau de alteração W6

para enquadrar a tipologia referente ao solo residual.

Quadro 5 - Classificação do espaçamento entre fracturas (ISRM, 1981)

Simbolo

Designação

Espaçamento (m)

F1

Muito afastadas

>2

F2

Afastadas

0.6 - 2

F3

Medianamente afastadas

0.2 – 0.6

F4

Próximas

0.06 – 0.2

F5

Muito próximas

<0.06

Quadro 6 – Classificação do estado de alteração (ISRM, 1981)

Grau

Descrição

W1

Rocha Sã

W2

Rocha pouco alterada

W3

Rocha medianamente alterada

W4

Rocha muito alterada

W5

Rocha decomposta

(18)

5.2. Ensaios de penetração dinâmica super pesada (DPSH)

Na área em estudo realizaram-se 8 ensaios de penetração dinâmica super pesada (DPSH), cuja

localização é indicada na planta apresentada no Anexo 1 (Desenho nº1). Os ensaios foram

realizados no dia 11 de Julho de 2017. Efectuaram-se, no total, 24.4 metros lineares de penetração

(Quadro 7).

Quadro 7 – Cotas de boca dos ensaios DPSH e profundidade atingida

Ref.ª do ensaio

Cota de boca

(m)

Profundidade atingida

(m)

DPSH1

237.8

3.4

DPSH2

244.2

2.4

DPSH3

244.1

2.6

DPSH4

235.2

3.0

DPSH5

232.3

5.4

DPSH6

235.7

1.4

DPSH7

229.8

5.2

DPSH8

236.7

1.0

TOTAL

24.4

O método de prospecção utilizado faz parte dos ensaios de penetração dinâmica contínua. Este

método abrange a determinação da resistência de solos e rochas brandas in situ, através da

penetração dinâmica de um cone.

O ensaio consiste na cravação de um cone maciço ligado a um conjunto de varas fixadas topo a

topo. As varas têm comprimento de um metro, sendo fixadas rigidamente. A penetração do cone é

feita por meio de uma força de choque accionada mecanicamente. Para que a resistência à

penetração resulte apenas das forças de reacção do terreno sobre o cone e não dos esforços de

atrito lateral ou aderência lateral, que eventualmente se possam instalar, utilizam-se cones com

diâmetro superior ao diâmetro das varas.

Os resultados destes ensaios são particularmente usados para a avaliação qualitativa de um perfil

de solo ou para comparação relativa com outros ensaios in situ. Também podem ser usados para

determinar as propriedades resistentes e deformáveis dos solos, geralmente em solos não

coesivos, através das correlações apropriadas.

A resistência à penetração é definida como o número de pancadas necessárias para que o cone

penetre um certo comprimento.

(19)

O ensaio foi realizado de acordo com o procedimento descrito pela International Organization for

Standardization, nomeadamente a

ISO 22476-2-DPSH-B,

o qual se resume de seguida:

x

As varas e o cone devem ser cravados verticalmente sem flexão das varas acima do solo;

x

O penetrómetro deve ser cravado continuamente no solo. O ritmo de cravação deve ser mantido entre

15 e 30 pancadas por minuto, excepto quando se penetra areia e cascalho, onde o ritmo de cravação

pode ser aumentado para até 60 pancadas por minuto. Todas as interrupções maiores que 5 minutos

devem ser registadas;

x

As varas devem ser rodadas 1

1/2

vezes a cada 1.0 m;

x

O número de pancadas deve ser registado a cada 200 mm (N

20

);

x

O intervalo de pancadas, especialmente do ponto de vista da interpretação quantitativa dos

resultados do ensaio, é entre N

20

=5 e 100.

Neste estudo utilizou-se um equipamento da marca

TECOINSA,

modelo PDP 3.13 G/N, mecanizado

e de mobilização autónoma sobre rastos de borracha, contador electrónico de pancadas e sistema

automático de queda do peso (Fig. 12). As características do equipamento estão indicadas no

Quadro 8.

Quadro 8 - Dimensões e massas do penetrómetro dinâmico super-pesado (DPSH)

Penetrómetro Dinâmico Super Pesado (TECOINSA)

Dispositivo de cravação

Pilão massa m (kg)

Altura de queda h (mm)

63.5

750

Cone de 90º

Área de base nominal A (cm

2

)

Diâmetro da base (D) nova (mm)

Diâmetro da base, usada (mm) min.

Comprimento da manga (mm)

Comprimento da ponta do cone (mm)

20

51

49

51

25.3

Varas

Massa (kg/m) (máx)

Diâmetro OD (mm) (máx)

6.37

32

Energia específica por pancada

(20)

Figura 12 – Equipamento utilizado na realização dos ensaios DPSH.

O ensaio é interpretado em termos do número de pancadas para a penetração de 20 cm (designado

por N

20

) e por determinação da resistência dinâmica unitária (r

d

) ou da resistência dinâmica de

ponta (q

d

) usando as seguintes equações:

Ae

mgh

r

d

;

d

r

d

m

m

m

q

u

c



onde,

r

d

e q

d

são os valores das resistências em Pa;

m é a massa do pilão em kg;

g é a aceleração da gravidade em N/kg;

h é a altura de queda do pilão em m;

A é a área da base do cone em m

2

;

e é a penetração média em m por pancada (0,2/N

20

);

m’ é a massa total das varas, do batente e da vara guia, em kg.

Para cada ensaio é feito um diagrama de penetração, onde é representada a variação da

resistência dinâmica de ponta (q

d

) com a profundidade e o número de golpes (N

20

) correspondente

(21)

5.3. Poços de prospecção

Para observação da litologia e recolha de amostras remexidas, realizaram-se 5 poços de

prospecção, efectuados com recurso a uma retroescavadora (Fig. 13). A localização dos poços é

indicada na planta apresentada no Anexo 1 (Desenho nº1). A sequência litológica observada nos

poços de prospecção é indicada no Quadro 9.

Figura 13 – Realização dos poços de prospecção

Quadro 9 – Quadro resumo da litologia observada nos poços de prospecção

Prof.

(m)

LITOLOGIA

0.0 - 0.6

Silte arenoso acastanhado com raízes

0.6 - 2.7

Silte arenoso acastanhado com fragmentos de xisto/filito e quartzito

P1

2.7 - 4.1

Areia siltosa acastanhada com fragmentos de xisto/filito e quartzito

0.0 - 0.4

Solo arenoso de cobertura com raízes, cor acastanhada

P2

0.4 - 1.8

Filito decomposto cor acastanhada

0.0 - 0.1

Solo arenoso de cobertura com raízes, cor acastanhada

P3

0.1 - 1.0

Filito cor acastanhado muito alterado (alguma dificuldade em prosseguir com a escavação)

0.0 - 0.3

Solo arenoso de cobertura com fragmentos de xisto/filito com raízes, cor acastanhada

P4

(22)

6. INSTALAÇÃO DE PIEZÓMETRO E MEDIÇÃO DE NÍVEIS DE ÁGUA

Para monitorização da posição do nível de água, procedeu-se à instalação de um tubo piezométrico

na sondagem S2. O tubo piezométrico é em PVC rígido de 40 mm de diâmetro. A câmara de

drenagem é da mesma natureza do tubo cego. Na parte superior do piezómetro foi feito um maciço

de encabeçamento em cimento. A câmara de drenagem está posicionada entre os 6.0 e 14.5

metros de profundidade e é da mesma natureza do tubo cego.

A medição da posição do nível de água foi realizada 7 dias após a sua instalação, não tendo sido

registado água no interior do piezómetro.

7. ENSAIOS DE LABORATÓRIO

Nos poços de prospecção efectuados foram recolhidas, nos horizontes mais representativos, 3

amostras remexidas com vista à caracterização laboratorial.

Sobre as amostras recolhidas foram realizados ensaios de identificação, caracterização física e

mecânica, nomeadamente:

x Análise granulométricas

x Limites de consistência

x Fragmentabilidade

x Ensaio de compactação (Proctor Modificado)

x Ensaio CBR

Os boletins dos ensaios de laboratório são apresentados no Anexo 6.

Todas as amostras tratadas referem-se à mesma litologia, filitos alterados e parcialmente

decompostos, classificadas no Grupo A-2-4 da Classificação AASHTO, ver Quadro 10, grupo de

“Seixos e areias siltosas ou argilosas” caracterizado por um “Bom” comportamento quando

utilizados em camadas de aterro.

(23)

Quadro 10 – Classificação AASHTO

Amostra

Local

Prof.

(m)

LL

LP

IP

AASHTO

17803

P2

1,8

35

27

8

A-2-4

17804

P3

0,5-1,0

35

28

7

A-2-4

17805

P4

0,5-1,0

36

28

8

A-2-4

Apesar do bom comportamento previsto em camadas de aterro, os materiais identificados são

claramente materiais evolutivos, os quais têm a particularidade de sofrerem alterações das suas

características físico-químicas e mecânicas durante a colocação em obra e posteriormente durante

o período de serviço. Este carácter foi comprovado através do Ensaio de Fragmentação realizado

na amostra 17804, onde se obteve um valor de Coeficiente de Fragmentação, FR de 29%.

Resultado que desde logo condiciona a aplicação deste material em camadas de Leito de

Pavimento.

Um dos aspectos mais relevantes é a alteração da sua granulometria e das suas características

mecânicas quando sujeitos às acções dos agentes climáticos em condições de serviço, que após a

construção poderá originar assentamentos significativos e a consequente deformação dos

pavimentos.

O valor obtido no Ensaio CBR realizado sobre a amostra 17804, 4% a 95% de CR, reforça a baixa

capacidade de carga que solo apresenta quando saturado. Devendo ser evitado o seu uso em

camadas de aterro cujo posicionamento permita que possam ficar saturadas ou inundadas. O

material também apresenta significativa expansão quando em contacto com a água, ver Quadro 11.

Ambas as amostras sujeitas ao ensaio de compactação, indicaram um teor óptimo de água para

compactação de 8.2% com a massa volúmica seca a rondar 2g/cm

3

(2,06 g/cm

3

) para a amostra

17803 e 2.08g/cm

3

para a amostra 17804.

Quadro 11 - Resumo dos resultados dos ensaios de laboratório

Ensaio CBR

Ensaio de Compactação

Amostra

Local

Prof.

(m)

CBR (%)

Expansão

relativa (%)

Absorção de

água (%)

Baridade seca

máxima (g/cm3)

Teor ótimo

de água

(%)

17803

P2

1,8

2.06

8.2

(24)

8. ZONAMENTO E PARAMETRIZAÇÃO GEOTÉCNICA

Com o presente trabalho foi possível caracterizar os solos penetrados e propor parâmetros

geotécnicos de referência para os diversos tipos de materiais geológicos interceptados.O relevo do

terreno caracteriza-se por uma área depressiva, de menor cota, onde se destaca a linha de água de

orientação NW-SE, onde surgem solos de cobertura de componente silto-arenosa com passagem a

areia siltosa com fragmentos de rocha xistenta e de quartzito. A matéria orgânica, quando existente,

limita-se ao horizonte superficial de 30 a 60 cm, representada por raízes e alguns restos vegetais.

Esta unidade de cobertura assenta sobre os filitos decompostos (W5). Os ensaios de penetração

dinâmica super pesada (DPSH) realizados nesta área, permitiu traçar os perfis

geológicos-geotécnicos interpretativos (ver Anexo 7 - Desenhos 3 e 4).

Nas áreas de maior cota (encostas e cabeços), os solos são esqueléticos com espessura entre 10 a

40 cm. A rocha surge logo de seguida, exibindo maior estado de alteração à superfície e diminuindo

com o aumento da profundidade. Como a distância entre sondagens é bastante elevada, optou-se

por não traçar os perfis geológicos-geotécnicos interpretativos, uma vez que estes podiam não

corresponder exactamente às condições in situ. De forma genérica, as litologias identificadas

apresentam o seguinte desenvolvimento em profundidade e parâmetros geotécnicos (Quadro 12).

(25)

Quadro 12 - Parâmetros geotécnicos atribuídos às litologias identificadas

Litologia

N

20

qd

(MPa)

N

SPT

RQD

(%)

J

(kN/m

3

)

c`

(kPa)

I

(º)

E

(MPa)

Áreas de menor cota (linhas de água)

Zona

geotécnica

ZG3

Solo silto arenoso solto,

com alguma

contaminação orgânica

(raízes)

6

4.45

--

--

14-15

--

26-28

6-7

ZG2

Solo areno siltoso,

medianamente compacto,

com fragmentos de rocha

de xisto/filito

11

7.03

--

--

16-17

--

30-33

15-20

ZG1

Filito com níveis

quartzíticos, xistosidade

sub-horizontal,

decomposto (W5)

86

53.95

--

--

19-20

100-200 32-35

150-300

Áreas de encostas e cabeços

Prof.

(m)

0-3

Filito com níveis

quartzíticos, xistosidade

sub-horizontal,

decomposto (W5)

--

--

60

<7

19-20

100-200 32-35

150-300

3-15

Filito com níveis

quartzíticos, xistosidade

sub-horizontal, alteração

(W5-W2)

--

--

--

[13,63]

21-23

300-500 40-42

>800

N

20

- valor característico de pancadas do DPSH;

qd – resistência dinâmica de ponta (MPa);

N

SPT

– valor característico do ensaio SPT;

RQD – Rock Quality Designation;

J – peso volúmico aparente (kN/m

3

);

c – coesão efectiva (kPa);

I – ângulo de resistência ao corte (º);

E – módulo de deformabilidade (MPa)

(26)

9. CONDIÇÕES DE FUNDAÇÃO

A modelação do terreno para atingir as cotas de projecto, origina zonas de escavação e de aterro

com altura e espessura significativas. Nas zonas de escavação, o valor da capacidade de carga

admissível para o maciço rochoso pode ser obtido através do método proposto por Peck, et al,

1974, através da seguinte representação gráfica (Fig.14).

Figura 14 – Determinação da tensão admissível em formações rochosas fracturadas

(Peck et al, 1974)

Nos locais de aterro e quando atingidas as cotas finais de projecto, pode-se considerar 200 kPa de

tensão admissível, desde que a sua execução seja acompanhada em permanência por um técnico

da especialidade e que as camadas sejam aprovadas e confirmadas por ensaios in situ.

Recomenda-se a execução de ensaios para determinação do teor em humidade e grau de

compactação (método do gamadensimetro) por cada camada de aterro. Para avaliar o

comportamento do solo do aterro (relação tensão/deformação) deverão ser realizados ensaios de

carga em placa por cada 1.0 m de altura de aterro.

O dimensionamento final das fundações, no que diz respeito à verificação dos estados limites

últimos e de utilização deverá ser realizado de acordo com a caracterização geotécnica

apresentada neste trabalho (Quadro 12) e com o plano de cargas previsto.

(27)

Santa Maria da Feira, 17 de Julho de 2017

A equipa de trabalho:

_____________________

António Machado

(Eng.º Geólogo)

_____________________

Ricarda Moura

(Eng.ª Geóloga)

(28)

ANEXO 1

(29)

LEGENDA

Localização das sondagens e ensaios

ESTUDO GEOTÉCNICO

Área de Acolhimento Empresarial de Mirandela

Data: Julho de 2017

Desenho

1

Folha

1/1

Local: Zona Industrial de Mirandela

Sondagem à rotação com ensaios SPT; pz - com instalação de piezómetro

Td---Ti Perfil de sísmica de refracção (Td- tiro directo; Ti - tiro inverso)

Escala: 1/3 000

S1

S2(pz)

Td

Ti

Td

Ti

Td

Ti

P1

P2

P3

P4

P5

DPSH1

DPSH2

DPSH3

DPSH4

DPSH5

DPSH6

DPSH7

DPSH8

PT DEPÓSITO PAT PT PT PT CVD CVD CVD CVD CVD CVD CVD CVD CVD CVD CVD CVD CVD CVD CVD CVD CV CV PE PE PE PE PE PE PE PE PE PE PE PE PE PE PE PE PE PE PE PE PT PT PT PT PT PAT PAT PT PT PT PT CV CV CV CV PAT PE PE PE PE PE PE PE PE 3L 36 CVCV PE 2L 1L 4L 5L 2K 3K 12K RuaD Rua H Rua L 10K 2K 3K 4K 5K 13K 12K 11K 6K 9K 8K 7K 1K 1J 18J 17J 16J 15J 14J 13J 10J 257.02 RuaI Carvalhais} A4 -Bragan\U+00E7a/Porto} {230.0} {230.0} {230.0} {230.0} {230.0} {230.0} {230.0} {230.0} {230.0} {230.0} {230.0} {230.0} {230.0} {230.0} {230.0} {230.0} {230.0} {230.0} {230.0} {230.0} {230.0} {230.0} {230.0} {230.0} {230.0} {230.0} {230.0} {230.0} {230.0} {230.0} {230.0} {230.0} {230.0} {230.0} {230.0} {230.0} {230.0} {230.0} {225.0} {225.0} {225.0} {2 25.0} {225.0} {225.0} {225.0} {225.0} {225.0} {225.0} {225.0} {225.0} {225.0} {225.0} {235.0} {235.0} {235.0} {235.0} {235.0} {235.0} {235.0} {235.0} {235.0} {2 35.0} {235.0} {235.0} {2 35.0} {235.0} {235.0} {235.0} {235.0} {235.0} {235.0} {235.0} {2 35.0} {2 35.0} {235.0} {235.0} {235.0} {235.0} {235.0} {235.0} {2 35.0} {235.0} {235.0} {235.0} {235.0} {235.0} {235.0} {235.0} {235.0} {235.0} {235.0} {235.0} {235.0} {235.0} {235.0} {235.0} {235.0} {235.0} {235.0} {235.0} {235.0} {235.0} {235.0} {235.0} {235.0} {235.0} {235.0} {235.0} {235.0} {240.0} {240.0} {240.0} {240.0} {240.0} {240.0} {240.0} {240.0} {240.0} {240.0} {240.0} {240.0} {240.0} {240.0} {240.0} {240.0} {240.0} {240.0} {240.0} {240.0} {240.0} {240.0} {240.0} {240.0} {240.0} {240.0} {240.0} {240.0} {240.0} {240.0} {240.0} {240.0} {240.0} {240.0} {240.0} {240.0} {240.0} {240.0} {240.0} {240.0} {240.0} {240 .0} {240.0} {240.0} {240.0} {240.0} {240.0} {240.0} {240.0} {240.0} {240.0} {240.0} {240.0} {240.0} {240.0} {2 40.0} {240.0} {240.0} {240.0} {240.0} {240.0} {2 40.0} {2 40.0} {240.0} {240.0} {2 40.0} {240.0} {240.0} {240.0} {240.0} {240.0} {240.0} {240.0} {240.0} {240.0} {240.0} {240.0} {240.0} {245.0} {245.0} {245.0} {245.0} {245.0} {245.0} {245.0} {245.0} {2 45.0} {245 .0} {245.0} {245.0} {245.0} {245.0} {245.0} {245.0} {245.0} {245.0} {2 45.0} {245.0} {245.0} {245.0} {245.0} {245.0} {245.0} {245.0} {245.0} {245.0} {245.0} {245.0} {245.0} {245.0} {245.0} {245.0} {245.0} {245.0} {245.0} {245.0} {245.0} {245.0} {245.0} {245.0} {245.0} {245.0} {245.0} {245.0} {245.0} {245.0} {245.0} {245.0} {245.0} {245.0} {2 45.0} {245.0} {245.0} {245.0} {245.0} {245.0} {245.0} {245.0} {245.0} {245.0} {245.0} {245.0} {245.0} {245.0} {245.0} {245.0} {245.0} {245.0} {245.0} {245.0} {245.0} {245.0} {245.0} {245.0} {245.0} {2 45.0} {245.0} {245.0} {245.0} {245.0} {245.0} {245.0} {245.0} {245.0} {245.0} {245.0} {245.0} {245.0} {245.0} {245.0} {245.0} {245.0} {245.0} {245.0} {245.0} {245.0} {245.0} {250.0} {250.0} {250.0} {250.0} {250.0} {250.0} {2 50.0} {250.0} {250.0} {250.0} {250.0} {250.0} {250.0} {2 50.0} {250.0} {250.0} {250.0} {250 .0} {250.0} {250.0} {250.0} {250.0} {250.0} {250.0} {250.0} {250.0} {250.0} {250.0} {2 50.0} {250 .0} {250.0} {250.0} {250.0} {250.0} {250.0} {250.0} {250.0} {250.0} {250.0} {250.0} {250.0} {250.0} {250.0} {250.0} {250.0} {250.0} {250.0} {250.0} {250.0} {250.0} {250.0} {250.0} {250.0} {250.0} {250.0} {250.0} {250.0} {250.0} {250.0} {250.0} {250.0} {250.0} {250.0} {2 50.0} {250.0} {250.0} {250.0} {250.0} {250.0} {250.0} {250.0} {250.0} {250.0} {250.0} {250.0} {250.0} {250.0} {250.0} {250.0} {250.0} {2 50.0} {25 0.0} {250.0} {250.0} {2 50.0} {250.0} {250.0} {250.0} {250.0} {250.0} {250.0} {250.0} {250.0} {250.0} {2 50.0} {250.0} {255.0} {255.0} {2 55.0} {255.0} {255.0} {255.0} {255.0} {2 55.0} {2 55.0} {255.0} {255.0} {255.0} {255.0} {255.0} {255.0} {255.0} {255.0} {255.0} {255.0} {255.0} {255.0} {255.0} {255.0} {255.0} {255.0} {255.0} {255.0} {255.0} {255.0} {255.0} {25 5.0} {255 .0} {255.0} {255.0} {255.0} {255.0} {255.0} {255.0} {255.0} {255.0} {255.0} {255.0} {255.0} {255.0} {255.0} {255.0} {255.0} {255.0} {255.0} {255.0} {255.0} {255.0} {255.0} {255.0} {2 55.0} {255.0} {2 55.0} {255.0} {255.0} {25 5.0} {255.0} {255.0} 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251 212 73 251213 12 251214 97 250215 77 250216 44 250217 59 251218 46 251219 78 251220 50 251221 54 252 222 49 253223 10 253224 45 253225 28 253226 44 252227 71 252228 39 253229 83 258261 29 258262 11 258263 78 257264 47 257265 44 256 26625526782 11 25526825426928 16 253270252271 43 74 25127225127320 00 250274 25 248275 98 247276 54 24627750 246278 23 260248 13 263 249 38 263 250 62 263251 63 261252 55 245 286 47 245287 08 244288 24328983 05 243290242291 77 51 242 292 31 242 293 49 242294 03 242 352 84 242353 77 243355 85 244356 55 24535762 245358 70 244359 09 247 360 81 248361 70 249363 39 247364 66 24436624236759 94 242368 77 242369 63 241370 11 247 463 56 246464 97 245465 60 245 466 55 245467 28 245468 16 244471 06 243 472 87 249473 99 253474 91 258 626 95 258627 77 258628 2586297225963066 38 259631 61 258632 78 258633 50 258634 08 258635 53 258636 93 258 637 38 263607 85 261 608 34 260609 80 258610 19 25861125861204 03 258613 02 257 614 41 257615 87 256616 25661782 25661896 60 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224387 49 224390 50 224 392 58 224 393 GAS 271.72 265.11 261.85 268.26 269.32 248.99 240.57 237.28 237.49 257.33 261.85 257.02 204000 80250

PS1

PS2

PS3

Poço de prospecção

Ensaio de penetração dinâmica super pesada (DPSH)

A

A`

B

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Referências

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