domingo, 16 de agosto de 2020

Prevencion de los grandes incendios forestales adaptada al Incendio

 



Prevencion de los grandes incendios forestales adaptada al Incendio

Bajo el título La prevención de Grandes Incendios Forestales (GIF) adaptada al Incendio tipo, esta guía pretende introducir la metodología de trabajo de los Incendios tipo como herramienta de prevención y pre-extinción. El ámbito de la guía comprende la integración y el uso del fuego en la planificación forestal y en la prevención de grandes incendios forestales.

Esta guía tiene el objetivo de difundir conocimientos para la integración del fuego en la planificación forestal y en las tareas de prevención de incendios forestales, convirtiéndose en una herramienta de ayuda en las políticas forestales. 

La guía, de difusión europea, busca mostrar una visión de heterogeneidad en cuanto a realidades socioeconómicas, estructuras de vegetación y regímenes de
incendios comprendidos en el continente europeo.

La estructura de la guía se basa en un texto principal, que contextualiza su ámbito de aplicación, y en tres anexos donde se detalla información técnica. En la primera parte del texto principal, se asientan los conocimientos sobre el estado actual de bosques europeos y la evolución de los incendios forestales asociados, relacionándolo con los cambios en los procesos socioeconómicos de la segunda mitad del siglo XX. Así mismo, se plantean las causas de la proliferación de los GIF, incidiendo en los cambios de usos del suelo y de las políticas de extinción orientadas al incremento la capacidad de extinción.

En la segunda y tercera parte del texto principal, se plantean las actuaciones para minimizar los efectos de los GIF, con el objeto de reducir su intensidad y aumentar la seguridad del personal de los servicios
de extinción. En concreto, en la segunda parte se tratan los conceptos de Incendio tipo, patrones de propagación y determinación detallada del Incendio tipo. En la tercera parte se discuten estos conceptos y se describe su aplicabilidad a la hora de planificar actuaciones en el territorio como Puntos estratégicos de gestión.

En los anexos que completan la guía se profundiza en: (1) el uso del fuego como elemento de gestión del paisaje, a partir de su rol en el ecosistema y de su uso histórico como herramienta, (2) las estrategias de prevención de incendios forestales según las generaciones de incendios, (3) las propuestas de actuación para cada tipo de propagación.

Para facilitar la lectura de la guía, las referencias
bibliográficas se han marcado con
números mientras que las referencias de
glosario se han marcado con letras.

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contraseña: www.grupo-jms.blogspot.pe

sábado, 15 de agosto de 2020

Fundamentos de Ingeniería Geotécnica - Cuarta Edición - BRAJA M. DAS

 


Fundamentos de Ingeniería Geotécnica - Cuarta Edición - BRAJA M. DAS

Descripción:
Para propósitos de ingeniería, el suelo se define como el agregado no cementado de granos minerales y materia orgánica descompuesta (partículas sólidas) con líquido y gas en los espacios vacíos entre las partículas sólidas. El suelo se utiliza como material de construcción en diversos proyectos de ingeniería civil y con cimientos estructurales. Por lo tanto, los ingenieros civiles deben estudiar las propiedades del suelo, tales como el origen, la distribución de tamaño de grano, la capacidad de drenar el agua, compresión, resistencia al corte y la capacidad de soporte de carga. La mecánica de suelos es la aplicación de la ciencia física que se ocupa del estudio de las propiedades físicas del suelo y el comportamiento de las masas de suelos sometidos a diferentes tipos de fuerzas. La ingeniería de suelos es la aplicación de los principios de la mecánica de suelos a problemas prácticos. La ingeniería geotécnica es la rama de la ingeniería civil que enfoca su estudio en las propiedades mecánicas e hidráulicas de suelos y rocas, tanto en superficie como en el subsuelo, incluyendo la aplicación de los principios de la mecánica de suelos y mecánica de rocas en el diseño de los cimientos, estructuras de contención y las estructuras de tierra.

Contenido:
1 Ingeniería geotécnica: desde el principio 1
2 Origen de los depósitos del suelo, tamaño de grano y forma 16
3 Relaciones peso-volumen y plasticidad 49
4 Clasificación de suelos 78
5 Compactación de suelos 91
9 Consolidación 183
10 Resistencia cortante del suelo 228
11 Mejoramiento del suelo 266
12 Exploración del subsuelo 287
13 Estabilidad de taludes 334
14 Presión lateral de tierra 379
15 Muros de contención y cortes apuntalados 418
16 Cimentaciones poco profundas: capacidad de carga 478
17 Asentamiento de cimentaciones poco profundas 512
18 Pilotes de cimentación 533
19 Pozos perforados 592
Apéndice: Geosintéticos 619
Respuestas a problemas seleccionados 624
Índice 630
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Fundamentos de ingeniería de cimentaciones (7ma Edición) - Braja M. Das + SOLUCIONARIO


Fundamentos de ingeniería de cimentaciones (7ma Edición) - Braja M. Das

Publicado originalmente en el otoño de 1983, la séptima edición de Fundamentos de ingeniería de cimentaciones de Braja M. Das sigue manteniendo el delicado equilibrio de la investigación actual y las aplicaciones prácticas de campo que se ha convertido en el texto principal de los cursos de ingeniería en cimentaciones. Con una gran cantidad de ejemplos resueltos y figuras que ayudan a los estudiantes con la teoría y habilidades para resolver problemas, el libro introduce a los estudiantes de ingeniería civil a los conceptos fundamentales y la aplicación de análisis del diseño de cimentaciones. En todo momento, Das hace hincapié en el juicio necesario para aplicar correctamente las teorías y análisis para la evaluación de los suelos y el diseño de las cimentaciones, así como la necesidad de la experiencia de campo.

LINK LIBRO:

LINK SOLUCIONARIO:

 

Ingeniería Ambiental de James R. Mihelcic - Julie Beth Zimmerman

 



Ingeniería Ambiental de James R. Mihelcic - Julie Beth Zimmerman

En 1999 se publicó el libro Fundamentos de Ingeniería Ambiental. Este libro fue el fruto
de un esfuerzo de enseñanza en equipo requerido en ese momento para estudiantes
universitarios de Ingeniería Ambiental y Civil en la Universidad Tecnológica de
Michigan.

Una fortaleza de Fundamentos de Ingeniería Ambiental es que proporciona
cobertura a fondo de los fundamentos básicos de la ingeniería ambiental requeridos
para el diseño, operación, análisis y modelaje de los sistemas naturales y de ingeniería.

Este nuevo libro que ahora está leyendo, Ingeniería ambiental: fundamentos, sustentabilidad,
diseño, no sólo incluye capítulos actualizados sobre los mismos fundamentos
con un continuo énfasis sobre los balances de materiales y energía y la inclusión de
cuestiones de energía y clima, también incluye la aplicación de dichos conocimientos
fundamentales para el diseño y la operación de sistemas de tratamiento y prevención.

Muy importante, este nuevo libro proporciona capítulos sobre el tratamiento y manejo
de problemas ambientales (por ejemplo, tratamiento y distribución de agua potable,
tratamiento y recolección de aguas residuales, manejo de desperdicios sólidos e ingeniería
de recursos del aire) al mismo tiempo que proporciona capítulos sobre sustentabilidad,
riesgo ambiental, ingeniería verde y el entorno urbanístico.

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AUTOCAD AVANZADO CON VINCULACION EXCEL (PLANOS AS BUILT)

 


AUTOCAD AVANZADO

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Mastering ArcGIS Pro


Mastering ArcGIS Pro

Although the concepts of GIS have remained fairly constant over time, the software is continually
evolving. With the release of ArcGIS Pro, the latest software in the Esri GIS family, a new generation
of GIS has arrived. ArcGIS Pro has a 64-bit, multithreaded architecture, uses ribbon-style
menus, integrates 2D and 3D applications, and is closely tied to ArcGIS Online.
This text constitutes a major rewrite of Mastering ArcGIS, a book that covered GIS concepts
and skills using the ArcGIS Desktop programs of ArcMap and ArcCatalog. Although the GIS
concepts largely remain the same in both texts, the implementation, and in some cases the
terminology, has changed. The new software has also prompted a reorganization of the book in
several important ways.
First, the book has been refocused on the basics of GIS. The ArcGIS Pro software capabilities
are improving with each new version but have not yet completely matched the capabilities of
ArcMap. Partly for this reason, and partly to better match the rhythm of a semester, the book
is now presented in 12 chapters, leaving time for instructors to better incorporate exams and
projects within the semester. Some of the more advanced and less frequently used skills, such
as planar topology and standards-based metadata, have been left for students to explore on
their own.
Second, the book includes some new topics. Raster data management has been discussed in a
new chapter to acquaint students with compiling and processing raster data sets, supplementing
a similar chapter on vector data management. ArcGIS Pro was designed to foster the sharing of
GIS data and workflows, and these enhanced capabilities are explored in another new chapter,
including how to prepare a database for collecting data using mobile devices.
Third, the chapters and topics have been reorganized to eliminate some repetition and to present
the information more logically. The text still roughly follows the project model with data management
presented first and analysis second.
The tutorials, questions, and exercises have been rewritten. I have tried to incorporate more
open-ended and creative questions in the exercises, rather than relying on cut-and-dried questions
and answers. Although this approach makes grading a little harder for instructors, I believe it
enhances student learning and makes the exercises more interesting.
I would like to thank the many people who have used and commented on Mastering ArcGIS,
and I have tried to take those lessons to heart. I hope that this text continues to serve their needs
in the rapidly evolving world of GIS.

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Braja M. Das - PRINCIPLES OF GEOTECHNICAL ENGINEERING

 

Braja M. Das - PRINCIPLES OF GEOTECHNICAL ENGINEERING


1 Geotechnical Engineering—A Historical Perspective 1

1.1 Introduction 1

1.2 Geotechnical Engineering Prior to the 18th Century 1

1.3 Preclassical Period of Soil Mechanics (1700–1776) 5

1.4 Classical Soil Mechanics—Phase I (1776–1856) 6

1.5 Classical Soil Mechanics—Phase II (1856–1910) 6

1.6 Modern Soil Mechanics (1910–1927) 7

1.7 Geotechnical Engineering after 1927 8

1.8 End of an Era 13

References 14


2 Origin of Soil and Grain Size 16

2.1 Introduction 16

2.2 Rock Cycle and the Origin of Soil 16

2.3 Rock-Forming Minerals, Rock and Rock Structures 27

2.4 Soil-Particle Size 28

2.5 Clay Minerals 30

2.6 Specific Gravity (Gs) 38

2.7 Mechanical Analysis of Soil 39

2.8 Particle-Size Distribution Curve 48

2.9 Particle Shape 55

2.10 Summary 57

Problems 57

References 63


3 Weight–Volume Relationships 64

3.1 Introduction 64

3.2 Weight–Volume Relationships 64

3.3 Relationships among Unit Weight, Void Ratio, Moisture Content,

and Specific Gravity 68

3.4 Relationships among Unit Weight, Porosity, and Moisture Content 72

3.5 Relative Density 80

3.6 Comments on emax and emin 83

3.7 Correlations between emax, emin, emax 2 emin, and Median Grain Size (D50) 85

3.8 Summary 88

Problems 88

References 94


4 Plasticity and Structure of Soil 95

4.1 Introduction 95

4.2 Liquid Limit (LL) 95

4.3 Plastic Limit (PL) 105

4.4 Plasticity Index 107

4.5 Shrinkage Limit (SL) 108

4.6 Liquidity Index and Consistency Index 113

4.7 Activity 114

4.8 Plasticity Chart 117

4.9 Soil Structure 118

4.10 Summary 123

Problems 124

References 127


5 Classification of Soil 129

5.1 Introduction 129

5.2 Textural Classification 130

5.3 Classification by Engineering Behavior 132

5.4 AASHTO Classification System 132

5.5 Unified Soil Classification System 136

5.6 Comparison between the AASHTO and Unified Systems 139

5.7 Summary 150

Problems 151

References 155


6 Soil Compaction 156

6.1 Introduction 156

6.2 Compaction—General Principles 157

6.3 Standard Proctor Test 158

6.4 Factors Affecting Compaction 162

6.5 Modified Proctor Test 165

6.6 Empirical Relationships 167

6.7 Structure of Compacted Clay Soil 177

6.8 Effect of Compaction on Cohesive Soil Properties 178

6.9 Field Compaction 181

6.10 Specifications for Field Compaction 186

6.11 Determination of Field Unit Weight of Compaction 188

6.12 Evaluation of Soils as Compaction Material 195

6.13 Special Compaction Techniques 195

6.14 Summary 204

Problems 205

References 210


7 Permeability 212

7.1 Introduction 212

7.2 Bernoulli’s Equation 212

7.3 Darcy’s Law 215

7.4 Hydraulic Conductivity 217

7.5 Laboratory Determination of Hydraulic Conductivity 218

7.6 Relationships for Hydraulic Conductivity—Granular Soil 226

7.7 Relationships for Hydraulic Conductivity—Cohesive Soils 232

7.8 Directional Variation of Permeability 238

7.9 Equivalent Hydraulic Conductivity in Stratified Soil 239

7.10 Permeability Test in the Field by Pumping from Wells 244

7.11 Permeability Test in Auger Holes 248

7.12 Hydraulic Conductivity of Compacted Clayey Soils 250

7.13 Moisture Content—Unit Weight Criteria for Clay Liner

Construction 252

7.14 Summary 253

Problems 254

References 259


8 Seepage 261

8.1 Introduction 261

8.2 Laplace’s Equation of Continuity 261

8.3 Flow Nets 263

8.4 Seepage Calculation from a Flow Net 265

8.5 Flow Nets in Anisotropic Soil 271

8.6 Mathematical Solution for Seepage 274

EL INDICE EL MUY LARGO LO CORTE EL LIBRO ESTA COMPLETO

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