ES2278397T3 - Procedimiento de construccion para controlar la erosion o para revestimiento y procedimiento de construccion para prevenir el hundimiento de vertientes. - Google Patents

Procedimiento de construccion para controlar la erosion o para revestimiento y procedimiento de construccion para prevenir el hundimiento de vertientes. Download PDF

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Abstract

LA EROSION O EL CORRIMIENTO CAUSADOS POR UN ARROYO O UN RIO SE EVITAN AMARRANDO MADERA, PIEDRAS O ELEMENTOS SIMILARES CON UN CABLE LONGITUDINAL (CABLE DE ACERO)(1). ELEMENTOS FORMADORES DE BARRERA (3) TALES COMO MADERA, PIEDRAS AMARRADAS UTILIZANDO EL CABLE LONGITUDINAL (1) SON DISPUESTAS DE FORMA CONSIDERABLEMENTE ESCALONADAS O PARALELAS ENTRE SI SOBRE EL TERRENO CERCA DEL LUGAR EROSIONADO O DESPRENDIDO PARA EVITAR EL CORRIMIENTO DE TIERRAS EN LAS MONTAÑAS

Description

Procedimiento de construcción para controlar la erosión o para revestimiento y procedimiento de construcción para prevenir el hundimiento de vertientes.
La presente invención se refiere a un procedimiento para llevar a cabo de forma sencilla y eficaz obras de prevención de la erosión, obras de revestimiento, o similares para corrientes de agua o ríos, sin destruir el entorno natural de las corrientes de agua en montañas, otros ríos, etc.
La invención también se refiere a un procedimiento de construcción para estabilizar de forma sencilla y eficaz la superficie del suelo en laderas sin dañar el entorno natural.
La erosión o el hundimiento de montañas y corrientes de agua tiene su origen en el desplazamiento hacia abajo de tierra y grava que se produce en el hundimiento de montañas a causa de la lluvia, nieve, seísmos o similares, mientras que la erosión o el hundimiento de ríos comunes tiene su origen principalmente en las inundaciones. No obstante, como hay muchas técnicas comunes a la prevención de estos tipos de erosiones o hundimientos, más adelante se describirán las técnicas de trabajo de protección de la montaña para prevenir la erosión de terreno y mejorar las corrientes de agua y para revestimientos que se aplican convencionalmente a montañas o corrientes de agua.
Obviamente, la mejor práctica para prevenir esta erosión y este hundimiento y para la restauración de esta erosión y este hundimiento es hacer pleno uso de la capacidad de retención de agua y estabilización de laderas de los bosques cubriendo una montaña con un bosque, perfeccionando de ese modo un entorno forestal y montañoso que permita la prevención o atenuación de la erosión y el hundimiento de laderas y corrientes de agua incluso cuando se produce una fuerte lluvia o nevada.
No obstante, puesto que se requieren costes muy elevados y un largo periodo de tiempo para acondicionar y mantener este entorno montañoso y forestal, se han construido muchas obras artificiales al tiempo que se han hecho esfuerzos para perfeccionar los entornos montañosos y forestales. Estas obras se caracterizan porque se instala una estructura independiente en una ubicación prescrita en una región montañosa, de ese modo se intenta reducir la velocidad y la cantidad de agua, tierra y grava que fluye por los efectos del peso de la estructura, o la capacidad de soporte del lecho de roca y similares que soportan la estructura. Instalar una estructura con estas funciones requiere mucho material, mucha mano de obra y muchos costes. Sus líneas generales son las siguientes (véase Sadao Hagiwara, "Forest Water Utilization and Land-erosion Prevention" (Dendrology, Vol. 9), Asakura Publishing Co., 1953; y Aritsune Takei, Ed., Land-erosion Preventive Engineerinq, Eibundo Publishing Co., 1993.
1. Obras para corrientes de agua
Los casos de erosión de corriente de agua se dividen en erosión descendente o erosión vertical, en la que aumenta la profundidad del lecho de la corriente de agua, y erosión lateral o erosión horizontal, en la que la orilla de la corriente de agua se erosiona horizontalmente. En ambos casos, las orillas de las corrientes de agua se hunden a causa de su propio peso, lo que conduce a deslizamientos de terreno o similares. Como resultado, se acumulan grandes cantidades de tierra y grava en el lecho de la corriente de agua. La tierra y la grava que se acumulan en el lecho de la corriente en gran cantidad son arrastradas por las aguas de inundación, etc., corriente abajo, y a veces adoptan la forma de lava torrencial con una potencia destructora considerable y provocan graves daños a las zonas que rodean el extremo inferior de la corriente. Las obras para corrientes de agua se construyen con el propósito de prevenir la erosión, y recuperar este material erosionado, en corrientes de agua, y más concretamente, se clasifican en las siguientes categorías
(1) a (5).
(1) Obras para presa de retención del suelo
Las obras tradicionales y que se utilizan más comúnmente son las obras para presa de retención del suelo (embalse). Las obras de este tipo tienen como objeto principal prevenir la erosión descendente proporcionando un vertedero que corre perpendicular a una corriente de agua, y reteniendo la grava detrás de este vertedero para hacer un nuevo lecho de corriente de agua con una pendiente menos pronunciada, reduciendo de ese modo la potencia del agua que fluye. Puede proporcionarse una pluralidad de presas de forma escalonada para una única corriente de agua, dependiendo de la inclinación de la corriente de agua y el alcance de la erosión. Los materiales y el procedimiento de construcción que se utilizan para instalar la presa se seleccionan según la resistencia que se requiere para la presa.
Convencionalmente se han construido los siguientes tipos de presas:
a.
Presa de mampostería
Presa de mampostería húmeda: utilizando mortero
Presa de mampostería seca: sin utilizar mortero
Presa de mampostería mixta: utilizando mampostería húmeda para las partes principales y mampostería seca para las otras partes
b.
Presa de hormigón
c.
Presa de madera
d.
Presa con rollos de tela metálica
e.
Presa con valla trenzada.
(2) Obras para diques de tierra
Las obras de este tipo tienen un objeto para mantener la condición actual de un lecho de corriente de agua, por lo que se protege una orilla de una corriente de agua de arrastre secundario por agua. Se trata de una obra de solidificación de un lecho de corriente de agua con piedras, hormigón, rollos de tela metálica, vallas trenzadas, colchones de protección (armazones de madera rellenos de piedras), o similares.
(3) Obras para revestimientos
Se trata de proporcionar una determinada pared para proteger un lecho de corriente de agua de la erosión latera. Puesto que esta pared debe ser paralela al curso del agua, también se conoce como dique longitudinal.
Estas obras utilizan piedras, hormigón, rollos de tela metálica, vallas trenzadas, vallas de madera, tableros, o similares.
(4) Diques con espolón
Con el propósito de cambiar la dirección de un centro de curso de agua, se realiza una estructura que sobresale con una longitud apropiada y en una dirección apropiada desde una ribera o desde ambas riberas hacia el centro. Se emplea mampostería o rollos de tela metálica.
(5) Obras para cursos de agua
Se trata de obras de alteración del curso de agua para evitar perturbaciones mediante el ajuste de los cursos de agua o para dirigir el curso del agua desde una ribera débil a una ribera más fuerte. Se emplea un proceso de encachado, relleno de piedra u hormigón.
2. Obras para laderas
Las obras de este tipo se dividen, en términos del objeto, en dos tipos, es decir, obras para dar forma a una zona erosionada irregularmente y obras para estabilizar la superficie del suelo.
(1) Cielos abiertos con deslizamientos en pendiente
Se trata de obras para dar forma a suelo erosionado irregularmente (para dar características topográficas aptas para plantación).
(2) Obras para realizar plataformas
Se trata de obras para reducir la velocidad de la escorrentía que fluye en la superficie terrestre, y para promover la absorción del agua por parte del suelo proporcionando plataformas en la ladera a cielo abierto. Para proteger las superficies inclinadas de forma pronunciada en las partes frontales de las plataformas, se adoptan los siguientes procesos:
Revestimiento con tepes (utilizando tepes)
Obras sencillas de cultivo de terrazas (utilizando hierba de las Pampas japonesa, Miscanthus)
Obras con mimbre en la ladera
Obras de mampostería en la ladera
(3) Obras para cubrir laderas
Se trata de obras para prevenir que las gotas de lluvia golpeen el suelo cubriendo una ladera hecha con tierra, que tiene una fuerza de cohesión insuficiente. De ese modo se reduce la velocidad de la escorrentía que fluye en la superficie del suelo. En estas obras se cubre toda la montaña. Como ejemplos específicos, deberían remarcarse las obras en las que se cubre la ladera con haces de fajina en forma de una red.
(4) Obras en cursos de agua de laderas
Se trata de obras de revestimiento con cepellón u obras en las que se encachan las piedras para proteger una cavidad en una ladera en la que se reúne y fluye el agua.
3. Obras de prevención de deslizamiento de terreno
Se trata de obras de canalón y similares que utilizan fajina o rollos de tela metálica llenos de piedras y grava con el propósito de excluir agua subterránea que pueda provocar un deslizamiento de terreno.
4. Obras de prevención de lava torrencial (1) Obras para presa de retención de suelo
Como se ha descrito anteriormente
(2) Obras para acumular grava
Se trata de obras para acumular tierra y grava en una parte ampliada de un curso de agua de una corriente. Por consiguiente se reduce la fuerza de una lava torrencial.
Las técnicas convencionales para obra en montañas y bosques como se han descrito anteriormente tienen los siguientes problemas. La mayoría de estos problemas, también lo son de las obras de control de inundación para ríos comunes.
1. Necesidades de costes elevados y mucha mano de obra
Como se ha descrito anteriormente, siempre se requiere alguna obra para montañas y bosques allí donde haya un terreno montañoso, y para una única obra, la zona objetivo que debe cubrirse mediante la obra tiene normalmente una gran extensión. Así, cuando deben construirse estructuras sólidas como presas en muchos emplazamientos que son objetivo, se requiere una cantidad considerable de mano de obra, materiales y fondos. Con las capacidades financieras limitadas del gobierno nacional o los gobiernos locales, no puede realizarse trabajo suficiente. En estas condiciones, a menos que se hagan avances, el hundimiento del terreno nacional seguirá debido únicamente a razones económicas.
2. Dificultades de obras y acciones
En la mayoría de casos, los emplazamientos para obras de montaña y bosque son sitios normalmente estrechos entre montañas. Por consiguiente se encuentran diversas dificultades para construir una estructura sólida manejando equipamiento de construcción moderno y vehículos de transporte. Asimismo, el riesgo para el bienestar humano es muy alto.
3. Necesidad de experiencia
Se requiere una sofisticada experiencia y tecnología especial para instalar una estructura para prevenir la erosión continua natural y permitir la recuperación del material erosionado. Incluso para construir una presa, por ejemplo, son necesarios el diseño y la ingeniería basada en investigación y estudios científicos, y conocimiento científico para determinar en qué emplazamiento debe construirse una presa con una resistencia predeterminada. Con este propósito, es inevitable confiar en una empresa de ingeniería civil especial, y prácticamente no hay espacio para utilizar completamente los conocimientos y la experiencia de trabajadores forestales comunes.
4. Dificultad para conseguir materiales para las obras
La construcción de una presa requiere materiales como productos de acero, agregados, piedras, y hormigón en grandes cantidades. Es difícil conseguir cualquiera de estos materiales de forma local, y por tanto es necesario transportar estos materiales a través de largas distancias desde las zonas de producción.
5. Inflexibilidad de las instalaciones
Una vez que se han construido las estructuras como las presas, forman instalaciones fijas sólidas, y es difícil modificar, eliminar o reubicar estas instalaciones posteriormente.
6. Problemas en la destrucción medioambiental provocada por las obras
Para construir una estructura a gran escala en terreno montañoso, es necesario destruir parcialmente el terreno montañoso o modificar su forma. En muchos casos, esta obra daña el entorno natural del terreno. Además, es altamente probable que esta estructura dé una sensación de incompatibilidad con el terreno y dañe el paisaje natural.
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Visto desde un aspecto, la invención proporciona un procedimiento de construcción para prevenir la erosión de terreno y mejorar una corriente de agua o para un revestimiento según la reivindicación 1.
Visto desde otro aspecto, la invención proporciona una estructura que previene la erosión de terreno y mejora una corriente de agua según la reivindicación 9.
Visto desde otro aspecto, la invención proporciona un procedimiento de construcción para prevenir los deslizamientos de terreno de montaña según la reivindicación 11.
En las reivindicaciones subordinadas se definen formas de realización específicas.
El término "cable" como se utiliza en la presente invención incluye un cable longitudinal (1), un cable de amarre (4), un cable auxiliar (5), un cable de conexión (6) y un cable lateral (7) en las formas de realización preferidas de la presente invención, y también incluye otros tipos de cables.
Más adelante se describirán ciertas formas de realización preferidas de la presente invención a modo de ejemplo y con referencia a los dibujos. Las Figuras 1, 4, 6 y 7 muestran obras que no son formas de realización de la invención.
Las Figs. 1 y 2 son vistas esquemáticas para explicar una obra en una corriente de agua o un río y una estructura para prevenir la erosión de terreno y mejorar una corriente de agua.
La Fig. 3 es una vista esquemática para explicar una obra para prevenir la erosión de un lecho de corriente de agua y una estructura para prevenir la erosión de terreno y mejorar una corriente de agua.
La Fig. 4 es una vista esquemática para explicar una obra para un revestimiento de una corriente de agua y una estructura de revestimiento.
La Fig. 5 es una vista esquemática para explicar una obra para estabilizar tierra en una ladera y una estructura que previene el deslizamiento de montaña.
La fig. 6 es una vista esquemática para explicar una obra en una corriente de agua o un río para prevenir la erosión de terreno y mejorar una corriente de agua, y una estructura que previene la erosión de terreno y mejora la corriente de agua.
La Fig. 7 es una vista esquemática que explica una obra para prevenir deslizamientos de terreno de montaña y una estructura que previene el deslizamiento de terreno de montaña.
La Fig. 8 es una vista esquemática para explicar una obra en una corriente de agua o un río para prevenir la erosión de terreno y mejorar una corriente de agua, y una estructura que previene la erosión de terreno y mejora la corriente de agua.
Indicación de los números de referencia
1
Cable longitudinal
2
Punto de base
3
Elemento en forma de barrera
4
Cable de amarre
5
Cable auxiliar
6
Cable de conexión
7
Cable lateral
8
Tierra y grava
10
Corriente de agua o río
20
Ladera
30
Montaña
La Fig. 1 es una vista esquemática para explicar una obra en una corriente de agua o un río para prevenir la erosión de tierra y mejorar una corriente de agua, y una estructura que previene la erosión de terreno y mejora la corriente de agua.
En la Fig. 1, se utiliza un único cable longitudinal (1). El cable longitudinal (1) se fija directamente a un punto de base (2) hecho con hormigón instalado en la corriente de agua. Se conectan elementos en forma de barrera (3a, 3b, 3c) al cable longitudinal (1) mediante cables de amarre (4). Se utilizan tres elementos en forma de barrera, y se sitúan los elementos en forma de barrera (3b) y (3c) en relación con el elemento en forma de barrera (3a) en un intervalo apropiado en la dirección desde el extremo superior hasta el extremo inferior de la corriente de agua, es decir, en la dirección en la que fluye el agua. Los elementos en forma de barrera (3b) y (3c) se sitúan uno al lado del otro. Además, los elementos en forma de barrera (3a, 3b, 3c) se amarran esencialmente en perpendicular a la dirección de la corriente de agua, es decir, extendiéndose su dimensión más larga a través del río. Como resultado, los elementos en forma de barrera (3b) y (3c) se disponen esencialmente en paralelo al elemento en forma de barrera (3a) y forman etapas. Los elementos en forma de barrera (3a, 3b, 3c) son sacos terreros.
La Fig. 2 también es una vista esquemática para explicar una obra en una corriente de agua o un río para prevenir la erosión de terreno y mejorar una corriente de agua, y una estructura que previene la erosión de terreno y mejora la corriente de agua.
En la Fig. 2, se utilizan dos cables longitudinales (1). Los cables longitudinales (1) se fijan a puntos de base (realmente, árboles) (2) mediante un cable auxiliar (5). Los elementos en forma de barrera (3) consisten en maderas, y se amarran directamente con los cables longitudinales (1).
La Fig. 3 es una vista esquemática para explicar una obra y una estructura de control de la erosión de terreno para prevenir la erosión de un lecho de corriente de agua.
En la Fig. 3, se fijan dos cables longitudinales (1) a árboles permanentes de gran diámetro (2) ubicados fuera de la corriente de agua y a bloques de hormigón (2') proporcionados en la corriente de agua. Es decir, se utiliza como puntos de base (2 y 2') un árbol permanente que está presente de forma natural en el terreno a lo largo de la pendiente inclinada de la corriente de agua y bloques de hormigón, que son estructuras artificiales. En este caso, cuando los puntos de base individuales (2 y 2') no son suficientemente sólidos, el uso de más puntos de base bastará. Según la longitud en aumento de un cable longitudinal (1), aumenta la resistencia del cable longitudinal (1) y similares a la tensión hacia abajo y hacia al lado que actúa en los puntos de base (2 y 2') y el cable longitudinal (1). Este aumento de la resistencia está provocado por el aumento de peso del cable longitudinal (1) que resulta de su mayor longitud y el aumento en general del número necesario de los elementos de los puntos de base (2), lo que da como resultado que se sume la resistencia de los puntos de base (2) a la resistencia anterior.
En la Fig. 3, se utiliza madera, que es un producto natural, como elemento en forma de barrera (3). Como se muestra en la Fig. 3, los elementos en forma de barrera (3) pueden amarrarse para depender del cable longitudinal (1) (el procedimiento de amarre para los dos elementos en forma de barrera (3) que se proporcionan corriente arriba), o pueden amarrarse para ir por debajo del cable longitudinal (1) (el procedimiento de amarre para los dos elementos en forma de barrera que se proporcionan corriente abajo). En el primer caso, los cables longitudinales (1) son más estables, mientras que en el segundo caso, los elementos en forma de barrera (3) son más estables. Los cables de amarre (4) se utilizan para amarrar. En la parte inferior del río en esta figura, se amarra cada uno de los dos elementos en forma de barrera (3) utilizando cada uno de los dos cables longitudinales (1). En este caso, puede utilizarse un elemento en forma de barrera (3) más pequeño (más corto en la dimensión más larga). Además, puesto que un río aumenta en anchura hacia el extremo corriente abajo, a veces puede ser necesario situar los elementos en forma de barrera (3) uno al lado del otro en la dirección transversal para hacer frente al aumento de anchura del río. En la forma de realización que se muestra en la Fig. 3, los elementos en forma de barrera (3) que están situados uno al lado del otro se conectan entre sí con un cable de conexión (6) para estabilizar los elementos en forma de barrera (3). Sobre, por ejemplo, el amarre del segundo elemento en forma de barrera (3) desde el lado corriente abajo en la Fig. 3, entre las partes anteriormente designadas como cables de amarre (4), las partes que se bifurcan desde el cable longitudinal (1) que deben ser dos cables pueden considerarse partes del cable longitudinal (1), y sólo la parte que se enrolla alrededor de la madera puede considerarse el cable de amarre (4).
En la forma de realización de la Fig. 3, con el tiempo estos elementos en forma de barrera (3) se vuelven capaces de actuar como una presa. La tierra y la grava (8) se retienen corriente arriba de estos elementos en forma de barrera (3) para aumentar el lecho de la corriente de agua para reducir la velocidad del flujo de agua, previniendo de ese modo la erosión longitudinal del lecho de la corriente de agua. Al acumular tierra y grava (8), los elementos en forma de barrera (3) se van asegurando progresivamente de forma firme en ciertas posiciones, y así aumenta su estabilidad posicional. En esta forma de realización, el efecto de prevenir la erosión longitudinal es más remarcable ya que aumenta el número de elementos en forma de barrera (3) y se reducen los intervalos entre los mismos.
La Fig. 4 es una vista esquemática para explicar una obra para un revestimiento de una corriente de agua y una estructura de revestimiento.
En la Fig. 4, se fija directamente un único cable longitudinal (1) a puntos de base (realmente, árboles) (2) presentes en el terreno fuera de una corriente de agua o utilizando un cable auxiliar (5). Los puntos de base (2) están situados a lo largo de la orilla erosionada de la corriente de agua. Los elementos en forma de barrera (3) son diversos trozos de madera atados en una forma de persiana veneciana. Los elementos en forma de barrera (3) se amarran al cable longitudinal (1) mediante cables de amarre (4), y se conectan entre sí en serie mediante cables de conexión (6).
Para el propósito de un revestimiento, los elementos en forma de barrera (3) se amarran para estar a lo largo de la ribera de la corriente de agua, a saber, con sus dimensiones más largas paralelas a la corriente.
Al emplear esta obra de revestimiento, la tierra y la grava se acumulan alrededor de los elementos en forma de barrera (3) para realizar una función similar a la de un embalse, protegiendo así la ribera de la corriente de agua.
La Fig. 5 es una vista esquemática para explicar una obra para estabilizar tierra en una ladera y una estructura que previene el deslizamiento de terreno montañoso.
En la Fig. 5, se instalan cuatro cables longitudinales (1) de forma que cada cable longitudinal (1) se fija a diversos puntos de base (2) en una ladera amplia y desnuda (20) que sufre un creciente hundimiento. Los cables longitudinales (1) transcurren a través de la cresta de la montaña (el pico de la montaña) y se extienden hasta el lado opuesto (no se muestra) de la montaña. Los puntos de base (2) también están presentes en el lado opuesto de la montaña, por supuesto. Es decir, se conectan dos puntos de base (2) proporcionados en los emplazamientos más cercanos a la parte superior de la montaña en la Fig. 5 (uno se muestra en la figura, y el otro, que se proporciona en el lado opuesto de la montaña, no se muestra en esta figura) al cable longitudinal (1) como cargas que se disponen para equilibrarse. Si se necesita, los puntos de base (2) también pueden proporcionarse en la cresta de la montaña. La distancia entre los cables longitudinales (1) puede seleccionarse adecuadamente. Estos cables longitudinales (1) se conectan entre sí con cables laterales (7). Se amarra una pluralidad de elementos en forma de barrera (3) a los cables longitudinales (1) y a los cables laterales (7) mediante cables de amarre (4). Los elementos en forma de barrera (3) se conectan entre sí con cables de conexión (6) y se sitúan uno al lado del otro. Como en esta forma de realización, los elementos en forma de barrera (3) se disponen extendiéndose sus dimensiones más largas esencialmente en ángulos rectos a la dirección de la altura de una montaña. Los elementos en forma de barrera (3) se sitúan en la ladera de forma que se proporcionan con intervalos apropiados entre los mismos, en la dirección de la altura de una montaña. No siempre es necesario que todos estos intervalos sean iguales. Es decir, como en esta forma de realización, no siempre es necesario que los elementos en forma de barrera (3) estén dispuestos regularmente de forma escalonada. También puede inhibirse el hundimiento de tierra y arena para estabilizar la ladera amarrando irregularmente tantos elementos en forma de barrera (3) como sea posible por toda la ladera.
En la forma de realización que se muestra en la Fig. 5, con el tiempo la tierra y la arena se retienen en el lado superior de los elementos en forma de barrera (3) para estabilizar la ladera (20), permitiendo así la plantación, el revestimiento con tepes o similares en la ladera estabilizada de este modo (20).
La Fig. 6 es una vista esquemática para explicar una obra en una corriente de agua o un río para prevenir la erosión de terreno y mejorar una corriente de agua, y una estructura que previene la erosión de terreno y mejora la corriente de agua.
En el lado corriente arriba de la estructura que se muestra en la Fig. 6, el cable lateral (7) se fija a un árbol (2) y a un bloque de hormigón (2'). Por otro lado, en la estructura del lado corriente abajo, el cable lateral (7) se fija a dos árboles (2). Como en el lado corriente abajo hay árboles disponibles (2) aptos para uso como puntos de base (2) en posiciones que corresponden casi entre sí en ambas riberas de la corriente de agua, se utilizan los árboles como los puntos de base (2). En el lado corriente arriba, en cambio, no hay ningún árbol disponible en una orilla; se sitúa un bloque de hormigón (2') como punto de base (2') en una posición apropiada en la ribera opuesta a la que tiene un árbol (2).
Cuando no hay disponible ningún árbol o similares aptos para uso como punto de base (2) en una posición apropiada, es necesario proporcionar un punto de base artificial (2) como se describe anteriormente. No obstante, cuando hay árboles pero se considera que no son suficientemente resistentes, pueden enrollarse cables auxiliares (5) alrededor de una pluralidad de árboles en cada ribera, y pueden conectarse cables laterales (7) a una posición en la que se sujetan los cables auxiliares (5).
Se utilizan bloques de hormigón (3) como elementos en forma de barrera (3), y se amarran a cables laterales (7) utilizando cables de amarre (4).
Una de las ideas técnicas en las que se basa la presente invención es dispersar la fuerza que actúa en los elementos en forma de barrera y similares cuando se produce una lava torrencial, etc. utilizando una pluralidad de elementos en forma de barrera. Como se muestra en la Fig. 6, es necesario por consiguiente proporcionar una estructura en la que esté presente una pluralidad de elementos en forma de barrera en una corriente de agua o un río en un intervalo apropiado en la dirección desde el extremo superior hasta el extremo inferior, incluso cuando no se utiliza ningún cable longitudinal.
La Fig. 7 es una vista esquemática para explicar una obra para prevenir deslizamientos de terreno de montaña y una estructura que previene deslizamientos de terreno de montaña.
En la Fig. 7, se enrolla un cable (2) alrededor de la montaña cerca de la parte superior de la montaña (a aproximadamente el 80% de la distancia entre la parte inferior y la parte superior de la montaña, por ejemplo) para servir como un punto de base (2). Es posible, por supuesto, conectar el cable a los puntos de base como bloques de hormigón. En este caso, el cable sirve como cable auxiliar para fijar indirectamente cables longitudinales (1) a puntos de base (2).
En la Fig. 7, los cables longitudinales (1) están presentes sólo en una pendiente concreta (ladera) de la montaña (30). No obstante, los cables longitudinales (1) pueden proporcionarse en todas las pendientes de la montaña. Los cables longitudinales (1) pueden disponerse en cualquier intervalo apropiado. Los cables longitudinales (1) se conectan entre sí mediante cables laterales (7). Las posiciones de los cables laterales (7) son distintas entre hileras distintas que tienen cables laterales (7). Al adoptar esta configuración, es posible hacer frente de forma flexible a cualquier fuerza (carga) irrespectiva de esta dirección, cuando una fuerza provocada por una lava torrencial, etc., actúa en la estructura de la presente invención.
Los elementos en forma de barrera (3) se conectan a los cables laterales (7) mediante los cables de amarre (4), y directamente a los cables longitudinales (1).
Con el tiempo la tierra y la grava se retienen en el lado superior de los elementos en forma de barrera (3), para estabilizar la ladera (20), permitiendo así la plantación y el revestimiento con tepes a partir de entonces.
La Fig. 8 es una vista esquemática para explicar una obra en una corriente de agua o un río para prevenir la erosión de terreno y mejorar una corriente de agua, y una estructura que previene la erosión de terreno y mejora la corriente de agua.
En la forma de realización que se muestra en la Fig. 8, los cables longitudinales (1) que amarran los elementos en forma de barrera (3) se conectan a los puntos de base (2) proporcionados en la pendiente (ladera) en la que se sitúa la corriente de agua de la montaña, y también se extiende hasta el lado opuesto de la montaña (no se muestra), a través de la cresta de la montaña, para fijarse también en puntos de base (2) proporcionados en la pendiente del lado opuesto.
El resto de la configuración es el mismo que en la forma de realización que se muestra en la Fig. 2.
En la presente invención, no se impone ninguna limitación concreta al material para el cable longitudinal (1). Puede utilizarse cualquier material que tenga una resistencia deseada y sea excelente en resistencia al agua. Un ejemplo es un cable de acero. Con la resistencia de los cables de acero que se utilizan ahora de forma práctica, cuando la madera, las piedras o similares se amarran con estos cables de acero, y se fijan a emplazamientos apropiados, no hay ningún caso en el que los cables de acero se corten por culpa de una fuerza natural, dando como resultado dicho corte un desplazamiento considerable de los elementos en forma de barrera, o que los elementos en forma de barrera fluyan juntos en gran cantidad en un periodo de tiempo corto. Hay diversos cables disponibles, incluyendo aquellos que se especifican en la Norma Industrial japonesa G3525. Sus cargas de rotura varían según si se ha tratado su superficie, los tipos de torsión que se han utilizado, sus diámetros, etc. Puede seleccionarse un cable de acero apropiado apto para uso, considerando varias condiciones en el emplazamiento de instalación de las estructuras de las presentes invenciones. Otro ejemplo de un cable longitudinal (1) es una cadena de acero.
Concretamente en el caso de, por ejemplo, una obra de construcción para prevenir deslizamientos de terreno de montaña cuya sucesión de emplazamientos en los que deben realizarse obras es amplia, puede ajustarse libremente la longitud del cable de acero como se desee. Así, el cable de acero es adecuado como un cable longitudinal (1) o un cable lateral (7). En este caso, puesto que no hay dificultad esencial para cubrir los emplazamientos en los que deben realizarse obras y se trata de una obra de estructura inestable (es decir, no siempre es necesario producir una construcción sólida), también es posible construir rápidamente una en el emplazamiento que requiere esta obra. Además, en el caso de una obra de estructura inestable, utilizar cables de acero también tiene otras ventajas, como fácil modificación, reparación, y reubicación de una construcción instalada. Cuando se puede instalar un cable en un tramo largo a través de la cresta de una montaña, no siempre es necesario que los puntos de base individuales tengan una gran resistencia. Por consiguiente, incluso cuando se efectúa una obra en una región montañosa y aislada, no hay serias dificultades.
Como punto de base (2), puede utilizarse un árbol, una roca, o una estructura artificial como un bloque de hormigón.
Cuando se utiliza un árbol, no es necesario que sea uno grande, pero debería tener las raíces muy arraigadas en el suelo. Si preocupa la resistencia de un árbol como punto de base (2), puede fijarse un único cable longitudinal (1) a dos o más árboles. Concretamente en una obra de construcción para mejorar una corriente de agua o para un revestimiento a lo largo de una corriente de agua, los árboles son eficaces y pueden aplicarse como puntos de base (2).
Cuando se utiliza una estructura artificial con este propósito, deben seleccionarse apropiadamente el tamaño y el material según la situación. En la obra de construcción para prevenir deslizamientos de terreno de montaña, hay diversos casos en los que sólo los árboles pueden ser insuficientes para satisfacer el número de puntos de base (2) que se requiere, o en los que no hay ningún árbol presente en un sitio apropiado. Por consiguiente, se recomienda que se proporcionen puntos de base (2) como bloques de hormigón con forma circular o de pilar o en tres dimensiones. Por otro lado, cuando se instalan estructuras artificiales en una corriente de agua o un río para utilizarlas como puntos de base (2), se utilizan preferentemente estructuras de hormigón como Tetrapods (marca registrada) con un efecto de rompeolas.
Cuando se utiliza una estructura para prevenir deslizamientos de terreno de montaña, puede enrollarse un cable alrededor de la montaña en, por ejemplo, aproximadamente el 80% de la distancia desde la parte inferior a la superior. Así, el cable puede servir de punto de base (2).
Para una estructura que previene la erosión de terreno o mejora la corriente de agua o una estructura para un revestimiento, se proporcionan los puntos de base (2) en la ribera o en la corriente de agua o en el río. De forma adicional, puede proporcionarse un punto de base (2) en la pendiente de la montaña en la que está situada la corriente de agua o el río o en la cresta de la montaña, y el cable longitudinal (1) puede extenderse para alcanzar el punto de base (2). Otra práctica preferida es proporcionar un punto de base (2) en la pendiente opuesta al lado de la montaña que contiene la corriente de agua o el río, y para extender el cable longitudinal (1) a este punto de base (2). Debería encontrarse un emplazamiento en el que el suelo sea estable en este lado opuesto de la montaña. Como resultado, puede asegurarse un punto de base firme (2).
Para una estructura que previene deslizamientos de terreno de montaña también es deseable proporcionar un punto de base (2) en una pendiente de la montaña opuesta a la ladera que tiene los elementos en forma de barrera (3) o, como se requiere, en una cresta de montaña, y para extender el cable longitudinal (1) a este punto de base (2).
Los elementos en forma de barrera aplicables (3) incluyen madera, madera atada, madera conectada en una forma de persiana veneciana, un bloque de hormigón, un rollo de tela metálica lleno de piedras, concretamente piedras pesadas, un saco terrero, etc.
Cuando se instalan elementos en forma de barrera (3) que son madera natural de construcción por separado o en combinación escalonada a intervalos apropiados en un lecho de corriente de agua que sufre una erosión grave, utilizar madera con raíces o ramas hace posible aumentar el efecto de retención de agua que fluye o tierra y grava. Para un revestimiento, también es eficaz utilizar madera con ramas o raíces como elemento de barrera (3).
Como elementos en forma de barrera (3) que se instalan en el extremo corriente abajo de una corriente de agua o un río o cerca del pie de monte, se requieren los que tienen una dimensión larga cuando se utiliza un único elemento en forma de barrera (3). Por consiguiente es deseable utilizar dos o más elementos en forma de barrera (3) que están situados uno al lado del otro. De forma adicional, los elementos en forma de barrera (3) se conectan entre sí mediante cables de conexión (6). En esta disposición, fluye un poco de tierra y arena a través de los espacios entre los elementos en forma de barrera (3) y más allá en el lado corriente abajo (o pie de monte). No obstante, gracias a que la fuerza que actúa en los elementos en forma de barrera (3) se dispersa, puede prevenirse que las estructuras de las presentes invenciones se rompan.
Cuando se instalan las estructuras de las presentes invenciones con el propósito de prevenir un desastre provocado por un hundimiento de una ladera, es otra práctica preferida extender el cable longitudinal (1) en ambos lados de la montaña, a través de la cresta de la montaña, y amarrar los elementos en forma de barrera (1) a ambos extremos del cable longitudinal (1). Esto permite hacer frente a hundimientos dentro de un amplio alcance, o incluso fuera del alcance de predicción y retener de forma eficaz tierra, arena y similares gracias al efecto no sólo de los puntos de base (2) sino también de la fuerza de los elementos en forma de barrera (3) proporcionados en el lado que no se ha hundido. En este caso, como se muestra en la Fig. 5, los puntos de base (2) también pueden proporcionarse en sólo un lado de la montaña, y los elementos en forma de barrera (3) también pueden proporcionarse sólo en el lado de la montaña en el que no se proporcionan los puntos de base (2). En lugar de extender el cable longitudinal (1) por el pico de la montaña, puede fijarse un cable auxiliar (5) a los puntos de base (2) para hacer un círculo a la altura de aproximadamente el 80% de la distancia entre la parte inferior y la superior de la montaña. También puede conectarse una pluralidad de cables longitudinales (1) al cable auxiliar (5) para amarrar los elementos en forma de barrera (3) a los extremos inferiores de los cables longitudinales (1).
Aunque los materiales para el cable de amarre (4), el cable auxiliar (5), el cable de conexión (6) y el cable lateral (7) no están especialmente limitados, se utilizan preferentemente los que son los mismos que el material para el cable longitudinal (1).
El cable longitudinal (1) o el cable auxiliar (5) puede fijarse al punto de base (2) mediante cualquier procedimiento conocido, como enrollándolo, fijándolo utilizando ajustes metálicos, o sujetándolo. Los cables de conexión también pueden hacerse fácilmente utilizando, por ejemplo, ajustes metálicos que se utilizan normalmente para los cables de conexión de acero. El amarre de los elementos en forma de barrera (3) por parte del cable longitudinal (1) o el cable de amarre (4) no requiere un procedimiento especial. Basta con seleccionar un procedimiento para hacer pleno uso de la resistencia del cable, y no provoca que el elemento en forma de barrera (3) fluya hacia el extremo corriente abajo. Las palabras "amarrado directamente utilizando el cable longitudinal (1)" como se utilizan en este documento significan que no se utiliza un cable de amarre (4). Por consiguiente, este significado no descarta utilizar herramientas auxiliares de este tipo como ajustes metálicos. Asimismo, cuando se utiliza el cable auxiliar (4), podrían utilizarse herramientas auxiliares como ajustes metálicos.
Para transportar elementos en forma de barrera (3) como madera larga y pesada durante una distancia larga para reubicarlos y disponerlos en posiciones necesarias cuando se emplea el procedimiento de construcción de la presente invención, puede utilizarse la tecnología de reunir y transportar materiales mediante cualquier cableado que sea de uso actual y común.
Instalar estos cables y transportar y amarrar madera, por ejemplo, no requiere ninguna tecnología de alto nivel en concreto.
La resistencia necesaria de la estructura de la presente invención varía con el emplazamiento de instalación. Generalmente, no obstante, la resistencia se determina considerando las condiciones climáticas en el emplazamiento de instalación, la calidad del suelo, y la velocidad y el caudal del río. Se calcula una resistencia necesaria multiplicando un valor calculado sobre fórmulas conocidas que incorporan estos factores varios en, por ejemplo, 1,2 (un factor de seguridad del 20%).
Uno de los conceptos técnicos de las presentes invenciones es, como se ha descrito anteriormente, la dispersión de la fuerza que actúa en los elementos en forma de barrera utilizando una pluralidad de los mismos.
Cuando el valor pronosticado de una fuerza que actúa en los elementos en forma de barrera (3) provocada por una lava torrencial o sucesos similares es pequeño, puede instalarse tan sólo una estructura con un único elemento en forma de barrera (3). Este procedimiento de construcción está dentro del alcance de otro concepto técnico de las presentes invenciones.
Efectos de la invención
Los materiales principales que se utilizan en las obras de construcción para prevenir la erosión de terreno y mejorar una corriente de agua, para revestimientos, y para prevenir deslizamientos de terreno de montaña según la presente invención son cables de acero, y madera o piedras que se obtienen de las montañas o los ríos. Estos materiales son mucho más fáciles de conseguir en comparación con los materiales convencionales para este tipo de obras en términos de cantidad y también coste. Por consiguiente, la presente invención tiene considerables méritos económicos. Incluso cuando se instala un cable de acero en una distancia larga, no se necesita obra a gran escala si se instala en el suelo.
Los procedimientos de la presente invención son sencillos, y la mayoría pueden llevarse a la práctica por parte de personas que no tengan un conocimiento técnico especial, como trabajadores forestales.
En esta obra, no hay prácticamente riesgo de destruir el emplazamiento de la obra, y sólo hay un ligero riesgo de dañar el paisaje del emplazamiento. Cuando se utiliza madera natural y piedras, la destrucción medioambiental mediante la contaminación del agua o similares es casi inconcebible, incluso después de que la madera natural y las piedras se entierren o degraden tras un largo periodo. Así, en la presente invención puede considerarse que se ha conseguido un concepto en el que se utiliza el poder de autorecuperación de la naturaleza y los recursos que proceden de la naturaleza vuelven a la naturaleza. Es decir, la presente invención no sólo protege la naturaleza mediante un bosque (árboles permanentes), sino que también provoca que los árboles tengan el papel de protección de la naturaleza incluso después de que se hayan talado.
En las estructuras de la presente invención, los elementos individuales en forma de barrera sólo tienen un efecto limitado en la prevención de la erosión de terreno y la mejora de la corriente de agua, o en un revestimiento. No obstante, en la presente invención, está disponible un efecto de prevención de la erosión equivalente o incluso superior a una presa artificial a gran escala o a una obra de revestimiento como un todo, aumentando simplemente el número de elementos en forma de barrera.
Esta función de la presa que se supone para la obra de una corriente de agua también puede suponerse en otras estructuras de la presente invención que tienen como objetivo prevenir cualquier gran hundimiento de una ladera en la que está aumentando la erosión y el hundimiento. Otras estructuras de la presente invención se preparan disponiendo en la ladera madera natural de construcción, rollos de tela metálica o similares en gran cantidad, y conectando y asegurándolos mediante cables de acero. Estas estructuras permiten suponer que se recuperarán funciones importantes de la ladera tras un periodo relativamente corto.
Mientras que una obra que previene la erosión de terreno y mejora una corriente de agua o una obra de revestimiento que utiliza estructuras artificiales como bloques de hormigón daña gravemente el precioso paisaje natural de zonas pintorescas, las obras de la presente invención pueden llevarse a cabo sin utilizar bloques de hormigón o similares, y puede mantenerse el entorno natural sin dañar el paisaje del emplazamiento.
Aplicando los procedimientos de la presente invención, como se ha descrito anteriormente, se puede hacer frente en gran medida a la erosión de una corriente de agua, un río, o una ladera.
Se calcula que en Japón hay 19.000 emplazamientos con declives pronunciados y que implican el riesgo de hundimiento a partir de finales de marzo de 1992. Un estudio de 1993 calculó aproximadamente 79.000 corrientes de agua con un riesgo probable de lavas torrenciales y aproximadamente 11.000 lugares de un paisaje expuestos a un riesgo (Manual de Protección de la Montaña, edición de 1996, editado por el Instituto de Protección de la Montaña; véase página 23). Para el año fiscal 1995 (abril de 1995 a marzo de 1996), Japón tuvo un presupuesto total para acciones de protección de la montaña de aproximadamente 453.000 millones de yenes (Manual de Protección de la Montaña, edición de 1996; véase página 87).
Asimismo, para ríos comunes se considera que el número de emplazamientos que requieren una obra de prevención de erosión de terreno y una obra de mejora de la corriente de agua o una obra de revestimiento y el presupuesto de este propósito están prácticamente al mismo nivel que se ha mencionado anteriormente.
La práctica de la presente invención es mucho más fácil que los procedimientos convencionales como se ha descrito anteriormente, y no requiere costes elevados para la obra. Por consiguiente, el alcance y los emplazamientos de obra para la prevención de la erosión y el hundimiento y la recuperación de esta erosión y este hundimiento en el terreno natural, incluyendo concretamente terrenos montañosos, que implican los riesgos mencionados anteriormente, pueden ampliarse por consiguiente mucho más. En la presente invención, los principales materiales son la madera y las piedras. Esto significa que los efectos de la protección de la montaña pueden mejorarse utilizando de forma eficaz y en gran cantidad los árboles que han caído a causa del viento, la madera de la entresaca, y la tierra y la grava de las corrientes de agua, que hasta la fecha han sido sólo de valor económico limitado. Aplicando la presente invención a la prevención de la erosión de terreno, pueden lograrse mejoras de corriente de agua, o revestimientos de ríos comunes, ríos seguros que se hacen considerándose su paisaje natural, y que difieren de los convencionales, que se hacen considerándose tan sólo su eficacia, sin tener en cuenta el entorno natural, como cuando se utiliza una estructura de hormigón. Además, la presente invención proporciona trabajadores forestales generales con una oportunidad laboral considerable, haciendo así posible las contribuciones para estimular el cultivo y los pueblos forestales. La aplicación de la presente invención también hace posible, con medios artificiales, prevenir la erosión o el hundimiento de terreno montañoso incluso a gran escala, y recuperarlo de esta erosión o este hundimiento, que hasta ahora se ha creído que era casi imposible. Para ser más exactos, incluso el sueño de prevenir la erosión del Monte Fuji puede hacerse realidad. Estos efectos de la presente invención son por lo tanto muy remarcables.

Claims (18)

1. Un procedimiento de construcción para prevenir la erosión de terreno y mejorar una corriente de agua o para un revestimiento, que comprende:
a)
una etapa de fijar directa o indirectamente al menos dos cables longitudinales (1) a uno o más puntos de base (2) o un cable lateral (7) a al menos dos puntos de base (2) o a al menos dos cables longitudinales (1); y
b)
una etapa de amarrar elementos en forma de barrera (3) que tienen dimensiones cortas y largas utilizando cables de amarre (4) conectados a dichos cables longitudinales (1) o a dicho cable lateral (7), de forma que se proporcionan los elementos en forma de barrera (3) en una corriente de agua o un río siendo su dimensión larga esencialmente en perpendicular a la dirección de la corriente de agua, en el que se proporcionan al menos tres elementos en forma de barrera, incluyendo al menos dos elementos en forma de barrera (3) situados uno al lado del otro conectados entre sí con un cable de conexión (6), y en el que dichos elementos en forma de barrera (3) se proporcionan en un intervalo apropiado en la dirección desde el extremo superior al extremo inferior de la corriente de agua o río.
2. Un procedimiento de construcción para prevenir la erosión de terreno y mejorar una corriente de agua o para un revestimiento según la reivindicación 1, en el que el punto de base (2) se proporciona sobre el terreno a lo largo de la corriente de agua o el río.
3. Un procedimiento de construcción para prevenir la erosión de terreno y mejorar una corriente de agua o para un revestimiento según la reivindicación 1, en el que el punto de base (2) se proporciona en la corriente de agua o el río.
4. Un procedimiento de construcción para prevenir la erosión de terreno y mejorar una corriente de agua o para un revestimiento según la reivindicación 1, en el que el punto de base (2) es un árbol, una roca o una estructura artificial.
5. Un procedimiento de construcción para prevenir la erosión de terreno y mejorar una corriente de agua o para un revestimiento según la reivindicación 1, en el que dicho cable lateral (7) se fija directamente a dichos puntos de base (2).
6. Un procedimiento de construcción para prevenir la erosión de terreno y mejorar una corriente de agua o para un revestimiento según la reivindicación 1, en el que dicho cable lateral (7) se fija indirectamente a dichos puntos de base (2) mediante un cable auxiliar (5).
7. Un procedimiento de construcción para prevenir la erosión de terreno y mejorar una corriente de agua o para un revestimiento según cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en el que dichos elementos en forma de barrera (3) se seleccionan del grupo constituido por un único trozo de madera, madera atada, madera conectada en una forma de persiana veneciana, un bloque de hormigón, un rollo de tela metálica lleno de piedras, y un saco terrero.
8. Un procedimiento de construcción para prevenir la erosión de terreno y mejorar una corriente de agua o para un revestimiento según la reivindicación 1, en el que el punto de base (2) se proporciona en cualquier ubicación escogida de una pendiente de una montaña en el lado en el que está situada la corriente de agua o el río, en una cresta de montaña, y en una pendiente de una montaña opuesta al lado en el que está ubicada la corriente de agua o el río.
9. Una estructura que previene la erosión de terreno o mejora la corriente de agua que comprende al menos dos cables longitudinales (1) fijados directa o indirectamente a uno o más puntos de base (2), o un cable lateral (7) fijado a al menos dos puntos de base (2) o a al menos dos cables longitudinales, elementos en forma de barrera (3) con dimensiones corta y larga, cables de amarre (4) para amarrar los elementos en forma de barrera (3) al cable lateral (7) o a los cables longitudinales (1), un cable de conexión (6) para conectar los elementos en forma de barrera (3) situados lateralmente uno al lado del otro, y opcionalmente un cable auxiliar (5) que fija dicho cable lateral (7) a dichos puntos de base (2) indirectamente mediante dicho cable auxiliar (5), en el que los elementos en forma de barrera (3) situados lateralmente uno al lado del otro en el lecho de una corriente de agua o un río se conectan mediante el cable de conexión (6) de forma que las dimensiones largas se proporcionan esencialmente en perpendicular a la dirección de la corriente de agua, en la que se proporcionan al menos tres elementos en forma de barrera, incluyendo dichos elementos en forma de barrera (3) que están situados uno al lado del otro conectados entre sí con el cable de conexión (6), y en la que dichos elementos en forma de barrera (3) se proporcionan en un intervalo apropiado en la dirección desde el extremo superior al extremo inferior de la corriente de agua o el río.
10. Una estructura que previene la erosión de terreno o mejora la corriente de agua según la reivindicación 9, que también comprende al menos dos cables longitudinales (1), fijándose dichos cables longitudinales (1) a dicho(s)
punto(s) de base (2) directamente o indirectamente mediante un cable auxiliar (5), y se conectan entre sí con dicho cable lateral (7).
\newpage
11. Un procedimiento de construcción para prevenir deslizamientos de terreno de montaña, que comprende:
(x)
una etapa de fijar directa o indirectamente al menos dos cables longitudinales (1) a un punto de base (2);
(y)
una etapa de conectar dichos cables longitudinales (1) entre sí con al menos un cable lateral (7);
(z)
una etapa de amarrar elementos en forma de barrera (3), con dimensiones corta y larga, a dicho cable lateral (7) o cables longitudinales (1) utilizando un cable de amarre (4), y
(w)
una etapa de situar los elementos en forma de barrera (3) lateralmente uno al lado del otro y
conectarlos con una cable de conexión (6);
en el que los elementos en forma de barrera (3) se proporcionan en un intervalo apropiado en la dirección de la altura de una montaña, en el que la dimensión larga de cada elemento en forma de barrera (3) está dispuesta esencialmente en ángulos rectos a la dirección de la altura de la montaña, en el que dicho punto de base (2) se proporciona en una pendiente opuesta al lado de la montaña en la que se proporcionan dichos elementos en forma de barrera (3), y en el que dichos cables longitudinales (1) están fijados a dicho punto de base (2) a través de una cresta de la montaña.
12. Un procedimiento de construcción para prevenir deslizamientos de terreno de montaña según la reivindicación 11, en el que dicho punto de base (2) es un árbol, una roca, o una estructura artificial.
13. Un procedimiento de construcción para prevenir deslizamientos de terreno de montaña según la reivindicación 11 ó 12, en el que dicho cable longitudinal (1) se fija directamente a dicho punto de base (2).
14. Un procedimiento de construcción para prevenir deslizamientos de terreno de montaña según la reivindicación 11 ó 12, en el que dicho cable longitudinal (1) se fija indirectamente a dicho punto de base (2) mediante un cable auxiliar (5).
15. Un procedimiento de construcción para prevenir deslizamientos de terreno de montaña según cualquiera de las reivindicaciones 11 a 14, en el que dichos elementos en forma de barrera (3) se seleccionan del grupo constituido por un único trozo de madera, madera atada, madera conectada en forma de persiana veneciana, un bloque de hormigón, un rollo de tela metálica lleno de piedras y un saco terrero.
16. Un procedimiento de construcción para prevenir deslizamientos de terreno de montaña según la reivindicación 11, en el que dichos elementos en forma de barrera (3) se amarran de forma que se proporcionan de forma escalonada en una ladera.
17. Un procedimiento de construcción para prevenir deslizamientos de terreno de montaña según la reivindicación 11, en el que se proporciona al menos un elemento en forma de barrera (3) en cada extremo de dichos cables longitudinales (1).
18. Un procedimiento de construcción para prevenir deslizamientos de terreno de montaña según la reivindicación 11, que comprende además una etapa de fijar directa o indirectamente dichos al menos dos cables longitudinales (1) a un punto de base (2) para proporcionar los cables longitudinales (1) en ambos lados de una montaña a través de una cresta de la montaña.
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