ANÁLISIS DE ESTABILIDAD DE TALUDES: UN ESTUDIO DE CASO EN UNA REGIÓN PORTUARIA A ORILLAS DEL RÍO AMAZONAS, AMAZONAS-BRASIL
Resumen
Considerando la importancia de la estabilidad de taludes para geotecnia y mecánica de sólidos, este estudio tuvo como objetivo evaluar la estabilidad de taludes en riberas del río Amazonas, centrándose en suelos blandos típicos de la región. La investigación abarcó una caracterización geotécnica detallada, ensayos de campo y de laboratorio, y modelado numérico mediante software de análisis geotécnico para simular variaciones en el nivel del río y la influencia de la sobrecarga adicional en la estabilidad de la masa de suelo. Los resultados indicaron que, durante períodos de alto nivel del río, el factor de seguridad aumenta incluso con sobrecarga adicional debido al efecto de contención hidráulica del agua, que proporciona estabilidad temporal a la masa de suelo. Sin embargo, con la disminución del nivel, el factor de seguridad cae significativamente de 1,539 a 1,226 debido a la rápida pérdida del soporte hidráulico externo. En esta fase, la presión de poro interna permanece alta por el drenaje lento de suelos arcillosos, lo que reduce la resistencia al corte. Aunque se considera globalmente estable, el factor de seguridad obtenido fue inferior a 1,3, valor mínimo recomendado para escenario analizado según la NBR 11682 (ABNT, 2009). Una comparación con estudio internacional confirma que inestabilidades en riberas de ríos con suelos blandos se deben principalmente a fluctuaciones del nivel del agua. La investigación destaca integración de monitoreo continuo y modelado numérico como estrategia esencial para gestión de riesgos geotécnicos en laderas amazónicas, aumentando la seguridad de obras de ingeniería y protegiendo comunidades ribereñas.
Biografía del autor/a
Engenheira Civil, mestranda pelo Programa de pós-graduação em Engenharia de Barragem e Gestão Ambiental (PEBGA) - NDAE/UFPA, Tucuruí, Pará, Brasil.
Engenheiro Civil, mestrando pelo Programa de pós-graduação em Engenharia de Infraestrutura e Desenvolvimento Energético (PPGINDE) - NDAE/UFPA, Tucuruí, Pará, Brasil.
Engenheira Civil, mestranda pelo Programa de pós-graduação em Engenharia de Barragem e Gestão Ambiental (PEBGA) - NDAE/UFPA, Tucuruí, Pará, Brasil.
Engenheiro Civil, mestre em Engenharia de Barragem e Gestão Ambiental (NDAE/UFPA) e professor de Engenharia Civil na UFPA, Campus Tucuruí, Pará, Brasil.
Pós-doutor em Engenharia Civil, docente de Engenharia Civil na UFPA/Belém, docente nos programas de pós-graduação PEBGA e PPGINDE do NDAE/UFPA, Tucuruí, Pará, Brasil.
Referencias
ABNT – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 11682: estabilidade de encostas. 2. ed. Rio de Janeiro: ABNT, 2009.
BANDEIRA, I. C. N.; ADAMY, A.; ANDRETTA, E. R.; COSTA, C. R. A.; ANDRADE, M. M. N. Terras caídas: Fluvial erosion or distinct phenomenon in the Amazon? Environmental Earth Sciences, v. 77, n. 222, p.1-16, 2018.
BEHAILU, G.; Habtemariam; KELIFA, B. Shirago; DEMOCRACY, D. Dirate. Effects of Soil Properties and Slope Angle on Deformation and Stability of Cut Slopes. Hindawi Advances in Civil Engineering, 2022. https://doi.org/10.1155/2022/4882095
CAPUTO, H. P. Mecânica dos solos e suas aplicações. 6. ed. Rio de Janeiro, RJ: LTC. 1988. Vol. 1.
COSTA, J. E.; OLIVEIRA, M. A. Bank erosion and landslide hazards along the Amazon River. Geomorphology, v. 351, p. 106909, 2020 DOI: https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2019.106909
CRUDEN, D. M.; VARNES, D. Landslide Types and processes - Landslides Investigation and Mitigation. In: TURNER, A. Keith; SCHUSTER, Robert L. (Ed.). Special Report/Transportation Research Board, National Research Council, 247. Washington: National Academy Press, 1996.
DAS, B. M.; SOBHAN, K. Fundamentos de engenharia geotécnica. Porto Alegre: Cengage Learning, 2019.
DAS, H. S.; BHOWMICK, R.; MAHATA, K.; MALHOTRA, S.; SARKAR, B. M. IoT Based geotechnical monitoring of unstable slopes for landslide early warning in the Darjeeling Himalayas. Sensors, v. 20, n. 9, p. 2611, maio 2020 DOI: https://doi.org/10.3390/s20092611
DUNCAN, J. Michael; WRIGHT; BRANDON, Thomas L. Soil Strength and Slope Stability. 2. ed. New York: Wiley, 2014.
DUONG, T. V.; MINH, D. D. Slope stability analysis of riverbank considering water level fluctuation and erosion: A case study in the Red River, Vietnam. Water, v. 11, n. 12, p. 2572, 2019. DOI: https://doi.org/10.3390/w11122572
ELL'ARINGA, M.; RANZANI, O.; BIERENS, J.; MURRAY, V. Região Montanhosa ("Região Serrana") 2011 Deslizamentos de terra: Impacto no Sistema Público de Saúde Mental. Correntes de PLOS: Desastres. 2018 DOI: https://doi.org/10.1371/currents.dis.156b98022b9421098142a4b31879d866
GARIANO, S. L.; GUZZETTI, F. Mass‐Movements and Climate Change. In: Treatise on Geomorphology. 2nd ed., Vol. 5, p. 546-558. Academic Press, 2021 DOI: https://doi.org/10.1016/B978-0-12-818234-5.00043-2
GERSCOVICH, D. M. S. Estabilidade de taludes. 2. ed. São Paulo: Oficina de Textos, 2016.
GUIDICINI, G.; NIEBLE, C. M. Estabilidade de taludes naturais e de escavação. São Paulo: Blucher, 1983.
HOEK, E.; BRAY, J.W. Rock Slope Engineering. London: CRC Press, 2020.
HWANG, In-Tak; PARK, Hyuck-Jin; LEE Jung-Hyun. Probabilistic analysis of rainfall-induced shallow landslide susceptibility using a physically based model and the bootstrap method. Landslides 20, 829–844, 2023. DOI: https://doi.org/10.1007/s10346-022-02014-2
ISHAK, Aina Syahirah Ahmad; JELANI, Jestin; WONG, Soon Yee; SUIF, Zuliziana; MAZUKI, Ahmad Loqman Ahmad. Stability analysis of a silica sand slope model subjected to surcharge load using lem and fem methods. International Journal of Geomate, v. 27, sep. 2024. DOI: https://doi.org/10.21660/2024.121.g13442
KABETA, Worku Firomsa; TAMIRU, Mulatu; TSIGE Damtew; WARE, Hashim. An integrated geotechnical and geophysical investigation of landslide in Chira town, Ethiopia. Heliyon, 2023, Doi: https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e17620
KANG, Xingyu. Some Innovative Studies on Stability Analysis, Landslide Mechanism and Stabilization Measure of Soil Slopes. 2023. Thesis (Doctor of Philosophy) - Department of Civil Engineering, The University of Hong Kong, Hong Kong, 2023.
LACROIX, P.; HANDWERGER, A. L.; BIÈVRE, G. Life and death of slow-moving landslides. Nat Rev Earth Environ, v. 1, p. 404–419, 2020. https://doi.org/10.1038/s43017-020-0072-8
MACÍAS, L.; QUIÑONEZ-MACÍAS, M.; TOULKERIDIS, T.; PASTOR, J. L Characterization and geophysical evaluation of the recent 2023 Alausí landslide in the northern Andes of Ecuador. Landslides, v. 21, n. 3, p. 529–540, 2024 DOI: https://doi.org/10.1007/s10346-023-02185-6
MARQUES, R.; SILVA, J. R.; ALMEIDA, L. Slow-moving landslides in tropical soils: evidence from the Amazon basin. Engineering Geology, v. 259, p. 105178, 2019 DOI: https://doi.org/10.1016/j.enggeo.2019.105178
MARQUES, Rildo Oliveira. Erosão nas margens do rio Amazonas: o fenômeno das terras caídas e as implicações para a cidade de Parintins-AM. 2017. Dissertação (Mestrado em Geografia) - Universidade Federal do Amazonas, Manaus, AM, 2017.
NASCIMENTO, Rafael Silva do. Confiabilidade aplicada à análise da estabilidade de taludes: um estudo de caso de uma encosta fluvial no Norte Amazônico. 2021. Dissertação (Mestrado) - NDE/UFPA, 2021. Disponível em: https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/16376 Acessado em: 13 mar. 2026.
NGUYEN, Huu Son; KHAU, Thi Ly; HUYNH, Trung Tin. Investigation of Natural and Human-Induced Landslides in Red Basaltic Soils. Walter, v. 17, n. 9, 1320, 2025. DOI: https://doi.org/10.3390/w17091320
QIU, H; NIE, W; ASADI, A. Editorial:Monitoring, early warning and mitigation ofnatural and engineered slopes–volume III. Front. Earth Sci., v. 12, 146591, 2024 DOI: https://doi.org/10.3389/feart.2024.1465911
QUEIROZ, Matheus Silveira de; ALVES, Neliane. Conditioning Factors of "Terras Caídas" in Lower Solimões River -Brazil. Caminhos de Geografia, 2021 DOI: https://doi.org/10.14393/RCG228054842
RAMOS, Jonhatan Eduardo; MOLINARI, Deivison Carvalho. Processos geodinâmicos no rio Negro: praia de Paricatuba – Iranduba, Amazonas. GeoAmazônia, 2022. eISSN: 2358-1778 DOI: https://dx.doi.org/10.18542
REGMI, Sanjeev and DAHAL, Ranjan Kumar. Consequences of slope instability and existing practices of mitigation in hydropower projects of Nepal. Geoenvironmental Disasters, v. 11, p. 26, set. 2024 DOI: https://doi.org/10.1186/s40677-024-00289-2
ROBERTSON, P. K. Cone penetration test (CPT)-based soil behaviour type (SBT) classification system an update. Canadian Geotechnical Journal, v. 53, n. 12, p. 1910-1927, 2016 DOI: https://doi.org/10.1139/cgj-2016-0044
RUSYDY, Ibnu; CANBULAT, Ismet; ZHANG, Chengguo; et al. The development and implementation of design flowchart for probabilistic rock slope stability assessments: a review. Desastres geoambientais, v. 11, n. 28, 2024. DOI: https://doi.org/10.1186/s40677-024-00290-9
SCHNAID, F.; ODEBRECHT, E. Ensaios de campo e suas aplicações à engenharia de fundações. 2. ed. São Paulo: Oficina de Textos, 2012.
SILVA, D. P. B.; BARBOSA, J. P. O.; NASCIMENTO, F. G. C.; SILVA, C. M. G.; CRUZ, V. L. Mapa Geológico e de Recursos Minerais do Estado do Amapá. Serviço Geológico do Brasil. Belém: SGB, 2024.
SILVA, José Igor Gonçalves da; SANTOS, Fagner Campos dos. Estabilidade e impermeabilização de talude. Iguatu, CE: Quipá Editora, 2024. 69 p. ISBN 978-65-5376-390-6 DOI: https://doi.org/10.36599/qped-978-65-5376-390-6
SILVA, M. J. A.; CARVALHO, M. F.; TONIAL, T. M. Estabilidade de taludes: estudo de caso. Revista Fasipe, 2021. Disponível em: https://revistas.fasipe.com.br/index.php/readfasipe/article/view/90
SONG, Wei; FENG, Ji; JUN-LING, Ding; MENG, Guan; YU-PENG, Lu. Influence of extremely rapid cyclic reservoir water level fluctuations on bank slope stability: Insights from model testing and numerical simulation of a pumped storage power station slope. Engineering Geology, v. 357, 2025, 108380. DOI: https://doi.org/10.1016/j.enggeo.2025.108380
SOUZA, Elias Santos; CAMPELO, Nilton de Souza; LIMA, Raimundo Humberto Cavalcante; AGUIAR, René Levy. Geotechnical characterization and modelling of the “Fallen Lands” phenomenon in the amazon environment. Global Journal of Engineering and Technology Advances, v. 09, n. 03, p. 122–132, 2021. DOI: https://doi.org/10.30574/gjeta.2021.9.3.0168
SOUZA, R. M.; RODRIGUES, J. C.; ALMEIDA, M. S. Impacts of climate change on landslide occurrence in tropical regions. Natural Hazards, v. 108, n. 3, p. 2471-2488, 2021 DOI: https://doi.org/10.1007/s11069-021-04748-5
STRUPLER, M.; HILBE, M.; ANSELMETTI, F. S.; KOPF, A. J.; FLEISCHMANN, T.; STRASSER, M. Probabilistic stability evaluation and seismic triggering scenarios of submerged slopes in Lake Zurich, (Switzerland) Geo-Mar Lett, 2016. DOI 10.1007/s00367-017-0492-8
TAMIRU, Mulatu ; KABETA, Worku Firomsa; TSIGE, Damtew; WARE, Hashim; ZEBERGA, Tenaye. Geotechnical analysis and stability assessment of a landslide event in Gera Woreda, Ethiopia. Cogent Engineering, v. 11, 2024. DOI: https://doi.org/10.1080/23311916.2024.2405745
TANG, Qianhao; GRATCHEV, Ivan; RAVINDRAN, Sinnappoo. Effect of Rainfall Intensity on Landslide Initiation: Flume Tests and Numerical Analysis. Geotechnics, v. 3, n. 1, p. 104-115, 2023. https://doi.org/10.3390/geotechnics3010007
TIAN, Wenjing; PEIFFER, Herman; MALENGIER, Benny; LIU, Gang; CHENG, Qingchao. Investigação numérica da estabilidade de taludes induzida por infiltração pluviométrica considerando escoamento bifásico água-ar. Perspectivas Atuais sobre Geomorfologia Aplicada, 2024 DOI: https://doi.org/10.5772/intechopen.113723
WEI, Wencheng; TANG, Hongxiang; SONG, Xiaoyu; YE, Xiangji. 3D slope stability analysis considering strength anisotropy by a micro structure tensor enhanced elasto-plastic finite element method. Journal of Rock Mechanics and Geotechnical Engineering, v. 17, n. 3, p. 1664-1684, 2025. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jrmge.2024.03.038
YIN, Robert K. Estudo de Caso: planejamento e método. 5. ed. Porto Alegre: Bookman Editora, 2015. ISBN 9788582602324
ZHANG, Q.; SHEN, D. Rainfall-Induced Landslides: Influencing, Modelling and Hazard Assessment. Water, v. 16, 3384, 2024. https://doi.org/10.3390/w16233384
ZHOU, Jianfeng; QIN, Changbing. Stability analysis of unsaturated soil slopes under reservoir drawdown and rainfall conditions: steady and transient state analysis. Computers and Geotechnics, v. 142, 104541, feb. 2022. DOI: https://doi.org/10.1016/j.compgeo.2021.104541
