MoisesGarciaDurand
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Nov 29, 2023
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geomallas para obras de ingenieriia
Size: 45.62 MB
Language: es
Added: Nov 29, 2023
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Slide Content
1er CURSO DE ESPECIALIZACION EN GEOSINTETICOS Presentación: Ing° AUGUSTO ALZA VILELA Auditorio del SENCICO 29 Y 30 de Noviembre del 2,002
GEOMALLA Concepto - Definición Concepto: “malla sintética de refuerzo” Definición: “Un material geosintético que consiste de juegos de costillas paralelas conectadas, con aberturas de suficiente tamaño para permitir la trabazón del suelo, piedra u otro material geotécnico circundante”
ANTECEDENTES El concepto de suelo reforzado radica en que las inclusiones de elementos buenos en tensión mejoran las características mecánicas del suelo.
ANTECEDENTES El concepto es antiguo. Hace 3000 años los babilonios usaron ramas de palmas entretejidas par reforzar sus “zigurat”. El Agar-Quf Zigurat (Irak) fue construido con ladrillos de arcilla reforzada con mantas tejidas colocadas entre capas de arena y grava. La altura total es de 80 metros.
ANTECEDENTES La Gran Muralla China , construida hace 2000 años tiene algunas secciones donde la arcilla y la grava fueron reforzadas con ramas de un arbusto llamado tamariz o taray.
ANTECEDENTES Una estructura de muro de retención de suelo reforzado construido por los romanos en un puerto de Londres en el siglo 1 AC .
GEOMALLAS En este breve recuento, el problema común es que todas las inclusiones practicadas en el suelo tienen una limitada durabilidad y una incontrolable variabilidad en sus características. El concepto del refuerzo geosintético no sólo elimina estos inconvenientes, sino que en alguna medida convierte al suelo (entendido como material de fundación o de construcción) en un elemento con características predecibles.
GEOMALLAS Históricamente las primeras geomallas fabricadas fueron las geomallas extruidas , las mismas que pueden ser uniaxiales y biaxiales. Tanto las primeras como las segundas parten de una lámina polimérica de una poliolefina ( polipropileno o polietileno ) que tiene una serie uniforme y controlada de agujeros. La lámina es luego inducida a esfuerzos que originan su elongación y deformación en una o ambas direcciones .
GEOMALLAS BIAXIALES En las g eomallas b iaxiales , los agujeros cuadrados en una lámina de polipropileno, forman finalmente aberturas cuasi cuadradas o rectangulares; así la resistencia se incrementa en ambas direcciones . L as geomallas biaxiales se aplican en situaciones donde los esfuerzos movilizados son esencialmente al azar .
GEOMALLAS UNIAXIALES En l as geomallas uniaxiales , los agujeros circulares producidos en una lámina de polietileno de alta densidad, llegan a ser elipses alargadas. Por tanto, su estructura molecular es fuertemente alargada y la resistencia a la tensión , el módulo y la resistencia a la deformación por carga sostenida son incrementadas. Las geomallas uniaxiales se aplica n en situaciones donde la dirección de los esfuerzos principales mayores es conocida .
GEOMALLAS SOLDADAS Las geomallas soldadas están constituid a s básicamente por fibras o cintas de poliéster de alta tenacidad (que aportan la resistencia a la tensión) y una cobertura envolvente de un polímero (que proporciona resistencia mecánica contra los daños de instalación y por degradación) . Las uniones se logran mediante el pegado por fusión. Existe un tipo de geomallas fabricadas con cintas extruidas de polipropileno (biaxial) y poliéster (uniaxial) cuyas juntas son soldadas con láser.
GEOMALLAS TEJIDAS Las geomallas tejidas son fabricadas en base a fibras de poliéster de alta tenacidad que forman las costillas, las cuales son posteriormente unidas en las juntas mediante un entretejido o simplemente enredadas. En la fase final las geomallas son cubiert as con látex , PVC o material bituminoso. También se fabrican geomallas de fibra de vidrio que luego son recubiertas con polímeros, látex o bitumen. Existe un geocompuesto de refuerzo constituido por fibras de poliaramida con geotextiles de poliéster a ambos lados.
GEOMALLAS Otra forma de diferenciar las geomallas es hablar de: G eomallas rígidas , generalmente las fabricadas de polipropileno o polietileno (también llamadas homogéneas). G eomallas flexibles , fabricadas mediante e l proceso de tejido de fibras de poliéster, poliamidas y fibra de vidrio . La RIGIDEZ está asociada a la CONSTRUCTIBILIDAD , propiedad que alude a la inherente capacidad de las geomallas de proveer una superficie de trabajo estable para instalación.
PROPIEDADES DE LAS GEOMALLAS Propiedades Físicas Propiedades Mecánicas Propiedades de Durabilidad
PROPIEDADES FISICAS - Ti po de estructura T ipo de junta T amaño de abertura E spesor M asa por unidad de área P orcentaje de área abierta
PROPIEDADES MECANICAS Resistencia de la junta y costilla simple Se obtiene mediante un ensayo que c onsiste en someter una costilla de la geomalla a tensión , mediante una máquina a una ta s a constante de elongación.
PROPIEDADES MECANICAS Resistencia a la tensión de muestra ancha Se obtiene ensayando una muestra con varias costillas. La información que se reporta es la siguiente : - L a resistencia a la tensión de rotura (KN/m); - L a elongación a la rotura (%); - L a resistencia a la tensión a diferentes elongaciones antes de la rotura (por ej. al 2, 5 ó 10 % KN/m); y - E l módulo de tensión tomado de la porción inicial de la curva Resistencia vs Elongación u otro valor definido para el módulo (KN/m).
PROPIEDADES MECANICAS Resistencia al Corte Se obtiene adaptando el ensayo de corte directo aplicado a suelos. De este ensayo se puede obtener los parámetros de resistencia al corte de la geomalla con el suelo utilizado: c a y δ.
PROPIEDADES MECANICAS Resistencia de anclaje al suelo La capacidad intrínseca de las geomallas radica en la resistencia de anclaje (Pull Out), la cual excede de lejos la resistencia al corte directo.
Resistencia de anclaje
PROPIEDADES DE DURABILIDAD Daños de Instalación Creep o deformación plástica por carga sostenida
DEGRADACION DE LAS GEOMALLAS Efectos de los rayos UV Efectos de la temperatura Efectos de la oxidación Efectos de la hidrólisis Efectos químicos Efectos biológicos
APLICACIONES DE LAS GEOMALLAS
APLICACIONES DE LAS GEOMALLAS Las geomallas realizan invariablemente algún tipo de refuerzo : - Debajo de capas de agregado en vías no pavimentadas. - Debajo de relleno de sobrecarga o relleno temporales como plataformas de construcción. - Para reforzar rellenos de terraplenes y presas de tierra. - Para reparar fallas en taludes y deslizamientos. - Como refuerzo de fundaciones sobre suelos blandos.
APLICACIONES DE LAS GEOMALLAS - Como injertos entre geotextiles y/o geomembranas . - Para estabilizar suelos de cobertura sobre geomembranas. -C omo colchón tridimensional para incrementar la capacidad de soporte de un relleno. - Como refuerzo de fundaciones en áreas cársticas y termocársticas.
Refuerzo de suelos blandos en vías no pavimentadas Un problema extremo
Refuerzo de suelos blandos en vías no pavimentadas Un problema más común
Mecanismos de refuerzo Load Support Separation
Mecanismos de refuerzo
Camino de acceso Petrolera MAXUS ECUADOR
Camino de acceso Petrolera MAXUS ECUADOR
Camino de acceso Petrolera MAXUS ECUADOR
Camino de acceso Petrolera MAXUS ECUADOR
Camino de acceso Petrolera MAXUS ECUADOR
Camino de acceso Petrolera MAXUS ECUADOR
Refuerzo de bases de vías pavimentadas
Mecanismo de falla Subrasante Desplazamiento del material granular por efecto de las cargas repetidas de tráfico
Mecanismos de refuerzo
Mecanismos de refuerzo
Mecanismos de refuerzo Trabazón mecánica
Mecanismos de refuerzo Confinamiento Efecto de bola de billar