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Geosintéticos en Muros de Contención
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Geosintéticos en Ingeniería de Caminos
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Geosintéticos en el Tratamiento de Aguas Residuales
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Geosintéticos en el Control de Erosión
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Geosintéticos en Vias No Pavimentadas
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Geosintéticos en Terraplenes sobre Suelos de Baja Resistencia
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Geosintéticos en Taludes sobre Fundaciones Estables
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Geosintéticos en Rellenos Sanitarios
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Geosintéticos en Proyectos Hidráulicos
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Clasificación de los Geosintéticos
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Funciones de los Geosintéticos
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Geosintéticos en Drenaje y Filtración
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Aplicaciones de los Geosintéticos en Agricultura
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Geomembranas
GUIA PARA LA INSTALACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE GEOMEMBRANAS DE HDPE Y LLDPE
Elaborado por el Comité de Geomembranas de IGS PERU
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VISION GENERAL DE LOS GEOCOMPUESTOS

Historia

La filosofía básica detrás de los materiales geocompuestos, es combinar los mejores rasgos de materiales diferentes, de tal manera que se resuelva un problema específico en forma optima. Estos geocompuestos son generalmente, pero no siempre de materiales sintéticos. En algunos casos puede ser más ventajoso usar un material no-sintético con uno sintético para un comportamiento óptimo y/o minimizar los costos. Como se ve, el número de posibilidades es casi infinito y los únicos límites son el ingenio y la imaginación.

Considerando los siguientes geocompuestos, téngase presente que las funciones básicas que tenemos que proporcionar son separación, refuerzo, filtración, drenaje y barrera impermeable.

Compuestos de Geotextil - Geored

Cuando se usa un geotextil encima o debajo de una geored, o hace un sándwich de geotextil-geored-geotextil, siempre se satisfacen las funciones de separación y de filtración, pero la función de drenaje de los geotextiles se mejora inmensamente. Colocados horizontalmente, los compuestos de geotextil-geored son drenes excelentes para el agua en movimientos ascendentes en la zona capilar, donde el levantamiento por helada o la migración de las sales son un problema. Cuando el agua entra en el sándwich, viaja horizontalmente dentro de la geored y se aleja de donde puede ocurrir daño. Tales geocompuestos también pueden usarse en la intercepción y conducción de lixiviados en rellenos y para conducir vapor o agua debajo de las líneas de estanques de varios tipos.

Compuestos de Geotextil-Geomembrana

Los Geotextiles son laminados a uno o ambos lados de una geomembrana con diferentes propósitos. Los geotextiles proporcionan una mayor resistencia al punzonamiento, a la propagación de desgarramientos y a la fricción relacionada con deslizamientos, así como proveen resistencia tensional por sí mismos. A menudo, sin embargo, los geotextiles son de la variedad no tejido-perforados y son relativamente pesados. En tales casos actúan como medios de drenaje, desde que su función de transmisividad en su plano puede conducir agua o desechos lejos del contacto directo con la geomembrana.

Compuestos de Geomembrana-Geomalla

Desde que algunos tipos de geomembranas y geomallas pueden hacerse del mismo material (por ejemplo, polietileno de alta densidad), ellos pueden unirse juntos para formar una barrera impermeable con mayor resistencia y capacidad de fricción.

Compuestos de Geotextil-Geomalla

Los geotextiles con bajo módulo, baja resistencia, y/o alta elongación en la falla, pueden mejorarse considerablemente formando un material compuesto con una geomalla o incluso con una tela tejida durable. Las propiedades sinergéticas de cada componente normalmente mejoran el producto final.

Compuestos de Geotextil con Alma de Polímero

Un núcleo en forma de una lámina plástica casi rígida, puede ser extruido o deformado de tal manera que permita fluir grandes cantidades de agua dentro de su estructura, actuando así como un núcleo de drenaje protegido por un geotextil actuando como filtro y separador en uno o ambos lados. Hay muchos sistemas disponibles (los drenes de mechas caen en este grupo). El núcleo de polímero de 100 mm de ancho por 5 mm de espesor, es a menudo estriado para facilitar la conducción del agua. Se encastra un geotextil alrededor de él, actuando como filtro y separador. La aparición de tales compuestos de geotextil con núcleo de polímero, ha eliminado los tradicionales drenes de arena como un medio rápido de consolidar suelos saturados de grano fino.

Un núcleo en forma de una lámina plástica casi rígida, puede ser extruido o deformado de tal manera que permita fluir grandes cantidades de agua dentro de su estructura, actuando así como un núcleo de drenaje protegido por un geotextil actuando como filtro y separador en uno o ambos lados. Hay muchos sistemas disponibles (los drenes de mechas caen en este grupo). El núcleo de polímero de 100 mm de ancho por 5 mm de espesor, es a menudo estriado para facilitar la conducción del agua. Se encastra un geotextil alrededor de él, actuando como filtro y separador. La aparición de tales compuestos de geotextil con núcleo de polímero, ha eliminado los tradicionales drenes de arena como un medio rápido de consolidar suelos saturados de grano fino.

Finalmente, dentro de esta área de geocompuestos de drenaje esta la categoría de los drenajes de borde prefabricados. Estos materiales, típicamente de 500 mm de alto por 20 a 30 mm de ancho, se colocan adyacentes a las carreteras, a los pavimentos de aeropuertos, o en el derecho de vía en las líneas ferroviarias, para el drenaje lateral hacia fuera y lejos de la sección del pavimento. Los sistemas son increíblemente rápidos en su instalación y son extremadamente efectivos en costo.

Compuestos de Suelo-Geosintético

Pueden desarrollarse muchos otras variedades de productos de geosintéticos y suelo. Por ejemplo, las geoceldas son tiras rígidas de polímeros y geotextiles que han sido dispuestas verticalmente en forma de caja, puestas horizontalmente (paradas hacia arriba) y rellenadas con suelo. Así el material forma una estructura celular que actuando con la arena o grava contenida, hace una matriz impresionantemente fuerte y estable. Rellenos de suelo de diferentes tamaños se han construido con estos sistemas, con la posibilidad de soportar estructuras sobre suelos débiles en un futuro cercano (como una platea de cimentación poco cara).

Otra variación es el uso de fibras continuas de polímeros y arena para formar un talud empinado con excelentes propiedades resistentes. Las fibras dan al compuesto una cohesión aparente pronunciada. Un proceso, llamado Texsol, ha sido usado mundialmente con resultados excelentes.

Otros Geocompuestos

Tejiendo tiras de acero dentro de una matriz de geotextil, se puede obtener un material compuesto de increíble resistencia. Usado como un subestrato, pueden soportar cargas sumamente grandes y también es posible un incremento medible en la capacidad portante para el soporte de edificios.

Los geotextiles con agujeros prefabricados para la inserción de anclajes de varillas de acero se han usado para estabilizar taludes y como sistemas de compactación y consolidación in situ. Las varillas actúan como anclajes, esforzando al geotextil contra el suelo, el que es puesto en compresión. El geotextil actúa doblemente, como un mecanismo de resistencia a la tensión y como un filtro, permitiendo que el agua de poros escape mientras retiene las partículas individuales de suelo.

Se pueden añadir a esta lista las mallas y redes puestas en el concreto o el asfalto para formar un material compuesto de alta resistencia a los impactos.

Geoespuma

El uso original de cuentas de poliestireno expandido (EPS), unidas o ligadas juntas entre dos geotextiles, fue para reducir las presiones laterales detrás de las paredes de sótanos y casas protegidas por tierra. Este producto Norteamericano también actuó como un dren parcial y como aislamiento térmico. El uso paralelo y mucho mas extenso de grandes bloques de EPS, se hizo en los países escandinavos de Europa a iniciois de los 80.

Corrientemente, la categpría emergente conocida como geoespuma, consiste de poliestireno expandido (EPS) o polietileno extruido (XPS) en aplicaciones bajo el terreno. El área está experimentando un gran crecimiento, a medida que la información sobre sus propiedades y comportamiento está siendo mayormente diseminada. Mas notablemente, , sus características de bajo peso, con una densidad comprendida entre 10 y 20 kg/m3, son muy fascinantes. Hovath (44) describe muchas aplicaciones junto con las propiedades físicas y mecánicas y los métodos de ensayo requeridos para este material emergente.


" Traducción autorizada del libro "Designing with Geosynthetics" 4/e por el Dr. Robert Koerner.

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