Articulos de Capacitacion para Fabricacion de Ladrillos Ecologicos y Ventas de Maquinarias

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Capacitacion y Máquinas para la Fabricación de Ladrillos Ecológicos.

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Casa de Tres Cuartos con Tijolos Ecologicos


 

¿Te Sientes Culpable por Querer ser Exitoso?


No pretendo ofrecerte la solución definitiva a todas las culpas que surgen al querer ser éxitoso, pero sí quiero compartirte las lecciones que aprendí en mi propia lucha. Este video es mi intento de ayudarte desde mi experiencia y ofrecerte un camino hacia la comprensión y la liberación de esas cargas que nos impiden avanzar.

 

SUELOS SUCEPTIBLES A EXPANSION Y CONTRACCION

FUENTE: https://prezi.com/eeznwshknbpb/suelos-suceptibles-a-expansion-y-contraccion/

NAYZHA MAYLIN SANTANA VERA

JOSE LUIS CHAVEZ CARNERO

DIEGO WILLIAMS GONZALES CASTILLO

ANGELA TATIANA BENAVENTE RUELAS

ADEMAS

CAUSAS DE LOS SUELOS EXPANSIVOS

a) Absorción de agua por una arcilla activa (montmorillonita, por ejemplo)

b) Rebote elástico de las partículas del suelo.

c) Repulsión eléctrica de los granos de arcilla y de sus cationes adsorbidos.

d) Expansión del aire atrapado en los poros.

En las arcillas preconsolidadas, por cargas o por desecación, estos fenómenos son factores altamente contribuyentes. En arcillas normalmente consolidadas (o cargadas), los factores dominantes son dos:

a) Adsorción de agua.

b) Repulsión eléctrica entre las partículas rodeadas de agua.

IDENTIFICACION DE LOS SUELOS EXPANSIVOS.

IDENTIFIACION VISUAL

• De su existencia son solo problemas en zonas arcillosas.

• Tienen alta plasticidad, terreno con grietas o rajaduras, debido a la expansión y contracción constante que sufre la superficie de estos suelos cuando hay variación de la humedad.

• Se fundan en zonas costeras, como en el norte del país. Identificación visual

 IDENTIFICACIÓN MINERALÓGICA

 IDENTIFICACIÓN POR MÉTODOS INDIRECTOS

DAÑOS CAUSADOS POR LA EXPANSION

• Hinchamiento del suelo bajo el edificio por aumento de humedad (no existe evaporación).

• Retracción periférica del terreno (construido en poca humedad).

• Variación de volumen debido a modificaciones del nivel freático (por bombeo, drenajes, etc.).

• Escasa profundidad de fundación (dentro de zona activa).

• Defectos debido a efectos estructurales (para absorber movimientos diferenciales).

• Retracción por desecación debida a raíces de árboles.

• Hinchamientos por eliminación de árboles.

• Rotura de tuberías de agua.

• Defectos de drenajes periféricos.

FACTORES INTERVIENEN DE LA EXPANSIÓN

a) Naturaleza y tipo de arcilla.

b) Humedad inicial

c) Peso específico seco del suelo

d) Características plásticas del suelo

e) Potencia del estrato activo

f) Fatiga de la expansión

EN EL PERU

En el Peru el primer reconoocimiento de problemas de suelos expansivos ocurrio durante la construccion del Canal de Quiroz en Piura. Posteriormemente se considero en el diseño del Canal del Proyecto Chira- Piura la existencia de arcillas expansivas. En lo referente a edificaciones, existe documentacion sobre la ocurrencia de danos en San Lorenzo, Pata, Talara y Chiclayo y la existencia de arcillas expansivas en Tumbes y Bayovar

MAPA DE ZONIFIACION DE SUELOS EXPANSIVOS

CONCLUSIONES

Sabemos que este problema existe desde que el ser humano empezó a construir, pero es hasta a principios del siglo XX que se le dio una gran importancia al estudio a su estudio, ya que fue cuando se empezó a revolucionar la construcción, construyendo edificios de grandes alturas como los rascacielos de New York, o un ejemplo más reciente, el hotel de 7 estrellas en Dubái Burj al-Arab, la investigación de los suelos expansivos fue determinante para la construcción de estos majestuosos edificios.

El impacto que este tema genera en la sociedad es de tamaño mundial ya que en todo el mundo se tiene que construir debido al gran crecimiento demográfico que estamos viviendo en la actualidad, cada año aumenta mas y mas el número de personas en el mundo por lo tanto se tienen que hacer más casas para que la gente pueda vivir en ellas, más hospitales para que tengan buena salud, escuelas para la educación, etc.

GRACIAS POR SU ATENCION

Los suelos expansivos resultan ser un gran problema para la construcción, porque los incrementos del volumen no se presentan de una manera uniforme, sino todo lo contrario al producirse incrementos en distintas zonas y al momento de contraerse generan asentamientos, que pueden dañar severamente las estructuras.

• Difracción de rayos x.

• Análisis térmico diferencial.

• La absorción de tinte, los análisis químicos.

• y la microscopía electrónica. Consisten en detectar la presencia de minerales arcillosos, pero no es muy útil para la práctica de ingeniería ya que pueden llegar a ser muy costosos y requiere un amplio conocimiento.

Identifican el potencial expansivo del suelo de forma cualitativa, la desventaja de usar este tipo de métodos es que obtenemos datos muy variables, que dependen del tipo de suelo que es analizado.

Las propiedades que se busca obtener son:

• Límite líquido y plástico.

• Límite de contracción.

• Contenido de coloides.

• Expansión libre del suelo.

SUELOS EXPANSIVOS

 IDENTIFICACIÓN POR MÉTODOS DIRECTOS

Estos métodos te dan mayor veracidad en cuanto al grado de expansión de un suelo y de acuerdo a esto lo clasificaremos a continuación:

• Método de campo

La prueba de carga de expansión en el campo es la prueba más significativa donde se trata de encontrar la presión de expansión para un cierto cambio de volumen.

• Método de laboratorio

Ensayo de expansión o asentamiento unidimensional de suelos cohesivos.

Está basado en las normas técnicas ASTM D4546.

Ensayo de expansión o método de índice de expansión

Basado en las normas técnicas ASTM D4829.

Se conocen como suelos expansivos aquellos que presentan expansiones o contracciones, ósea cambios de volumen cuando varía su humedad o contenido de agua. Los materiales de arcilla, tienen la capacidad de absorber una gran cantidad de agua y retenerla debido a su estructura, el agua produce el incremento del volumen en el material mencionado anteriormente y también una drástica reducción del volumen cuando el agua que retenía se seca.

Y

INTRODUCCION

En este tema hablaremos acerca de los suelos expansivos, los cuales son suelos arcillosos inestables en presencia de humedad, ya que su característica principal es experimentar cambios de volumen cuando varía su contenido en líquido, esto significa que cuando un suelo está compuesto de materiales muy susceptibles a desmoronarse con la presencia de algún liquido (generalmente agua) y en caso de que hubiera una edificación sobre esta zona con este tipo de suelos produciría que esta tendiera a fracturarse produciendo grietas en las paredes o bien que la cimentación cediera y que toda la edificación colapsara.

Este problema surge desde que el hombre comenzó a construir edificaciones en sus diferentes entornos, algunos de ellos no tuvieron este problema ya que .la zona donde ellos habitaban no estaba compuesta por este tipo de suelos, pero otros si lidiaron con este problema, desde hace mucho tiempo se han investigado estos suelos, pero fue hace casi 94 años que se esmeró más en el estudio de estos.

10. DIVERSAS PROPIEDADES DEL SUELO

 

 FUENTE: https://www.fao.org/fishery/docs/CDrom/FAO_Training/FAO_Training/General/x6706s/x6706s10.htm#top

10.0 Otras propiedades importantes del suelo

Las secciones siguientes definen brevemente otras propiedades del suelo que son importantes para planificar la construcción de diques, presas y canales de tierra. En las �ltimas seis columnas del Cuadro 26 se enumeran algunos ejemplos de grupos específicos de suelos para diques y presas.

10.1 Permeabilidad del suelo compactado

El grado de permeabilidad del suelo compactado se relaciona con la velocidad a que penetra el agua en éste después de la compactación. Si, después de la compactación, un suelo de grano grueso presenta poros grandes contínuos, el agua penetra con rapidez y se dice que su permeabilidad es alta. Los suelos de grano fino contienen poros muy pequeños continuos y en un suelo fino compactado de grava el agua penetrará muy lentamente y la permeabilidad será baja.

10.2 Características de compactación

Las características de compactación de un suelo indican la reacción relativa de ese suelo al esfuerzo de apisonamiento (consolidación). Los suelos con buenas características de compactación se pueden apisonar mucho con un mínimo de esfuerzo. El material edáfico con un �ndice de plasticidad de aproximadamente 16% presenta las mayores características de compactación.

Todo suelo tiene un contenido de humedad óptimo que permite compactarlo al máximo con el menor esfuerzo y que hará que el suelo compactado alcance su permeabilidad más baja. Los contenidos de humedad óptimos de los diferentes tipos de suelos son los siguientes:

Suelo
Contenido óptimo de humedad
para la compactación
(variación en %)

Arenas arcillosas mezcla arena-arciIla
11 - 10
Mezcla arena-limo-arcilla con plástico, limo + fracción arcilla
15 - 11
Limo inorgánico, limo arcilloso
24 - 12
Arcilla inorgánica
24 - 12
Limo orgánico
33 - 21
ArciIla inorgánica altamente plástica
36 - 19
Arcilla orgánica
45 - 21

Nota: el contenido de humedad óptimo suele ser de 2 a 3% menor que el límite plástico del suelo.

10.3 Compresibilidad

La compresibilidad es el grado en que una masa de suelo disminuye su volumen bajo el efecto de una carga. Es mínima en los suelos de textura gruesa, que tienen las partículas en contacto. Aumenta a medida que crece la proporción de partículas pequeñas y llega al máximo en los suelos de grano fino que contienen materia orgánica. A continuación se dan algunos ejemplos de compresibilidad para diversos suelos:

  • Las gravas y las arenas son prácticamente incompresibles. Si se comprime una masa húmeda de estos materiales no se produce ningún cambio significativo en su volumen;
  • Las arcillas son compresibles. Si se comprime una mása húmeda de arcilla, la humedad y el aire pueden ser expelidos, lo que trae como resultado una reducción de volumen que no se recupera inmediatamente cuando se elimina la carga.

Los suelos de grano fino que contienen por lo menos 50% de limo + arcilla, pueden clasificarse con arreglo a tres clases de compresibilidad sobre la base de su l�mite liquido . Estas clases son las siguientes:

  • Compresibilidad baja: LL inferior a 30;
  • Compresibilidad media: LL de 30 a 50;
  • Compresibilidad alta: LL superior a 50.

En general, la compresibilidad es aproximadamente proporcional al �ndice de plasticidad (véase la Sección 8.5). Mientras mayor es el IP, mayor es la compresibilidad del suelo.

10.4 Coeficiente de dilatación-contracción de los suelos

La dilatación-contracción de un suelo es la cualidad que determina su cambio de volumen cuando cambian las condiciones de humedad. Algunos suelos se contraen cuando están secos y se dilatan cuando están mojados.

El cambio de volumen de la masa de suelo depende de la magnitud del cambio de la humedad y de la cantidad y la clase de arcilla presente en el suelo. A continuación se brindan algunos ejemplos del coeficiente de dilatación-contracción para diversos suelos:

  • Coeficiente de dilatación-contracción bajo: arenoso franco, arena y arcilla caolinita ;
  • Coeficiente de dilatación-contracción alto: arcilla mont morillonita.

10.5 Resistencia al esfuerzo cortante

La resistencia de un suelo al esfuerzo contante indica la resistencia relativa de éste a los corrimientos de tierra bajo carga. La resistencia máxima a los corrimientos de tierra se da en los suelos compuestos de grava limpia con menos de 5% de limo + arcilla. La resistencia de los suelos al esfuerzo cortante disminuye a medida que aumentan las partículas finas. Es mínima en los suelos orgánicos de grano fino y, por ejemplo, al construir una presa, es importante eliminar todo el suelo orgánico para disminuir la posibilidad de corrimientos.

10.6 Susceptibilidad a la socavación

La susceptibilidad de un suelo a la socavación indica el grado de erosión interna que tiene lugar cuando el agua atraviesa los poros o las grietas de dicho suelo. Los suelos muy susceptibles a la socavación son los que tienen grandes poros por los que el agua pasa rápidamente, pero cuyos granos son tan finos y faltos de cohesión como para desplazarse con facilidad por separado. Los materiales más susceptibles son las arenas finas y los limos no plásticos que tienen un índice de plasticidad inferior a 5. Aunque quizás las arenas gruesas y la grava también dejen pasar el agua rápidamente, ofrecen mayor resistencia a la erosión interna porque se componen de partículas grandes separadas. Otros suelos de baja susceptibilidad a la socavación son los de grano fino, cohesivos y plásticos que dejan pasar el agua con mucha lentitud y resisten bien la erosión interna.

Arcillas Expansivas - ¿cómo identificarlas en el laboratorio de suelos?


¿cómo identificamos, de forma fiable, si existe o no potencial de expansividad en una arcilla? Los suelos que contienen arcillas expansivas llegan a ser muy peligroso cuando cambian de humedad y usualmente son caracterizados por grietas en la superficie o una textura de “rosetas de maíz” cuando están secos. Por lo tanto, la presencia de grietas en la superficie es usualmente un síntoma de que se tarta de un suelo expansivo. Son tres los métodos para identificar y clasificar el potencial de expansión de un suelo. − Identificación mineralógica (método cualitativo) − Métodos indirectos (método semicuantitativo) y − Mediciones directas (método cuantitativo) En este vídeo se presenta un método rápido y eficaz que permite identificar el potencial de expansividad de una arcilla. Puede DESCARGAR el trabajo: “Classification procedures for expansive soils” de Sridharan y Prakash (2000) en: https://drive.google.com/open?id=0B11...


 

CAPACITACION: Unidades de albanileria fabricadas con suelo-cemento como alternativa para la construcción sostenible.


Metadatos de citas

Fecha: enero-marzo 2017
De: Revista Ciencia y Tecnología (Vol. 13, Número 1)
Editorial: Universidad Nacional de Trujillo

Contenido principal


Abstracto :

Con este trabajo de investigación se presentan los resultados de las propiedades físico-mecánicas de las unidades de albañilería fabricadas con suelo-cemento de 7,5 x 13 x 23 cm en la ciudad de Trujillo; con el propósito de que un nuevo material de construcción mejore las condiciones de confort, facilite los procedimientos constructivos, satisfaga la reglamentación al respecto y, principalmente en su fabricación y obtención preserve el medio ambiente, ya que su fabricación requiere de un bajo nivel de energía y no cocción como el ladrillo artesanal e industrial. Se realizaron ensayos físicos-mecánicos para propiedades como absorción de agua, densidad, dimensiones y resistencia a la compresión en laboratorio siguiendo los lineamientos de la norma E--070, la norma E--080 y afines. Los resultados se comparan con los datos establecidos en las normas antes mencionadas, por mencionar, la resistencia promedio a compresión fue de 74,78 kg/[cm.2] con una dispersión de resultados de 11,61%; este valor supera el 36% a la resistencia mínima exigida para ladrillos de arcilla King Kong artesanales de acuerdo a la norma E--070 (50 kg/[cm.sup.2]). Por lo tanto, se logró determinar que las unidades de albañilería poseen propiedades comparables con las de albañilería industrial. Palabras clave: unidades de albañilería, ensayos físicos-mecánicos. Con este trabajo de investigación se presentan los resultados de las propiedades fisicomecánicas de las unidades de albañilería realizadas con suelo de 7,5 x 13 x 23 cm en la ciudad de Trujillo; con el fin de que un nuevo material de construcción mejore las condiciones de confort, facilite los procedimientos constructivos, satisfaga la normativa al respecto, y en su fabricación y obtención preserve el medio ambiente, ya que su fabricación requiere un bajo nivel de energía y no cocinar como de forma artesanal. y ladrillo industrial. Se realizaron ensayos físico-mecánicos para obtener propiedades como absorción de agua, densidad, dimensiones y resistencia a la compresión en laboratorio siguiendo los lineamientos de la norma E--070, norma E--080 y afines. Los resultados se comparan con los datos establecidos en las normas mencionadas anteriormente, mención, la resistencia a la compresión promedio fue de 74,78 kg/cm2 con una dispersión de resultados del 11,61%; este valor supera en un 36% la resistencia mínima requerida para los ladrillos de arcilla King Kong hechos a mano según la norma E--070 (50 kg/[cm.2]). Por lo tanto, se logra determinar que las unidades de albañilería tienen propiedades como las de la albañilería industrial. Palabras clave: unidades de albañilería, ensayos físico-mecánicos.

GENERALIDADES Y CARACTERÍSTICAS DEL SUELO-CEMENTO: ¿QUÉ Y PARA QUÉ?

 

GENERALIDADES Y CARACTERÍSTICAS DEL SUELO-CEMENTO: ¿QUÉ Y PARA QUÉ?

EXPERTO

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RESUMEN: 

El suelo-cemento es un producto resultante de una mezcla compactada de suelos finos y/o granulares, cemento y agua, en proporciones establecidas a través de una dosificación racional, ejecutada de acuerdo con las normas aplicables al suelo, el cual se compacta y cura para lograr propiedades mecánicas específicas.

Existen diversas razones que actualmente determinan mayor uso del suelo-cemento en la construcción de estructuras de pavimentos y, para ello, es indispensable disponer de estructuras de este tipo con capas de elevada capacidad de soporte y resistentes a los agentes atmosféricos. Otra razón es la posibilidad de reducir espesores de capas que conforman la estructura del pavimento sin que se disminuya la capacidad estructural, además de ayudar en la protección al medio ambiente, el cual cada vez impone mayores limitaciones a la búsqueda y explotación de bancos de materiales.

Dentro de las ventajas que el suelo-cemento puede ofrecer están:

  • Material durable: numerosos registros de comportamiento indican que el suelo-cemento tiene mayor durabilidad que otros materiales de pavimentos de similar costo inicial.
  • Mayor uso de materiales locales: el suelo-cemento permite utilizar gran cantidad de tipos de suelo para su elaboración, con lo que se consigue reducir considerablemente los costos de transporte de material de aporte y aumentar los rendimientos de construcción.
  • Reducido impacto ambiental: porque hay menor necesidad de explotar bancos de material.
  • Mayor rigidez y mejor distribución de las cargas aplicadas al pavimento: las propiedades de las mezclas de suelo-cementopermiten distribuir la carga aplicada en un área mayor que en el caso de una capa granular; por tanto, a igualdad de capacidad de soporte es posible contar con estructuras de pavimentos de menor espesor o con un menor número de capas.
  • Resistencia a los agentes atmosféricos: es notable su prolongada durabilidad bajo condiciones adversas. Esta es la razón por la que se ha usado en lugares con condiciones climáticas muy desfavorables.
  • Aumento de resistencia y menos intervenciones de mantenimiento: las propiedades mecánicas del suelo-cemento se incrementan con el tiempo, lo que reduce al mínimo la necesidad de mantenimiento del pavimento, obteniéndose prolongada vida útil y disminución del total de la estructura del pavimento.

A su vez el suelo-cemento también presenta algunas limitaciones, ya que es un material en el que se producen fisuras de contracción que pueden reflejarse en las capas superiores. Sin embargo, es posible controlar en buena parte dicha contracción mediante uso de cementos adecuados, mezclas de cal, cemento y/o técnicas de prefisuración:

  • Se deben realizar tantas pruebas como sea necesario con el cemento, antes de pretender construir capas de suelo-cemento con suelos de mediana/alta plasticidad.
  • El plazo para ejecutar el mezclado, conformación y compactación está limitado por el tiempo de fraguado del cemento.
  • Tiene reducida resistencia al desgaste. Por ello, las bases de suelo-cemento precisan capas de rodadura de concreto asfáltico, tratamientos superficiales o capas de rodadura de concreto hidráulico.

 

¿CÓMO SE CLASIFICA?

El suelo-cemento se ha definido y se ha clasificado desde diversos puntos de vista a partir de diferentes modificaciones realizadas en el material de partida, el contenido de cemento y el tipo de suelo. Las más reconocidas son:

  • Suelo-cemento: El contenido de cemento en peso suele ser del orden del 3 al 7% en peso de materiales secos; a largo plazo, su resistencia a compresión suele ser superior a 4 MPa. El contenido de agua se elige para obtener mezclas de consistencia seca que permitan su compactación con rodillo. El suelo-cemento se usa normalmente como capa de apoyo de otros materiales tratados con cemento o de concreto hidráulico, o bien como capa resistente bajo capas bituminosas. Puede fabricarse en planta central o ejecutarse in situ.

 

  • Suelo mejorado o modificado con cemento: Se usa en subrasantes o explanadas y se define como una mezcla de suelo y una cantidad pequeña de cemento, generalmente inferior al 2% en peso, añadida con el fin de mejorar algunas propiedades de los suelos. Al contrario que el suelo-cemento, la mezcla resultante sigue teniendo la estructura de un material suelto, al menos a corto plazo. La mejora o modificación con cemento se usa generalmente con suelos de grano fino, plásticos y a veces con humedades naturales excesivas con dificultad de compactación, expansividad y baja capacidad de soporte. El conglomerado modifica moderadamente sus características a corto y largo plazo, haciendo utilizables los suelos. Por su limitada o nula resistenciamecánica se recomienda usarlo como subrasante de pavimentos de tráficos ligeros y medios. Para los casos de tráfico pesado y de alto volumen se sugiere colocar una subrasante de mayor capacidad de soporte sobre el suelo modificado con cemento.
Fuente: Wikipedia – Solelboneh
  • Suelo estabilizado con cemento: Se usa también en subrasantes o explanadas, especialmente en estructuras de pavimentos para tráficos pesados. Es una mezcla de suelo, cemento y agua, con un contenido mínimo de conglomerante en peso del 2% a fin de obtener un material dotado de una rigidez y resistencia mecánica.

 

  • Suelo-cemento plástico: Consiste en una mezcla de suelo fino, cemento y agua o aditivos suficientes para conseguir una consistencia fluida. Este material se engloba dentro de los denominados por el comité 229R del American Concrete Institute(ACI por sus sigla en inglés) materiales de resistencia controlada. Una de sus aplicaciones está en la construcción de bases de pavimentos, en cuyo caso se usan mezclas plásticas y no fluidas, diseñadas de tal forma que se puedan colocar y enrasar fácilmente teniendo, además, la menor contracción posible. Los valores de resistencia a compresión simple sugeridos por el ACI en capas de base de suelo-cemento plástico varían entre 3 y 8,5 MPa.

 

  • Base granular tratada con cemento: La Portland Cement Association (PCA por su sigla en inglés) la define como una mezcla de agregados pétreos, cemento hidráulico y agua, que endurece después de ser compactada y curada para formar un material de pavimento durable. Se usa como capa de base en estructuras de pavimentos, siendo necesaria una capa de rodadura. Las propiedades estructurales de bases granulares tratadas con cemento dependen de los agregados, del contenido de cemento, de las condiciones de compactación y curado y de la edad. Son usuales valores de resistencia a la compresión de 3 a 6 MPa, módulo de rotura de 0,7 a 1 MPa y de módulo de elasticidad de 7.000 a 14.000 MPa. Es importante mencionar que las bases granulares tratadas con cemento son conocidas también con los nombres de bases tratadas con cemento y bases de agregados estabilizados con cemento.

 

  • Pavimentos unicapa de alto desempeño: Son estructuras de pavimento formadas por una sola capa usando el suelo existente, mezclado con un porcentaje de cemento hidráulico de entre 11 y 20% en peso que, compactada al porcentaje de diseño, es capaz de soportar las cargas y el desgaste producido por el tráfico, proporcionando a la vez una superficie de rodaje adecuada. La filosofía de este pavimento es similar a la del concreto compactado, pero empleando como material de partida un suelo natural en vez de agregados procesados. Las propiedades estructurales de los pavimentos unicapa dependen del tipo de suelo y del contenido de cemento, así como de la energía de compactación y del curado. Los valores usuales de resistencia a compresión varían entre 5 y 13 MPa, el módulo de rotura entre 1 y 2,3 MPa y el módulo de elasticidad entre 10.000 y 20.000 MPa.

 

  • Pavimentos reciclados con cemento: Hay varias razones para optar por la solución de reciclado con cemento. Normalmente se trata de pavimentos agrietados o fisurados debido al volumen de tráfico pesado, al final de su vida útil de servicio, o bien por problemas de drenaje y ahuellamientos. Frente a otras soluciones de rehabilitación, el reciclado de estos pavimentos con cementopermite aprovechar las capas deterioradas logrando recuperar y aumentar la capacidad de soporte y características mecánicas en general, lo que se traduce en mejoramiento del nivel de servicio. Técnicamente se consigue un pavimento mucho más durable y menos susceptible al agua.

 

¿QUÉ SUELOS SE PUEDEN ESTABILIZAR CON CEMENTO?

 

En general, cualquier suelo puede estabilizarse, a excepción de los suelos muy plásticos, orgánicos o con altos contenidos de sales que puedan afectar el desempeño del cemento. Existen diversos criterios en varios países que limitan y especifican las características que debe tener un suelo para considerarse aceptable en la elaboración de una mezcla de suelo-cemento. Al comparar dichos criterios entre sí aparecen diferencias respecto a ciertos requerimientos; sin embargo, todos coinciden en limitar aspectos relativos a la granulometría del suelo, proceso constructivo y cumplimiento de requisitos del diseño de mezcla y de la estructura del pavimento.

El objetivo de limitar características del suelo, principalmente el índice de plasticidad y los requerimientos granulométricos, es obtener una mezcla económica en cantidad de cemento y buen comportamiento estructural. Los suelos estabilizados con cemento no deben considerarse como materiales inertes. La adición de agua y cemento al suelo produce reacciones químicas y cambios a través del tiempo que modifican sus propiedades físicas a corto, medio y largo plazo.

Fuente: Wikipedia – Solelboneh
Nota aclaratoria de responsabilidad: Las observaciones contenidas en este documento son de carácter informativo y deben ser aplicadas y/o evaluadas por el constructor o usuario solamente en caso de considerarlas pertinentes. Por lo tanto, estas observaciones no comprometen a Argos, a sus filiales o a sus subordinados.

La mejora o modificación con cemento se usa generalmente con suelos de grano fino, plásticos y a veces con humedades naturales excesivas con dificultad de compactación, expansividad y baja capacidad de soporte.

CONCLUSIÓN

El uso del suelo-cemento da versatilidad a una estructura de pavimento y los beneficios que otorga pueden traducirse en ahorros de materiales y aumento en los rendimientos de construcción, además de beneficios ambientales por evitar la explotación de materiales adicionales en el desarrollo de proyectos.

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ACERCA DEL AUTOR

  • OMAR JAVIER SILVA
    Ingeniero Civil
    Colombia

    Mi primer acercamiento con el concreto lo encontré de niño en uno de mis hobbies: los carros. Sabía que el concreto lo llevaban en unos camiones muy grandes, con algo atrás que daba vueltas. Esos vehículos siempre despertaban mi interés, además de que mi abuelo era ingeniero civil, constructor, y tal vez el concreto venía en la sangre... Soy ingeniero civil de la Pontificia Universidad Javeriana, con especialización en Tecnología de Construcción de Edificaciones de esa misma universidad. Desde el año 2007 estoy vinculado con la Asociación Colombiana de Productores de Concreto – Asocreto-, donde me desempeño como Jefe de Publicaciones.

    'El concreto más que un material de construcción es un estilo de vida'.