Estabilización de suelos

Víctor Yepes
9 Mar 202121:29

Summary

TLDREl profesor Víctor Yepes de la Universidad Politécnica de Valencia explica la estabilización de suelos, una técnica que mejora la calidad de suelos inadecuados para la construcción. Se discute la utilización de materiales como cemento, cal y aditivos bituminosos para mejorar la resistencia, reducir la susceptibilidad al agua y aumentar la durabilidad de infraestructuras.

Takeaways

  • 🏫 Víctor Yepes es profesor en el Departamento de Ingeniería de la Construcción de la Universidad Politécnica de Valencia y hablará sobre la estabilización de suelos.
  • 🌍 La estabilización de suelos es importante para garantizar la estabilidad y durabilidad de infraestructuras, y es crucial debido a la importancia medioambiental y la presión social por reducir la apertura de nuevos vertederos.
  • 🔄 La estabilización permite reemplazar un suelo de baja calidad por uno mejorado, mejorando o controlando su estabilidad volumétrica y aumentando su resistencia y módulo de esfuerzo.
  • 🧪 Se requieren ensayos de laboratorio y pruebas de campo para evaluar el rendimiento de la técnica de estabilización.
  • 🚫 La estabilización evita la extracción y transporte de suelos de baja calidad a vertederos, mejorando su resistencia a la erosión y a agentes climáticos.
  • 💧 Los procedimientos de estabilización incluyen la compactación y el drenaje del agua, y pueden mezclar diferentes tipos de suelos para mejorar su granulometría y propiedades.
  • 🛠 Aditivos como el cemento, la cal, cenizas volantes, escorias, puzolanas y otros se utilizan para mejorar física o químicamente las propiedades del suelo.
  • 🔬 La estabilización puede ser mecánica, como en la construcción de carreteras mediante compactación, o química, mediante la adición de aditivos en pequeñas cantidades para mejorar ligeramente el suelo.
  • 🏗️ La estabilización con cal es una técnica común para suelos arcillosos con alto contenido de agua, mejorando su estabilidad y reduciendo la susceptibilidad al agua.
  • 🗂️ Los procedimientos constructivos y las especificaciones para la estabilización de suelos varían según el tipo de suelo, los aditivos empleados y la técnica de estabilización utilizada.
  • 🌐 El uso de la espuma de betún en la estabilización de suelos es una técnica relativamente nueva que permite producir mezclas asfálticas de manera diferente a los sistemas tradicionales.

Q & A

  • ¿Qué es la estabilización de suelos y cómo es importante en la construcción?

    -La estabilización de suelos es el proceso de mejorar o controlar la estabilidad volumétrica de un suelo de baja calidad, aumentando su resistencia y el módulo de esfuerzo, mejorando su permeabilidad y reduciendo su susceptibilidad al agua. Es importante en la construcción para garantizar la estabilidad y durabilidad de las infraestructuras y minimizar el impacto ambiental.

  • ¿Por qué se necesitan ensayos de laboratorio y pruebas de campo para evaluar la técnica de estabilización de suelos?

    -Los ensayos de laboratorio y pruebas de campo son necesarios para evaluar el rendimiento de la técnica de estabilización de suelos y asegurar que el suelo mejorado cumpla con los requisitos estructurales y ambientales, evitando problemas en el futuro.

  • ¿Cómo se logra la estabilización de suelos con aditivos como el cemento y la cal?

    -La estabilización con aditivos como el cemento y la cal se logra mezclando estos con el suelo. Los aditivos actúan física o químicamente sobre las propiedades del suelo, mejorando su cohesión, resistencia y estabilidad frente a factores ambientales.

  • ¿Qué tipos de suelos son adecuados para la estabilización con cal?

    -Los suelos adecuados para la estabilización con cal son aquellos con una granulometría firme y notable plasticidad. Se utiliza cal con una riqueza en óxido de calcio superior al 90% y se agrega una cantidad del 2-5% de cal viva o 7-74% de cal apagada sobre el peso seco del suelo.

  • ¿Cómo se realiza la estabilización de suelos in situ con cal viva y qué precauciones se deben tomar?

    -La estabilización in situ con cal viva se realiza distribuyendo uniformemente la cal viva mediante equipos mecánicos, con dosificación fija, ya sea por vía seca o húmeda. Se debe proteger a los operarios evitando el contacto de la cal viva con la piel.

  • ¿Qué cambios produce la cal en el suelo durante la hidratación y la reacción exotérmica?

    -La cal seca efectivamente la humedad del suelo por hidratación y evaporación, y al reaccionar de forma exotérmica, puede bajar entre un 2% y un 5% la humedad. Además, produce una reacción rápida de floculación e intercambio iónico que modifica la granulometría, textura y compactación del suelo.

  • ¿Cuáles son las diferencias entre la estabilización mecánica y química de suelos?

    -La estabilización mecánica se emplea en las explanadas de carreteras mediante compactación o mezcla del suelo existente con otro de aportación, mejorando la cohesión y reduciendo la permeabilidad. La estabilización química se realiza añadiendo pequeñas cantidades de aditivo para mejorar ligeramente el suelo o en mezclas en masa para obtener un mejoramiento significativo.

  • ¿Qué tipos de suelos se estabilizan con cemento y cuáles son las condiciones para su uso?

    -Los suelos estabilizados con cemento pueden ser granulares o de grano fino, excepto si son muy plásticos o presentan mucha humedad. No se pueden utilizar suelos con material vegetal, materia orgánica o sustancias que perjudiquen el fraguado del cemento.

  • ¿Cómo se clasifica el suelo estabilizado con cemento según las especificaciones del PEJ 3?

    -El PEJ 3 clasifica el suelo estabilizado con cemento en suelos mejorados con cemento (S-71 y S-72), que agregan una pequeña cantidad de cemento para mejorar ciertas propiedades, y suelos estabilizados con cemento (S-3), que obtienen un material con cierta resistencia mecánica.

  • ¿Qué es la estabilización de suelos con gigantes bituminosos y en qué condiciones se emplea?

    -La estabilización de suelos con gigantes bituminosos es una técnica que mejora las características resistentes del suelo, reduciendo su capacidad de absorción de agua e incrementando su cohesión. Se emplea en suelos granulares con pocos finos y baja plasticidad, y es menos común debido a su alto coste.

  • ¿Cómo se realiza la estabilización de suelos con espuma de betún y qué ventajas tiene?

    -La estabilización con espuma de betún se realiza inyectando agua fría y aire comprimido a una masa de betún caliente, generando espuma. Esta técnica permite producir mezclas asfálticas de manera diferente a los sistemas tradicionales, ofreciendo ventajas como un mejor uso de los materiales y una mayor resistencia al desgaste.

Outlines

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🏗️ Estabilización de Suelos: Concepto y Aplicaciones

Victor Yepes, profesor en la Universidad Politécnica de Valencia, introduce el concepto de estabilización de suelos y sus usos. Se menciona que no siempre se encuentra suelo adecuado para garantizar estabilidad y durabilidad de infraestructuras. La estabilización permite mejorar o reemplazar suelos de baja calidad. Se destaca su importancia medioambiental y social, y cómo se puede mejorar la estabilidad volumétrica, resistencia y permeabilidad del suelo. También se mencionan los métodos de compactación y drenaje, y la utilización de aditivos como el cemento y la cal para mejorar las propiedades del suelo.

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🛠️ Estabilización con Cal: Proceso y Efectos

Se describe el proceso de estabilización de suelos con cal, destacando su uso en suelos con cierta plasticidad y granulometría. La cal, ya sea aérea viva o apagada, se mezcla y compacta con el suelo para mejorar sus propiedades. Se menciona la necesidad de protección para los operarios frente a la cal viva. El proceso de hidratación y la reacción exotérmica de la cal con el suelo disminuyen la humedad y mejoran la textura y compactación. Además, se forma una mezcla química que mejora la resistencia y estabilidad del suelo frente a heladas y otros factores climáticos.

10:04

🏗️ Estabilización con Cemento: Especificaciones y Beneficios

Victor explica cómo se estabiliza suelos con cemento, siguiendo las especificaciones del artículo 512 del PEJE 3D para el ámbito español de las carreteras. Se mencionan los tipos de suelos adecuados para esta técnica y los límites de humedad y plasticidad. La estabilización con cemento mejora la resistencia, disminuye la sensibilidad al agua y reduce deformaciones. Se habla de la clasificación de suelos estabilizados y las condiciones para su uso en infraestructuras, así como los procedimientos constructivos y los tipos de cemento adecuados para esta técnica.

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🚜 Estabilización con Gigantes Bituminosos: Costo y Aplicaciones

Se presenta la estabilización de suelos con gigantes hidrocarbonados, una técnica costosa pero efectiva para suelos granulares con pocos finos y baja plasticidad. El proceso implica una mezcla homogénea de tierra, agua, gigante bituminoso y aditivos. Esta técnica mejora la resistencia y reduce la absorción de agua del suelo. Aunque poco común debido a su alto costo, puede ser útil en áreas con arenas de granulometría uniforme y donde el betún es asequible. Se mencionan las condiciones de los suelos y las especificaciones de los betunes utilizados en esta técnica.

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🌐 Uso de Espuma de Betún: Innovación y Reciclado

Victor finaliza el video hablando sobre el uso de espuma de betún en la estabilización de suelos, una técnica emergente que permite la creación de mezclas asfalticas de manera diferente a los métodos tradicionales. Esta técnica se utiliza en el reciclado de pavimentos y en la construcción de capas de base. Se genera inyectando agua fría y aire comprimido en masa de betún caliente, lo que crea la espuma. Se recomienda ampliar información en el blog del profesor para obtener más detalles y ver vídeos explicativos sobre estas técnicas.

Mindmap

Keywords

💡Estabilización de suelos

La estabilización de suelos es el proceso de mejorar o controlar la estabilidad y durabilidad de un terreno para garantizar la soporte adecuado de estructuras o infraestructuras. En el video, se menciona que esta técnica es crucial para evitar la necesidad de abrir nuevos préstamos y vertederos, y para mejorar la calidad de suelos de baja calidad mediante la adición de materiales como la cal o el cemento.

💡Suelo de baja calidad

Un suelo de baja calidad es aquel que no cumple con los requisitos necesarios para soportar cargas o infraestructuras de manera segura y duradera. En el contexto del video, se enfatiza la importancia de la estabilización de suelos para mejorar estos terrenos, evitando así la extracción y el transporte a vertederos, y aumentando su resistencia a la erosión y a otros agentes climáticos.

💡Aditivos

Los aditivos son materiales que se agregan a los suelos para mejorar sus propiedades físicas o químicas. En el video, se menciona el uso de aditivos como la cal, el cemento, las cenizas volantes, las escorias, las puzolanas y los hidrocarbonados para estabilizar suelos y mejorar su cohesión, resistencia y permeabilidad.

💡Compactación

La compactación es el proceso de densificar el suelo mediante el uso de equipos mecánicos para mejorar su estabilidad y capacidad de soporte. En el video, se destaca la importancia de la compactación en la estabilización de suelos, ya que permite lograr una mezcla homogénea y una mayor cohesión del suelo estabilizado.

💡Cal viva

La cal viva es el óxido de calcio en su forma más reactiva, que se utiliza en la estabilización de suelos para secar efectivamente la humedad del suelo y mejorar su textura y compacidad. En el video, se menciona que la cal viva es un aditivo efectivo, pero requiere precauciones para proteger a los operarios de posibles daños por contacto directo.

💡Cemento

El cemento es un material que se utiliza para estabilizar suelos, especialmente en mezclas con agua para formar una pasta que se endurece y seca, proporcionando resistencia mecánica al suelo. En el video, se explica que el cemento es esencial para la estabilización de suelos granulares y que su uso permite obtener una mezcla íntima y compactada que mejora la resistencia al agua y la cohesión del suelo.

💡Gigante bituminoso

El gigante bituminoso es un aditivo que se utiliza para estabilizar suelos granulares, mejorando su resistencia y reduciendo su capacidad de absorción de agua. En el video, se menciona que esta técnica es costosa pero efectiva en áreas con arenas de granulometría uniforme y bajos índices de plasticidad.

💡Espuma de betún

La espuma de betún es una técnica relativamente nueva que se utiliza en la estabilización de suelos y el reciclado de pavimentos. Se obtiene inyectando agua fría y aire comprimido en una masa de betún caliente, generando una espuma que se mezcla con el suelo. En el video, se destaca que esta técnica permite producir mezclas asfálticas de manera diferente a los sistemas tradicionales.

💡Mezcla in situ

La mezcla in situ se refiere al proceso de mezclar los componentes del suelo y los aditivos directamente en el lugar donde se encuentra el suelo, en lugar de hacerlo en una central. En el video, se menciona que esta técnica es común en la estabilización de suelos, ya que permite una mezcla más uniforme y directa con el terreno existente.

💡Peje 3

El Peje 3 es una norma técnica española que establece las especificaciones para el tratamiento de suelos en obras de carreteras y puentes. En el video, se menciona que el Peje 3 ha sido actualizado y que algunas de sus disposiciones han sido suprimidas o modificadas, lo que afecta la regulación de técnicas como la estabilización de suelos con cal o cemento.

Highlights

La estabilización de suelos es una técnica para mejorar la calidad de suelos de baja calidad, aumentando su estabilidad, resistencia y durabilidad.

Es importante la estabilización de suelos debido a la importancia medioambiental y la presión social por minimizar la apertura de nuevos préstamos y vertederos.

La estabilización permite reemplazar un suelo de baja calidad por otro estabilizado y mejorado, siendo una técnica antigua y ampliamente utilizada.

Los suelos estabilizados mejoran o controlan su estabilidad volumétrica, resistencia y permeabilidad, y reducen su susceptibilidad al agua.

Se requieren ensayos de laboratorio y pruebas de campo para evaluar el rendimiento de la técnica de estabilización de suelos.

La estabilización de suelos evita la extracción y transporte de suelos de baja calidad a vertederos, aumentando su resistencia a la erosión y a agentes climáticos.

Los procedimientos más sencillos de estabilización son la compactación y el drenaje del agua, y la mezcla de dos o más suelos para mejorar su granulometría.

Los aditivos utilizados en la estabilización, como el cemento, la cal, las cenizas volantes y otros, pueden actuar física o químicamente sobre las propiedades del suelo.

La estabilización mecánica se emplea en las explanadas de carreteras mediante compactación o mezcla del suelo existente con otro de mejor cohesión.

La estabilización química se realiza in situ o en central, y puede ser una técnica de mejora por inclusiones rígidas o mediante inyecciones.

La estabilización de suelos con cal es una alternativa efectiva para suelos con alto contenido de arcilla y agua, mejorando su estabilidad y reduciendo la humedad.

La cal viva es efectiva en la hidratación y evaporación del suelo, disminuyendo su humedad y mejorando su textura y compactación.

La estabilización con cal aumenta el límite líquido y plástico de los suelos, y reduce su índice de plasticidad en suelos con plasticidad media alta.

La estabilización con cemento es una técnica utilizada para mejorar las propiedades resistentes de suelos granulares y reducir su sensibilidad al agua.

Los suelos estabilizados con cemento se dividen en mejorados y estabilizados, dependiendo de la cantidad de cemento agregado y sus propiedades resultantes.

La estabilización de suelos con gigantes bituminosos es una técnica costosa pero efectiva para suelos granulares con pocos finos y baja plasticidad.

El uso de espuma de betún en la estabilización de suelos es una técnica relativamente nueva que permite producir mezclas asfálticas de manera diferente a los sistemas tradicionales.

Transcripts

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hola qué tal mi nombre es víctor yepes y

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soy profesor en el departamento de

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ingeniería de la construcción de la

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universidad politécnica de valència os

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voy a contar ahora qué es la

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estabilización de suelos y cómo la

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podemos utilizar

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no siempre se encuentra el suelo

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adecuado que garantice la estabilidad de

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una explanada ni tampoco su durabilidad

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si según a ello la creciente importancia

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medioambiental y la presión social por

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minimizar la apertura de nuevos

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préstamos y vertederos necesarios por

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otra parte para el movimiento de tierras

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de una infraestructura es evidente el

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esfuerzo necesario en utilizar

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materiales calificados como tolerables

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marginales e incluso inadecuados la

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estabilización permite

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y reemplazar un suelo de baja calidad

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por otro estabilizado y mejorado

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se trata de una de las técnicas más

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antiguas y utilizadas en bases y sub

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bases para uso vial no obstante el

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espesor de la capa del suelo a tratar es

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relativamente pequeño por lo que algunos

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autores no la consideran como una

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técnica de mejora de terrenos

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la estabilización de un suelo mejora o

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controla su estabilidad volumétrica

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aumenta su resistencia y el módulo

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esfuerzo de formación mejora su

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permeabilidad durabilidad reduce su

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susceptibilidad al agua sin embargo se

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requieren ensayos de laboratorio y

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pruebas de campo para evaluar el

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rendimiento de la técnica se aprovechan

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los suelos de baja calidad evitando su

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extracción y transporte a vertedero

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aumenta su resistencia a la erosión a la

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helada y otros agentes climáticos

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permite la circulación por terrenos

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impracticables y obtiene una plataforma

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estable de apoyo del firme de

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infraestructuras lineales que colabore

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estructuralmente con el mismo

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la compactación y el drenaje del agua

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son los procedimientos más sencillos de

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estabilización asimismo se puede mezclar

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dos o más suelos para obtener un suelo

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de mejor granulometría plasticidad o

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grado de permeabilidad también se logra

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mediante aditivos que actúan física o

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química mente sobre las propiedades del

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suelo los más utilizados son el cemento

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y la cal pero también se utilizan

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cenizas volantes escorias granuladas

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puzolanas gigantes hidrocarbonados

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fluidos cloruro cálcico cloruro potásico

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etcétera por lo tanto la estabilización

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puede ser mecánica o química

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la estabilización mecánica se emplea en

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las explanadas de carreteras mediante

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compactación o por mezcla del suelo

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existente con otro de aportación por

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ejemplo en presencia de un suelo

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granular sin finos se agregaría a otro

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con finos y cierta plasticidad para

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conseguir una mezcla de mayor cohesión y

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más fácil de compactar y encima a ser

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menos permeable

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el tipo de suelo el porcentaje de

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aditivo y la ejecución de la mezcla

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influye en todos ellos en el grado de

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estabilización química

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se denominan suelos mejorados cuando se

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añaden pequeñas cantidades de aditivo

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para mejorar ligeramente el suelo

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no obstante ciertos suelos de buena gran

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lo metría y pequeña plasticidad mejoran

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considerablemente con porcentajes

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mínimos de aditivo

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por otra parte la estabilización química

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puede realizarse in situ o bien

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realizarse la mezcla en central

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asimismo en función de la profundidad

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del tratamiento la estabilización puede

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considerarse como un método de mezcla

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profunda o una estabilización en masa

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la mezcla profunda de suelos podría

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clasificarse también como una técnica de

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mejora por inclusiones rígidas asimismo

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podría incluirse aquí las mezclas de

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suelos mediante inyecciones o mediante

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jet grow ting

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también es posible dividir la

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estabilización de suelos en técnicas de

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mezcla húmeda por ejemplo en el caso de

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lechada de cemento y mezclas secas como

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es el caso de las mezclas con cal y

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cemento

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los trabajos de construcción se ven

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dificultados por la presencia de arcilla

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y alto contenido de agua en el suelo una

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alternativa es cómo vamos a ver la

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sustitución del suelo

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en este caso en vez de sustituirlo vamos

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a utilizar una estabilización de suelos

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con cal

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el efecto estabilizador de la cal sobre

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el suelo se obtiene mezclándolo y

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compactando lo con cal aérea viva o

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apagada y agua

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los suelos más adecuados son los de

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granulometría firme y notable

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plasticidad se emplea cal con una

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riqueza en óxido de calcio superior al

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90% y dependiendo del caso se agrega un

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74 a 7% de cal apagada o un 2 5% de cal

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viva sobre el peso seco del suelo

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hay que tener cuidado y hay que proteger

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a los operarios si se emplea la cal viva

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evitando el contacto con la piel

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la mezcla se puede realizar in situ o en

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central aquí tenéis en la figura una

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mezcla in situ

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sin embargo algunos autores diferencia

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entre la mejora y la estabilización de

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un suelo con cal en función de la

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ganancia mínima de resistencia a

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compresión simple sobre el valor inicial

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del suelo en este caso el valor límite

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serían 350 kilos pascal es

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la cal viva es decir el óxido de calcio

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seca de forma efectiva la humedad del

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suelo por hidratación y evaporación al

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reaccionar de forma exotérmica

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se puede bajar entre un 2% y un 5% la

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humedad en función de la cal añadida y

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las condiciones del suelo

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este proceso es inmediato tras adicional

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la cal

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otro efecto inmediato es una reacción

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rápida de floculación e intercambio

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iónico que modifica la granulometría la

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textura y la compacidad del suelo así

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como la propiedad de retener el agua

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a continuación se forman nuevos

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productos químicos mediante una reacción

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muy lenta de tipo puzolánico la sílice y

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la alúmina del suelo se combinan con la

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cal en presencia de agua para formar

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silicatos y alúmina 2 cálcicos

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insolubles lo que supone una mejora de

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las características resistentes así como

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una mayor estabilidad frente a las

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heladas

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el proceso de ejecución in situ pasa por

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la distribución uniforme de la cal viva

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o apagada mediante equipos mecánicos con

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la dosificación fijada

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de dos formas posibles la primera por

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vía seca extendiendo previamente la cal

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en forma de polvo o gran o

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granos sobre la superficie de trabajo

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antes de mezclarla con el suelo y por

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vía húmeda en forma de lechada de cal

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hidratada o apagada elaborada

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previamente por equipos mecánicos

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estos tratamientos se utilizan cuando es

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imposible disponer de materiales

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alternativos pues su coste puede ser

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limitante en caso contrario

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su uso habitual es incapaz de su base y

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base para pavimentos de viales y

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carreteras infraestructuras de

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ferrocarriles pistas aeroportuarias para

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aumentar su capacidad portante y reducir

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su susceptibilidad al agua en este caso

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siendo los suelos arcillosos

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los suelos a tratar con cal no deben

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contener materia orgánica o vegetal ni

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elevados contenidos de sus facto

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solubles en el caso de sus bases y bases

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de firmes el suelo antes del tratamiento

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no contendrá partículas de tamaño

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superior a 80 milímetros o a la mitad

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del espesor de la togada compactada

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además el rechazo del tamiz 0081 será

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inferior al 85% en peso

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la efectividad del tratamiento depende

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tanto del nivel de arcilla presente a

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menos del 7% como de la capacidad para

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reaccionar

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la estabilización con cal aumenta tanto

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el límite líquido como el plástico así

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como muy ligeramente su índice de

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plasticidad en suelos cuyo índice de

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plasticidad sea menor a 15

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sin embargo reduce el índice plástico en

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los suelos con plasticidad media alta

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índice plástico superior a 15

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desactivando total o parcialmente la

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actividad de las arcillas consiguiendo

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de esta forma una menor susceptibilidad

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al agua

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asimismo permite densificar suelos con

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una humedad natural elevada al

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incrementar la humedad óptima de

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compactación

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no obstante la estabilización con cal

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disminuye la densidad máxima productor

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del suelo original

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como contrapartida se incrementa el

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esfuerzo cortante con el porcentaje de

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cal el tiempo transcurrido la

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temperatura de curado y la disgregación

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del suelo durante la ejecución

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él solo se desmenuza fácilmente y se

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vuelve granular con la cal el aumento

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del límite plástico y de la humedad

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óptima de compactación facilitan su

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puesta en obra el mezclado se realiza

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habitualmente en dos etapas con un

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tiempo de reacción intermedio de 1 a 2

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días

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los equipos modernos de mezclado in situ

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disponen de un mezclador situado en la

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parte central de la máquina tal y

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conforme vemos en la pantalla esta

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cámara de mezclado puede tener unas

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barras de impacto en su zona delantera

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para disgregar las partículas gruesas y

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una o dos compuertas de apertura

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regulable y un sistema de difusores para

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la distribución del agua lechada o

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aditivos de líquidos

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los suelos granulares suelen

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estabilizarse con cemento pero se puede

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usar cal sobre todo si se añaden cenizas

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volantes a largo plazo estas cenizas

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forman materiales cementantes la dosis

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de cal y cenizas oscilan entre el 35 % y

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el 10 o 20 por ciento respectivamente

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el artículo 512 del peje 3d son los

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estabilizados in situ es el que

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establece las especificaciones para el

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tratamiento de suelos de cal en el

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ámbito español de las carreteras los

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suelos estabilizados in situ los

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llamados s 71 y s 72 se pueden conseguir

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con cal o con cemento

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en cambio el s s el sot3 se obtiene sólo

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con cemento

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bueno eso es lo que vamos a ver ahora

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cómo se estabilizan los suelos con

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cemento

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y sólo se puede estabilizar con cemento

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según el artículo 512 del peje 3 y

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consiste en una mezcla íntima

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convenientemente compactada de terreno

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cemento agua y eventualmente adiciones a

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la cual se le exigen unas determinadas

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condiciones de su susceptibilidad al

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agua resistencia y durabilidad

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en efecto al fraguar e hidratarse los

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silicatos y alúmina tos cálcicos anhidro

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se unen las partículas del suelo se

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reducen su sensibilidad al agua

play12:45

disminuye la deformación del suelo

play12:47

estabilizado y proporciona cierta

play12:49

resistencia a tracción según la

play12:51

dosificación empleada

play12:54

se pueden emplear tanto

play12:57

y estabilizar tantos suelos granulares

play12:59

como los de grano fino excepto si son

play13:03

muy plásticos o presentan mucha humedad

play13:05

en este último caso se podrían tratar

play13:07

previamente con cal tal y como hemos

play13:11

visto hace hace un poco no se podrán

play13:13

utilizar suelos con material vegetal o

play13:16

con

play13:18

y materia orgánica o cualquier otra

play13:20

sustancia que perjudique el fraguado del

play13:23

cemento

play13:26

según las propiedades de la mezcla

play13:28

resultante el suelo estabilizado con

play13:30

cemento se divide en dos grupos suelos

play13:33

mejorados con cemento al que se agrega

play13:36

una cantidad relativamente pequeña de

play13:38

cemento para mejorar algunas propiedades

play13:40

como es la sensibilidad a cambios de

play13:42

humedad o mayor capacidad de soporte

play13:45

quedando suelto el material tras su

play13:48

tratamiento es una técnica orientada a

play13:50

mejorar las explanadas la mezcla se

play13:53

realiza in situ con dosificación es

play13:55

inferiores al 3% sobre el peso seco del

play13:58

suelo el peje 3 los clasifica en ese 71

play14:03

y ese 72 y por otra parte están los

play14:07

suelos estabilizados con cemento donde

play14:11

tras el fraguado del cemento se obtiene

play14:13

un material con cierta resistencia

play14:15

mecánica

play14:17

no se trata realmente de un hormigón

play14:19

pues los granos no se ven envueltos en

play14:22

pasta de cemento sino que su unión es

play14:25

puntual el peje 3 lo divide en ese 3 si

play14:30

la resistencia compresión a 7 días es de

play14:32

al menos 1.5 mega pascal es para su uso

play14:36

en explanadas y los suelos estabilizados

play14:39

para sus bases y bases donde se eleva

play14:42

dicha ausencia mínima a 2,5 mega pascal

play14:45

es

play14:47

en este último caso su denominación

play14:49

habitual es suelo cemento cuya

play14:52

fabricación se realiza en central y

play14:56

además se exige un adecuado curado lo

play14:59

que implica que tras la extensión y

play15:01

compactación de la capa se riega con una

play15:04

emulsión bituminosa de rotura rápida

play15:06

para evitar la evaporación prematura

play15:12

se necesitaría un elevado contenido de

play15:14

cemento si el suelo presentan muchos

play15:16

finos plásticos lo que además

play15:17

dificultaría mezclado por ellos se

play15:20

limitan los tratamientos con cemento a

play15:22

suelos que cumplan las siguientes

play15:23

condiciones en los suelos s s t 2 y s 73

play15:31

el límite líquido será inferior a 40

play15:34

además el índice de plasticidad será

play15:36

menor a 15

play15:39

él cernido ponderal por el tamiz de 2

play15:42

milímetros será mayor al 20% y el

play15:45

cernidor ponderal por el tamiz une de

play15:49

0.0 63 milímetros será menor al 35%

play15:55

esta cifra se eleva al 50% en el caso de

play15:58

los s 71 y s s t 2

play16:04

con carácter general el procedimiento

play16:06

constructivo de una estabilización con

play16:08

cemento por

play16:10

pasa por las siguientes fases en primer

play16:12

lugar la preparación del terreno

play16:14

mezclando in situ o en central la

play16:18

compactación la ejecución de juntas y el

play16:21

curado de la mezcla normalmente se

play16:23

compacta por capas de 20 a 30

play16:26

centímetros

play16:28

los cementos más adecuados para

play16:30

estabilizar suelos son aquellos que

play16:33

presentan un plazo elevado para que se

play16:36

puedan trabajar fácilmente

play16:39

un moderado calor de hidratación y un

play16:41

lento desarrollo de la resistencia que

play16:43

minimice las fisuras de retracción

play16:46

por ello son adecuados cementos con

play16:49

mayor contenido de adiciones activas por

play16:52

ejemplo escorias de alto horno puzolanas

play16:55

naturales y cenizas volantes tales como

play16:58

los cementos cm 3 4 y 5

play17:04

y por último vamos a ver la

play17:06

estabilización de suelos con gigantes

play17:08

bituminosos

play17:11

el uso del gigantes hidrocarbonados

play17:13

puede estabilizar suelos granulares con

play17:15

pocos finos y baja plasticidad consiste

play17:19

en la mezcla íntima y homogénea

play17:21

compactada adecuadamente de terreno agua

play17:24

gigante bituminoso y en su caso

play17:26

adiciones

play17:29

el gigante bituminosa mejora a las

play17:31

características resistentes del suelo

play17:33

reduciendo su capacidad de absorción de

play17:36

agua e incrementando su cohesión

play17:40

se trata de una técnica poco empleada

play17:43

por su elevado coste pero que puede ser

play17:45

interesante por ejemplo con arenas de

play17:47

granulometría uniforme como sería el

play17:49

caso de algunas regiones del norte de

play17:51

francia países bajos la pampa argentina

play17:54

y arabia saudi

play17:57

también se emplea donde el coste de los

play18:00

betún es es asequible

play18:03

sería adecuado para suelos con menos del

play18:05

20 por ciento del peso pasando por el

play18:07

tamiz de 0 081 con un índice plástico

play18:11

menor a 10 que puedan ser pulverizados

play18:15

económicamente y que estén exentos de

play18:17

cantidades perjudiciales de materia

play18:20

orgánica arcillas de alta plasticidad o

play18:23

materiales byc haceos

play18:25

la fracción cerrada por el tamiz de 0.41

play18:28

cumplirán las condiciones siguientes el

play18:31

límite líquido menor a 35 y el índice

play18:34

plástico menor a 15

play18:38

dependiendo del tipo de suelo método

play18:41

constructivo condiciones meteorológicas

play18:43

se emplean en este tipo de

play18:44

estabilización betunes fluidifica 2 de

play18:47

viscosidad media emulsión es bituminosas

play18:50

de rotura lenta y aceites pesados

play18:53

el mezclado puede ejecutarse in situ

play18:57

agregando agua al suelo para facilitar

play19:00

la mezcla de todos los componentes

play19:01

aunque también se podría realizar en

play19:04

central

play19:05

la mezcla debe realizarse de tal forma

play19:09

que la velocidad precisa para conseguir

play19:11

un material homogéneo y exento de

play19:13

concentraciones de ligante sea el

play19:17

adecuado

play19:18

tras la colocación de be compactarse la

play19:20

mezcla adecuadamente en el tajo

play19:24

esta técnica de estabilización en

play19:27

españa- se encontraba recogida en el

play19:29

artículo 512 del pliego de

play19:31

prescripciones técnicas generales para

play19:33

obras de carreteras y puentes el peje 3

play19:35

hasta la entrada en vigor de la orden

play19:39

circular 297 88 que lo suprime

play19:43

la justificación que se dio era que la

play19:46

unidad de obra era de escaso empleo

play19:49

por su coste dejando su regulación a los

play19:53

pliegos de prescripciones técnicas

play19:54

particulares

play19:57

la orden 891 del año 2004 lo derogó

play20:01

definitivamente y ya no aparece ninguno

play20:04

de sus articulados

play20:07

por último me gustaría comentar porque

play20:10

resulta de interés el uso de la espuma

play20:12

de betún en la estabilización de suelos

play20:15

se trata de una técnica también

play20:17

utilizada en el reciclado de pavimentos

play20:20

in situ o en la construcción de mezclas

play20:23

bituminosas en capas de base

play20:25

el betún espumado que también se llama

play20:28

así se consigue inyectando una pequeña

play20:31

cantidad de agua fría del 1 al 2 por

play20:34

ciento del peso del asfalto y aire

play20:37

comprimido a una masa de betún caliente

play20:39

entre 160 y 180 grados dentro de una

play20:43

cámara de expansión generando espuma se

play20:47

trata de una técnica relativamente nueva

play20:50

en su uso que permite producir mezclas

play20:52

asfálticas de un modo muy diferente a

play20:54

los sistemas tradicionales

play20:58

y nada más esto es lo que os quería

play21:00

contar sobre estabilización de suelos

play21:02

por supuesto que hay mucho más sobre

play21:05

este tema os recomiendo ampliar

play21:08

información en mi blog lo podéis ver

play21:11

allí y allí también podéis ver algunos

play21:13

vídeos explicativos sobre todo de cómo

play21:16

se pone en obra este tipo de técnicas

play21:19

muchas gracias por vuestra atención y

play21:22

nos vemos en un próximo vídeo un saludo

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