PROPIEDADES GEOMALLAS

10. PROPIEDADES FÍSICO MECANICAS DE LAS GEOMALLAS Geomalla Biaxial Extruida Mac Grid EG 20S Geomalla Biaxial Extruida M

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10.

PROPIEDADES FÍSICO MECANICAS DE LAS GEOMALLAS Geomalla Biaxial Extruida Mac Grid EG 20S Geomalla Biaxial Extruida MacGrid EG 30S Geomalla Biaxial Extruid Mac Grid EG 40S PROPIEDADES FISICO MECANICAS DE LAS GEOMALLAS PROPIEDADES FÍSICAS

EG 30S

EG 40S

Abertura nominal de la malla longitudinal

mm

35.0

35.0

33.0

Abertura nominal de la malla transversal

mm

40.0

38.0

37.0

polipropileno

polipropileno

polipropileno

250

350

500

color

negro

negro

negro

PROPIEDADES MECANICAS

EG 20S

EG 30S

EG 40S

20.0

30.0

40.0

Polímero Gramaje (+/- 5%)

11.

EG 20S

g/m2

Resistencia longitudinal a la tracción

KN/m

ISO 10319

Resistencia transversall a la tracción

KN/m

ISO 10319

20.0

30.0

40.0

Resistencia longitudinal a la ruptura

%

ISO 10319

12.0

12.0

12.0

Resistencia transversal a la ruptura

%

10.0

10.0

10.0

Resistencia longitudinal a 2% de deformación KN/m ISO 10319

7.0

11.0

13.0

Resistencia transversal a 2% de deformación KN/m ISO 10319

7.0

11.0

15.0

Resistencia longitudinal a 5% de deformación KN/m ISO 10319

10.0

15.0

16.0

Resistencia transversal a 5% de deformación KN/m ISO 10319

13.0

15.0

20.0

PRESENTACION DEL ROLLO

EG 20S

EG 30S

EG 40S

Ancho del rollo m

3.9

3.9

3.9

Largo del rollo m

50

50

50

ISO 10319

METODOLOGÍA DEL DISEÑO Este diseño permite escoger el tipo de geosintético adecuado para ser instalado en conjunto con un espesor de material granular, de manera tal que se logre estabilizar una subrasante, logrando una plataforma de trabajo que permita el inicio de las actividades propias de la construcción de una vía. El método que se presenta a continuación fue desarrollado por los profesores J. P. Giroud y Jie Han, publicado en la edición de agosto de 2004 de la Sociedad de Ingenieros Civiles de los Estados Unidos (ASCE, por su sigla en inglés). Dicho método se basa en la teoría de capacidad portante a través de verificaciones en 1

campo y pruebas de laboratorio, permitiendo predecir con mayor precisión el desempeño de una vía. Este método puede ser usado para dimensionar vías no pavimentadas y estabilización de subrasantes con y sin geo-sintéticos. De acuerdo con Giroud y

2

Han (2004), es posible determinar el espesor de material granular compactado requerido para estabilizar un terreno blando, con y sin la utilización de un refuerzo con geosintéticos, teniendo en cuenta las condiciones de la subrasante Tradicionalmente, las subrasantes de poca resistencia han sido retiradas y reemplazadas por rellenos de sustitucion o estabilizadas quimicamente. Ambas opciones son caras y consumen mucho tiempo.

Para que un geomalla cumpla de manera óptima con la función de refuerzo se debe cumplir con la condición de que el CBR de la subrasante sea menor al 3%. Si el valor de CBR de la subrasante es mayor o igual a 3 se debe diseñar el geotextil para la función de separación, por lo tanto se debe chequear la metodología realizada para esta aplicación.

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