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Noticreto 105 MARZO / ABRIL 2011 44 MATERIALES Recomendaciones prácticas para estabilización de taludes Concretos para protección de infraestructura Ingeniero Jorge Camilo Díaz García Ingeniera Alba Nelly Neira Silva Cemex Colombia Concreto para protección de taludes. FLICKR - BILLJACOBUS1 En ingeniería civil la complejidad que conlleva estabilizar un talud trae la posibilidad de aplicar distintas técnicas constructivas para lograr que éste se mantenga firme y con una capacidad estructural adecuada ante una falla o movimiento. Tales técnicas varían también dependiendo del tipo de talud como puede ser el simple terraplén de una vía o el corte de una roca derivado de excavaciones para edificaciones por mencionar algunos ejemplos. En este artículo se mencionan algunas recomendaciones que deben tener los concretos y los morteros a utilizar en la estabilización de taludes. LA REVISTA DE LA TÉCNICA Y LA CONSTRUCCIÓN

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44 materiales

Recomendaciones prácticas para estabilización de taludes

Concretos para protección de infraestructuraIngeniero Jorge Camilo Díaz GarcíaIngeniera Alba Nelly Neira SilvaCemex Colombia

Concreto para protección de taludes. Flickr - billjacobus1

En ingeniería civil la complejidad que conlleva estabilizar un talud trae la posibilidad de aplicar distintas técnicas constructivas para lograr que éste se mantenga firme y con una capacidad estructural adecuada ante una falla o movimiento. Tales técnicas varían también dependiendo del tipo de talud como puede ser el simple terraplén de una vía o el corte de una roca derivado de excavaciones para edificaciones por mencionar algunos ejemplos. En este artículo se mencionan algunas recomendaciones que deben tener los concretos y los morteros a utilizar en la estabilización de taludes.

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Dentro de las técnicas más comunes se en-cuentra la aplicación de concreto o mortero lanza-do con o sin anclajes, la construcción de muros de contención, la construcción de estructuras de alivio hidráulico como canales y zanjas y la construcción de gaviones y micropilotes entre otros.

Cada una de estas posibilidades involucra de ma-nera importante al concreto y mortero, el cual por su versatilidad puede adaptarse a cada una de las necesi-dades del proyecto y aprovechar su facilidad de pre-paración, alta capacidad de moldeo, su obtención de altas resistencias y durabilidad, y por supuesto su alta fortaleza económica en términos de relación costo-beneficio.

Características principales los concretos más utilizados en estabilización de taludesLas especificaciones técnicas no son muy exigentes en términos de resistencia a la compresión pero si deben ser estrictas en términos de durabilidad, espe-cialmente al considerar que estarán en permanente o frecuente contacto con el agua, e incluso en ocasiones en contacto con ambientes agresivos por suelos ó ni-veles freáticos ácidos o sulfatados. Las consideracio-nes básicas como tiempos de fraguado, trabajabilidad y tamaño máximo del agregado siguen vigentes y van ligadas esencialmente al sistema de colocación.

A manera de guía se presenta la tabla No.1 para ilustrar las diferencias entre cada uno de estos con-cretos.

A) La resistencia a la compresión en el concreto lan-zado se mide en núcleos extraídos de paneles fun-didos en obra luego de adicionar el aditivo acele-rante. Se deben seguir las consideraciones de la norma técnica colombiana NTC3456.

B) Asentamiento a pie de la bomba de lanzado antes de adicionar el aditivo acelerante. Ensayo según NTC 396.

C) Resistencia a la compresión medida sobre cubos de mortero según la NTC 3546. Si se realizan los ensayos en probetas cilíndricas el resultado deberá ser al menos el 85% de la especificación.

D) En morteros la consistencia del material se mide de acuerdo a la norma de Vicat Modificado NTC 3546.

E) Las máximas relaciones de agua/material cemen-tante pueden variar según el grado de exposición señalado en el capítulo C.4. -Requisitos de Durabi-lidad- de la NSR 10 y la NTC 5551 -Durabilidad de estructuras de concreto-.

Las anteriores especificaciones pueden variar se-gún las particularidades de cada proyecto.

MaterialesLos materiales para la fabricación del concreto no requieren ninguna característica específica a excep-ción de aquellos necesarios para el concreto lanzado como son los aditivos superplastificantes, acelerantes y adiciones minerales como microsílice ó fibras de re-fuerzo las cuales pueden ser metálicas ó sintéticas. Sin embargo deben tenerse en cuenta las consideraciones consignadas en la tabla 2.

En todos los casos el agua debe cumplir con los criterios de la NTC 3459 -Concretos. Agua para la ela-

Tipo

de

conc

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f’c (M

Pa)

Asen

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año

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m)

Tiem

pos

de

fragu

ado

Máx

ima

rela

ción

A/CE

Lanzado 21 a 28A 150 a 200B 9,5 Inicial <2minFinal <5min 0,50

Convencional para muros de contención

21 a 28 75 a 125 25 Inicial: 6-10hFinal: 8-12h 0,50

Estructuras hidráulicas con acero de refuerzo

28 a 32 75 a 125 25 Inicial: 6-10hFinal: 8-12h 0,45

Canales y zanjas sin refuerzo 21 50 a 100 32 Inicial: 6-10h

Final: 8-12h 0,65

Micropilotes 21 a 28 175 a 225 9,5 Inicial: 6-10hFinal: 8-12h 0,50

Mortero o concreto para revestimiento de gaviones

12,5C

(mortero)21

(concreto)

50 a 60D

(mortero)75 a 125

(concreto)

5(mortero)

25 (concreto)

Inicial: 6-10hFinal: 8-12h 0,65

Concreto lanzado para protección de taludes.Flickr – WsDoT

Tabla 1. Características de los concretos utilizados en la estabilización de taludes.corTesía cemex colombia

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boración de concreto- y debe evaluarse según las con-sideraciones de la NSR-10 Capítulo C.5 –Calidad del concreto, mezclado y colocación–.

Consideraciones especialesLos aspectos para garantizar una adecuada durabili-dad de estos tipos de concretos involucra: • Quenoexistareactividadálcali-agregado• Garantizarlaresistenciaalacompresiónenelcon-

creto lanzado.• Realizarunestrictocontroldecalidad.• Diseñar las mezclas de manera sistemática para

determinar la fórmula de trabajo.• Garantizar que los procesos de compactación y

curado sean adecuados para que minimicen la permeabilidad del concreto.

Tipo de concreto Cemento Agregados Aditivos Otros

Lanzado Tipos 1 ó 3 según NTC 121 y NTC 321

Según recomendación

ACI 506

Plastificante o Superplastificante y acelerante según NTC 1299.

Microsílice según NTC 4637

Fibras metálicas y Sintéticas según ACI 544

Convencional para muros de contención

Tipo 1 según NTC 121 y NTC 321 Según NTC 174 Plastificante retardante

según NTC 1299 -

Estructuras hidráulicas con acero de refuerzo

Tipo 1 según NTC 121 y NTC 321 Según NTC 174

Plastificante retardante según NTC 1299

Inclusor de aire según NTC 3502

Fibras sintéticas según ACI 544

Sellador interno del concreto

Inclusor de aire

Canales y zanjas sin refuerzo

Tipo 1 según NTC 121 y NTC 321 Según NTC 174 Plastificante retardante

según NTC 1299Inclusor de aire

Impermeabilizante

Micropilotes Tipo 1 según NTC 121 y NTC 321

Según NTC 174 ó NTC 2240

Plastificante y Superplastificante según NTC 1299

Inclusor de aire

Impermeabilizante

Mortero o concreto para revestimiento de gaviones

Tipo 1 según NTC 121 y NTC 321

Según NTC 2240(mortero)

Según NTC 174 (concretos)

Plastificante y acelerante según NTC 1299 si lo requiere la pendiente del talud

Inclusor de aire

Impemeabilizante

Tabla 2. Consideraciones de los materiales componentes del concreto.corTesía cemex colombia

Muros de contención en concreto. Nótense los anclajes del mismo.Flickr – WsDoT

Gaviones revestidos en concreto.corTesía jorge camilo Díaz

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