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Pavimentos Industriales

 

Características de los pavimentos industriales de hormigón.

Las actividades que pueden desempeñarse sobre estos pavimentos son muy diversas. Es fácil comprender que existirán grandes diferencias entre los pavimentos para usos industriales, los dedicados a labores de almacenamiento o los que se dedican a otro tipo de actividad, pudiéndose distinguir subgrupos con necesidades muy diferentes dentro de cada uno de ellos.


 

Como consecuencia de lo anterior los tipos de cargas que se pueden presentar son muy variados, desde pavimentos que únicamente tienen que resistir un tráfico peatonal hasta otros que tienen que tienen que soportar grandes esfuerzos producidos por vehículos especiales.

De la misma forma puede tratarse de cargas uniformemente distribuidas, como las que se producen con mercancías apiladas directamente sobre la solera o, por el contrario, de cargas que pueden considerarse puntuales, como los apoyos de las estanterías o las que transmiten las ruedas de los vehículos. En lo que se refiere a éstos últimos hay que mencionar que aparte de los neumáticos tradicionales, es frecuente la presencia de ruedas macizas de caucho, plástico u otros materiales duros, cuyos efectos pueden ser muy perjudiciales, tanto por las presiones transmitidas al pavimento como por los choques contra los bordes de las juntas.

En los pavimentos industriales es habitual la presencia de elementos que rompen la continuidad de la superficie, tales como pilares, cimentaciones de máquinas o registros, que no son frecuentes en los destinados a otros usos. Dichos elementos suelen condicionar la disposición de las juntas. El número de juntas de dilatación o de aislamiento es comparativamente mucho más elevado que en las carreteras, al deber preverse en los encuentros del pavimento con elementos fijos tales como muros.

Por otra parte, los sistemas de ejecución por grandes paños suelen obligar a proteger las juntas de construcción con elementos metálicos, en los que hay que disponer además sistemas de transmisión de cargas. Además de los pasadores tradicionales de barras redondas de acero liso, se dispone hoy en día de otras posibilidades como pasadores rectangulares, planos continuos, etc.

El armado de los pavimentos es más frecuente en las aplicaciones industriales que en las carreteras o aeropuertos. Además de los mallazos tradicionales para aumentar la separación entre juntas (sistema menos recomendable que el de disponer juntas a distancias próximas), se dispone con frecuencia a disponer de fibras de acero. Con estas últimas es posible ejecutar pavimentos “sin juntas” (disponiéndose solo las de construcción), en los que las fibras mantienen cosidas las fisuras intermedias que eventualmente pueden formarse. Otra posibilidad a este respecto es el empleo de pavimentos postensados.


 

Por otro lado, los pavimentos industriales pueden verse sometidos a solicitaciones o exigencias que en otros pavimentos son excepcionales, tales como ataques de agentes químicos, características especiales de resistencia al desgaste, no producción de chispas o polvo, etc., que en muchas ocasiones requieren la aplicación de tratamientos superficiales tales como capas de acabado a base de resinas, espolvoreado de materiales duros, etc. mientras que otras circunstancias que son normales en superficies al aire libre, como las derivadas de los efectos de los agentes atmosféricos (gradientes térmicos, heladas, etc) tiene en general escasa relevancia en este tipo de pavimentos, por encontrarse en general a cubierto.

Aunque las variaciones de temperatura suelen ser reducidas, en algunos casos pueden producirse solicitaciones térmicas importantes, como ocurre en las cámaras frigoríficas o en las fundiciones.

Las velocidades a las que circulan los vehículos en las instalaciones industriales no son elevadas por lo que pueden emplearse acabados menos rugosos, o incluso en algunas ocasiones, muy lisos como en las naves de montaje de motores para producir poco polvo.

Los requisitos de regularidad superficial son también diferentes en estos pavimentos. Las crecientes necesidades de aprovechamiento del espacio se han traducido en el desarrollo de nuevos sistemas de almacenamiento de mercancías, con pasillos muy estrechos entre las estanterías, y en la aparición de maquinaria y vehículos que pueden alcanzar gran altura. Ello exige reducir al mínimo las irregularidades del pavimento, tanto por razones de estabilidad como para evitar que los vehículos rocen con las estanterías. Es frecuente especificar que el pavimento sea “súper plano”. Para medir la regularidad superficial en vez de la regla de 3 metros se sustituye por otros métodos que definen la misma en base a dos parámetros: planeidad y nivelación.

Otras de las características de este tipo de pavimentos son el volumen de obra y el ritmo de ejecución de las mismas que en muchas ocasiones son poco importantes por lo que en su construcción es habitual la utilización de métodos semi-manuales o de rendimiento poco elevado. No obstante, lo anterior existen extendedoras guiadas por láser que permiten incrementar el ritmo con precisión de la puesta en obra.

Generalmente el hormigón no se fabrica in situ, optándose por la utilización de hormigón preparado de central.


 

Tipos de pavimentos industriales.

En función del tipo de pavimento de hormigón (en mas, con fibras, armado o pretensado), y de la disposición de las juntas, los pavimentos industriales de hormigón pueden clasificarse de:

1. Pavimentos de hormigón en masa con juntas.

2. Pavimentos de hormigón armado con juntas.

3. Pavimentos de hormigón armado continuo.

4. Pavimentos pretensados.

5. Pavimentos de hormigón armado con fibras.

 

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Estribos de puentes.


Los estribos son “los elementos que constituyen los soportes extremos de las obras de paso”.

Además de recibir las cargas transmitidas por el tablero, han de sostener las tierras de los terraplenes de acceso a la estructura.
La función de contención de tierras incide en su durabilidad, por lo que hace necesaria una buena impermeabilización.

La altura máxima del estribo no suele superar los 15 m ya que para alturas mayores e incluso por encima de los 10 m, dependiendo de la topografía del terreno y de la rasante, suele ser más ventajoso aumentar la longitud del puente y disminuir la altura del estribo.


Funciones:
   · Sus principales funciones son:
   · Servir de elemento de transición entre el terreno (calzada) y el tablero del puente (losas de 
      transición)
   · Contener y dar estabilidad a las tierras.
   · Elemento resistente y de apoyo.
   · Proteger a las tierras de posibles erosiones y arrastres de tipo fluvial y pluvial.

Clasificación:
El material de los estribos es normalmente el hormigón armado. En algunos casos es necesario acudir al pretensado para contrarrestar el efecto de esfuerzos importantes. Pueden estar o no recubiertos de piedra, ladrillos, etc, como materiales decorativos.
Se pueden clasificar en los siguientes grupos:
1.    Estribos cerrados.
2.    Estribos abiertos.
3.    Sillas-cargadero.
4.    Estribos de tierra reforzada.

   1. Estribos cerrados:
Es el más clásico de los estribos utilizados. Consta de un muro frontal, el estribo propiamente dicho, aletas, con o sin muro lateral, el murete de guarda y la losa de transición.
El muro frontal recibe la carga del dintel a través de los apoyos, los cuales permiten los movimientos del dintel independientemente de los ocasionados por las tierras.


   2. Estribos abiertos:
En esencia consiste en un dintel o cargadero, sobre el que apoya el tablero, que descansa en unas pantallas o diafragmas que transmiten las cargas a la cimentación.
El estribo abierto tiene como misión eliminar, o por lo menos, reducir el empuje horizontal de las tierras sobre el estribo cuando este se coloca en el terraplén. Para ello se realiza la transición entre la viga cabezal que soporta el dintel y el suelo de cimentación a través de diafragmas, pilotes, etc, que permiten el paso de las tierras.

Los diafragmas se suelen colocar con la intención de minimizar los esfuerzos en la viga cabezal, lo cual, generalmente, se realiza cuando los diafragmas se ponen bajo los apoyos del dintel.
Estos diafragmas suelen ser de tres tipos:
a) Tabiques verticales de canto variable, o vigas pantalla, generalmente uno bajo cada apoyo, que se une con la zapata de cimentación.
b) Pilotes en el caso de existir mal terreno de cimentación y tener que llevar las cargas desde la viga cabezal hasta el estrato resistente. Estos pilotes deben de fabricarse una vez se haya terminado el terraplén de acceso para intentar eliminar el empuje directo de las tierras.
c) Pilas circulares.


   3. Sillas cargadero:
Cuando está permitido el derrame frontal de las tierras se pueden utilizar los denominados “sillas- cargadero”. Son un durmiente o viga flotante que recoge el tablero en todo su ancho y que apoya en el terraplén adecuadamente compactado.
Esta solución ha sido muy frecuente en el caso de tableros isostáticos, pero menos en los hiperestáticos por las dificultades que conlleva el determinar los asientos del terraplén y evaluar su incidencia en el trabajo resistente del tablero.


Proceso constructivo:
a) Replanteo previo.
b) Excavación de la cimentación.
c) Colocación del hormigón de limpieza.
d) Replanteo y colocación de la ferralla de zapatas, muros y aletas (armadura de espera).
e) Hormigonado de la cimentación.
f) Colocación (previo replanteo de la armadura, con decisión sobre las juntas en alzado).
g) Replanteo de encofrados.
h) Encofrado.