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INGENIERÍA DE CAMINOS RURALES - Zietlow

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Se pueden usar diversos materiales para estabilización tales como<br />

aceites, cal, cementos, resinas, lignina, cloruros, enzimas y productos<br />

químicos con el propósito de mejorar las propiedades físicas del suelo en el<br />

lugar. Pueden resultar muy redituables en cuanto a costo en zonas donde el<br />

agregado u otros materiales sean difíciles de conseguir o resulten caros. El<br />

mejor material para estabilización de suelos que se puede usar depende del<br />

costo, tipo de suelo, comportamiento y experiencia local. Con frecuencia se<br />

necesitarán secciones de prueba para determinar el producto que sea el más<br />

adecuado y el más efectivo con respecto al costo. Sin embargo, para muchos<br />

estabilizadores de suelo seguirá haciendo falta un cierto tipo de superficie de<br />

rodamiento. Una superficie estabilizada de rodamiento mejora la tracción y<br />

ofrece protección contra la erosión así como un apoyo estructural.<br />

La grava, la roca de pedreras, o el agregado triturado son los materiales<br />

más comunes para mejorar la superficie de rodamiento que se usan en la<br />

construcción de caminos de bajo volumen de tránsito. (Foto 12.2). A veces se<br />

usan agregados pero únicamente como material de “relleno” de roderas, pero<br />

es más recomendable colocarlo como una sección estructural completa, como<br />

se ilustra en la Figura 12.2. El agregado para la superficie de rodamiento del<br />

camino debe cumplir con dos funciones básicas: (1) Debe tener calidad<br />

suficientemente alta y el grosor suficiente para proporcionar apoyo estructural<br />

para el tránsito, así como para evitar la formación de roderas; y (2) Debe estar<br />

bien graduado y mezclarse con suficiente cantidad de finos, de preferencia con<br />

cierta plasticidad, para evitar el desmoronamiento y la formación de<br />

ondulaciones.<br />

El espesor necesario del agregado varía típicamente entre 10 y 30 cm,<br />

dependiendo de la resistencia del suelo, del tránsito y del clima. En las<br />

referencias selectas se pueden encontrar los procedimientos para el diseño<br />

específico de espesores de agregados. Encima de suelos muy blandos (CBR de<br />

menos de 3) el espesor de los agregados se puede reducir mediante el uso de<br />

un refuerzo de la subrasante a base de un geotextil o de una georred. Por otro<br />

lado, las capas de geotextil resultan benéficas sobre suelos blandos para<br />

separar el agregado del suelo, para mantener al agregado sin contaminación, y<br />

para alargar la vida útil del agregado.<br />

En la Figura 12.3 se presentan algunas de las propiedades físicas y<br />

arreglos de diferentes mezclas de suelo y agregado, en primer término sin<br />

finos (ningún material pasa la malla No. 200, con tamaño de 0,074 mm de<br />

abertura), luego con un porcentaje ideal de finos (6-15%), y finalmente con<br />

exceso de finos (más de 15 a 30%). En la Figura 12.4 se muestran los<br />

intervalos típicos de granulometría de los agregados usados en la construcción

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