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TECNOLOGIA DE PIPE JACKING. MICROTUNELES
Juan Carlos Rincón Hurtado
ISBN: 978‐958‐99477‐5‐3
Industrias CONCRETODO
JUAN RINCON.
Tecnologías sin zanja en tuberías de concreto
JUAN CARLOS RINCON . CONCRETODO
• La utilización de equipos y materiales para la realización de perforaciones o micro túneles sin brecha a zanja abierta, utilizado todo el desarrollo tecnológico de los grandes túneles
• Estos tipos de túneles son normalmente par la conducción de aguas servidas, agua potable o conducciones técnicas. Con diámetros menores a los 4.5 m aprox.
Que es?
Que es?
Construcción mediante tuneladora, en la cual los operarios manejan los equipos desde dentro del túnel, casi siempre esa asociado a la colocación de dovelas. Diámetros «grandes»
TIPOS
Construcción mediante microtuneladora sinoperario dentro del túnel o el equipo, y estaasociada a la hinca de tubos
TIPOS
• No altera las redes existentes• No altera la superficie• Minimiza los asentamientos en el terreno• No es afectado por el clima• Permite trabajar bajo nivel freático• Posibilidad de paso bajo estructuras existentes• Reducciones de costo social• Menores alteraciones del suelo
VENTAJAS
• Dificulta cuando hay terrenos con obstaculos• Estudios minuciosos preliminares• Conocimiento del sistema y diseño• Aceptación • Radios de curvatura limitados
DESVENTAJAS
SISTEMA GENERAL
Se concentran en 4 grupos
Alargamiento de TramosCurvas mas cerradasExcavación en suelos heterogéneosEvolución de tipo de lubricaciónCaracterísticas de la Tubería
DESARROLOS TECNOLOGICOS
• Utilización de estaciones intermedias con mejoras en la presión de los gatos y en el sistema de estanqueidad de estas, mediante la colocación de varios sellos ajustables.
ALARGAMIENTO DE TRAMOS
• Sistemas de medición de radios y posición– Sistema giroscópico– Asociación de varios
teodolitos– Teodolitos motorizados
CURVAS CERRADAS
• Control de apertura de los tubos– Mediciones mecánicas de la apertura de la tubería hincada
– Control de empujes diferenciales en los gatos– Verificación de giros admisibles
CURVAS CERRADAS
• Repartición de esfuerzos de empuje en la totalidad de las caras de los tubos mediante mangueras hidráulicas
CURVAS CERRADAS
• Tipos de cabezas de corte según la composición de los suelos
SUELOS
• Implementación de la cámara de regulación de presión. Permite acceder a reparaciones manteniendo el sellado por medio de presión y evitar la penetración de aguas.
SUELOS
• Mejoras en la lubricación de las paredes de los tubos desde la producción hasta la inyección mas eficiente de bentonita.
LUBRICACION
• Regulación de la presión con bentonita en el frente de excavación.
LUBRICACION
TUBERIA EN CONCRETO
• TUBERIA PIPE JACKING• Tubería mediante mezcla húmeda• Tubería mediante mezclas secas
TUBERIA EN CONCRETO
• Características:– Durabilidad– Resistencia a la compresión– Resistencia a los tres apoyos– Geométricos - Acabados
TUBERIA EN CONCRETO
• Mezclas
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9
Rel
acio
n e
ner
gia
Relacion Agua Cemento
Energia de compactacion vs. Agua cemento
VibrocompresionCCR
Vibrocompresion
Vibración
Llenado simple
TUBERIA EN CONCRETO
• Durabilidad
2300
2320
2340
2360
2380
2400
2420
2440
2460
0,30 0,32 0,34 0,36 0,38 0,40 0,42 0,44 0,46 0,48
Dens
idad
kg/
m3
A/C
Densidad vs A/C
TUBERIA EN CONCRETO
TUBERIA EN CONCRETO
• Resistencia a los tres apoyos
TUBERIA EN CONCRETO
• Resistencia a los tres apoyos
TUBERIA EN CONCRETO
• Resistencias a la compresión
TUBERIA EN CONCRETO
• Resistencias a la compresión
TUBERIA EN CONCRETO
-50
50
150
250
350
450
550
0,8 1,6 3,2 6,4 12,8 25,6
resis
tenc
ia k
gf/c
m2
edad en dias
Resitencia - sustitucion de cenizaResistencia 10% ceniza resitencia 20% ceniza resistencia 30% ceniza
• Resistencias a la compresión
TUBERIA EN CONCRETO
• Resistencia a la compresion
TUBERIA EN CONCRETO
• Resistencia a la compresion
TUBERIA EN CONCRETO
• Madurez
TUBERIA EN CONCRETO
• Resistencia a la compresion
TUBERIA EN CONCRETO • Geométricos - acabado
TUBERIA EN CONCRETO • Geométricos - acabado
INTERCEPTOR NORTE
INERCEPTOR NORTETricentenario Niquia
8 km
INERCEPTOR NORTE