ES1328768U - Bandeja de soporte para un pavimento de hormigón y pavimento permeable continuo de hormigón - Google Patents

Bandeja de soporte para un pavimento de hormigón y pavimento permeable continuo de hormigón

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ES1328768U
ES1328768U ES202532500U ES202532500U ES1328768U ES 1328768 U ES1328768 U ES 1328768U ES 202532500 U ES202532500 U ES 202532500U ES 202532500 U ES202532500 U ES 202532500U ES 1328768 U ES1328768 U ES 1328768U
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Martínez Jesús Masa
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[0001] DESCRIPCIÓN
[0003] Bandeja de soporte para un pavimento de hormigón y pavimento permeable continuo de hormigón
[0005] Campo técnico de la invención
[0007] La presente invención se encuentra dentro del campo de la construcción. En concreto, se refiere a una bandeja de soporte y un pavimento continuo de hormigón permeable que la comprende.
[0009] Antecedentes de la invención
[0011] Un pavimento de hormigón es aquel constituido por un conjunto de losas de hormigón en masa separadas por juntas transversales, juntas longitudinales o de trabajo, o por una losa continua de hormigón armado, en ambos casos eventualmente dotados de juntas transversales y longitudinales; el hormigón se pone en obra con una consistencia tal, que requiere el empleo de vibradores para su compactación y maquinaria específica para su extensión y acabado superficial.
[0013] De este modo, la obtención de dicho pavimento requiere un conjunto de etapas, tales como el estudio y obtención de la fórmula de trabajo en cuanto a la dosificación y resistencia adecuada, la preparación de la superficie de asiento, cálculo de subbases, la fabricación del hormigón, el transporte del hormigón, la colocación de elementos de guía -ej. encofrados perimetrales- y acondicionamiento de los caminos de rodadura para las máquinas pavimentadoras y los equipos de acabado superficial, la colocación de los elementos de las juntas, puesta en obra del hormigón y colocación de armaduras para refuerzo en pavimento continuo de hormigón armado, la ejecución de juntas en fresco, la terminación, numeración y marcado de las losas, la protección y curado del hormigón fresco, la ejecución de juntas serradas y el sellado de las juntas.
[0015] En este sentido, existen pavimentos de hormigón formado por piezas prefabricadas de hormigón dispuestas de forma adyacente entre sí. Estos pavimentos denominados discontinuos no son capaces de transmitir las cargas de manera uniforme a las que pueden estar sometidos, por lo que las cargas que soportan son transmitidas de forma discontinua directamente al suelo, produciéndose diferencia de asentamientos, corrimiento de éstas y el correspondiente desnivelado de las piezas y consiguiente rotura de estos.
[0017] Alternativamente, existen soluciones de pavimentos de hormigón donde estos se obtienen in-situ. Son los denominados pavimentos continuos de hormigón.
[0019] Adicionalmente, en vista de la creciente demanda ecológica y medioambiental, los pavimentos continuos de hormigón se han ido transformando en una solución de pavimentos ecológicos, donde, con la incorporación de huecos en su superficie, se logra un pavimento permeable que permiten el paso de agua y aire. Estos huecos pueden rellenarse de materiales como tierra vegetal sembrada con hierba, grava seleccionada, césped artificial, etc., dando lugar a un medio ecológico.
[0021] De acuerdo con los Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS) se conocen como sistemas de infiltración o control en origen. Son sistemas de recepción directa del agua de lluvia o de la escorrentía superficial, los cuales, además de poder estar conectados a otros, pueden por sí mismos cerrar el ciclo del agua conectando la superficie con el sustrato permeable.
[0023] Existen piezas de hormigón prefabricadas utilizadas para pavimentos, rellenables de tierra y sembrado de hierba, donde estas piezas están dispuestas de forma adyacente entre sí, sin elemento que sirva de unión, ni de transmisión de los esfuerzos a los que están sometidas estas piezas de hormigón. Estas piezas no tienen la suficiente resistencia en condiciones de carga frecuente. Estos pavimentos denominados discontinuos no son capaces de transmitir las cargas de manera uniforme a las que pueden estar sometidos, por lo que las cargas que soportan son transmitidas de forma discontinua directamente al suelo o terreno de apoyo, produciéndose diferencia de asentamientos, corrimiento de éstas y el correspondiente desnivelado de las piezas y consiguiente rotura de estos.
[0025] En vista de estos desarrollos, existen diferentes soluciones.
[0027] Un ejemplo de estas soluciones se puede encontrar en la patente ES2406829, donde se describe un pavimento continuo de hormigón y hierba, conformado por una estructura reticular de hormigón armado y donde sus huecos van rellenos de tierra vegetal, sembrada con hierba, o bien, por estética van rellenos de grava. Dicha estructura está formada por salientes de hormigón distribuidos en filas y columnas conformando una retícula y quedando unidos los salientes con los adyacentes mediante unos tramos de conexión que conforman filas y columnas continuas de hormigón, en cuyo interior se ha incorporado una malla electrosoldada. El molde empleado para la consecución de esta estructura reticular es un molde reutilizable de polietileno expandido de alta densidad.
[0029] Adicionalmente, es conocido el documento ES1063062 donde se describe un módulo o molde plástico que comprende un conjunto de resaltes, donde cada resalte presenta una estructura conformada por una serie de lóbulos emergentes hacia el exterior desde una parte central común. Lamentablemente, se ha observado que la configuración descrita en el documento ES1063062 genera, en uso, inconvenientes relevantes en el pavimento obtenido una vez que el hormigón ha rellenado los espacios existentes entre los resaltes.
[0031] En primer lugar, la presencia de un conjunto de lóbulos emergentes hacia el exterior desde una parte central común genera la existencia de un espacio entrante que contacta con la parte central, es decir, en uso, el hormigón entra en contacto con dicha parte central. En consecuencia, por un lado, se generan debilidades en esos “puntos vértice” de contacto del hormigón que puede dar lugar a fracturas del pavimento.
[0033] Por otro lado, el pavimento resultante de emplear un molde como los conocidos presenta una elevada superficie de hormigón, una mayor cantidad de hormigón se correlaciona con la capacidad de drenaje de dicho pavimento. Así, los pavimentos actuales descritos en el documento ES1063062 presentan una baja capacidad de drenaje.
[0035] Adicionalmente, el método de obtención in-situ de estos pavimentos descrito en el documento ES1063062 comprende un conjunto de etapas caracterizadas por el trabajo manual requerido en muchas de estas etapas como, por ejemplo, en la etapa de alineación de los moldes, uso de escantillones y precintos de sujeción. Por tanto, los métodos y medio actuales requieren una elevada inversión de tiempo manual, lo que se ha traducido en un elevado coste para la implantación de esta solución.
[0037] Es, por tanto, deseable un nuevo diseño del molde o bandeja que proporcione un resultado más duradero del pavimento que comprende dicho molde o bandeja de soporte, evitando los inconvenientes existentes en las soluciones conocidas hasta la fecha en el estado de la técnica.
[0038] Explicación de la invención
[0040] El objeto de la presente invención es proporcionar una solución de un pavimento continuo permeable de hormigón, obtenido in-situ, que supere los aspectos anteriormente mencionados. Es decir, un pavimento con permeabilidad mejorada que proporcione una distribución uniforme del esfuerzo de modo que, en uso, se obtenga un pavimento más sólido y fuerte, eliminando los “puntos vértice”, una de las actuales debilidades de las soluciones anteriores.
[0042] En un primer aspecto de la invención, la solución se refiere a un molde o bandeja de soporte para confeccionar un pavimento continuo de hormigón reforzado realizado in situ.
[0044] De acuerdo con la presente invención, la bandeja de soporte para un pavimento continuo de hormigón reforzado comprende una lámina plana y un conjunto de resaltes.
[0046] El conjunto de resaltes se encuentra sobresaliendo una altura h de la lámina plana. Específicamente, cada resalte comprende un culote retirable paralelo a dicha lámina y una pared que une el culote con la lámina. Consecuentemente, se puede definir una cara interna o inferior que comprende una superficie plana para contactar con la superficie del suelo o terreno de apoyo y una cavidad en cada uno de los resaltes. Por otro lado, se puede presentar una cara externa o superior configurada para, en uso, contactar o soportar con una capa de hormigón vertida sobre la bandeja.
[0048] La presente bandeja se distingue de otras soluciones dado que el culote de cada resalte comprende un perímetro formado por arcos de circunferencia de concavidad alterna.
[0050] En un segundo aspecto de la invención, la solución se refiere a un pavimento permeable continuo de hormigón formado por el vertido de hormigón sobre el conjunto de bandejas, según la descripción anterior, dando lugar a una losa de hormigón reforzada enrasada a la altura h del culote de la bandeja. El conjunto de bandejas está alineado unas con otras sobre un suelo o terreno de apoyo acondicionado para tal fin. El vertido de hormigón se dispone sobre la cara superior del conjunto de bandejas de manera continua, reforzada por un elemento estructural de refuerzo.
[0051] Así, la capa continua de hormigón da lugar a una losa de hormigón enrasada a la altura h del culote de la bandeja, de modo que el culote retirable de la bandeja puede ser separado, capacitando a un usuario a introducir un relleno comprendido en la cavidad interior del resalte.
[0053] La bandeja permite llevar a cabo un método de obtención de un pavimento permeable continuo de hormigón, como el descrito previamente. Dicho método de obtención comprende las siguientes etapas:
[0054] - disponer un conjunto de bandejas apoyando la cara interna con un terreno de apoyo acondicionado para tal fin;
[0055] - sujetar y alinear el conjunto de bandejas a través de un conjunto de medios de enlace sobre el terreno de apoyo acondicionado;
[0056] - verter una capa de hormigón sobre la cara externa del conjunto de bandejas alineadas de manera continua;
[0057] - enrasar la capa hormigón con la altura h del resalte y dejar fraguar la capa de hormigón;
[0058] - retirar el culote de cada resalte; y
[0059] - rellenar la cavidad con un relleno de carácter permeable, dando lugar a un pavimento permeable continuo de hormigón.
[0061] Por tanto, un perímetro del culote como el descrito anteriormente logra mejorar el pavimento permeable resultante al emplear una bandeja de soporte para el pavimento que comprende dicho culote. La ausencia de aristas en el perímetro evita la creación de “puntos vértice”, es decir, zonas de baja resistencia existente entre los resaltes lobulares descritos en el estado de la técnica, los cuales con el tiempo tienden a romperse.
[0063] Por este motivo, la bandeja de soporte según la presente invención puede representar una selección particular entre las bandejas conocidas que supone una elevada mejora en la resistencia de los pavimentos posteriormente obtenidos. Además, la configuración del culote descrito en la presente invención no solo mejora la resistencia de la capa de hormigón del posterior pavimento, al no existir en este caso, los “puntos vértice”. Dicha configuración específica permite, además, incrementar la superficie de la cavidad del resalte, lo que supone una mejora en la capacidad de drenaje del pavimento resultante.
[0064] Por otro lado, se puede mejorar también las etapas de obtención de dicho pavimento, especialmente, durante la alineación y sujeción de las bandejas para formar una estructura reticular del hormigón -regular y uniforme- gracias a la presencia de un medio de enlace, que evita el empleo de otros elementos constructivos, tales como escantillones, los cuales retrasan el proceso de obtención de un pavimento e incrementa el coste de la mano de obra en hasta un 60% adicional. Así, un pavimento como el descrito en la presente invención puede ser integrado como un sistema de infiltración o control en origen según los desarrollos actuales de los Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS), y emplearse como medio de construcción en pavimentos de áreas de descanso, acceso de vehículos a viviendas unifamiliares, áreas de aparcamiento, márgenes de aparcamiento, paseos forestales, orillas fluviales y embalses, vías de acceso, entre muchas otras aplicaciones.
[0066] Por tanto, a diferencia de las soluciones conocidas en el estado de la técnica, la presente invención logra mejorar la obtención de un pavimento continuo de hormigón y permeable, evitando las deficiencias de las soluciones actuales, evitando las debilidades de los “puntos vértice” e incrementando la capacidad de drenaje del pavimento obtenible, así como la facilidad y rapidez durante el proceso de ejecución y puesta en marcha de dicho pavimento.
[0068] En las figuras de la presente invención, se hace referencia al siguiente conjunto de elementos:
[0070] 100. Bandeja
[0071] 1. Lámina
[0072] 2. Resalte
[0073] 3. Culote
[0074] 4. Pared del resalte
[0075] 5. Medio de apoyo
[0076] 6. Cara interna de la bandeja
[0077] 7. Cara externa de la bandeja
[0078] 8. Cavidad del resalte
[0079] 9. Semicircunferencias del perímetro del culote
[0080] 10. Arcos de circunferencia
[0081] 11. Extremo de la semicircunferencia
[0082] 12. Medio de enlace
[0083] 13. Centro de la semicircunferencia
[0084] 14. Tetón
[0085] 15. Encuadrador
[0086] 200. Pavimento
[0087] 201. Elemento estructural de refuerzo
[0088] 202. Capa de hormigón
[0089] 203. Relleno del pavimento
[0090] r1. Radio de la semicircunferencia
[0091] r2. Radio del arco de circunferencia
[0093] Breve descripción de las figuras
[0095] La Figura 1 muestra una perspectiva inferior de una realización de una bandeja para soporte cuadrada 600x600 mm que comprende una configuración de resaltes 3x3, cuatro medios de apoyo y un medio de enlace dispuesto en cada uno de los cuatro laterales de la lámina plana formado por dos tetones.
[0097] La Figura 2 muestra una perspectiva superior de un conjunto de dos bandejas para soporte cuadradas 600x600 mm, unidas a través de un conjunto de medios de enlace que comprenden dos tetones dispuestos en cada uno de los laterales adyacentes de cada bandeja y dos encuadradores independientes.
[0099] La Figura 3 muestra un detalle de la unión de una realización particular de dos bandejas, que comprende un resalte termoconformado con paredes que comprenden nervios, donde dichas bandejas están unidas por un conjunto de medios de enlace que comprenden dos tetones dispuestos en un lateral adyacente de cada bandeja y dos encuadradores independientes.
[0101] La Figura 4 muestra una planta del detalle de una realización particular de un subconjunto resalte, que comprende una porción cuadrada de la lámina 200x200 mm, donde la pared del resalte comprende una inclinación hacia el interior de 8 mm y el culote está formado por cuatro semicircunferencias de radio 25 mm, enfrentadas 2 a 2 en las diagonales del área cuadrada, y cuatro arcos de circunferencia de radio 53 mm, centrados en las aristas de la porción cuadrada de la lámina, enlazando un primer y un segundo extremo de dos circunferencias del subconjunto resalte.
[0102] La Figura 5 muestra una planta de una bandeja que comprende una configuración de resaltes 3x3, y ocho medios de apoyo soportando un elemento estructural de refuerzo en forma de malla, donde cada subconjunto resalte comprende un culote formado por cuatro semicircunferencias y cuatro arcos de circunferencias, y una base del resalte formado por cuatro cuartos de circunferencia, alineados con las semicircunferencias del culote y simétricos a la diagonal del subconjunto, y cuatro aristas uniendo dichos cuartos de circunferencia.
[0104] La Figura 6 muestra una planta de una realización de un pavimento.
[0106] La Figura 7 muestra un primer corte a) y un segundo corte de la realización del pavimento de la Figura 6, donde el primer corte a) muestra la sección de un plano A correspondiente a las cavidades de una fila de resaltes, y el segundo corte b) muestra la sección de un plano B correspondiente a la lámina de la bandeja.
[0108] Descripción detallada de la invención
[0110] Como se indicaba previamente, el objeto de la presente invención es proporcionar una solución de un pavimento (200) permeable continuo de hormigón, obtenido in-situ, con permeabilidad mejorada.
[0112] En un primer aspecto de la invención, la solución se refiere a un molde o bandeja (100) de soporte configurada para soportar el vertido de hormigón sobre esta en un espesor h de hormigón y confeccionar un pavimento (200) continuo de hormigón y permeable.
[0114] Dicha bandeja (100) de soporte comprende una lámina (1) plana y un conjunto de resaltes (2), donde dichos resaltes (2) comprenden un culote (3) paralelo a la lámina (1) plana y una pared (4) que une el culote (3) a la lámina (1) plana.
[0116] En una realización particular, la bandeja (100) está fabricada en un material plástico, preferiblemente, reciclable. Alternativamente, la bandeja puede estar fabricada en cartón (celulosa moldeada).
[0117] En una alternativa adicional, la bandeja plástica puede estar fabricada mediante un proceso de termoconformado, donde los resaltes (2) son obtenidos a partir de la lámina (1) plástica plana, o bien un proceso de inyección.
[0119] De este modo, la bandeja (100) presenta una cara interna (6) o inferior y una cara externa (7) o superior. La cara interna (6) está configurada para entrar en contacto con un suelo o terreno, acondicionado para disponer sobre un pavimento (200) continuo de hormigón, mientras que la cara exterior (7) está configurada para contactar con una capa de hormigón (202) vertido sobre ella.
[0121] A diferencia de otras soluciones conocidas, el culote (3) del resalte (2) presenta un perímetro formado por arcos de circunferencia de concavidad alterna, sin la presencia de los “puntos vértice” ni aristas. El culote (3) es un elemento retirable, ya sea eliminable o separable de la bandeja (100), de modo que un usuario puede emplear la cavidad (8), espacio contenido entre la pared (4) del resalte (2), para su rellenado. El relleno (203) permeable usado está destinado para el drenaje de agua, empleando, por ejemplo, un relleno de tierra vegetal, para su posterior siembra de hierba. Alternativamente, el relleno (203) puede ser grava o arena seleccionada, que puede presentar también una función decorativa.
[0123] La eliminación o separación del culote (3) puede ser realizada de diferentes procesos. En una realización particular, el culote (3) está troquelado, de modo que puede ser separado aplicando una fuerza externa. Alternativamente, la bandeja (100) puede estar fabricado en un material plástico tal que el culote (3) puede ser eliminado mediante el aporte de calor. En el caso de un culote (3) de cartón puede ser eliminado mediante la aportación de agua a presión.
[0125] La Figura 1 muestra una perspectiva inferior de una primera realización de una bandeja (100) para soporte. Dicha bandeja (100) es un cuerpo cuadrado que comprende una configuración 3x3 de resaltes (2). En dicha realización, el culote (3) presenta cuatro semicircunferencias (9a, 9b, 9c, 9d), enfrentadas dos a dos y equidistantes y orientadas con una concavidad hacia el centro del culote (3). Estas cuatro semicircunferencias (9a, 9b, 9c, 9d) son enlazadas dos a dos con un arco de circunferencia de concavidad opuesta, dando lugar a cuatro arcos de circunferencia (10a, 10b, 10c, 10d) orientados al exterior del culote (3). En una realización particular, el radio (r<1>) de estas semicircunferencias (9a, 9b, 9c, 9d) se encuentra en el intervalo 20 – 40 mm. Según esta realización particular, el radio (r<2>) empleado para los arcos de circunferencia (10a, 10b, 10c, 10d) se encuentra en el intervalo 45 – 60 mm.
[0127] Es decir, a diferencia con las soluciones conocidas que presentan geometrías con vértices desde donde sobresalen resaltes con aristas tales como cruces con extremos redondeados, el objeto de la presente solución es evitar la presencia de lóbulos salientes desde una parte central en el resalte ya que estas estructuras dan lugar a un punto vértice, donde la capa de hormigón depositada penetra en forma de ‘V’, y con el tiempo se convierte en una debilidad de la estructura obtenida. Al carecer el culote (3) de aristas y vértices, la presente invención evita directamente dicho inconveniente, logrando ser una mejora sustantiva frente a las soluciones conocidas.
[0129] Sin embargo, este diseño particular del culote (3) no sólo evita el desgaste generado por la existencia de los “puntos vértice” en el perímetro del culote (3), ya que, además, permite incrementar el área destinada al relleno (203), ya sea vegetal o mineral. El incremento de la superficie destinada para el relleno (203) supone un incremento sustancial de la capacidad de drenaje del pavimento (200), hasta en un 40%, lo que permite alinearse con la demanda actual de mejora medioambientales.
[0131] La pared (4) del resalte (2) puede ser el resultado de un proceso de termoconformado del resalte (2). De este modo, la pared (4) presenta un grosor suficiente para mantener el fraguado de la capa de hormigón (202) continua, siendo este grosor variable en función de la altura h a la que se eleve el culote (3). Así, la altura h de la pared (4) está comprendida en el intervalo 75 – 150 mm, y preferiblemente 75 mm, 100 mm y 150 mm. Cada una de estas realizaciones particulares de la bandeja (100) permite obtener un pavimento con diferentes capacidades de carga.
[0133] En una realización adicional, la pared (4) del resalte (2) comprende nervios dispuestos en la verticalidad de la pared (4), desde la lámina (1) hasta el culote (3). Dichos nervios son preferiblemente redondeados y su función es conferir una mayor resistencia a la estructura reticular de la losa de hormigón resultante del fraguado de la capa de hormigón (202).
[0135] A su vez, los nervios pueden abarcar parcial o totalmente la longitud de la pared (4). En una realización particular, los nervios se sitúan exclusivamente en la longitud de pared correspondiente a las semicircunferencias (9) del culote (3), manteniéndose lisa la longitud de pared (4) correspondiente a los arcos de circunferencia (10).
[0137] En una realización particular, el diseño de los resaltes (2) presenta una sección troncocónica, donde la pared (4) presenta una inclinación, que hace que la cavidad (8) interior del resalte (2) sea más ancha en la parte baja de la bandeja (100) que en la parte superior. Es decir, en una realización particular, la pared (4) del resalte (2) presenta una inclinación desde la lámina (1) plana hasta el culote (3) facilitando su obtención y desmoldeo en los procesos de termoconformado, inyección o colada de cartón, de modo que la longitud de un punto exterior al centro de la superficie a la altura de la lámina (1) de plástico y a la altura del culote (3) presenta una diferencia en un intervalo 5 – 10 mm. Esto permite, entre otras ventajas, un enraizamiento óptimo de la vegetación empleada para rellenar el culote (3), con lo que aumenta la fijación y resistencia al arrastre de ésta.
[0139] Adicionalmente, disponer de una sección troncocónica permite que se retengan en la superficie volúmenes de agua considerables, ofreciendo al mismo tiempo un drenaje eficaz para el subsuelo. Situado en un terreno llano, un pavimento (200) resultante del empleo de una bandeja (100) como la descrita puede llegar a drenar a un ritmo equivalente de hasta el 90% al drenaje de un prado natural. Por otro lado, la modificación de la inclinación de la pared (4) permite mantener constante el perímetro del culote (3), y con ello la superficie de drenaje, independiente de la altura del resalte (2). Es decir, se puede lograr un conjunto de bandejas (100), empleando múltiples alturas, y que todas las superficies superiores de las cavidades (8) interiores de los resaltes (2) se mantengan iguales.
[0141] Adicionalmente, la bandeja (100) puede comprender un conjunto de medios de apoyo (5), dispuesto entre dos resaltes (2), configurado para actuar como separador entre la lámina (1) y, en uso, un elemento estructural de refuerzo (201) de la capa de hormigón (202) independiente a la composición de dicho hormigón. La incorporación de un conjunto de medios de apoyo (5) como los descritos, crean un mínimo recubrimiento de un elemento estructural de refuerzo (201) tipo malla para evitar su contaminación, según norma.
[0143] En una realización particular, el medio de apoyo (5) de la bandeja (100) puede comprender una superficie curva de contacto con el elemento estructural de refuerzo (201). De este modo, el elemento estructural de refuerzo (201), en forma de malla, tiende a un punto fijo de apoyo, alineándose con otros elementos de refuerzo para formar una malla de refuerzo de un forma más sencilla y rápida a las soluciones actuales. Específicamente, estos medios de apoyo (5) presentan una altura desde la lámina (1) plana de al menos 30 mm, siendo recomendada una altura entre 30-35 mm para el recubrimiento mínimo que tiene que tener la malla de refuerzo según normativa.
[0145] En una realización particular, cada bandeja (100) comprende al menos un medio de enlace (12) a otra bandeja.
[0147] Como se aprecia en la Figura 2, donde se muestra una perspectiva superior de un conjunto formado por una bandeja (100) y su bandeja adyacente (100’), ambas bandejas (100, 100’) pueden estar unidas a través de un medio de enlace (12). Adicionalmente, en el detalle mostrado en la Figura 3, se puede apreciar además los nervios dispuestos en la verticalidad de la pared (4) del resalte (2).
[0149] Dicho medio de enlace (12) puede comprender una unión machihembrada, por ejemplo, entre un tetón (14) y un encuadrador (15), logrando una perfecta unión de dicha bandeja (100) con su bandeja adyacente (100’), pudiendo dar como resultado, en uso, un pavimento continuo de hormigón, compuesto por una estructura reticular donde las cavidades (8) de los resaltes están perfectamente alineadas.
[0151] El tetón (14) comprende un saliente con una altura comprendida entre 10-15 mm, sobresaliente de la lámina (1). En una realización preferente la bandeja (100) comprende dos tetones (14) en cada uno de los laterales de la lámina (1) plana. Por su parte, el encuadrador (15) es un elemento independiente a la bandeja (100) configurado para ser doblemente penetrado por el saliente del tetón (14) de dicha bandeja (100) y su bandeja adyacente (100’), siendo retenido ambos salientes por éste en una perfecta alineación. El encuadrador (15) es un elemento independiente, preferiblemente formado por una pieza de plástico inyectado, que está configurado para bloquear dos tetones (14, 14’) de una bandeja (100) y su bandeja adyacente (100’) alineados paralelamente a la dirección de la estructura reticulada.
[0153] Por tanto, se han descrito un conjunto ejemplos no limitativos del medio de enlace (12) según la presente invención. De manera específica, en la Figura 2, se muestra un medio de enlace (12) que comprende dos tetones (14) situados en cada uno de los laterales de la lámina (1) de ambas bandejas (100, 100’), enfrentándose unos a otros, donde el correspondiente encuadrador (15) es un elemento independiente a las bandejas (100, 100’) que une dos tetones (14, 14’) enfrentados linealmente.
[0155] Por tanto, la existencia de un medio de enlace (12) como el descrito en la presente invención permite, por un lado, reducir el tiempo requerido para el uso de un conjunto de bandejas (100) formando una estructura reticular precursora de un pavimento (200) continuo de hormigón. Este medio de enlace (12) permite, además definir una correcta separación y alineación de las bandejas según se van colocando las bandejas formando la estructura reticulada, sin la necesidad de otros elementos actuales como escantillones o precintos de sujeción. Es decir, a diferencia de otras soluciones, la presencia del al menos un conjunto de medios de enlace (12), específicamente dos medios de enlace (12) dispuestos en cada lateral de la lámina (1), permite ahorrar hasta un 60% de la mano de obra necesaria para lograr la estructura reticulada, lo que se traduce en una mejora significativo en el coste del pavimento (200) obtenido.
[0157] Como se indicaba previamente, la bandeja está (100) comprendida por un conjunto de resaltes. Específicamente, se puede emplear una bandeja modular, 1200x600 mm o 600x600 mm, en ambas se permite un manejo sencillo por un operario, y con las bandejas modular de 1200x600 se consigue un mayor rendimiento en la colocación del conjunto de las bandejas sobre el terreno.
[0159] En una realización particular, la bandeja 600x600 mm presenta 9 resaltes con una distribución simétrica 3x3. Específicamente, las filas y columnas de los resaltes pueden ser uniformes, de modo que cada bandeja puede definir un subconjunto resalte centrado en un plano de 200x200 mm. En esta configuración particular, la base del resalte (2) comprende cuatro semicircunferencias de 33 mm de radio, centradas en las diagonales del plano 200x200 mm y una concavidad orientada hacia el interior. Por su parte, los arcos de circunferencia, centrados en los lados de dicho plano 200x200 mm, pueden comprender un radio de 48 mm.
[0161] En una realización particular, tal y como se muestra en la Figura 4, el resalte (2) comprendido en dicho subconjunto puede presentar una inclinación en la pared (4) del resalte (4) hacia el interior, de modo que el culote (3) presenta una superficie inferior a la base de dicho resalte (2). Como se indicó anteriormente, esta sección troncocónica mejora, la capacidad de enraizamiento de un relleno vegetal o la retención de agua.
[0162] Específicamente, el culote (3) presenta un radio r<1>de las semicircunferencias de 25 mm, mientras que el radio r<2>de los arcos de circunferencias enlazantes presenta un radio de 53 mm. Dicha configuración logra optimizar la superficie superior de la cavidad (8) incrementando la capacidad de drenaje del pavimento (200), evitando la debilidad existente en los “puntos vértice” de las soluciones actuales.
[0164] En esta realización particular, la superficie de la cavidad (8) a la altura de la lámina (1) es 198,22 cm<2>, mientras que la superficie del culote (3) es 163,20 cm<2>. Estas superficies resultan independientes de la altura h de la pared (4) del resalte (2). Es decir, la imagen superior de la cavidad (8) puede ser igual para todas las realizaciones de la solución.
[0166] Adicionalmente, en una realización particular del resalte (2) con pared inclinada, la base de dicho resalte, a la altura de la lámina plana, puede presentar una línea recta, como alternativa a los arcos de circunferencia.
[0168] Según esta realización, mostrada en la Figura 5, la base del resalte (2) puede asemejarse a un cuadrado de 160x160 mm, donde los vértices son redondeados. Esta realización es especialmente útil para aquellas soluciones de mayor altura h del resalte (2), por ejemplo, realización con una altura h de pared (4) igual a 150 mm.
[0170] Por otro lado, la Figura 5 muestra una realización alternativa de la disposición de los medios de apoyo (5), en uso, soportando un elemento estructura de refuerzo (201), en forma de malla. En esta ocasión, la bandeja (100) presenta un conjunto de ocho medios de apoyo distribuidos entre los subconjuntos resaltes. Así, en esta realización particular formada por nueve subconjuntos cuadrados en configuración 3x3, los medios de apoyo (5) se disponen entre los subconjuntos situados en las esquinas y laterales de la bandeja (100), rodeando a un subconjunto resalte central. Específicamente, los medios de apoyo (5) se elevan linealmente a partir de las semicircunferencias de los subconjuntos resalte esquina más cercana al subconjunto central. de este modo, el elemento estructural de refuerzo (201) puede apoyarse formando una malla superpuesta a la frontera de los subconjuntos resalte de la bandeja (100).
[0172] Por tanto, a diferencia de otras soluciones conocidas, los resaltes (2) de la bandeja (100) según la presente invención proporcionan la posibilidad de obtención de un pavimento (200), una vez se haya vertido una capa de hormigón (202) sobre la cara externa (7) de la bandeja (100) para generar una losa de hormigón reforzado. Se logra un pavimento más sólido y fuerte, sin las debilidades de los vértices de los culotes existentes, y presenta una cavidad en cada resalte con una superficie de relleno incrementada un 40%, lo que se traduce en un drenaje altamente eficiente. En caso de rellenar la cavidad con un sustrato vegetal, se logra una superficie de siembra de 0,408 m<2>por m<2>, lo que se traduce en un elevado drenaje del pavimento (200) resultante.
[0174] De este modo, en un segundo aspecto de la invención, la solución se refiere a un pavimento (200) continuo de hormigón reforzado realizado in situ. La Figura 6 muestras una planta de una realización particular de dicho pavimento (200), formado por una bandeja (100) que comprende resaltes (2) con una configuración 3x3. Adicionalmente, la Figura 7 muestra un primer corte a) y un segundo corte de la realización del pavimento (200) de la Figura 6, donde el primer corte a) muestra la sección de un plano A correspondiente a las cavidades (8) de una fila de resaltes (2), y el segundo corte b) muestra la sección de un plano B correspondiente a la lámina (1) plana de la bandeja (100).
[0176] Como se indicaba, el pavimento (200) según la presente invención puede comprender un conjunto alineado de bandejas (100), según lo descrito anteriormente, y una capa de hormigón (202) formando una losa de hormigón reforzada dispuesta sobre la cara externa (7) de la bandeja (100).
[0178] El elemento estructural de refuerzo (201) empleado para el refuerzo de la losa de hormigón puede presentar diferentes configuraciones. Así, en una primera realización, el elemento estructural de refuerzo (201) es una malla metálica configurada para disponerse sobre un medio de apoyo (5) presente en la bandeja de manera previa al vertido de la capa de hormigón (202). Alternativamente, el hormigón empleado puede comprender fibras estructurales que actúa como dicho elemento estructural de refuerzo (201), es decir, segunda una realización puede ser la aportación al hormigón de una fibra estructural con la dosificación de equivalencia justificada Kg de fibra por m<3>de hormigón.
[0180] El vertido y fraguado de dicha capa de hormigón (202) da como resultado una losa de hormigón, la cual se encuentra enrasada a la altura h de la pared (4) del culote (3), de modo que la cavidad (8) existente en cada uno de los resaltes (2) puede ser rellenada. La losa resultado del fraguado de la capa de hormigón (202), es una estructura reticular continua realizada in-situ, dejando libre el culote (3) del resalte (2), el cual es retirable dando acceso a la cavidad (8) interior del resalte (2). Al emplear una bandeja (100) con una pared (4) inclinada, se aprecia como el pavimento (200) resultante presenta una sección troncocónica que favorece, entre otras cosas, el enraizamiento de un relleno vegetal.
[0182] Una vez retirado dicho culote (3), la cavidad (8) puede ser entonces rellenada con un relleno (203), que permite el paso de agua, es decir, un relleno drenador. Ejemplos de relleno (203) drenador para el pavimento es un relleno vegetal, formado por tierra cultivable y su posterior siembra de hierba, o con grava seleccionada.
[0184] Una característica fundamental del pavimento (200) es que la estabilidad de este (200) no depende en ningún momento del relleno (203) empleado para ser contenido en la cavidad (8) del resalte (2). Es decir, la capa de hormigón (202) reforzado realizada in-situ es la que es capaz de absorber las cargas de los vehículos y las vibraciones generadas. Por este motivo, el diseño de la nueva bandeja (100) según la presente invención, al carecer de vértices, logra evitar las debilidades generadas en comparación con los “puntos vértice” de la capa continua de hormigón (201) según las soluciones actuales.
[0186] Así, el pavimento (200) según la presente invención aporta una superficie de adherencia, visibilidad e indeformable que, en uso, permite el tráfico peatonal, el paso de vehículos ligeros y pesados, adaptando el espesor de la capa de hormigón (202) empleada. Además, este pavimento (200) puede ser empleado para ejecutar actuaciones en taludes en carreteras y en taludes para la protección de embalses y canales pluviales. Además, este tipo de pavimento (200) permite incorporar una mejora al diseño urbano al incrementar el almacenamiento y reutilización de aguas pluviales, o la infiltración a los acuíferos naturales, dando lugar a un firme permeable, que permite sea empleado como sistema de infiltración o control en origen. Estos sistemas pueden estar conectados a otros, o pueden por sí mismos cerrar el ciclo del agua conectando la superficie con el sustrato permeable.
[0188] En una realización particular, el elemento estructural de refuerzo (201) de la capa de hormigón (202) puede presentar diferentes variantes. Así, en una primera realización se puede emplear una malla metálica electrosoldada o ferralla. Dicha malla metálica puede ser una malla electrosoldada, configurada para apoyarse sobre el conjunto de los medios de apoyo (5) de la bandeja (100). La existencia de una superficie de contacto curva en el medio de apoyo (5) hace que la disposición de la malla metálica resulta más sencilla, y se alinee sobre la frontera de los subconjuntos resalte de la bandeja (100). Alternativamente a un elemento metálico, el elemento estructural de refuerzo (201) de la capa de hormigón (202) puede comprender otro tipo de fibras estructurales, tales como polietileno. En una realización preferente, la malla de refuerzo puede presentar un grosor acorde al espesor de la capa de hormigón (202) a reforzar. Así, el diámetro del elemento estructural de refuerzo (201) presenta un rango de 5 mm – 12 mm, preferiblemente 6 mm– 10 mm.
[0190] Como se indicaba, en una realización particular, el elemento estructural de refuerzo (201), independiente de su naturaleza, está configurado para formar una malla sobre los medios de apoyo (5) de la bandeja (100), específicamente, formando un subconjunto resalte 200x200 mm, de modo que cada espacio interior se corresponde con un resalte (2) de la bandeja (100).
[0192] Por tanto, el uso de una bandeja (100) de acuerdo con la presente invención para la obtención de un pavimento (200) evita el desgaste existente en los “puntos vértice”, o entradas del pavimento entre los resaltes (2) de la bandeja (100), obtenido según las soluciones conocidas, al carecer directamente de este elemento. Ahora bien, este nuevo diseño, no solo mejora la durabilidad de la simetría de los elementos del pavimento (200) resultante, ya que adicionalmente incrementa la superficie de drenaje del pavimento (200), que puede ser estimada en una mejora, al llegar al 40% frente a otras soluciones anteriores. Estas características se añaden a la capacidad de carga a soportar que presenta el pavimento (200) según la altura h del resalte (2) empleado. A modo de ejemplo, se presenta diferentes capacidades de carga según diferentes realizaciones de pavimento (200):
[0194]
[0195] La sub-base es una sub-base tipo 1 según las características técnicas para obras en autopistas específicas en el reglamento. Así, el espesor de la sub-base se ha determinado presuponiendo una capacidad de carga del suelo mínima de 45 KN/m<2>con drenaje libre, lo que también debería ser suficiente para permitir el acceso a las máquinas de construcción o los vehículos que realicen entregas.
[0197] El empleo de la bandeja (100) según la presente invención permite definir un procedimiento de obtención del pavimento (200). Dicho procedimiento comprende las siguientes etapas.
[0198] - disponer un conjunto de bandejas (100) apoyando la cara interna (6) sobre un terreno de apoyo acondicionado para tal fin;
[0199] - sujetar y alinear el conjunto de bandejas (100) a través de un conjunto de medios de enlace (12) sobre el terreno de apoyo acondicionado;
[0200] - verter una capa de hormigón (202) sobre la cara superior (7) del conjunto de bandejas (100) alineadas de manera continua;
[0201] - enrasar la capa de hormigón (202) con la altura h del resalte (2) y dejar fraguar la capa de hormigón (202);
[0202] - retirar el culote (3) de cada resalte (2); y
[0203] - rellenar la cavidad (8) con un relleno (203) permeable, dando lugar a un pavimento (200) permeable continuo de hormigón.
[0205] En caso de un relleno (203) permeable de tierra vegetal, se lleva a cabo la siembra posterior de hierba seleccionada.
[0207] El acondicionamiento del terreno de apoyo para soportar el conjunto de bandejas (100) para soportar un pavimento (200) puede comprender la compactación de una primera base de una explanada, seguido de una regularización de una fina capa de arena, de modo que esta sirve de apoyo para contactar con la cara interna de la bandeja, consiguiendo de esta manera una superficie de apoyo de las bandejas totalmente plana.
[0209] En una realización particular, el elemento estructural de refuerzo (201) de la capa de hormigón (202) puede ser una malla metálica, independiente de la composición del hormigón. En esta realización, de manera previa al vertido de la capa de hormigón (202) se debe apoyar el elemento estructural de refuerzo (201) sobre el conjunto de medios de apoyo (5) comprendidos en las bandejas (100). Opcionalmente, la capa de hormigón (202) puede comprender un elemento estructural de refuerzo (201), tales como fibras estructurales, en su propia composición.
[0210] Adicionalmente, es especialmente relevante la capacidad de alineamiento rápido existente gracias a la presente invención debido a la presencia de los medios de enlace, tetónencuadrador. Estos elementos logran reducir la mano de obra necesaria en hasta un 60%, evitando tener que emplear otros elementos de instalación más lenta, tales como escantillones y precintos, u otras etapas de alineamiento lento.
[0212] Por tanto, a diferencia con otras soluciones anteriores, la modificación del culote (3) según la presente invención logra incrementar el área de drenaje del pavimento (200) resultante, dando lugar a un pavimento (200) con una mayor permeabilidad, sin la existencia de debilidades tales como los “puntos vértice” entre los resaltes (2) de las soluciones actuales. Adicionalmente, una segunda ventaja obtenida es la reducción del tiempo de instalación debido a la existencia de un medio de enlace (12) en la bandeja (100), de modo que la alineación de las bandejas (100) es especialmente eficiente durante su montaje.

Claims (14)

1. REIVINDICACIONES
1.- Una bandeja (100) de soporte para un pavimento (200) de hormigón reforzado realizado in situ que, comprende
- una lámina (1) plana, y
- un conjunto de resaltes (2) sobresalientes una altura h de dicha lámina (1), donde cada resalte (2) comprende un culote (3) retirable paralelo a dicha lámina (1) y una pared (4) que une el culote (3) con la lámina (1),
definiendo una cara interna (6) que comprende una superficie plana para contactar con un terreno de apoyo y una cavidad (8) en cada uno de los resaltes (2), y una cara externa (7) configurada para contactar con una capa de hormigón (202);
donde el culote (3) de cada resalte (2) comprende un perímetro formado por arcos de circunferencia de concavidad alterna.
caracterizado por que el perímetro del culote (3) comprende cuatro semicircunferencias (9a, 9b, 9c, 9d), enfrentadas dos a dos, equidistantes y orientadas con una concavidad hacia el centro del culote (3), que comprenden un primer y un segundo extremo (11a, 11b) simétricos al centro (13) de la dicha semicircunferencia, y cuatro arcos de circunferencia (10a, 10b, 10c, 10d) orientados al exterior del culote (3) enlazando un primer extremo (11a) de una semicircunferencia (9a, 9b, 9c, 9d) con el segundo extremo (11b) de la semicircunferencia (9a, 9b, 9c, 9d) adyacente, y donde el radio de las cuatro semicircunferencias (9a, 9b, 9c, 9d) se encuentra en el intervalo 20 – 40 mm y el radio de los cuatro arcos de circunferencia (10a, 10b, 10c, 10d) se encuentra en el intervalo 45 – 60 mm.
2.- La bandeja (100) según la reivindicación 1, donde el resalte (2) comprende una relación del radio semicircunferencia/arco de 0,6875 a la altura de la lámina (1).
3.- La bandeja (100) según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 2, donde el resalte (2) presenta una sección troncocónica.
4.- La bandeja (100) según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, donde el resalte (2) presenta una altura h comprendida entre 75 – 150 mm.
5.- La bandeja (100) según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, donde la pared (4) del resalte (2) presenta nervios dispuestos en la verticalidad de la pared (4).
6.- La bandeja según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5, donde la lámina (1) de la bandeja (100) comprende, además, un medio de enlace (12) configurado para unir y alinear dicha bandeja (100) con una bandeja adyacente (100’).
7.- La bandeja (100) según la reivindicación 6, donde el medio de enlace (12) comprende dos tetones (14), dispuestos en cada uno de los laterales de la lámina (1) de la bandeja (100), unibles a un encuadrador (15).
8.- La bandeja (100) según la reivindicación 7, donde el medio de enlace (12) comprende un encuadrador (15) independiente de la bandeja (100) y la bandeja adyacente (100’).
9.- La bandeja según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 8, donde la bandeja (100) comprende, además, un conjunto de medios de apoyo (5), donde cada medio de apoyo (5) está dispuesto entre dos resaltes (2), configurado para soportar, en uso, un elemento estructural de refuerzo (201) a una distancia de separación de la lámina (1).
10.- La bandeja (100) según la reivindicación 9, donde el medio de apoyo (5) comprende una superficie de contacto curva.
11.- La bandeja (100) según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 10, donde el culote (3) presenta un extremo troquelado de unión a la pared (4) del resalte (2).
12.- Un pavimento (200) permeable continuo de hormigón caracterizado por que comprende:
- un conjunto alineado de bandejas (100), según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 11, que comprende un relleno (203) en cada cavidad (8) interior del resalte (2), y
- una losa de hormigón reforzada dispuesta sobre la cara superior (7) del conjunto de bandejas (100) de manera continua;
donde dicha losa de hormigón está enrasada a la altura h del culote (3) de la bandeja (100).
13.- El pavimento (200) según la reivindicación 12, donde la capa de hormigón (202) comprende una malla metálica como elemento estructural de refuerzo (201).
14.- El pavimento (200) según la reivindicación 12, donde la capa de hormigón (202) reforzada comprende fibras estructurales como elemento estructural de refuerzo (201).
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