ES2689538T3 - Sistema de pavimento con geoceldas y geomallas y procedimiento para instalar un sistema de pavimento - Google Patents

Sistema de pavimento con geoceldas y geomallas y procedimiento para instalar un sistema de pavimento Download PDF

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ES2689538T3 ES14848979.2T ES14848979T ES2689538T3 ES 2689538 T3 ES2689538 T3 ES 2689538T3 ES 14848979 T ES14848979 T ES 14848979T ES 2689538 T3 ES2689538 T3 ES 2689538T3
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Abstract

Un sistema de pavimento, para ser instalado sobre una subrasante débil con una Relación de Soporte de California (RSC) de 4 o menor, que comprende: una primera capa de geomalla (60) dispuesta en la subrasante (50) y realizada, de al menos, de una geomalla, estando cada geomalla realizada de elementos de nervio (62) que se cruzan para formar aberturas de geomalla (64); una primera capa granular (70) dispuesta sobre la primera capa de geomalla (60) y que comprende 10 un primer material granular, caracterizado por que la primera capa granular tiene un grosor medio (75) de 0,5 veces a 20 veces una distancia de abertura de la primera capa de geomalla (60); por que una primera capa de geoceldas (80) está dispuesta sobre la primera capa granular (70) y comprende por lo menos una geocelda (82) que está rellena con un material de relleno (84); y por que, opcionalmente, una capa de cobertura (90) está dispuesta sobre la primera capa de geoceldas (80) y está realizada de un segundo material granular compactado.

Description

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DESCRIPCION
Sistema de pavimento con geoceldas y geomallas y procedimiento para instalar un sistema de pavimento REFERENCIA A APLICACIONES RELACIONADAS
Esta solicitud reivindica la prioridad de la Solicitud de Patente provisional de U.S.A. de n° de serie 61/884.231, presentada el 30 de septiembre de 2013.
ESTADO DE LA TÉCNICA
La presente invención se refiere a sistemas de pavimento que son adecuados para su utilización en una subrasante débil, o en terreno natural, o en arcillas expansivas, o en terrenos susceptibles de oscilación vertical por las heladas durante las estaciones climáticamente frías. Estos sistemas de pavimento están situados sobre la subrasante, y se utilizan en diversas aplicaciones, tales como carreteras, autopistas, paseos y vías férreas. Estos sistemas de pavimento son especialmente adecuados para subrasantes débiles.
Ejemplos de documentos de la técnica anterior se pueden encontrar en las Patentes U.S.A. 5851089A y U.S.A. 2009142542A1.
En la ingeniería de transporte, es conocido utilizar varias capas en la construcción de un pavimento. Estas capas incluyen la capa de subrasante, la capa de subbase, la capa de base y la capa superficial. La capa de subrasante es el material natural y actúa como base para el pavimento. La capa de subbase opcional está dispuesta sobre la de subrasante. Las capas de subbase y de base se utilizan para soportar carga y disiparla a un nivel aceptable para la capa superficial. Dependiendo de la utilización deseada del pavimento, se puede colocar otra capa sobre la capa de base, y esta capa se puede conocer como capa de base de la pavimentadora. La capa superficial se coloca encima de esta, y es la capa al descubierto en la superficie del pavimento. La capa superficial puede ser, por ejemplo, asfalto (por ejemplo, una carretera o un aparcamiento), u hormigón (por ejemplo, una acera), o balasto (por ejemplo, sobre el cual se disponen a continuación los raíles de la vía férrea) o material granular compactado (carretera no pavimentada).
Una subrasante débil es una subrasante que tiene una Relación de Soporte de California (RSC) de 4 o menor o, más habitualmente, de 3 o menor, cuando se mide cuando está saturada con agua. Las subrasantes débiles tienen baja rigidez y baja resistencia a la carga. Subrasantes débiles específicas incluyen aquellas en las que la subrasante es una arcilla expansiva o terreno susceptible de oscilación vertical por las heladas durante las estaciones climáticas frías. La oscilación vertical por las heladas es un hinchamiento ascendente del terreno provocado por la formación de hielo bajo la superficie. La presencia de agua provoca algunos procesos que pueden ser muy perjudiciales para los pavimentos. En primer lugar, las moléculas de agua pueden hinchar las partículas del terreno y disminuir la cohesión entre ellas. En segundo lugar, el hinchamiento por el agua puede provocar la expansión del terreno, aumentando la presión hacia arriba en el pavimento de arriba. En tercer lugar, el agua se expande durante la congelación y, en combinación con el endurecimiento debido a la formación de hielo, puede dañar el pavimento. Estas tensiones ascendentes generadas durante la expansión (por ejemplo, hinchamiento de la arcilla o el terreno) puede ser significativamente mayor que las generadas por el tráfico en subrasantes blandas. Pavimentos que están instalados en dicha subrasante débil pueden fallar prematuramente.
En muchas situaciones en las que la subrasante es débil y la subrasante es poco profunda, la subrasante es extraída y reemplazada con materiales granulares más fuertes y más estables dimensionalmente. No obstante, en otras situaciones esto es imposible debido a: (a) que el terreno blando de la subrasante es demasiado profundo; o (b) que materiales granulares más fuertes y más estables dimensionalmente no están disponibles localmente, o el coste del envío de dichos materiales es demasiado alto. Ejemplos de estas situaciones se pueden encontrar en estanques de turba en el norte de Rusia, lechos de arcilla expansiva en Texas y lechos de muskeg (tierra pantanosa no drenada caracterizada por vegetación de musgo y fango) en Canadá y Siberia.
Un ejemplo de un pavimento se muestra en la figura 1. El pavimento, en este caso, incluye una subrasante débil -2-, una base de piedra triturada -4- y una capa superficial -6-. De nuevo, la subrasante débil se puede deber a terreno blando, arcilla expansiva o terreno susceptible a las heladas. Fallos habituales incluyen roderas (formación de una ranura o rodera en el pavimento), agrietamiento en el asfalto o en la capa superficial de hormigón del pavimento, distorsión o desalineación de los raíles de la vía férrea sobre balasto y abombamiento de la capa de base bajo la capa superficial. Estos modos de fallo son causados por deformaciones irreversibles a la base y/o a la subbase debido a la falta de (1) resistencia a la tracción; (2) rigidez (módulo); (3) resistencia de la interfase entre capa y subrasante; y/o (4) momento de flexión (resistencia a la flexión).
Un procedimiento empleado normalmente para evitar estos modos de fallo incluye la modificación química de la subrasante. La subrasante se mezcla con un aglutinante inorgánico (por ejemplo, cal, cemento o cenizas volantes) o un aglutinante orgánico (por ejemplo, una emulsión de polímero). No obstante, este procedimiento está sujeto a varias características perjudiciales, tales como: curado lento, bajo rendimiento cuando es aplicado en climas húmedos y fríos, lixiviación de aglutinantes inorgánicos en clima húmedo, elevado coste de los aglutinantes
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poliméricos, fragilidad, mala calidad debido a la dificultad en el mezclado en el campo, baja resistencia a los ciclos de congelación-descongelación, y dificultad para obtener una subrasante homogénea en zonas extensas (por ejemplo, en textura o composición).
Sería deseable proporcionar sistemas de pavimento que tengan un mejor rendimiento cuando sean instalados sobre una subrasante débil, o terrenos naturales, o arcillas expansivas, o terrenos susceptibles a las heladas. Sería también deseable que dichos sistemas de pavimento sean construidos de un modo económico y fácil de instalar.
RESUMEN
En diversas realizaciones, se da a conocer un sistema de pavimento que tiene las características de la reivindicación 1 y un procedimiento que tiene las características de la reivindicación 11 para instalar dichos sistemas de pavimento sobre una subrasante débil que tiene una RSC de 4 o menor, tal como arcillas expansivas, o terrenos susceptibles a las heladas. Los sistemas de pavimento incluyen en general una capa de geomalla sobre la subrasante, una primera capa granular y una capa de geoceldas. La primera capa granular tiene un grosor o altura especificados. Se puede aplicar una capa superficial directamente sobre la capa de geoceldas, o se pueden colocar capas reforzadas adicionales de geocelda o geomalla sobre la capa de geoceldas antes de aplicar la capa superficial.
En algunas realizaciones, se describe un sistema de pavimento para ser instalado sobre una subrasante débil con una Relación de Soporte de California (RSC) de 4 o inferior, especialmente sobre arcillas expansivas, o sobre terrenos susceptibles a las heladas, que comprende: una primera capa de geomalla dispuesta sobre la subrasante y realizada, por lo menos, de una geomalla, estando cada geomalla realizada de elementos de nervio que se cruzan para formar aberturas de la geomalla; una primera capa granular dispuesta sobre la primera capa de geomalla y que comprende un primer material granular, teniendo la primera capa granular un grosor medio de 0,5 veces a 20 veces la distancia de abertura de la capa de geomalla; una primera capa de geoceldas dispuesta sobre la primera capa granular y que comprende, por lo menos, una geocelda, y que está rellena con un material de relleno; y, opcionalmente, una capa de cobertura dispuesta sobre la primera capa de geoceldas y realizada de un segundo material granular compactado.
El sistema de pavimento puede comprender además una capa superficial dispuesta sobre la capa de cobertura opcional o sobre la primera capa de geoceldas, comprendiendo la capa superficial un material granular, asfalto u hormigón o balasto. En algunas realizaciones, los raíles y las traviesas de la vía férrea son instaladas sobre el sistema de pavimento.
El primer material granular puede ser arena, grava o piedra triturada. En general, el primer material granular también entra en las aberturas de la geomalla de la primera capa de geomalla.
El material de relleno puede ser arena, piedra triturada, grava o mezclas de los mismos.
El segundo material granular de la capa de cobertura opcional puede ser arena, grava o piedra triturada.
La distancia de apertura de la geomalla puede ser de aproximadamente 10 milímetros hasta aproximadamente 500 milímetros, incluso de aproximadamente 25 milímetros hasta aproximadamente 100 milímetros.
La primera capa de geoceldas puede tener una altura de celda de aproximadamente 50 milímetros hasta aproximadamente 300 milímetros. La primera capa de geoceldas puede tener un tamaño de celda de aproximadamente 200 milímetros hasta aproximadamente 600 milímetros.
Por lo menor una geomalla puede estar realizada de polipropileno, polietileno, poliéster, poliamida, aramidas, fibra de carbono, textiles, alambre o malla metálica, fibra de vidrio, plásticos reforzados con fibras, laminados plásticos multicapa o policarbonato.
En algunas realizaciones, el primer material granular tiene un tamaño medio de partícula más alto que el material de relleno dentro de la primera capa de geoceldas.
En algunas realizaciones adicionales, el sistema de pavimento comprende, además: una capa granular secundaria opcional dispuesta sobre la primera capa de geoceldas; y una segunda capa de geoceldas o una segunda capa de geomalla dispuesta sobre la capa granular secundaria sobre la primera capa de geoceldas; en el que la capa de cobertura está dispuesta sobre la segunda capa de geoceldas o sobre la segunda capa de geomalla. La capa granular secundaria puede tener un grosor de aproximadamente 1 mm hasta aproximadamente 300 mm.
En otras realizaciones adicionales, el sistema de pavimento comprende además una segunda capa de geoceldas de o una segunda capa de geomalla dispuesta directamente sobre la primera capa de geoceldas; en el que la capa de cobertura está dispuesta sobre la segunda capa de geoceldas o sobre la segunda capa de geomalla.
En otras realizaciones contempladas, una capa de geotextil puede estar dispuesta en cualquier ubicación entre la
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subrasante y la capa de cobertura. Dicha capa puede ser particularmente útil si el pavimento es utilizado en una ubicación que tiene una capa freática alta o recibe tormentas fuertes o inundaciones, o en la que los finos pueden infiltrarse hacia arriba o hacia abajo entre las capas.
Asimismo, se describen procedimientos para instalar un sistema de pavimento sobre una subrasante débil con una Relación de Soporte de California (RSC) de 4 o menor, tal como arcillas expansivas, o terrenos susceptibles a las heladas, que comprende: aplicar por lo menos una geomalla a la subrasante para formar una capa de geomalla, estando realizada cada geomalla de elementos de nervio que se cortan para formar aberturas de geomalla; aplicar una cantidad suficiente de un primer material granular sobre la capa de geomalla y, a continuación, compactar el primer material granular para formar una primera capa granular que tiene un grosor promedio de 0,5 veces a 20 veces la distancia de abertura de la capa de geomalla; disponer por lo menos una geocelda sobre la primera capa granular; rellenar por lo menos una geocelda con un material de relleno para formar una primera capa de geoceldas; opcionalmente, aplicar un segundo material granular sobre la primera capa de geoceldas y compactar el segundo material granular para formar una capa de cobertura sobre la capa de geoceldas, teniendo la capa de cobertura un grosor de cero hasta aproximadamente 500 mm. Opcionalmente, una segunda capa de geomalla o de geocelda puede estar dispuesta directamente sobre la primera capa de geoceldas, o puede estar separada de la primera capa de geoceldas mediante una capa granular secundaria realizada de un material granular.
El procedimiento puede comprender además la etapa de aplicar una capa superficial sobre la capa de cobertura, comprendiendo la capa superficial asfalto u hormigón o balasto. El procedimiento puede comprender además retirar el terreno para exponer la subrasante débil.
En realizaciones concretas, el procedimiento comprende, asimismo: formar una capa granular secundaria sobre la capa de geoceldas; y disponer otra geocelda o geomalla sobre la capa granular secundaria sobre la primera capa de geoceldas para formar una segunda capa de geoceldas o una segunda capa de geomalla debajo de la capa de cobertura. La segunda capa de geoceldas o la segunda capa de geomalla puede estar separada de la primera capa de geoceldas en una distancia de cero hasta aproximadamente 500 mm.
Asimismo, se describe un sistema de pavimento mejorado, adecuado para el rendimiento a largo plazo sobre subrasante relativamente débil, comprendiendo dicho sistema de pavimento una secuencia de abajo arriba: una subrasante que tiene una RSC inferior a 4; una geomalla, dispuesta directamente sobre la subrasante, o combinada dentro de una capa de material granular; una capa de material granular en la parte superior de la geomalla, cuyo grosor de capa varía de 0,5 a 20 veces una distancia de abertura de la geomalla; una geocelda, rellenada con arena, piedra triturada, grava, ceniza, pavimento de asfalto reciclado (RAP, Recycled Asphalt Pavement), cribados de material de cantera o mezclas de los mismos, opcionalmente otra capa de material granular sobre la cual está dispuesta una segunda geocelda o una segunda geomalla; una capa de cobertura realizada de piedra triturada compactada, grava o arena y, opcionalmente, una capa superficial base de asfalto u hormigón o balasto.
Estos y otros aspectos no limitativos de la invención se describen con más detalle a continuación.
DESCRIPCIÓN DE LAS FIGURAS
La siguiente es una breve descripción de los dibujos, que se presentan con el fin de mostrar las realizaciones a modo de ejemplo descritas en este documento y no con el fin de limitar las mismas.
La figura 1 es una vista en sección transversal de un sistema convencional de pavimento que no incluye una capa de geoceldas o una capa de geomalla.
La figura 2 es una vista en perspectiva de una geocelda en su estado expandido.
La figura 3 es una vista en perspectiva ampliada de una banda polimérica de la geocelda de la figura 2.
La figura 4 es una vista en planta de una porción de una geomalla.
La figura 5 muestra un sistema de pavimento de la presente invención, que tiene una capa de geomalla y una capa
de geoceldas.
La figura 6 muestra otro sistema de pavimento, que tiene una capa de geomalla, a continuación, una primera capa de geoceldas, a continuación, una segunda capa de geoceldas encima de la primera capa de geoceldas.
La figura 7 muestra otro sistema de pavimento, que tiene una primera capa de geomalla, a continuación, una capa de geoceldas, a continuación, una segunda capa de geomalla sobre la capa de geoceldas.
La figura 8 es un gráfico que muestra el grosor calculado de la capa de base (Hsub-a) de un diseño convencional no reforzado en función de la RSC de la subrasante para obtener un módulo elástico deseado de la capa de base (Ev2-t).
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DESCRIPCION DETALLADA
Se puede obtener una comprensión más completa de los componentes, procesos y aparatos descritos en la presente memoria haciendo referencia a los dibujos adjuntos. Estas figuras son meramente representaciones esquemáticas basadas en la conveniencia y la facilidad de demostrar la presente invención y, por lo tanto, no están destinadas a indicar tamaño y dimensiones relativas de los dispositivos o componentes de las mismas y/o a definir o limitar el alcance de las realizaciones a modo de ejemplo.
Aunque en la siguiente descripción se utilizan términos específicos en aras de la claridad, estos términos están destinados a referirse únicamente a la estructura concreta de las realizaciones seleccionadas para ilustración en los dibujos, y no están destinados a definir o limitar el alcance de la invención. En los dibujos y en la siguiente descripción que sigue, se debe entender que las designaciones numéricas similares se refieren a componentes de función similar.
Las formas singulares "un", "una" y "la" incluyen referentes plurales a menos que el contexto indique claramente lo contrario.
Se deben entender que los valores numéricos en la memoria y las reivindicaciones de esta solicitud incluyen valores numéricos que son iguales cuando se reduce al mismo número de cifras significativas y valores numéricos que difieren del valor indicado en menos del error experimental de la técnica de medición convencional del tipo descrito en la presente solicitud para determinar el valor.
Todos los intervalos descritos en este documento incluyen el punto extremo mencionado y pueden ser combinados independientemente (por ejemplo, el intervalo "de 2 mm a 10 mm" incluye los puntos finales, 2 mm y 10 mm, y todos los valores intermedios).
Un valor modificado por un término o términos, tal como "aproximadamente" y "sustancialmente", puede no estar limitado al valor preciso especificado. El modificador "aproximadamente" debe ser considerado asimismo como que da a conocer el intervalo definido por los valores absolutos de los dos puntos finales. Por ejemplo, la expresión "de aproximadamente 2 a aproximadamente 4" también da a conocer el intervalo "de 2 a 4".
Cuando se hace referencia a la Relación de Soporte de California (RSC), el valor proporcionado está medido cuando la capa está saturada con agua.
La presente solicitud se refiere a sistemas de pavimento que están situados en el suelo. La solicitud se refiere asimismo a que las diferentes capas están situadas "sobre" o "encima" o “por encima” una de la otra. Cuando una segunda capa se describe como situada en relación con una primera capa utilizando estos términos, la primera capa está situada más profundamente en el terreno que la segunda capa o, dicho de otra manera, la segunda capa está más cerca de la superficie que la primera capa. No es necesario que la primera capa y la segunda capa estén en contacto directo; es posible que otra capa esté situada entre ellos. Además, cada capa tiene una longitud, un ancho y una altura/profundidad/grosor. La longitud y el ancho se referirán a las dimensiones de la capa en el suelo. Los términos altura, profundidad y grosor serán utilizados indistintamente para referirse a la dimensión vertical de la capa.
Se han empleado geomallas para remediar los modos de fallo descritos anteriormente. Una geomalla puede estar realizada de polímeros (por ejemplo, hilo de poliéster o polímero extruido) que están dispuestos en una red de nervios y aberturas para proporcionar un refuerzo de tensión uniaxial o biaxial al terreno. La geomalla puede incluir un recubrimiento que proporciona además beneficios químicos y mecánicos. Alternativamente, una hoja puede ser perforada y a continuación estirada para formar una geomalla, tal como comercializa la firma Tensar Corporation. Asimismo, varillas o correas de poliéster o polipropileno pueden ser calentadas por láser o unidas ultrasónicamente entre sí en un patrón en forma de cuadrícula para formar una geomalla. Una geomalla, en general, es mecánica y químicamente duradera, por lo que puede ser instalada en terrenos agresivos o en entornos acuosos. Una geomalla es una estructura bidimensional y carece de una altura efectiva, y tiene una estructura planar plana.
Las geoceldas han sido incorporadas asimismo a los sistemas de pavimento para evitar modos de fallo. Una geocelda (también conocida como sistema de confinamiento celular (CCS, Cellular Confinement System)) es un conjunto de celdas de contención que se asemeja a una estructura "en forma de colmena" que está rellena con relleno. Los CCS son estructuras tridimensionales con vectores de fuerza internos que actúan dentro de cada celda contra todas las paredes, mientras que las geomallas son solo bidimensionales. No obstante, cuando se utiliza una geocelda para reforzar la base o la subbase sobre una subrasante débil, el pavimento sigue fallando, debido al "flujo" del relleno desde la parte inferior de la geocelda y hacia abajo hacia la subrasante débil, y debido a la insuficiente resistencia a la tracción. Esto provoca una diferencia no deseada en el módulo de resistencia y la resistencia a la tracción entre la base/subbase y la subrasante, y un mal funcionamiento a tracción a lo largo de la interfaz de la misma.
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Se han realizado estudios para combinar geoceldas y geomallas dentro de un sistema de pavimento común. Por ejemplo, un sistema ha dispuesto una geomalla en la capa de subrasante, a continuación, ha dispuesto una geocelda directamente sobre la capa de subrasante reforzada con geomalla (es decir, en la subbase) y ha rellenado la geocelda con material excavado. A continuación, estas capas son compactadas y cubiertas con una capa de piedra limpia (de 0,75 pulgadas de altura). No obstante, este sistema que utiliza una capa de subrasante de geomalla con una capa superior de geocelda solo resuelve parcialmente los problemas identificados relacionados con los modos de fallo de los sistemas de pavimento. Debido a la alta rigidez de la capa de geoceldas, la capa reforzada con geomallas está sometida a bajas tensiones. Debido a que las geomallas necesitan una deformación importante para contribuir con un refuerzo de tracción importante, la geomalla no puede proporcionar un refuerzo notable al sistema global.
La presente solicitud se refiere a sistemas mejorados de pavimento, adecuados para el rendimiento a largo plazo sobre una subrasante débil que tiene una Relación de Soporte de California (RSC) de 4 o menor, o sobre arcillas expansivas, o sobre un terreno que es susceptible a la oscilación vertical por las heladas (es decir, un terreno susceptible a las heladas). Estos terrenos pueden incluir arcillas orgánicas, turba, muskeg, montmorillonita y bentonita. Los sistemas de pavimento de la presente invención incluyen una capa reforzada con geomalla que está separada de una capa reforzada con geoceldas por una capa de material granular. Otra capa de geomalla o capa de geoceldas puede estar dispuesta encima de la capa original reforzada con geoceldas. Estos sistemas son muy adecuados para la utilización donde también se ejercen tensiones desde debajo del pavimento (es decir, hacia arriba).
Las geoceldas (también conocidas como sistemas de confinamiento celular (CCS)) son un producto geosintético tridimensional que son útiles en muchas aplicaciones geotécnicas, tales como la prevención de la erosión del terreno, el revestimiento de canales, la construcción de muros de contención de terreno reforzados y el soporte de pavimentos. Un CCS es un conjunto de celdas de contención que se asemeja a una estructura de "de colmena" que está rellena con relleno, que puede ser un terreno sin cohesión, arena, grava, balasto o cualquier otro tipo de agregado. Los CCS son utilizados en aplicaciones de ingeniería civil para evitar la erosión o proporcionar soporte lateral, tal como muros de contención para el terreno, alternativas para muros de sacos de arena o muros de gravedad, y para carreteras, pavimentos y bases de vías férreas. Las geomallas son, en general, planas (es decir, bidimensionales) y son utilizadas como refuerzo planar, mientras que los CCS son estructuras tridimensionales con vectores de fuerza internos que actúan dentro de cada celda contra todas las paredes. Los CCS proporcionan asimismo un refuerzo eficiente para rellenos relativamente finos, tales como residuos de arena, marga y cantera.
La figura 2 es una vista en perspectiva de una geocelda en su estado expandido. La geocelda -10- comprende una serie de bandas poliméricas -14-. Las bandas contiguas están unidas entre sí a través de junturas -16- físicas separadas. La unión puede ser realizada por pegado, cosido o soldadura, pero, en general, se realiza mediante soldadura. La porción de cada banda entre dos junturas -16- forma una pared celular -18- de una celda -20- individual. Cada celda -20- tiene paredes celulares formadas por dos bandas poliméricas diferentes. Las bandas -14- están unidas entre sí, de manera que cuando se expanden, se forma un patrón de colmena a partir de la serie de bandas. Por ejemplo, la banda exterior -22- y la banda interior -24- están unidas entre sí en las junturas -16- que están espaciadas regularmente a lo largo de las bandas -22- y -24-. Un par de bandas interiores -24- están unidas entre sí a lo largo de las junturas -32-. Cada juntura -32- está entre dos junturas -16-. Como resultado, cuando la serie de bandas -14- es estirada o expandida en una dirección perpendicular a las caras de las bandas, las bandas son plegadas de manera sinusoidal para formar la geocelda -10-. En el borde de la geocelda en el que están unidos los extremos de dos bandas poliméricas -22-, -24-, se realiza una soldadura extrema -26- (considerada asimismo una junta) a poca distancia del extremo -28- para formar una cola corta -30- que estabiliza las dos bandas poliméricas -22-, -24-. Esta geocelda también puede ser denominada asimismo una sección, particularmente cuando es combinada con otras geoceldas en una zona mayor que la que podría ser cubierta prácticamente mediante una sola sección.
La figura 3 es una vista en perspectiva de primer plano de una banda -14- polimérica que muestra la longitud -40-, la altura -42- y el ancho -44-, mostrándose una juntura -16- como referencia. La longitud -40-, la altura -42- y el ancho -44- están medidos en la dirección indicada. La longitud está medida cuando la geocelda está en su estado plegado o comprimido. En el estado comprimido, se puede considerar que cada celda -20- no tiene volumen, mientras que el estado expandido se refiere, en general, a cuando la geocelda se ha expandido hasta su capacidad máxima posible. En realizaciones, la altura de la geocelda -42- es de aproximadamente 50 milímetros (mm) hasta aproximadamente 300 mm. El tamaño de celda de la geocelda (medido como la distancia entre las junturas en el estado sin doblar) puede ser de aproximadamente 200 mm hasta aproximadamente 600 mm.
Las geoceldas pueden estar realizadas de polietileno (PE) de baja densidad lineal, polietileno de densidad media (PDM) y/o polietileno de alta densidad (PAD). El término "PAD" se refiere a continuación en el presente documento a un polietileno caracterizado por una densidad superior a 0,940 g/cm3. El término polietileno de densidad media (PDM) se refiere a un polietileno caracterizado por una densidad de más de 0,925 g/cm3 a 0,940 g/cm3. El término polietileno lineal de baja densidad (PLBD) se refiere a un polietileno caracterizado por una densidad de 0,91 g/cm3 a 0,925 g/cm3. Las geoceldas pueden estar realizadas asimismo de polipropileno, poliamida, poliéster, poliestireno, fibras naturales, textiles tejidos, mezclas de poliolefinas con otros polímeros, policarbonato, plástico reforzado con
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fibra, textil o laminado plástico multicapa. Las bandas utilizadas para fabricar la geocelda están soldadas entre sí de manera desplazada, siendo la distancia entre las junturas soldadas de aproximadamente 200 mm hasta aproximadamente 600 mm.
El ancho habitual de la pared de la banda para una geocelda es de 1,27 milímetros (mm), con alguna variación en el intervalo de 0,9 mm a 1,7 mm. Las paredes de las celdas pueden estar perforadas y/o estampadas.
La figura 4 es una vista en planta ampliada de una parte de una geomalla -60-. La geomalla está realizada de elementos de nervio -62- que se cruzan para definir aberturas de geomalla -64-. La geocelda puede estar realizada de polipropileno, polietileno poliéster, poliamida, aramidas (por ejemplo, KEVLAR), fibra de carbono, tejido, hilo o malla metálica, fibra de vidrio, plásticos reforzados (por ejemplo, mezclas o aleaciones), laminados plásticos multicapa o policarbonato. Tal como se muestra en el presente documento, las aberturas de la geomalla son rectangulares, pero, en general, las aberturas de la geomalla pueden tener cualquier forma, incluida cuadrada, triangular, circular, etc. Se puede utilizar cualquier geometría. Los elementos de nervio son menos del 50% del área de la geomalla, o, dicho de otro modo, el área abierta de la geocelda es mayor del 50%.
Cada abertura de geomalla tiene una distancia de abertura, que es la longitud media de los nervios que rodean la abertura. Tal como se muestra en el presente documento, por ejemplo, en una abertura rectangular la distancia de abertura es la longitud promedio del elemento de nervio -66- más corto y el elemento de nervio -68- más largo. En las realizaciones, la distancia de la abertura para una geocelda es desde aproximadamente 10 mm hasta aproximadamente 500 mm, o desde aproximadamente 25 mm hasta aproximadamente 100 mm.
Una geocelda y una geomalla se pueden distinguir por el grosor vertical de su respectiva banda y elemento de nervio. Una geocelda tiene un grosor vertical, por lo menos, de 20 mm, mientras que una geomalla tiene un grosor vertical de desde aproximadamente 0,5 mm hasta 2 mm.
La figura 5 es una vista de sección transversal de un sistema de pavimento a modo de ejemplo de la presente invención. En general, una capa reforzada mediante geomalla está separada de una capa reforzada mediante geocelda por una capa de material granular.
Inicialmente, una capa de geomalla -60- está formada sobre la capa de subrasante -50-. La capa de geomalla está formada, por lo menos, de una geocelda. Se observa que la subrasante puede ser la subrasante nativa, o puede estar modificada químicamente (por ejemplo, con cal, cemento polímero o ceniza volante), o puede estar modificada físicamente (por ejemplo, reemplazada con un material granular más estable). La porción modificada de la subrasante puede tener un grosor que varía desde aproximadamente 50 mm hasta aproximadamente 1000 mm.
A continuación, la primera capa granular -70- está dispuesta sobre la capa de geoceldas -60-. La primera capa granular comprende un primer material granular, que puede ser arena, grava o piedra triturada. La primera capa granular tiene un grosor -75- de desde 0,5 veces a 20 veces la distancia de abertura de la capa de geoceldas. Se observa que el primer material granular puede caer en/entrar en las aberturas de la geomalla de la capa de geomalla -60-. Si se desea, la primera capa de material granular está compactada.
La distancia de abertura de la capa de geomalla es normalmente la misma que la distancia de abertura de las geomallas que conforman la capa de geomalla, suponiendo que todas las geomallas son iguales. En el caso de que se utilicen diferentes geomallas con diferentes distancias de abertura, la distancia de abertura de la capa de geomalla debe ser calculada como la distancia de abertura promedio, ponderada mediante el área superficial cubierta por cada geomalla.
A continuación, una capa de geoceldas -80- está dispuesta sobre la primera capa granular -70-. La capa de geoceldas está formada, por lo menos, por una geocelda -82-, que está rellena con un material de relleno -84-. El material de relleno está compactado para dar rigidez al relleno. El material de relleno a modo de ejemplo incluye arena, piedra machacada, grava y mezclas de las mismas. Otros materiales granulares de grado fino pueden estar incluidos asimismo en el material de relleno si se desea. A este respecto, en algunas realizaciones, el primer material granular de la primera capa granular tiene un mayor tamaño medio de partícula en comparación con el tamaño medio de las partículas del material de relleno.
La combinación de la capa de geomalla -60- con la primera capa granular -70- es necesaria para desarrollar fuerzas de tracción y de cortadura, y para el adecuado rendimiento de la capa de geoceldas -80-. La combinación de la capa de geomalla y la primera capa granular prevé: (1) un “suelo” rígido e impermeable que permite el desarrollo de una elevada rigidez en la capa de geoceldas durante la compactación del material de relleno; (2) una barrera contra el relleno de finos desde la subrasante hacia arriba, hacia la capa de geoceldas; (3) una interfaz para fuerzas de cortadura elevadas; y (4) separación mecánica entre la subrasante y la capa de geoceldas, permitiendo que la capa de geoceldas se comporte como un soporte rígido y elástico a la vez que restringe sus tensiones al intervalo elástico.
Opcionalmente, una capa de cobertura -90- es dispuesta a continuación sobre la capa de geoceldas -80-. Esta capa
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está formada de materiales compactados, tales como piedra machacada, grava o arena. Esta capa puede ser considerada como realizada de un segundo material granular.
Opcionalmente, una capa superficial -100- puede ser dispuesta sobre la capa de cobertura -90- que es distribuida por encima de la capa reforzada de geoceldas -80-. La capa superficial puede incluir asfalto u hormigón o balasto.
Este diseño permite a la capa de geomalla -60- deformarse, de tal manera que la capa de geomalla puede ser rigidizado y reforzar la primera capa granular -70- situada debajo de la capa de geoceldas -80-. Esta configuración disminuye significativamente las tensiones y deformaciones que son pasadas a la subrasante -50- y a la interfaz entre la subrasante y la subbase. La capa de geomalla 60 y la primera capa granular -70- proporcionan asimismo una base rígida para la capa de geoceldas -80- mediante la mejora del rendimiento de la resistencia a la tracción y la resistencia a la cortadura de la zona más superior de la subrasante -50-. La capa de geomalla -60- aumenta la resistencia a la fatiga de la subrasante y ayuda para reducir la "fuga" descendente de relleno de la capa de geoceldas durante la vida del sistema de pavimento. Para ser claros, la primera capa granular -70- separa la capa de geomalla -60- de la capa de geoceldas -80-; la geomalla y la geocelda no están en contacto entre sí cuando son ensamblados.
La capa de geoceldas -80- funciona como un colchón rígido y duro que distribuye las tensiones sobre una amplia zona del sistema de pavimento y ayuda a evitar las sobretensiones locales. Estas sobretensiones locales son una causa importante de fallos en los sistemas de pavimento instalados sobre una subrasante débil. El material de relleno puede ser arena, grava o piedra triturada, o mezclas de los mismos.
Se crea una relación sinérgica entre la capa de geomalla y la capa de geoceldas cuando están separadas por la primera capa granular. La capa de geomalla -60- está posicionada debajo de la capa de geoceldas -80- a una distancia que permite una deformación suficiente a lo largo de la capa de geomalla, de modo que puede proporcionar rigidez a la tracción a la subrasante frente a las tensiones generadas por la expansión de la subrasante. El diseño de la presente invención es capaz de absorber grandes esfuerzos mecánicos, elásticamente, con alta resistencia a la fatiga. En concreto, los sistemas de pavimento de la presente invención muestran una resistencia mejorada a múltiples cargas cíclicas mecánicas, a múltiples de expansión-contracción de la subrasante, y a ciclos de congelación-descongelación durante un largo período ciclos de tiempo.
Sin estar limitados por la teoría, se cree que colocar una o más capas de geomalla sobre la subrasante no fortalecería con éxito la subrasante debido a (1) momento de flexión insuficiente; y (2) rigidez insuficiente de las capas de geomalla. De forma similar, utilizar solo una capa de geoceldas sobre la subrasante no tendría éxito, debido a (1) resistencia a la tracción insuficiente; y (2) la tendencia del relleno a ceder hacia arriba/hacia abajo debido a la presión aplicada por el tráfico o la expansión-contracción del terreno.
La invención incluye asimismo procedimientos para instalar el sistema de pavimento sobre una subrasante débil. En general, se extrae terreno para dejar al descubierto la subrasante débil. A continuación, por lo menos una geomalla es aplicada a la subrasante para formar la capa de geomalla. A continuación, una cantidad suficiente de un primer material granular es aplicada sobre la capa de geomalla para formar la primera capa granular que tiene un grosor promedio de 0,5 veces a 20 veces la distancia de la abertura de la capa de geomalla. Por lo menos una geocelda es colocada sobre la primera capa granular y, a continuación, es rellenada con un material de relleno para formar la capa de geoceldas. Un segundo material granular es aplicado sobre la capa de geoceldas y, a continuación, es comprimido para formar la capa de cobertura sobre la capa de geoceldas. Si se desea, se aplica entonces una capa superficial sobre la capa de cobertura.
La figura 6 y la figura 7 son vistas en sección transversal de dos realizaciones adicionales de sistemas de pavimento que incluyen capas adicionales.
En la figura 6, el sistema de pavimento incluye una capa de geomalla -60- formada sobre la capa de subrasante -50-, una primera capa granular -70- dispuesta sobre la capa de geomalla -60-, y la capa de geoceldas -80- dispuesta sobre la primera capa granular -70-, tal como se describió anteriormente. La primera capa granular -70- tiene un grosor -75-. A continuación, una capa granular secundaria -110- está dispuesta sobre la capa de geoceldas -80-. Esta capa granular secundaria puede estar realizada del mismo material que la primera capa granular -70- o que el relleno de la capa de geoceldas. Se puede considerar que la capa granular secundaria está formada a partir de un tercer material granular (tal como se describió anteriormente, la capa de cobertura está formada a partir de un segundo material granular). La capa granular secundaria tiene un grosor -115-, que puede ser de aproximadamente 10 mm hasta aproximadamente 500 mm. A continuación, está dispuesta una segunda capa de geoceldas -120- sobre la capa granular secundaria -110-. Esta segunda capa de geoceldas está formada asimismo a partir de al menos una geocelda y está rellena con material de relleno, tal como se describió anteriormente con respecto a la capa de geoceldas -80-. A continuación, está dispuesta una capa de cobertura -90- por encima de la segunda capa de geoceldas -120- y, opcionalmente, una capa superficial -100- puede estar dispuesta sobre la capa de cobertura -90-. La capa de cobertura y la capa superficial pueden estar realizadas tal como se describió anteriormente en la figura 5. La segunda capa de geoceldas -120- proporciona una resistencia a la tracción adicional al sistema, que resiste la flexión de la subrasante que se puede producir durante la expansión de la arcilla o el ciclo de
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congelación-descongelación.
En la figura 7, el sistema de pavimento incluye una capa de geomalla -60- formada sobre la capa de subrasante -50-, una primera capa granular -70- dispuesta sobre la capa de geomalla -60-, y una capa de geoceldas -80- dispuesta sobre la primera capa granular -70-, tal como se describió anteriormente. La primera capa granular -70- tiene un grosor -75-. A continuación, una capa granular secundaria -110- está dispuesta sobre la capa de geoceldas -80-, que tiene una composición tal como la descrita anteriormente. La capa granular secundaria tiene un grosor -115-, que puede ser de aproximadamente 1 mm hasta aproximadamente 300 mm. A continuación, una segunda capa de geomalla -130- está dispuesta sobre la capa granular secundaria -110-. La segunda capa de geomalla está formada a partir, por lo menos, de una geomalla. A continuación, una capa de cobertura -90- está dispuesta encima de la segunda capa de geomalla -130- y, opcionalmente, una capa superficial -100- puede estar dispuesta sobre la capa de cobertura -90-. La capa de cobertura y la capa superficial pueden estar realizadas tal como se describió anteriormente en la figura 5. El material utilizado para formar la capa de cobertura puede caer en las aberturas de la segunda capa de geomalla -130-. La segunda capa de geomalla -130- proporciona asimismo una resistencia a la tracción adicional al sistema, que resiste la flexión de la subrasante que se puede producir durante la expansión de la arcilla o el ciclo de congelación-descongelación.
En otras realizaciones contempladas, la segunda capa de geomalla o capa de celdas secundarias puede estar dispuesta directamente sobre la primera capa de geoceldas después de que el relleno en la primera capa de geoceldas haya sido compactado. No es necesaria ninguna capa granular secundaria. La distancia entre la primera capa de geoceldas y la segunda capa de geomalla o la segunda capa de geoceldas puede ser ajustada de casi cero, a aproximadamente 500 milímetros, según sea necesario para obtener el módulo de pavimento total y la resistencia a la fatiga deseados.
Además, según se desee, una capa de geotextil puede estar dispuesta en cualquier parte del sistema de pavimento entre la subrasante y la capa superior del sistema (es decir, la capa de geotextil nunca es la capa superior del sistema). Un geotextil es un tejido permeable bidimensional y que puede ser tejido o no tejido, y se utiliza para evitar la pérdida o penetración de finos hasta la superficie del pavimento. Un geotextil se puede distinguir de una geomalla por que las aberturas de una geomalla son lo suficientemente grandes como para permitir la penetración del terreno de un lado de la geomalla al otro, mientras que el geotextil no permite la penetración del terreno. La capa geotextil se utiliza deseablemente en zonas que están sujetas a inundaciones, lluvias intensas o que tienen un nivel freático alto. La capa de geotextil puede estar realizada de un tejido que tiene un peso específico de 50 gramos por metro cuadrado (g/m2) a 3000 g/m2.
La presente invención será mostrada adicionalmente en el siguiente ejemplo de trabajo no limitativo, entendiéndose que estos ejemplos pretenden ser solo ilustrativos y que la invención no pretende estar limitada solamente a los materiales, condiciones, parámetros de proceso y similares mencionados en la presente memoria.
EJEMPLO
Una pista de vía férrea discurría sobre una subrasante de arcilla expansiva que tenía una RSC de 3 cuando estaba saturada con agua. Un mantenimiento periódico de la pista era necesario, y la velocidad del tren estaba limitada en esta subrasante. Se comparó un diseño convencional con un diseño alternativo tal como el descrito en la presente invención.
La figura 8 es un gráfico que muestra el grosor calculado de la capa de base (Hsub-a) en función de la RSC de la subrasante para obtener el módulo elástico deseado de la capa de base. Por ejemplo, para obtener un módulo elástico de 100 kPa con una RSC de la subrasante de 3, la capa de base necesitará tener un grosor de 750 mm. Este módulo es suficiente para el diseño convencional de pavimentos ferroviarios en Israel.
El diseño convencional se preparó utilizando arena o cal para estabilizar los primeros 600 mm de la subrasante. A continuación, se aplicaron y se compactaron 920 mm de piedra triturada y, a continuación, se aplicaron y compactaron 300 mm de grava. Después, se colocaron traviesas de balasto sobre el sistema de pavimento.
El diseño alternativo fue diseñado de la siguiente manera. El módulo de la combinación de una capa reforzada con geomalla y una capa reforzada con geoceldas fue medido por separado en un pavimento modelo en el que las capas fueron instaladas en una subrasante con una RSC conocida. Celdas de presión fueron posicionadas debajo de la capa de geomalla. Una presión creciente fue aplicada en la parte superior de la capa de geoceldas mediante una placa o rueda de vehículo hasta que se produjo una deformación plástica (irreversible). En base a la curva de caída de presión, el módulo de la capa fue calculado de nuevo. En base a la deformación plástica después de una serie de cargas repetidas, el grado de "inmunidad" fue evaluado para tensiones prolongadas.
En el campo, el diseño alternativo se preparó nivelando primero la subrasante. Se aplicó una primera capa de geomalla y se cubrió con una capa de piedra triturada de 200 mm de grosor. A continuación, se aplicó una primera capa de geoceldas sobre la capa de piedra triturada. La primera capa de geoceldas tenía 150 mm de altura y las geoceldas tenían una distancia de 330 mm entre las junturas. El material de relleno fue piedra triturada. A
continuación, se aplicó una capa granular secundaria de 50 mm de grosor sobre la primera capa de geoceldas, y se aplicó una segunda capa de geoceldas de la misma construcción que la primera capa de geoceldas. A continuación, se dispusieron balastos y traviesas sobre la segunda capa de geoceldas.
5 La diferencia en los materiales requeridos era muy evidente entre los dos diseños. El diseño convencional necesitó un procesamiento de 600 mm con arena o cal, seguido de 1220 mm de materiales granulares. Por el contrario, el diseño alternativo requirió solo 750 mm de materiales granulares, lo que proporcionó un gran ahorro de costes.
En Israel, se realizó un estudio de un año sobre el rendimiento de los dos diseños. El diseño convencional sufría de 10 distorsiones plásticas que aumentaban continuamente con el tiempo. El resultado fue velocidades del tren más lentas y necesidad de mantenimiento en intervalos cortos. El diseño alternativo, utilizando una geomalla y dos capas de geoceldas, mostró un rendimiento elástico puro sin distorsiones irreversibles.
Se apreciará que las variantes de las características y funciones descritas anteriormente y de otras, o alternativas de 15 las mismas, pueden ser combinadas en muchos otros sistemas o aplicaciones diferentes. Varias alternativas, modificaciones, variaciones o mejoras actualmente imprevistas o no anticipadas en las mismas pueden ser realizadas posteriormente por los expertos en la materia, que también pretenden estar abarcadas por las reivindicaciones siguientes.

Claims (15)

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    REIVINDICACIONES
    1. Un sistema de pavimento, para ser instalado sobre una subrasante débil con una Relación de Soporte de California (RSC) de 4 o menor, que comprende:
    una primera capa de geomalla (60) dispuesta en la subrasante (50) y realizada, de al menos, de una geomalla, estando cada geomalla realizada de elementos de nervio (62) que se cruzan para formar aberturas de geomalla (64);
    una primera capa granular (70) dispuesta sobre la primera capa de geomalla (60) y que comprende un primer material granular, caracterizado por que
    la primera capa granular tiene un grosor medio (75) de 0,5 veces a 20 veces una distancia de abertura de la primera capa de geomalla (60);
    por que una primera capa de geoceldas (80) está dispuesta sobre la primera capa granular (70) y
    comprende por lo menos una geocelda (82) que está rellena con un material de relleno (84); y
    por que, opcionalmente, una capa de cobertura (90) está dispuesta sobre la primera capa de geoceldas (80) y está realizada de un segundo material granular compactado.
  2. 2. Sistema de pavimento, según la reivindicación 1, que comprende además una capa superficial (100) dispuesta sobre la primera capa de geoceldas (80), comprendiendo la capa superficial (100) asfalto u hormigón o balasto o material granular.
  3. 3. Sistema de pavimento, según la reivindicación 1, en el que el primer material granular es arena, grava o piedra triturada, o
    en el que el primer material granular entra asimismo en las aberturas de geomalla (64) de la primera capa de geomalla (60), o
    en el que el primer material granular tiene un tamaño medio de partícula mayor que el material de relleno (84).
  4. 4. Sistema de pavimento, según la reivindicación 1, en el que el material de relleno (84) comprende arena, piedra triturada, grava, ceniza, pavimento de asfalto reciclado PAR, cribados de material de cantera o mezclas de los mismos.
  5. 5. Sistema de pavimento, según la reivindicación 1, en el que el segundo material granular de la capa de cobertura (90) comprende arena, grava o piedra triturada.
  6. 6. Sistema de pavimento, según la reivindicación 1, en el que la distancia de abertura es de aproximadamente 10 milímetros hasta aproximadamente 500 milímetros.
  7. 7. Sistema de pavimento, según la reivindicación 1, en el que la primera capa de geoceldas (80) tiene una altura de celda de aproximadamente 50 milímetros hasta aproximadamente 300 milímetros, o
    en el que la primera capa de geoceldas (80) tiene un tamaño de celda de aproximadamente 200 milímetros hasta aproximadamente 600 milímetros.
  8. 8. Sistema de pavimento según la reivindicación 1, en el que por lo menos una geomalla está realizada de polipropileno, polietileno, poliéster, poliamida, aramidas, fibra de carbono, textiles, hilo o malla metálica, fibra de vidrio, plásticos reforzados con fibras, laminados de plástico de múltiples capas o policarbonato.
  9. 9. Sistema de pavimento, según la reivindicación 1, que comprende, además:
    una segunda capa de geoceldas (120) o una segunda capa de geomalla (130) dispuesta sobre la primera capa de geoceldas (80);
    en el que la capa de cobertura (90) está dispuesta sobre la segunda capa de geoceldas (120) o la segunda capa de geomalla (120).
  10. 10. Sistema de pavimento, según la reivindicación 9, que comprende además una capa granular secundaria (110) que tiene un grosor de aproximadamente 1 mm hasta aproximadamente 300 mm, estando dispuesta esta capa secundaria (110) entre (i) la primera capa de geoceldas (80) e (ii) la segunda capa de geoceldas (120) o la segunda capa de geomalla (130).
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  11. 11. Procedimiento, para instalar un sistema de pavimento sobre una subrasante débil que tiene una Relación de Soporte de California (RSC) de 4 o menor, que comprende:
    aplicar por lo menos una geomalla a la subrasante para formar una primera capa de geomalla (60), estando realizada cada geomalla de elementos de nervio (62) que se cruzan para formar aberturas de geomalla (64);
    aplicar una cantidad suficiente de un primer material granular sobre la primera capa de geomalla y, a continuación, compactar el primer material granular para formar una primera capa granular (70) que tiene un grosor promedio de 0,5 veces a 20 veces una distancia de abertura de la capa de geomalla;
    disponer por lo menos una geocelda (82) sobre la primera capa granular (70);
    rellenar por lo menos la única geocelda (82) con un material de relleno (84) para formar una primera capa de geoceldas (80);
    opcionalmente, aplicar un segundo material granular sobre la primera capa de geoceldas (70) y compactar el segundo material granular para formar una capa de cobertura (90) sobre la primera capa de geoceldas (70), teniendo la capa de cobertura (90) un grosor de cero hasta aproximadamente 500 mm.
  12. 12. Procedimiento, según la reivindicación 11, que comprende además la etapa de aplicar una capa superficial (100) sobre la capa de cobertura (90), comprendiendo la capa superficial (100) asfalto u hormigón o balasto o material granular, o
    que comprende extraer terreno para dejar al descubierto la subrasante débil.
  13. 13. Procedimiento según la reivindicación 11, en el que el primer material granular y el segundo material granular son independientemente arena, grava o piedra triturada, o
    en el que el primer material granular entra asimismo en las aberturas de geomalla (64) de la capa de geomalla (60), o
    en el que el material de relleno comprende arena, piedra triturada, grava o mezclas de los mismos.
  14. 14. Procedimiento según la reivindicación 11, que comprende, además:
    disponer otra geocelda o geomalla sobre la primera capa de geoceldas (80) para formar una segunda capa de geoceldas (120) o una segunda capa de geomalla (130) debajo de la capa de cobertura (90).
  15. 15. Procedimiento según la reivindicación 14, en el que la segunda capa de geoceldas (120) o la segunda capa de geomalla (130) está separada de la primera capa de geoceldas (80) por una distancia de cero hasta aproximadamente 500 mm.
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