FIR RMES Y EXPL LANAD DAS
RECIC R CLA ADO DE D FIRM F MES IN N SIT TU CON C MENT TO CEM FIICHAS S TEC CNICA AS
Reciclado de firmes in situ con cemento
INTRODUCCION El reciclado de firmes in situ con cemento es una técnica de rehabilitación de carreteras con la que se consigue transformar un firme deteriorado en una capa nueva de base de notable capacidad estructural, aprovechando el mismo firme como cantera o fuente de suministro de áridos. Consiste en disgregar el firme existente en la profundidad requerida, mezclar el material resultante con cemento y agua y compactar la mezcla a la densidad adecuada. Encima se dispone cierto espesor de mezcla bituminosa según el tráfico de proyecto. Frente a otras soluciones de rehabilitación, el reciclado con cemento de los firmes permite el aprovechamiento de estas capas deterioradas, logrando recuperar e incluso aumentar su capacidad de soporte, y proporciona al material obtenido tras el reciclado unas características físico-mecánicas acordes con un adecuado nivel de servicio de la infraestructura. Se consigue un firme en conjunto mucho más duradero, con menor susceptibilidad al agua y mayor resistencia a la erosión. El campo de aplicación es muy amplio, abarcando todo tipo de carreteras, desde autovías a calles o vías secundarias, y de superficies pavimentadas, como por ejemplo en aeropuertos o polígonos industriales.ES IN SITU CON CEMENTO
CONTRIBUCIONES A LA SOSTENIBILIDAD El reciclado de firmes in situ con cemento es una técnica íntimamente ligada al concepto de sostenibilidad. A todas las ventajas medioambientales derivadas del aprovechamiento de los áridos existentes, ya que evita la apertura de graveras o la sobreexplotación de las actuales y suprime el empleo de vertederos, se suman importantes beneficios técnicos y económicos. No hay que olvidar que las carreteras son el mayor yacimiento de áridos sin repercusiones medioambientales del que dispone el país. Ventajas medioambientales •
La reutilización de materiales in situ contribuye a no tener que abrir nuevos yacimientos de áridos, ni a reducir las reservas de los existentes. Este ahorro de áridos puede estimarse en 3.000 – 4.000 t/km (comparando con el árido necesario para un firme nuevo de similar capacidad estructural), lo que significa que el reciclado de carreteras in situ con cemento evita la extracción anual de unas 800.000 t de áridos.
•
Se disminuye la necesidad de vertederos, al aprovecharse los materiales existentes en el firme.
•
Al evitar transportes, se disminuyen las emisiones de CO2 y otros contaminantes, así como los impactos colaterales que provoca sobre los caminos y flora adyacentes (polvo, erosiones, etc.).
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Se trata de una técnica especialmente adaptada al empleo de cementos con alto contenido de adiciones. Ello se traduce en una reducción de las emisiones durante su fabricación, al reducir la cantidad clinker empleado e incorporar subproductos industriales como escorias o cenizas volantes, lo que favorece el cumplimiento del protocolo de Kioto y de los compromisos de desarrollo sostenible. 2
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•
Es una técnica en frío que consume poca energía, disminuyéndose notablemente la contaminación y las emisiones de vapores nocivos.
Ventajas técnicas •
Permite rehabilitar un firme fatigado y deformado, transformándolo en una capa tratada más homogénea con unas características mecánicas importantes y una capacidad de soporte mucho mayor.
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Se disminuyen las tensiones que llegan a la explanada y las que se producen en las capas bituminosas superiores.
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Se reducen los efectos negativos que sobre el firme tienen los cambios de humedad del soporte.
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Se incrementa la resistencia a la helada.
•
Se disminuyen las molestias por el tráfico de obra y los daños a la red de carreteras adyacentes debido a que no se transportan los materiales a una central de fabricación, ni desde ésta a la obra.
•
Puede combinarse con la ejecución de un ensanche, utilizando para este último los mismos equipos empleados en el reciclado. Con ello no se precisa un ancho mínimo de ensanche y se puede evitar la construcción de cuñas estrechas que suelen acarrear dificultades. Una adecuada elección de materiales para el ensanche permite obtener después de su tratamiento una mezcla con unas características similares a las del firme reciclado, mejorando así la homogeneidad de la sección transversal del conjunto de la carretera ensanchada y evitando la aparición de fisuras longitudinales entre los ensanches y el firme de la parte de la carretera existente que se conserva.
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Permite rehabilitar carriles individuales.
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Se mantiene prácticamente la rasante inicial.
Ventajas económicas •
Se reduce la necesidad de nuevos áridos a utilizar en la obra y el coste de su transporte.
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No es necesario instalar una central de fabricación.
•
Permite alcanzar elevados rendimientos.
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Las ventajas técnicas ya citadas también se traducen en ventajas económicas.
Todo ello da lugar a unos menores costes de rehabilitación del firme frente a otras soluciones.
PROYECTO El reciclado in situ del firme es una técnica que afecta a la práctica totalidad del espesor del mismo y con la que se obtiene una nueva capa cuyas características son muy diferentes y prácticamente independientes de las deflexiones en el firme antes de su rehabilitación. Las características mecánicas del material obtenido después del reciclado dependen de distintos parámetros como el espesor y naturaleza de las capas a reciclar, el porcentaje de betún residual u otros como el contenido y tipo de conglomerante empleado, pero de forma generalizada, el dimensionamiento de un firme reciclado no depende del nivel de deterioro previo de este último, al contrario que en una solución de refuerzo con mezclas bituminosas. Los principales factores de diseño que intervienen en el proyecto son: •
la intensidad de tráfico pesado,
•
la capacidad de soporte de la explanada, 3
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•
las características de los materiales a reciclar y del producto obtenido,
•
el periodo de proyecto.
Se consideran las siguientes categorías y subcategorías de tráfico pesado: Tabla 1. Categorías de tráfico pesado Categoría de tráfico
TOO
TO
T1
Subcategoría
TOO
TO
T1
T21
T22
T31
T32
T41
T42
≥ 4000
2000 a 3999
800 a 1999
400 a 799
200 a 399
100 a 199
50 a 99
25 a 49
0 a 24
(*) p
IMD
T2
T3
T4
(*) Intensidad media diaria de vehículos pesados en el carril de proyecto y año de puesta en servicio
En los firmes reciclados no se puede modificar las características de la explanada, teniendo que aceptar la existente. Lo usual en el diseño de este tipo de firmes es considerar una explanada de categoría E3, de acuerdo con la clasificación establecida en la Norma 6.1-IC del Ministerio de Fomento. Ello es debido a que en general se trata de infraestructuras con muchos años en servicio, por lo que se puede suponer que los suelos situados bajo el firme están bien compactados y que su comportamiento es correcto. En el caso de que esto no sea cierto, se consideran dos situaciones distintas diferenciadas por dos tipos diferentes de explanada. Tabla 2. Secciones de firme reciclado con cemento sobre explanada Categoría de tráfico pesado EXPLANADA T00
De calidad contrastada
T0
T1
T21
T22
T31
T32
T41
T42
20
18
16
12
12
10
10
8
5
35
35
35
35
30
30
25
25
25
20
15
12
10
10
8
5
35
35
35
30
30
30
CBR>12 MPa
De baja calidad CBR>5 MPa
35
Mezcla bituminosa
Reciclado in situ con cemento
Las secciones propuestas en la Tabla 2 han sido calculadas suponiendo un material reciclado con las características especificadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Conservación de Carreteras PG-4 del Ministerio de Fomento (resistencia mínima a compresión de 2,5 MPa a 7 días). En caso de proyectarse una capa reciclada de mayor resistencia, los espesores se podrán reducir (incluidos los de mezcla bituminosa), pero deberá realizarse la prefisuración de la capa reciclada. En comparación con las alternativas de refuerzo con mezclas bituminosas, tanto la competitividad de estas secciones en cuanto al coste inicial como su mayor durabilidad pueden comprobarse fácilmente. A título de ejemplo puede estudiarse el caso de una carretera con categoría de tráfico pesado T2 sobre una explanada de calidad contrastada, que por encontrarse su firme próximo a la fatiga presenta una rodadura inadecuada para la seguridad de los usuarios. La Norma 6.3 -I.C. del Ministerio de Fomento requiere reforzarla con 18 cm de mezclas bituminosas, lo que supondría un coste material aproximado de 19,40 €/m2. La alternativa, de acuerdo con la Tabla 2, es el reciclado de 35 cm del firme existente (unos 5,08 €/m2), recubiertos con 12 cm de mezcla bituminosa con lo que su coste material total sería de 4
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18,09 €/m2, es decir, un 6,8 % más económica. Por otra parte, mediante los métodos habitualmente utilizados en el dimensionamiento analítico de firmes puede comprobarse que el volumen de vehículos pesados que soportaría la sección reciclada antes de su fatiga es unas 23 veces superior al de la sección reforzada.
ENSAYOS PREVIOS Inicialmente se debe realizar una división de la carretera en tramos homogéneos en cuanto a tráfico, tipo de firme, estado del mismo, etc., en base a los datos recogidos y a una campaña de extracción de testigos y apertura de calicatas (al menos una por km), a fin de definir los espesores de cada capa y obtener muestras para caracterizar los materiales. En el laboratorio se define la fórmula de trabajo que debe indicar: •
La granulometría del material resultante del reciclado y si resulta necesario añadir un corrector granulométrico (árido fino), o bien unos centímetros de árido de aportación si el firme no tiene el espesor suficiente. No obstante, en este último caso puede considerarse también la opción de reciclar parte de la explanada y aumentar la dotación de cemento.
•
Los límites de Atterberg de la explanada, en caso de que se tenga que utilizar algo de espesor de la misma.
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La humedad del material en el momento del mezclado.
•
La densidad a obtener, no inferior al 97% de la máxima Proctor modificado.
•
El tipo y dotación de cemento a utilizar, así como del eventual aditivo (retardador de fraguado). Es recomendable el empleo de cementos con alto contenido en adiciones (ESP VI-1, CEM V, CEM IV, CEM III o CEM II-B) y clase resistente media o baja (32,5 ó 22,5), a fin de disponer de un mayor plazo de trabajabilidad y de limitar los efectos de la fisuración por retracción. Los cementos de clase resistente superior, como los 42,5, deben reservarse para tiempo frío. Dada la variabilidad de las características de los materiales que pueden encontrarse en un firme, es aconsejable que la dotación de cemento no sea inferior al 4 % a fin de asegurar la consecución de la resistencia mínima especificada a lo largo de toda la obra y evitar problemas posteriores, en general muy costosos de solucionar. La dosificación óptima de cemento se determina con varias series de probetas con los materiales que se espera obtener del fresado del firme, más el corrector granulométrico si se ha estimado necesario, y distintas dotaciones de cemento. Las probetas se fabrican con la humedad óptima y la densidad exigida (97% de la máxima Proctor modificado). Definido el contenido de cemento conviene realizar un análisis de sensibilidad sobre probetas compactadas a densidades que difieran de la antes indicada. De esta forma se puede estimar la dotación de conglomerante a añadir al material que garantice suficientemente la obtención de la resistencia a compresión exigida con las densidades alcanzadas en obra. La elección del tipo de cemento tiene una importancia menor en comparación con el contenido de conglomerante o el grado de compactación alcanzado.
•
El plazo de trabajabilidad del material reciclado según norma UNE-EN 13286-45. 5
Reciclado de firmes in situ con cemento
PROCESO CONSTRUCTIVO La ejecución es similar a la estabilización de explanadas o a la de un suelocemento in situ, siendo válido todo lo concerniente a materiales tratados con cemento (plazo de trabajabilidad, necesidad de obtener la densidad especificada). Se exponen no obstante, por su importancia, algunos aspectos a considerar: •
Planificar correctamente la obra en todas sus fases, por lo que antes del reciclado, se deben solucionar los problemas de explanada y drenaje que pueda haber, y que el reciclado no resolverá.
•
Ejecutar un tramo de prueba en el que se comprueben los resultados obtenidos en los ensayos previos, tomando muestras sin cemento para determinar la granulometría real obtenida tras el paso de los equipos y realizar al menos un ensayo Proctor modificado. Además se debe corroborar la dotación de cemento y los equipos propuestos, definiendo el proceso de compactación.
•
Resulta prácticamente imprescindible utilizar distribuidores de conglomerante en forma de lechada ya que evitan pérdidas del mismo por el viento, son más respetuosos con el medio ambiente, proporcionan una dosificación más precisa y una mejor distribución.
•
Si la humedad del material a reciclar está próxima a la de compactación, la aportación de lechada no es admisible, requiriéndose entonces rebajar la humedad inicial con cal o bien orear previamente el material. En algún caso será preciso recurrir a una distribución por vía seca.
•
Se debe asegurar el suministro continuo de cemento durante la obra para evitar tener los equipos parados.
•
En cuanto a la anchura de reciclado, al tener los equipos un ancho de trabajo inferior a 2,50 m, el reciclado se debe realizar por bandas. Se debe poner especial atención en no sobredosificar las bandas de solape y no formar juntas frías en las mismas, que posteriormente provocarán fisuras longitudinales en la carretera. Por ello, todas las operaciones de solape deberán realizarse con cuidado y dentro del plazo de trabajabilidad del material.
•
El ancho de la sección final reciclada no puede ser mayor que la del firme existente. Antes de iniciar el reciclado los bordes del firme deben ser limpiados adecuadamente. Dichos bordes no se deben reciclar, por lo que si se necesita más anchura ésta debe conseguirse de la misma forma que el caso de un ensanche, abriendo una caja y aportando una zahorra con la que se obtenga, después de ser tratada con cemento, un material de características similares a las del firme reciclado; o bien disponiendo en la caja un suelocemento fabricado en central. 6
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•
Para la determinación de la longitud de las bandas de reciclado, no conviene que transcurra un tiempo superior al plazo de trabajabilidad (2 horas si no se ha determinado) desde que se inicia el reciclado de la primera banda hasta que se termina la compactación de la última banda de esta misma sección. Por ello inicialmente la longitud de las bandas de reciclado no debe ser mayor de unos cien metros, aumentándose la misma si se comprueba que la ejecución se lleva a cabo correctamente y la temperatura ambiente no es demasiado elevada. La longitud de las bandas debe optimizarse de forma que coincida el final de una sección transversal completa de carretera con una recarga de cemento del equipo dosificador de lechada
•
En la apertura de las catas para controlar el espesor se ha de comprobar que el material es homogéneo tanto en color (lo que indica que se ha mezclado correctamente con el cemento) como en humedad. Se debe controlar que la velocidad del equipo de reciclado no sea superior a 10 m/min, para que el material esté un tiempo en la cámara de mezclado de la recicladora.
•
Para conseguir una buena compactación y la resistencia prescrita se deberá controlar que la humedad del material esté próxima a la óptima del ensayo Proctor modificado. Este es el parámetro más difícil de asegurar en obra.
•
Es importante disponer de un equipo de obra capaz de pulverizar agua que ayude a compactar adecuadamente la superficie y evite desecaciones.
•
Para una adecuada nivelación hay que tener en cuenta que tras la disgregación del firme existente por la recicladora se realizan uno o dos ciclos de compactación con el rodillo vibrando a su amplitud máxima y que posteriormente se ha de llevar a cabo un refino con motoniveladora para obtener la rasante. La motoniveladora debe mover el material lo menos posible por su tendencia a segregar, intentando siempre retirar material en los puntos altos, y no aportar capas delgadas, que pueden dar lugar a la aparición de gruesos sin envolver en la superficie. No se debe pretender corregir con la motoniveladora los problemas de regularidad superficial, sino que por el contrario la rasante ha de estar previamente definida con la aportación de la zahorra necesaria.
•
La compactación se realiza con un rodillo liso, que en ocasiones se combina con un rodillo de neumáticos para cerrar la superficie. Es importante mentalizar al maquinista de la importancia de su trabajo, por lo monótono que resulta, y controlar de vez en cuando que se realiza correctamente.
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•
Se considera imprescindible prefisurar la capa reciclada mediante, un sistema que garantice buenos resultados, cuando el tráfico pesado sea de categoría igual o superior a la T2 y las condiciones climáticas lo aconsejen. En cualquier caso, la prefisuración siempre resulta recomendable.
•
El curado se realiza con una emulsión ECR-1. Si este se lleva a cabo a mediodía y al final de la jornada en lugar de hacerlo de manera continua, se debe mantener húmeda la superficie pulverizando agua de vez en cuando (sin que se formen charcos) para evitar desecaciones.
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En las zonas en la que haya cruce de caminos o en los tramos en los que vaya a circular el tráfico, la emulsión deberá protegerse con gravilla 3-6 (dotación entre 4 y 6 l/m2), que se deberá compactar y barrer tras su extendido.
•
Se debe asegurar una correcta adherencia entre la capa reciclada y la capa de mezcla bituminosa en contacto con la misma. Para ello, una vez finalizado el reciclado y antes de extender el riego de adherencia, se debe realizar un barrido enérgico, retirando todos los áridos sueltos que hayan quedado en superficie y la emulsión de curado que no esté perfectamente adherida.
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Al objeto de controlar la resistencia del material reciclado, se deben fabricar diariamente 2 series de 3 probetas para romper a compresión a la edad de 7 días. La densidad de las probetas debe coincidir con la obtenida en la obra.
EXPERIENCIA EN ESPAÑA En España, tras una primera experiencia en Huelva en el año 1992 de unos 12 km de longitud, la superficie reciclada anualmente fue creciendo de forma progresiva hasta 2006, año en el que se produjo un importante aumento. Desde entonces, se viene reciclando una superficie anual de unos 2,5 millones de m2, lo que a finales de 2010 representaba más de 21 millones de m2 de carreteras recicladas in situ con cemento en nuestro país. El tráfico que circula por las carreteras recicladas varía desde las categorías más pesadas, como es el caso de algunos tramos de la carretera N-630 entre el límite con la provincia de Salamanca y Cañaveral Sur, con un tráfico T1, hasta las más ligeras, como muchas de las obras realizadas en la provincia de Palencia, con tráficos T42. Las secciones de firme recicladas son también muy variables, desde firmes con 15 a 18 cm de mezclas bituminosas apoyadas sobre capas de zahorras o macadam a tratamientos superficiales sobre capas granulares de espesor reducido.
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A finales de 2010 se disponía en España de más de 60 equipos para el reciclado con cemento de firmes, propiedad de un gran número de empresas especializadas en esta técnica. Ello da una idea del crecimiento experimentado por esta técnica en nuestro país. Figura 1. Superficie anual reciclada en España
m2 3.000.000
2.642.000
2.500.000
2.435.000
2.000.000
1.495.800 1.500.000
979.300 1.000.000 500.000
386.900 94.900 2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
0
año
CONCLUSIONES Se trata de una técnica de rehabilitación de firmes:
•
Técnicamente contrastada.
•
Competitiva y económica.
•
Mucho mas respetuosa con el medio ambiente que cualquier otra alternativa de rehabilitación.
REFERENCIAS •
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Conservación de Carreteras PG-4, Capítulo 21: Reciclado in situ con cemento de capas de firmes. O.C. 8/2001, de 28 de diciembre. Dirección General de Carreteras. Ministerio de Fomento.
•
Recomendaciones de proyecto y construcción de firmes y pavimentos. Consejería de Fomento. Junta de Castilla y León. Valladolid. Edición 2004.
•
Manual de firmes reciclados in situ con cemento, Instituto Español del Cemento y sus Aplicaciones, IECA, Madrid, 1999.
•
Ponencias del 1er, 2º y 3er Simposio Internacional de Estabilización de Explanadas y Reciclado de Firmes (Salamanca, 2001; París, 2005; Antigua Guatemala, 2009).
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