- Descripción
La geocelda es una estructura de malla tridimensional compuesta por largas tiras de plástico soldadas por ultrasonidos. Al desplegarse, forma una cuadrícula tridimensional. En ocasiones, se pueden añadir perforaciones según las necesidades del cliente. La altura, la separación de las soldaduras y el espesor de la lámina de la geocelda influyen significativamente en su rendimiento. En aplicaciones de ingeniería, los diferentes tipos de geoceldas pueden crear almohadillas con distintos grados de adhesión, resistencia del refuerzo y espesor.
Introducción
Las geoceldas pueden estar perforadas o no, según las necesidades del cliente. Las perforaciones mejoran su función ecológica y su rendimiento de drenaje. La altura de la geocelda, el espaciamiento de las soldaduras y el espesor de la lámina influyen significativamente en su rendimiento de ingeniería. En ingeniería, diferentes tipos de geoceldas pueden formar almohadillas con distintos grados de adhesión, resistencia del refuerzo y espesor. Estas almohadillas pueden colocarse según sea necesario para el refuerzo de la subrasante de carreteras y vías férreas, la protección de taludes y la construcción de muros de contención. El ancho de la franja equivale a la altura de la geocelda. Cuando la lámina no está desplegada, la distancia entre dos soldaduras del mismo lado es la distancia de soldadura.
Características:
- 1. Estructura tridimensional: A diferencia de las geomallas o geotextiles bidimensionales, las geoceldas proporcionan una restricción tridimensional, lo que permite una distribución de carga más eficaz.
- 2. Confinamiento lateral: La estructura celular fija firmemente el material de relleno dentro de las celdas, evitando el movimiento lateral y la pérdida.
- 3. Difusión de tensiones: Distribuye las cargas superficiales concentradas (como la presión de las ruedas de los vehículos) de forma más uniforme en una superficie más amplia del suelo base, reduciendo la presión sobre la cimentación.
- 4. Sistema flexible: Ofrece excelente flexibilidad y resistencia al impacto, se adapta a asentamientos irregulares de cimentaciones y es menos susceptible a fracturas.
Materiales principales:
- Polietileno de alta densidad (HDPE): El material más utilizado, con excelente resistencia química, resistencia al envejecimiento y durabilidad.
- Polipropileno (PP): Alta resistencia, pero ligeramente menos durable que el HDPE a los rayos UV. Se utiliza a menudo en proyectos a corto plazo o bajo capas de recubrimiento.
Parámetros principales:
- Altura de celda (H): Las alturas de celda más comunes incluyen 50 mm, 75 mm, 100 mm, 150 mm, 200 mm y 300 mm. La altura determina el espesor y la capacidad portante de la capa de refuerzo.
- Espaciamiento de Soldadura: El tamaño de una celda. Los tamaños comunes incluyen 330 x 330 mm, 400 x 400 mm y 500 x 500 mm. Cuanto menor sea el espaciamiento de soldadura, mayor será la densidad y mayor la resistencia.
- Espesor de la Chapa (d): Normalmente, varía entre 1,0 mm, 1,1 mm y 1,5 mm. El espesor afecta la resistencia y durabilidad general de la celda.

Principio básico de funcionamiento
Los principios básicos de funcionamiento de las geoceldas se pueden resumir como "refuerzo y restricción tridimensional" y "efecto de plataforma de alta rigidez".
- 1. Mecanismo de Restricción Tridimensional: Cuando las celdas se expanden y se llenan, sus paredes laterales ejercen una fuerte fricción y restricción circunferencial sobre el relleno suelto en su interior, evitando el desplazamiento lateral y la deformación vertical bajo carga. Esto permite la formación de una capa estructural de alta resistencia y rigidez, incluso con rellenos locales económicos (como arena y grava).
- 2. Distribución Uniforme de la Carga: Cuando las cargas actúan sobre las capas de celdas, su estructura de red tridimensional convierte parcialmente las tensiones verticales en horizontales. Como una balsa elástica, redistribuye las tensiones sobre un área mayor, reduciendo significativamente la tensión de compresión real sobre la cimentación blanda subyacente y evitando la deformación destructiva.

Principales áreas de aplicación
Las geoceldas son extremadamente versátiles y se pueden encontrar en prácticamente todas las aplicaciones de ingeniería que requieren tratamiento de cimientos blandos, estabilidad de taludes y distribución de carga.
1. Ingeniería de carreteras y ferrocarriles
- Tratamiento de Cimentaciones Blandas: Se utiliza para reforzar la plataforma de carreteras y ferrocarriles, especialmente en suelos blandos, pantanos, rellenos y otras áreas con capacidad portante insuficiente. Reduce eficazmente el asentamiento diferencial y previene el agrietamiento del pavimento.
- Ensanchamiento de Plataforma: Se utiliza en la unión de plataformas nuevas y antiguas, lo que puede reducir el asentamiento diferencial y prevenir el agrietamiento longitudinal.
- Protección de Taludes: Se utiliza en taludes de terraplenes para prevenir la erosión pluvial y la pérdida de suelo. Carreteras Temporales/Vías de Acceso: En áreas donde se requiere la rápida construcción de carreteras temporales de servicio pesado, como obras de construcción, yacimientos petrolíferos y parques eólicos, las geoceldas pueden formar rápidamente una plataforma estable para el paso de maquinaria pesada.
2. Proyectos de Conservación de Agua
- Protección de Taludes de Ríos y Canales: Evita que el agua erosione los taludes de las riberas, manteniendo su estabilidad y permitiendo el crecimiento de la vegetación, creando un entorno ecológico.
- Protección de Taludes de Embalses/Presas: Protege la presa de la erosión eólica, oleaje y pluvial.
- Refuerzo Hidráulico de Cimentaciones: Se utiliza para tratar cimentaciones blandas debajo de estructuras como compuertas y estaciones de bombeo.
3. Ingeniería Civil y Geotécnica
- Refuerzo de Relleno de Muro de Contención/Estribo: Combinado con el muro de revestimiento, este muro de contención de tierra reforzada reduce la presión lateral del terreno y mejora la estabilidad.
- Soporte de Tuberías/Alcantarillas: Distribuye la presión del relleno superior y las cargas del terreno sobre las tuberías, evitando deformaciones o roturas.
- Plataforma de Relleno: Se utiliza en las capas de base y de cubierta para mejorar la estabilidad general.
4. Ingeniería Militar
- Construcción Rápida de Pistas y Aterrizajes Temporales: Su peso ligero y rápido despliegue lo hacen ideal para aplicaciones militares, creando plataformas aptas para equipo pesado en terrenos difíciles en muy poco tiempo.
5. Ingeniería Ecológica y Ambiental
- Taladros Ecológicos: El relleno de las celdas con tierra y sustrato proporciona una base estable para el crecimiento de las plantas, logrando una combinación perfecta de protección de ingeniería y reverdecimiento ecológico.
- Construcción de Carreteras en Desiertos y Playas: En zonas con escasez de materiales estables, el relleno de las celdas con arena y tierra local crea una plataforma estable.


Breves pasos de construcción
- 1. Preparación de la cimentación: Nivele el terreno para crear la pendiente o superficie plana deseada.
- 2. Colocación de las celdas: Despliegue y nivele las celdas plegadas, asegurándose de que estén completamente extendidas. Utilice anclajes o clavos en forma de U para fijarlas a la cimentación y evitar que se desplacen.
- 3. Material de relleno: Utilice un relleno adecuado (arena, piedra, grava, tierra, etc.) para rellenar las celdas desde los bordes hacia el centro. El relleno se puede vaciar con una excavadora, cargadora o camión volquete, luego se nivela con una rasqueta y finalmente se compacta con una placa vibratoria.
- 4. Compactación: Compacte durante o después del relleno para asegurar su densidad.
- 5. Construcción de la capa de cobertura: Coloque la siguiente capa estructural (como una capa base o una capa superficial) o aplique paisajismo sobre la capa de geoceldas ya rellena y compactada.

Specification
| Modelo del artículo | Altura/mm | Distancia de soldadura/mm | Espesor de la tira (mm) | Tamaño de celda expandida/mm | Tamaño del panel expandido/m | |
| liso | texturizado | |||||
| TGLG-100-330 | 100 | 330 | 1.0-1.2 | 1.3-1.7 | 244X203 | 2.44X6.15 |
| TGLG-150-330 | 150 | 244X203 | 2.44X6.15 | |||
| TGLG-200-330 | 200 | 244X203 | 2.44X6.15 | |||
| TGLG-100-356 | 100 | 356 | 1.0-1.2 | 1.3-1.7 | 259X224 | 2.56X6.52 |
| TGLG-150-356 | 150 | 259X224 | 2.56X6.52 | |||
| TGLG-200-356 | 200 259 x 224 2,56 x 6,52 Tamaño: 100 x 400 100 400 1,0-1,2 1,3-1,7 295 x 250 4 x 5 Tamaño: 150 x 400 150 295 x 250 4 x 5||||||
| TGLG-200-400 | 200 | 295X250 | 4X5 | |||
| TGLG-100-445 | 100 | 445 | 1.0-1.2 | 1.3-1.7 | 320X287 | 2.56X8.35 |
| TGLG-150-445 | 150 | 320X287 | 2.56X8.35 | |||
| TGLG-200-445 | 200 | 320X287 | 2.56X8.35 | |||
| TGLG-100-660 | 100 | 660 | 1.0-1.2 | 1.3-1.7 | 488X406 | 2.44X12.29 |
| TGLG-150-660 | 150 | 488X406 | 2.44X12.29 | |||
| TGLG-200-660 | 200 | 488X406 | 2.44X12.29 | |||

Resumen de ventajas
- Mejora eficazmente la capacidad de carga: Mejora significativamente la capacidad de carga de cimientos débiles.
- Ahorro de costos: Permite el uso de relleno local y económico, lo que reduce el costo y el impacto ambiental de la compra de materiales de alta calidad de ubicaciones distantes.
- Construcción simple y rápida: La colocación manual y el relleno mecanizado garantizan una alta eficiencia de construcción.
- Durabilidad: El material polimérico es resistente a la corrosión y al envejecimiento, con una larga vida útil.
- Respetuoso con el medio ambiente: Se puede combinar con vegetación para lograr una armonía entre la estructura de ingeniería y el entorno ecológico.
En resumen, la geocelda es un material geosintético moderno altamente eficiente, económico y multifuncional. Gracias a su singular estructura tridimensional, resuelve numerosos problemas de ingeniería geotécnica que los materiales bidimensionales tradicionales presentan dificultades para abordar, y se le conoce como el "rey del refuerzo tridimensional de suelos".
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