- Descripción
Los geotextiles no tejidos perforados con agujas de grapas están hechos de poliéster o polipropileno, dispuestos en direcciones aleatorias y entrelazados mecánicamente (punzonado) durante el proceso de fabricación. Este diseño no tejido proporciona una mayor permeabilidad al agua, lo que facilita su penetración. Este tipo de producto se utiliza comúnmente para separar capas de arcilla de las capas de drenaje y proteger el revestimiento de daños. Es uno de los geosintéticos básicos más utilizados en ingeniería civil, hidráulica e ingeniería ambiental.
Proceso de fabricación:
El geotextil no tejido perforado con aguja grapa adopta el proceso de punzonado de fibras cortas por entrelazado mecánico. El flujo específico del proceso es el siguiente.
- 1. Preparación de la fibra: Utilizando principalmente poliéster (PET) o polipropileno (PP) como materia prima principal, estos polímeros se funden, hilan y cortan en fibras cortas.
- 2. Apertura y cardado: Las fibras cortas se dispersan en una abridora y luego se peinan para formar una red (red de fibras) con direcciones aleatorias pero un grosor uniforme.
- 3. Punzonado: Este es el paso más crítico. Impulsadas por una máquina punzonadora, miles de agujas con púas perforan repetidamente la red. Las púas de las agujas empujan algunas fibras hacia abajo, provocando que se entrelacen, se enreden y se conecten.
- 4. Refuerzo y Conformado: Tras innumerables ciclos de punzonado, la red de fibras, originalmente suelta, se transforma en un material de estructura compacta, similar a una tela, con un cierto grosor, resistencia y tenacidad.
- 5. Acabado: Según las necesidades, se pueden realizar chamuscados, calandrados e impregnaciones para modificar las características de la superficie o mejorar ciertas propiedades (como la precisión de filtración).
Características
- Estructura porosa tridimensional: Las fibras están dispuestas en un patrón tridimensional escalonado, formando innumerables poros diminutos e interconectados. Esto proporciona una excelente permeabilidad al agua y propiedades de filtración, permitiendo el paso del agua a la vez que bloquea eficazmente las partículas del suelo.
- Excelentes propiedades mecánicas: El proceso de punzonado enreda firmemente las fibras, lo que confiere al material una excelente resistencia a la tracción, al desgarro, a la perforación y a la deformación.
- Durabilidad y resistencia a la corrosión: Químicamente estable, resistente a ácidos, álcalis, insectos y moho, ofrece una larga vida útil en el suelo. Fácil de construir: Ligero, se presenta en rollos y es fácil de cortar e instalar.
Funciones
- 1. Aislamiento: Evita que las capas de suelo con diferentes características (como la plataforma y la cimentación blanda) se mezclen, manteniendo así la integridad estructural de cada una.
- 2. Filtración: Permite que el agua fluya fluidamente del suelo de grano fino al de grano grueso, evitando eficazmente la pérdida excesiva de partículas finas y la rotura de tuberías.
- 3. Drenaje: Gracias a su estructura porosa tridimensional, forma canales de drenaje dentro del suelo, recolectando y descargando el exceso de líquido o gas.
- 4. Refuerzo: Distribuye las cargas, mejora la resistencia a la tracción y al corte del suelo y mejora la estabilidad de las cimentaciones blandas.
- 5. Protección: Actúa como capa amortiguadora para evitar que otros materiales antifiltración (como las geomembranas) sean perforados por objetos afilados.
Solicitud
Debido a su versatilidad y rentabilidad, los geotextiles no tejidos perforados con agujas de grapas se utilizan ampliamente en los siguientes escenarios de ingeniería:
1. Ingeniería de carreteras y ferrocarriles
- Solicitud: Se utiliza como capa aislante entre la plataforma y la subrasante blanda, evitando el hundimiento de rocas y la afloración del suelo, manteniendo el espesor y la capacidad portante de la plataforma, y prolongando la vida útil de la carretera.
- Función: Aislamiento, refuerzo y drenaje.
2. Proyectos de conservación de agua (terraplenes, cauces fluviales)
- Solicitud:
- Capa de filtro: Se utiliza en el lado de remanso de presas de tierra y roca, riberas de ríos y protección de taludes como capa de filtro para evitar la erosión del suelo y asegurar el drenaje suave del agua de filtración.
- Capa base de protección de pendientes: Se coloca debajo de los adoquines o losas de hormigón para evitar que el suelo base sea arrastrado por el agua.
- Función: Filtración, drenaje y protección.
3. Proyectos de protección ambiental (vertederos)
- Solicitud:
- Capa base: Colocada en el fondo y las pendientes de los vertederos, sirve como capa protectora para la geomembrana y previene perforaciones. Capa de recolección y drenaje de lixiviados: Se utiliza junto con las redes de drenaje para filtrar y drenar los lixiviados generados por el vertedero.
- Cover System: Sirve como capa de drenaje y refuerzo dentro de la capa de cobertura final.
- Funciones: Protección, filtración y drenaje.
4. Ingeniería Municipal y de Construcción
- Solicitud: Se utiliza en sistemas de drenaje subterráneo, drenaje de jardines en azoteas, tratamiento de cimientos y otras aplicaciones, proporcionando filtración y drenaje.
5. Agricultura y jardinería
- Solicitud: Se utiliza en zanjas de drenaje de tierras de cultivo, láminas de control de malezas en huertos y bolsas geotextiles, logrando permeabilidad al agua y conservación del suelo.

Ventajas y limitaciones
Ventajas:
- Rentable y de amplia aplicación.
- Funciones integrales (aislamiento, filtración, drenaje, refuerzo).
- Buena flexibilidad, adaptable a asentamientos irregulares.
Limitaciones:
- En comparación con los geotextiles spunbond (filamento), su resistencia a la tracción inicial es generalmente menor.
- Para aplicaciones que requieren un refuerzo de resistencia extremadamente alta (como muros de contención de tierra reforzada), normalmente se utilizan geotextiles tejidos o de punto por urdimbre.
Specification
| No. | Artículo | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 800 | Observación |
| 1 | Masa por unidad, g/㎡ | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 800 | |
| 2 | Espesor,mm≥ | 0.9 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | 4.1 | 5.0 | |
| 3 | Desviación de ancho,% | -0.5 | |||||||||||
| 4 | Resistencia a la rotura,kN/m≥ | 2.5 | 4.5 | 6.5 | 8.0 | 9.5 | 11.0 | 12.5 | 14.0 | 16.0 | 19.0 | 25.0 | MD&CMD |
| 5 | Alargamiento de rotura,% | 25-100 | |||||||||||
| 6 | Resistencia a la perforación CBR ,kN≥ | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.2 | 4.0 | |
| 7 | Tamaño de poro efectivo O90(O95),mm | 0.07-0.2 | |||||||||||
| 8 | Coeficiente osmótico vertical,cm/s | K x (10-1 ~ 10-2) | K=1.0~9.9 | ||||||||||
| 9 | Resistencia al desgarro, kN≥ | 0.08 | 0.12 | 0.16 | 0.20 | 0.24 | 0.28 | 0.33 | 0.38 | 0.42 | 0.46 | 0.60 | MD&CMD |
Conclusión
El geotextil no tejido perforado con aguja de grapas es un material geosintético clásico producido mediante métodos físicos y mecánicos. Su singular estructura tridimensional de red de fibras es la base de sus múltiples funciones, como la filtración, el drenaje, el aislamiento y la protección. Desde las carreteras bajo nuestros pies hasta los ríos cercanos, desde los vertederos masivos hasta los jardines comunes en azoteas, este material fundacional, poco conocido, desempeña un papel indispensable en la construcción de ingeniería moderna, siendo un componente clave para garantizar la seguridad, durabilidad y estabilidad de los proyectos.
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