Otros materiales geotécnicos

Lámina de drenaje de plástico con hoyuelos

Material:
PEPP
Altura:
10mm20mm25mm30mm40mm50mm
Dimensión:
3m*10m500mm*500mm
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  • Descripción

Las láminas de drenaje de plástico con cavidades se fabrican con materiales poliméricos mediante procesos de extrusión y adsorción. Eliminan eficazmente gases y líquidos en tres dimensiones. Este material versátil elimina fácilmente la humedad y proporciona aislamiento térmico y de vibraciones. En ingeniería civil, se utilizan ampliamente en sistemas de techado de edificios, puentes elevados, ventilación artificial de pozos, sistemas de impermeabilización de sótanos, aislamiento de superficies interiores y protección contra la humedad, y protección de drenaje para túneles de carreteras y ferrocarriles. En la situación actual, con terrenos, espacio y recursos materiales cada vez más escasos, los paneles de drenaje cóncavos de plástico ofrecen la protección más valiosa.

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I. Introducción básica

Las láminas de drenaje de plástico con hoyuelos, también conocidas como paneles de protección de drenaje o paneles de drenaje cóncavo-convexos, son láminas fabricadas con polietileno de alta densidad (HDPE) o polipropileno (PP) prensado. Su característica principal es un patrón regular de puntos elevados (plataformas) en un lado y una superficie plana (o con un patrón variable) en el otro.

1. Estructura y componentes principales

1.1. Superficie de punto elevado (plataforma):

  • Función: Forman una capa elevada, creando un espacio vacío continuo. Esta es la función principal del panel de drenaje. Estos puntos elevados absorben la presión de las capas superiores (como tierra, hormigón y mampostería), asegurando que los canales de drenaje subyacentes permanezcan libres de obstrucciones y compresión bajo cualquier presión.
  • Diseño: Los puntos elevados suelen ser truncados, cilíndricos o cuadrados, con alturas que varían de 5 mm a 20 mm o incluso mayores, según las necesidades de drenaje.

1.2. Base (Plana o Membrana):

  • Algunas láminas hidrofóbicas tienen una superficie lisa frente a los puntos elevados, lo que facilita su instalación y fijación.
  • Otro diseño común es la lámina hidrofóbica compuesta, en la que una capa de geotextil no tejido se adhiere térmicamente a la superficie elevada. Este geotextil desempeña una función de filtrado crucial, impidiendo que las partículas de tierra entren en los canales de drenaje con el flujo de agua y provoquen obstrucciones, logrando así una función integrada de filtración, drenaje y protección.

2. Principio de funcionamiento

El principio de funcionamiento de la lámina de drenaje de plástico con hoyuelos se puede resumir en "guía, drenaje y protección":

  • 2.1. Desvío: Cuando el agua (como el agua de lluvia o de filtraciones) penetra en la superficie de la placa hidrófoba, atraviesa la capa filtrante geotextil y entra en los huecos de drenaje elevados formados por los puntos elevados.
  • 2.2. Drenaje: El agua fluye libremente dentro de la capa elevada por gravedad y se dirige hacia zanjas de drenaje prediseñadas, drenajes ciegos o pozos para su recolección y drenaje sistemáticos.
  • 2.3. Protección: La superficie dura de los puntos elevados forma una fuerte capa protectora que resiste eficazmente los impactos y daños causados ​​por el relleno, la presión estática del hormigón y las cargas de construcción, protegiendo la capa de impermeabilización subyacente o la estructura del edificio.
  • 2.4. Mantenimiento de la capa de impermeabilización: En aplicaciones como techos verdes y techos de garajes subterráneos, drena rápidamente el agua acumulada, elimina la presión hidrostática y reduce significativamente el riesgo de fugas de impermeabilización.

3. Características y ventajas principales

  • Alta eficiencia de drenaje: El corto recorrido de drenaje y la amplia sección transversal de drenaje proporcionan excelentes resultados.
  • Alta resistencia a la compresión: Los puntos elevados, diseñados científicamente, distribuyen y soportan cargas elevadas, lo que resulta en un excelente rendimiento de compresión.
  • Resistencia a la corrosión y durabilidad: El material HDPE/PP es químicamente resistente y resiste la penetración de las raíces de las plantas, lo que resulta en una larga vida útil.
  • Fácil instalación y bajo costo total: Ligero y suministrado en rollos, es rápido y fácil de instalar, reduciendo el grosor y la carga de las capas de drenaje tradicionales de cerámica y guijarros, ahorrando tiempo y costos de material.
  • Funcionalidad integrada: El panel hidrófobo, combinado con geotextiles, combina drenaje, filtración y protección.
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II. Aplicaciones de los tableros hidrofóbicos

Las láminas de drenaje de plástico con hoyuelos tienen una amplia gama de aplicaciones, centrándose principalmente en sus dos funciones principales: drenaje y protección.

1. Principales áreas de aplicación

1.1. Impermeabilización y drenaje subterráneo

  • Losas de sótano y muros laterales: Instaladas fuera de la capa de impermeabilización, sirven como capa protectora y drenante, dirigiendo cualquier agua infiltrada a un pozo de recolección, creando un sistema de protección de "drenaje activo" y mitigando los daños a la capa de impermeabilización causados ​​por la presión hidrostática.
  • Techo de garaje subterráneo (techo vegetal): Esta es la aplicación más clásica. Se coloca sobre la capa impermeabilizante y se cubre con tierra para la plantación. La placa hidrófoba drena rápidamente el exceso de agua de lluvia, evitando el encharcamiento y la pudrición de las raíces, a la vez que protege la capa impermeabilizante del relleno y daños a las raíces.
  • Proyectos de túneles y metros: Se utiliza para el drenaje detrás del revestimiento, dirigiendo el agua de filtración de la roca y el suelo hacia la zanja de drenaje para garantizar la seguridad de la estructura del túnel.

1.2. Jardines en azoteas y proyectos de ecologización:

  • La capa de drenaje utilizada en techos verdes reemplaza las tradicionales capas de arcilla expandida y piedra triturada, reduciendo significativamente las cargas del techo, proporcionando un drenaje más eficiente y facilitando el mantenimiento.

1.3. Proyectos de plazas, caminos y jardines:

  • En estadios y plazas: Se coloca debajo de la capa base para drenar el agua superficial y evitar el agrietamiento y el colapso causados ​​por el levantamiento por congelación o la presión del agua.
  • Subrasante de la carretera: Se utiliza para el tratamiento de subrasantes blandas o drenaje de arcenes, acelerando la consolidación de la subrasante y mejorando la estabilidad.

1.4. Otras aplicaciones:

  • Drenaje posterior de muros de contención: Reduce el contenido de humedad del suelo y mitiga los daños al muro causados ​​por la presión de la tierra.
  • Cimientos del edificio:Se utiliza para drenar alrededor de los cimientos, manteniéndolos secos.
  • Vertederos:Actúa como un componente crucial de la capa de recolección y drenaje de lixiviados.

2. Proceso de construcción (ejemplo de losa de techo de sótano)

  • 2.1. Preparación de la capa base: Completar la capa estructural (losa de concreto del techo) y limpiarla y nivelarla.
  • 2.2. Impermeabilización: Coloque una membrana o revestimiento impermeabilizante de alta calidad y protéjalo.
  • 2.3. Colocación de la placa de drenaje:
    • Coloque la placa de drenaje compuesta (con geotextil) sobre la capa impermeable, con el geotextil hacia abajo (cerca de la base).
    • Fije firmemente las placas con cinta adhesiva especial o pegamento para evitar que la tierra entre en las juntas.
  • 2.4. Colocación de la tela no tejida: Si utiliza placas de drenaje sin geotextiles compuestos, coloque un geotextil no tejido sobre ellas como capa de filtro.
  • 2.5. Relleno: Rellene con tierra directamente sobre el geotextil y las plantas.
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III. Resumen

El panel hidrofóbico es un material de drenaje de ingeniería moderno, altamente eficiente y versátil. Su singular estructura convexa proporciona un rendimiento superior de drenaje y protección, solucionando a la perfección los problemas de los métodos de drenaje tradicionales (como los lechos de guijarros), como el exceso de peso, la baja eficiencia de drenaje y las obstrucciones. En áreas como la impermeabilización de edificios, el paisajismo y la ingeniería subterránea, se ha convertido en un material clave indispensable para mejorar la calidad de los proyectos, prolongar la vida útil de las estructuras y lograr el ahorro energético y la reducción de emisiones.

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