【24h】

Estabilidad de sistemas de barrera con geomallas

机译:葛兰素屏障系统的稳定性

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摘要

Los sistemas de barrera de flujo con diversas capas de geosinteticos son muy comunes en rellenos sanitarios e infraestructura minera, involucrando el uso de geomembranas, geocompuestos bentonicos (GCLs) o suelos de baja permeabilidad como elementos principales de control de infiltracion. La durabilidad y desempeno de un sistema de barrera dependen principalmente de la integridad fisica y mecAnica de estos elementos, aspecto central en su diseno y construccion. La implementacion de estos sistemas involucra diversos desafios tecnicos en los que se desatacan dos aspectos principales: danos de instalacion y solicitaciones de traccion debidas a inclinacion de los taludes. El primero involucra la incorporacion de una capa con elevada resistencia al punzonamiento (normalmente un geotextil no-tejido) o la consideracion de suelos con granulometria particular. La nueva interfase generada puede presentar bajos niveles de interaccion. Es asi que la inclinacion definida para los taludes se torna critica, una vez que la configuracion del sistema puede inducir eventuales solicitaciones de traccion en la geomembrana o GCL, aumentando asi la velocidad con que se presentan procesos de degradacion con el riesgo de presentarse una falla economica y/o ambiental de forma prematura. Con el objetivo de estudiar los diferentes efectos de este tipo de interfases en un caso de estudio real, se utilizo el metodo de diseno propuesto por Koerner & Soong (2005) para estimar la rigidez requerida para una geomalla de refuerzo para estabilizar un sistema de barrera, el cual estA incorporado a una rampa de mineria donde se esperan elevadas cargas provenientes del trAnsito de camiones sumadas a solicitaciones sismicas. Teniendo en cuenta que la capacidad de refuerzo depende principalmente del grado de confinamiento y del nivel de solicitaciones inerciales producidas por los efectos sismicos, el espesor del suelo de cobertura a ser definido juega un rol importante en la estabilidad del sistema.
机译:具有各种格式精液层的流动屏障系统在卫生垃圾填埋场和采矿基础设施中非常常见,涉及使用土工膜,余量的地球菌(GCLS)或低渗透性地板作为渗透控制的主要元素。屏障系统的耐用性和性能主要取决于这些元素的物理和机械完整性,中央方面的设计和结构。这些系统的实施涉及各种技术挑战,其中两个主要方面是释放的:由于斜坡倾斜,所要求的安装损坏和牵引力。首先涉及将具有高强度的层掺入冲压(通常是非组织土工织物)或具有特定粒度测定法的土壤考虑。新的生成接口可以呈现低级别的交互。这就是为什么为斜坡定义的倾斜度变得批评,一旦系统的配置可以诱导在地膜或GCLB中可能的牵引请求,从而增加了劣化过程的速度,其中提出了经济地提出失败的风险和/或过早环境。为了在实际研究的情况下研究这种类型的接口的不同效果,Koerner&Soong(2005)提出的设计方法用于估算加固土工格栅所需的刚性,用于稳定屏障系统进入采矿坡道,预期从加入地震要求的卡车的交通高负荷。考虑到钢筋容量主要取决于震动效应产生的惯性程度和惯性效应所产生的惯性疗法程度,待定的篱笆土的厚度在系统的稳定性中起着重要作用。

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