8 ago 2013

Report 4: Reparación del skyline de Madrid: Torre Espacio

Últimamente no paramos de oír infinidad de casos en los que se han provocado incendios, tanto en la naturaleza como en edificaciones. Es bien sabido que un incendio arrasa por completo todo lo que encuentra en su camino. En el caso de los montes y bosques, el resultado salta a la vista y su recuperación es más lenta. Pero en el caso de estructuras de hormigón afectadas por incendio tiene una fácil solución: la hidrodemolición.

En este post hablaremos del caso práctico en el que tuvimos que intervenir para la reparación de un rascacielos tan importante en Madrid, como es Torre Espacio, una de las cuatro torres de Madrid que hacen de ella su skyline.

Recordaros que anteriormente ya habíamos hablado de los efectos que el fuego tiene sobre el hormigón para que os pueda servir de ayuda.


Si quieres saber más de todas las aplicaciones que tiene esta técnica puedes encontrarlo en www.hidrodemolicion.es



El equipo de HIDRODEMOLICIÓN

30 jul 2013

Report 3: Ampliación de un puente en la A-42, Toledo

Seguimos con nuestra sección REPORT, esta vez hablando de la intervención que se realizó en un puente de la A-42 en Toledo, donde la necesidad de una ampliación de dicho puente para facilitar el tráfico nos llamó a participar.

Esperamos vuestros comentarios!

Si quieres saber más de todas las aplicaciones que tiene esta técnica puedes encontrarlo en www.hidrodemolicion.es


El equipo de HIDRODEMOLICIÓN

24 jul 2013

La importancia de la reparación del hormigón

Para evaluar objetivamente los daños que ha sufrido una estructura es necesario determinar las causas que los provocaron. Los daños pueden ser el resultado de un mal diseño, mano de obra deficiente, acción abrasiva mecánica, erosión debida a la acción hidráulica, ataques químicos, reacciones químicas inherentes a la mezcla de hormigón, exposición a sales, corrosión de los metales embebidos, o exposición prolongada a algún otro ambiente desfavorable.
La norma europea EN 1504 (Productos y sistemas para la reparación y protección de estructuras de hormigón) trata todos los aspectos del proceso de reparación y/o protección de estructuras de hormigón.

Cualquiera que sea la causa, es fundamental establecer la extensión de los daños y determinar si el hormigón tiene calidad suficiente para justificar la realización de reparaciones en dicha estructura. 
Teniendo en cuenta esta información, se seleccionan el tipo y la extensión de las reparaciones a realizar. Este paso es muy importante ya que requiere conocimiento del tema y capacidad profesional de decisión por parte del ingeniero. Si los daños son consecuencia de la exposición moderada de un hormigón que desde el inicio era de calidad inferior, su reemplazo por hormigón de alta calidad debería asegurar resultados duraderos. Por el contrario, si el hormigón eliminado era de buena calidad, el problema se vuelve más complejo. En este caso se necesita un hormigón de alta calidad, o bien modificar las condiciones de exposición.
En la reparación de un hormigón enfermo provocado por la corrosión de la armadura, el problema no se resolverá simplemente reemplazando el hormigón deteriorado y restableciendo el recubrimiento original sobre las armaduras. Todo material dañado o disgregado debe ser retirado hasta la obtención de un paramento consistente, para lo cual debe ser convenientemente tratado. 
Con tan solo agua a alta presión se consigue eficazmente el saneo de todo el hormigón enfermo, además de la limpieza con agua dulce de la corrosión presente en sus armados. Todo ello, sin causar vibraciones, fisuras y otros daños en el hormigón sano, que conllevarían nuevas intervenciones en un corto espacio de tiempo.
Si quieres saber más de todas las aplicaciones que tiene esta técnica puedes encontrarlo en www.hidrodemolicion.es



El equipo de HIDRODEMOLICIÓN



28 jun 2013

Torres eólicas de hormigón


El parque eólico es una central eléctrica donde la producción de la energía eléctrica se consigue a partir de la fuerza del viento, mediante aerogeneradores que aprovechan las corrientes de aire.

El mercado eólico busca cada vez más altura y mayor potencia de máquina. Las actuales torres de acero tienen un límite en su crecimiento impuesto por el comportamiento dinámico del conjunto, ya que en combinación con la flexibilidad del material sería necesario instalar grandes diámetros en la base que, a su vez, serían incompatibles con las limitaciones para el transporte ordinario de las piezas.


El desarrollo de hormigones de altas prestaciones, el uso del postensado como sistema de conexión entre piezas prefabricadas, la posibilidad de transportar y manipular grandes masas, la capacidad para realizar ensayos precisos a gran escala y el desarrollo de modelos rigurosos de cálculo, han permitido desarrollar nuevos tipos de estructuras prefabricadas de hormigón pretensado con grandes prestaciones estructurales y estéticas.

La técnica del hormigón pretensado consiste en someter a las piezas de hormigón a esfuerzos de compresión previos a su puesta en servicio. Dichos esfuerzos se consiguen materializar mediante cables de acero que son tensados y anclados al hormigón.

Los elementos prefabricados, resultantes de dividir un tronco de cono mediante cortes verticales y horizontales, están compuestos por una lámina delgada de hormigón armado, nervada en dos direcciones. Los nervios sirven para, además de rigidizar la lámina, albergar los tendones de postensado que permiten mediante compresión de las juntas, unir monolíticamente las piezas. El espesor medio resultante es de 19 cm, lo cual conduce a un reducido consumo de materiales y de peso, facilitando el transporte y montaje.



Ventajas de las torres de hormigón
Las torres de hormigón presentan frente a las de acero las siguientes ventajas:

1.       Comportamiento y capacidad estructural
-   Capacidad para alcanzar y soportar cualquier altura y tamaño de aerogenerador, tanto on-shore como off-shore.
-   Comportamiento dúctil (frente al comportamiento frágil de las torres metálicas convencionales), particularmente relevante en zona sísmica, lo que, a su vez, permite un mejor comportamiento frente a las vibraciones del rotor.
-   Menor fatiga. Las tensiones relativas de trabajo de los materiales son menores ya que existe un mayor amortiguamiento estructural.


2.       Durabilidad y mantenimiento
-   Bajo mantenimiento. El hormigón soporta mejor exposiciones prolongadas a los agentes climáticos (hielo, agua, calor), por lo que es un claro contraste con las torres metálicas.
-   Mayor durabilidad (> 50 años). El hormigón de alta resistencia tiene una gran compacidad lo que le confiere una gran durabilidad y excelente comportamiento frente a ciclos frío/calor extremos.
-   Ausencia de oxidación. El hormigón no precisa pintura de protección. Opcionalmente se puede fabricar con cemento blanco.
-   Mayor resistencia al fuego. Tolerancia frente a daños por impactos o situaciones accidentales, por lo que permite mayor facilidad y economía en la reparación.


3.       Economía, sencillez y fiabilidad de la cimentación
Por su mayor peso propio, las torres de hormigón tienen un efecto de centrado de la carga que reduce el tamaño de los cimientos necesarios.
-   Conexión directa con la cimentación sin necesidad de elementos de transición.

Entre las distintas posibilidades de construcción de torres de hormigón el prefabricado aporta las siguientes ventajas:
-   Gran rapidez de montaje.
-   Plazos y costes controlados.


4.       Medioambientales
-   Las estructuras de hormigón prefabricado tienen un mejor índice de sostenibilidad, lo cual resulta un valor añadido en una apuesta claramente medioambiental.
-   Posibilidad de distintas texturas en superficie lo que facilita su personalización de una manera duradera.



Sabiendo esto, son claros los beneficios de las torres eólicas de hormigón, tanto in situ como prefabricadas, frente a las torres metálicas. Aun así, éstas requieren un mantenimiento o reparación de las mismas debido a posibles imprevistos en obra (como pueden ser coqueras) o por su ejecución en extremas temperaturas (daños en las juntas), lo que hace necesaria su reparación. Al igual, esto se repetiría en la cimentación de las torres metálicas.


Los antiguos métodos de demolición rompían la armadura dañando la estructura de la zapata en el caso de la cimentación de éstas.




Sin embargo, la hidrodemolición preserva la calidad necesaria, ya que conserva intactas las armaduras y la estructura en sí. Una calibración previa de nuestras máquinas nos permite extraer selectivamente el material no conforme, algo muy útil en la eliminación de coqueras o en la hidrodemolición de la propia zapata.



La hidrodemolición sustituye, por tanto, a los dañinos pistoletes que fisuran y dañan el soporte. Con tan solo agua a alta presión consigue eficazmente el saneo de todo el hormigón enfermo, además de la limpieza con agua dulce de la corrosión presente en sus armados. Todo ello, sin causar vibraciones, fisuras y otros daños en el hormigón sano, que conllevarían nuevas intervenciones en un corto espacio de tiempo.


Si quieres saber más de todas las aplicaciones que tiene esta técnica puedes encontrarlo en www.hidrodemolicion.es

Bibliografía: INNEO



El equipo de HIDRODEMOLICIÓN

27 jun 2013

Report 2: Ampliación del nuevo puerto de Tánger-Med II (MARRUECOS)

Continuamos con nuestra nueva sección Report. Esta vez hablaremos del tan conocido proyecto del nuevo puerto de Tánger-Med II.

Aunque históricamente Tánger posee un puerto asociado a su ciudad, en la actualidad se está produciendo el desarrollo de un gran puerto llamado TÁNGER-MED, situado a 40 km de la ciudad, y que se convertirá en el puerto más grande de África.


El puerto de Tanger-Med espera alcanzar su plena capacidad en 2015, para operar con 8 millones de contenedores, 7 millones de pasajeros, 700.000 camiones, dos millones de vehículos y 10 millones de toneladas de productos derivados del petróleo.

Su situación en el Estrecho de Gibraltar hace que el Puerto de Algeciras se convierta en un primer competidor y en su aliado, produciéndose en cruce de dos rutas marítimas muy importantes. Esta situación se ve potenciada, frente al resto de puertos africanos, por su proximidad con la Unión Europea (15 km escasos), lo que permitirá al nuevo puerto la posibilidad de atender un mercado de cientos de millones de consumidores de las zonas industriales y comerciales que se incluyen en el desarrollo del proyecto.

Gracias a TMBYS, sociedad impulsadora del nuevo puerto de Tánger, pudimos participar en la reparación que fue necesaria en los cajones hidráulicos.

En este report podrás saber qué tipo de intervención se realizó.



Recordaros que si queréis ver cómo afecta el ambiente marino al hormigón aquí puedes leer nuestro post sobre ello. Además podéis ver el vídeo de nuestra intervención.


Si quieres saber más de todas las aplicaciones que tiene esta técnica puedes encontrarlo en www.hidrodemolicion.es



Laura Llorente
El equipo de HIDRODEM
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La primera empresa de hidrodemolición de España

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