Tablestacas

August 10, 2017 | Author: AngelaEstefaniaLetelierFernandez | Category: Steel, Stiffness, Soil, Tunnel, Civil Engineering
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Descripción: diseño y funcionamiento...

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Índice 1

Introducción______________________________________________________ 3

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Características Generales ____________________________________________4

3 Secciones de las Tablestacas __________________________________________4 4 Tipos _____________________________________________________________5 5

Muros de Tablestacas _______________________________________________6

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Sistema de colocación y montaje de tablestacas __________________________7

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Principio Físico ____________________________________________________8

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Usos y Aplicaciones _______________________________________________ 10

9 Ventajas y Desventajas ____________________________________________ 12 10

Conclusión ______________________________________________________14

11 Bibliografía ______________________________________________________15 12 Anexos _________________________________________________________ 16

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Introducción

Una tablestaca es un elemento utilizado en la ingeniería civil, específicamente en el área de la geotecnia, se clasifican como estructuras de retención flexibles, generalmente se insertan en obras que involucran el sostén de componentes de la naturaleza presentes en el lugar a trabajar. La unión de éstas conforman un muro de contención denominado Tablestacado, el cual tiene como objetivo principal delimitar espacios. Este muro se hinca en el terreno, es decir se entierra, a una profundidad que varia según el tipo de fuerza y presiones aplicadas al tablestacado. La utilización de estas estructuras data de hace varias décadas, utilizadas principalmente en obras marítimas. Con el pasar de los años se ha ido modernizando abarcando otros tipos de campos de aplicación. Cabe mencionar que la evolución de las tablestacas, se debe a los cambios a la hora de construir, necesitando materiales mas avanzados, con mayor resistencia y durabilidad en el Tiempo. En un principio se utilizaban tablestacas de madera para construcciones más sencillas, llegando a las de acero e incluso de hormigón dependiendo de la necesidad especifica de la obra a construir. La utilización de estas consideran las ventajas comparativas que cada material le brinda a la construcción El diseño de estas estructuras esta regido por diferentes parámetros, dando énfasis al momento flexor, es decir, el momento de fuerza resultante de una distribución de tensiones y el esfuerzo tensor generados por el empuje del suelo A continuación se presentarán detalles básicos de la utilización y funcionamiento de las Tablestacas. Se mencionaran características principales y tipos de tablestacas, además de la explicación de los principios físicos del que se rige este tipo de estructura, la utilización de estas en las distintas áreas de la construcción; las ventajas y desventajas que podemos conseguir al utilizarlas.

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Características Generales

Las Tablestacas son muy utilizadas en obras tanto de carácter provisorio como definitivo. Sus usos mas destacados son: Cimentaciones, Muros deflectores, Protecciones fluviales, Obras de contención dentro y fuera del agua, Diques, Estabilización de terrenos, Protección de riveras de ríos lagos y mares, Muros de contención, Construcción y expansión de muelles, Construcción de túneles, Construcción de pasajes bajo y sobre nivel, Estacionamientos subterráneos, Subsuelos de edificios residenciales/ comerciales, etc. Sirven para resistir presiones causadas por el suelo, agua y otros factores que afecten su estabilidad, estabilidad que se logra al utilizar por algunos tipos de anclajes, tensores instalados en la parte superior de la tablestaca. Resisten presiones tanto horizontales, como las nombradas anteriormente, como presiones horizontales, causadas por edificios por ejemplo. El acoplamiento entre tablestacas se hace por deslizamiento de una pieza con otra, dado que cuenta con conexiones machihembradas a lo largo de la junta. Su empleo es por hinca sucesiva en el terreno, en el sentido de su longitud, para formar pantallas continuas, que reciben el nombre de tablestacados. Las Tablestacas están formadas por elementos prefabricados, que suelen ser de acero, de hormigón, vinilo, alumino, madera. Estos elementos prefabricados se hincan en el terreno mediante vibración o, aunque es poco común, también se introducen en el terreno por golpeo. Para facilitar el hincado estos elementos deben tener dimensiones, como por ejemplo su espesor, lo suficientemente pequeñas. Pero también debe tener una resistencia mínima. Es por esto que se emplea generalmente el acero. Existen las Tablestacas no recuperables usadas en obras definitivas como muelles, defensas de cauces, etc., y tablestacas recuperables usadas en aperturas de zanjas para colectores, ejecución de encepados bajo nivel freático, etc. En las primeras se realiza la hinca de los perfiles hasta los niveles proyectados mediante vibrohincadores o bien mediante martillos de doble efecto. En ciertos terrenos con existencia de materiales de relleno de gran tamaño, puede ser preciso proceder a un limpiado previo de dichos terrenos. En las segundas se realiza tanto la hinca como la extracción de las tablestacas, generalmente mediante vibrohincadores.

 Secciones de las Tablestacas Secciones típicas de las tablestacas son en Z o en U, nombradas así por su forma. El diseño de las tablestacas se basa en sus propiedades de flexión, módulos de sección y momento de inercia, también su durabilidad y capacidad de manejo de cada sección. Las secciones Z, se utiliza comúnmente para ataguías, refuerzo de diques, estructuras de retención, rompeolas y espigones, que son las aplicaciones tradicionales. Se utilizan también para conformar los estribos de puentes, muros de contención ambientales, estacionamientos subterráneos, y caminos y vías férreas a desnivel. Tablestacas permanentes. Son económicas puesto que tiene una gran resistencia a la flexión. -3-

Las secciones U, pueden ser apiladas por lo que son de fácil almacenamiento y manejo. Esta sección es la más apropiada para el uso repetido ya que tiene una alta rigidez y es de una configuración sencilla. Son las que presentan mejor relación módulo elástico por peso combina economía en la cantidad de acero con excelente desempeño en su instalación, reduciendo así los costos de la obra, inclusive bajo condiciones de suelos difíciles. Otras secciones de las tablestacas son la tipo H, tipo recta y la tipo caja. La sección tipo H es apropiada para estructuras de gran magnitud, como muelles o embarcaderos profundos. Las secciones tipo recta generalmente posee una alta tensión en las interconexiones, gracias a esto son mucho mas adecuadas para estructuras celulares donde esta tensión es primordial. La sección tipo caja están formadas por dos secciones tipo U.

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Tipos  Clasificación por Material:

Tablestacas de Madera: Fueron las primeras en usarse, su uso actual se ve limitado por sus dimensiones reducidas, poca resistencia y alta deformabilidad, corta duración cuando permanecen sumergidas continuamente, por lo que han sido sustituidas por las metálicas o de hormigón armado. Constituyen la pared de los recintos de madera empleados en las cimentaciones, en las que los pilotes actúan como contrafuertes, estas paredes de tablestacas son generalmente discontinuas, colocándose entre los pilotes, formando paneles, pero si se dispone de pilotes rollizos, pueden hincarse por dentro formando una pared continua. Tablestacas metálicas o de Acero: Comenzaron a emplearse en los Estados Unidos y se han generalizado bastante en Europa. Han contribuido de gran manera en el progreso de las obras públicas. Son de acero laminado de perfiles diversos que se encajan unos con otros mediante juntas deslizantes, que se hincan por percusión o vibración. Poseen una alta resistencia, como en el agua por ejemplo y alta durabilidad, ahorran en los costos de construcción a su vez hacen que esta sea más corta y simple. Consisten en secciones laminadas en caliente que al unirse unas con otras forman paredes continuas. Se utiliza principalmente para la construcción de puentes y carreteras sobre lugares pantanosos, en obras marítimas como construcción de puerto, estabilización de márgenes de ríos, en muros de retención, entre otras. El predominio de estas tablestacas sobre las de madera es debe a su rigidez propia, que les permite resistir grandes empujes laterales, pueden utilizarse indefinidamente y arrancarlas después de su empleo y por ultimo que con ellas se obtiene fácilmente un aislamiento casi total.

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La característica más importante que hay que tomar en cuenta a la hora de diseñar un proyecto en tablestacas metálicas es que la tablestaca soporte un determinado momento de flexión. Esta capacidad depende esencialmente del módulo elástico y del tipo de acero de fabricación Tablestacas de hormigón armado: Tienen el inconveniente de ser muy pesadas y frágiles. Se prefieren en obras permanentes ya que no son afectadas por la corrosión, excepto en algunos medios agresivos donde si son atacados. Con el objetivo de que tengan mayor resistencia a la flexión, suelen reforzarse con pilotes adosados en el centro de las tablestacas que se moldean simultáneamente con éstas en un taller. Entre las disposiciones más frecuentemente aplicadas, citaremos el sistema Ravier, que permite construir muelles muy económicos para grandes sobrecargas. Con objeto de reducir las dimensiones de estas verdaderas pantallas de hormigón armado, se combinan las tab1estacas con tirantes y placas de anclado de igual material, que arriostran por detrás los pilotes e interesan los terraplenes de los muelles a la resistencia de las paredes contra el empuje ele aquéllos

 Clasificación por Tipo Estructural: Tipo Voladizo: No consta de ningún tipo de anclaje o soporte en la parte superior, es preparada para resistir fuerzas externas Tipo Anclado: A su vez se subdivide en tipo tensor y anclaje tipo pilote. El primero es el más común de las estructuras de tablestacas. Son apropiadas para lugares donde la distancia entre el nivel del tensor y el nivel del terreno son pequeñas pudiendo ser fácilmente instalado. Y el anclaje tipo pilote es el que posee una mayor resistencia a la presión de fuerzas externas, esta estructura posee además la característica de ofrecer una buena estabilidad durante la construcción. Tipo Celular: Se obtiene generalmente de la interconexión de la tablestaca del tipo de sección recta o combinaciones de otras secciones. Sus características principales es que pueden ser aplicadas a grandes profundidades o cuando el suelo es muy inestable, también aplicable cuando el espacio que queda detrás de la estructura es obstruido o limitado, en general en lugares donde es difícil construir un anclaje. En la construcción de estructuras celulares se utilizan las tablestacas planas. El peso y tensión de las células en las tablestacas planas ayudan a que las células individuales permanezcan juntas y mantengan su estabilidad. La tensión se mantiene por la conexión. A diferencia de las paredes de pilotes Z o de combinación, la resistencia de la conexión es la consideración principal del diseño.

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Muros de Tablestacas

El diseño de un muro tablestaca se realiza mediante un proceso que involucra las siguientes acciones: cálculo de las fuerzas y de las presiones laterales que actúan sobre la tablestaca; determinación de la longitud necesaria de empotramiento; cálculo de los momentos flexionantes máximos; definición de la sección de tablestaca en función de los máximos esfuerzos y de las condiciones de apoyo; determinación del apuntalamiento o anclaje. -5-

Antes de comenzar con estas acciones, las condiciones geométricas y el tipo y propiedades de los suelos sobre los que se apoyará la tablestaca, deben ser definidos. Las condiciones geométricas incluyen su posición y alineamiento, altura libre, sobrecargas, niveles de aguas, condiciones ambientales, etc. El tipo y propiedades de los suelos incluyen la definición de la estratigrafía a través de un número adecuado de sondeos; las propiedades mecánicas de los suelos determinadas a través de pruebas de laboratorio, así como las condiciones de agresividad de suelos y agua. Existen dos tipos básicos de muros de tablestacas de acero: Muros en Voladizo y Muros Anclados. Muro en Voladizo: En este caso las tablestacas se hincan a suficiente profundidad en el terreno, quedando un extremo fijo y el otro libre como un voladizo vertical que resistirá la presión activa del terreno. Este tipo de muro es apropiado para alturas moderadas. Este tipo de muros generalmente sufren grandes deflexiones laterales y son afectados por desgaste y erosión en su parte frontal. Muros Anclados: La estabilidad en este tipo de muros depende de factores como los esfuerzos del suelo y la rigidez relativa, la cantidad de anclajes existentes, entre otros. Las tablestacas ancladas derivan su resistencia del empuje pasivo desarrollado en la longitud empotrada y de la fuerza del tirante de anclaje, localizado en la parte superior de la tablestaca. Dependiendo de las condiciones de suelo, con este tipo de tipo de tablestacas se pueden alcanzar alturas de hasta 10m. La estabilidad general de una tablestaca anclada depende de los esfuerzos que en ella se desarrollen. La profundidad de empotramiento, la compresibilidad y la resistencia del suelo, etc. En general a mayor empotramiento de la tablestaca, menores esfuerzos de flexión. Para el cálculo de tablestacas ancladas se utilizan cuatro métodos básicos: Método de apoyo libre, Método de reducción de momentos de Rowe, Método de apoyo fijo y Método gráfico

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Sistema de colocación y montaje de tablestacas:

La estabilización se realiza a partir de perfiles longitudinales colgados de la parte superior de las tablestacas, con ganchos o cadenas, y codales en sentido transversal, que trabajan a compresión compensando los empujes transmitidos a los perfiles por las tablestacas en ambos lados. Además, los codales transversales no están fijos, lo que permite desplazarlos momentáneamente para aumentar la distancia libre y realizar labores puntuales en el interior de la excavación.

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Principio físico

Antes de conocer como funciona la tablestaca hay que tener en cuenta que esta funciona dependiendo de donde se requiere utilizar, generalmente las tablestacas se emplean en el ámbito de la contención, ya sea de suelo o agua y para delimitar espacios. Para la instalación de éstas, primero se debe realizar un estudio para conocer las características del terreno en donde va a hacer empleado este sistema de contención, ya sea suelo arenoso, arcilloso, marítimo, entre otros, dado que para cada tipo de terrenos se aplican diferentes principios físicos necesarios para su óptimo funcionamiento.

 Calculo de esfuerzos Existen varios métodos para la obtención de los esfuerzos y desplazamientos en el tablestacado, entre los más desarrollados están los establecidos en el coeficiente de reacción, los cuales permiten considerar la interacción con el terreno, donde la magnitud de los empujes sobre el tablestacado depende del desplazamiento del mismo. Se sabe que el momento flexor máximo decrece con la rigidez de la estructura. Para el cálculo de la acción que produce el terreno sobre la pantalla de tablestacas, se utiliza una aproximación no lineal a la ley real de comportamiento del terreno. La consecuencia es que la obtención de la solución no es directa y se necesita de un proceso iterativo de cálculo. Al momento de interactuar con el terreno las tablestacas se dividen en series de elementos verticales como barras con deformación a cortes unidos rígidamente entre si. El nudo superior de la tablestaca siempre se encuentra libre, mientras que el nudo inferior se consideran tres posibles tipos de interacción: extremo empotrado, articulado o libre. Los esfuerzos introducidos por la acción del terreno y los elementos de apoyo se suponen concentrados en los nudos extremos de cada una de las barras verticales Las leyes de comportamiento del terreno varían con la profundidad, y producen el empuje correspondiente al reposo para deformación nula, mientras que para deformaciones positivas o negativas, el valor del mismo viene limitado por los empujes pasivo o activo, respectivamente. Cada una de las soluciones del proceso iterativo se obtiene mediante la resolución de la matriz de rigidez de la estructura, estableciendo compatibilidad de deformaciones. Para la resolución completa del problema, es necesario, además, definir la variación de las leyes de comportamiento de una fase a otra. Cualquier proceso de carga o descarga del terreno produce una variación en los empujes.

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 Método de instalación Las tablestacas se instalan por un proceso de hincamientos en el terreno donde serán “enterradas” mediante vibración o golpeos, como por ejemplo en suelos arenosos o granulosos son más efectivos los métodos vibratorios en cambio en suelos de cohesión o arcillosos los métodos de impacto son más convenientes. Aunque hay ocasiones en donde se debe cavar una zanja, colocar las tablestacas y rellenar con tierra o con un relleno fluido. Estas estructuras son colocadas verticalmente una por una mediante hidroincadores o mediante martillos de doble efecto y estas van unidas entre si a través de una forma de anclaje, el cual consiste en que en los bordes de cada tablestaca hay una especie de junta que calza de manera perfecta con otra tablestaca y de este modo se van uniendo para formar una estructura uniforme con forma de pantalla que permite impermeabilizar el contorno y evitar que se produzcan filtraciones y a su vez guía las tablestacas continuas. Y finalmente se les instalan vigas en forma horizontal para darle más firmeza y cohesión la estructura. El éxito de esta obra civil más allá de la correcta instalación, depende del estudio previo que se hace antes de la construcción, que consistía en analizar el terreno donde se desea trabajar, ya que en este es donde se aplican principios físicos para el funcionamiento de estos. El objetivo del estudio es buscar la profundidad adecuada de hincamiento que debe tener la tablestaca para que esta no colapse y tenga un funcionamiento óptimo, y para esto se toma en cuenta el terreno, ya que este mismo hace presión sobre la tablestaca otorgándole fuerza, por esto es necesario obtener la profundidad hasta la cual se va a hincar la tablestaca y que esta , o mas bien la cantidad de tierra que alcance la tablestaca le haga la fuerza necesaria para que mantenga su forma vertical y no colapse, es normar que la tablestaca de desforme un poco por la fuerza que recibe tanto bajo suelo o sobre suelo, pero esta está siempre dentro de un margen permitido. Hay algunos casos excepcionales en donde se requiere que la tablestaca reciba más presión (bajo suelo) para mantenerse verticalmente en la superficie, debido a que la prolongación en la superficie se requiere que sea más grande. Para estos casos se hace muy difícil seguir obteniendo la fuerza desde el suelo, ya que se hace mas difícil el hincamiento, pero para ello se pueden instalar estructuras de vigas de acero que le otorguen mas resistencia a las tablestacas y estas son colocadas desde una parte de la tablestaca (parte exterior) y de ahí hasta el suelo, formado un triangulo rectángulo. Y como se sabe de otros principios físicos, las estructuras en forma de triángulos rectángulos son estructuras que otorgan mucha resistencia, es por ellos que en le ámbito de la ingeniería civil se conocen muchas estructuras con esta forma.

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Usos y aplicaciones

La elaboración de tablestacas es una técnica utilizada frecuentemente en la construcción de obras de gran envergadura, que pueden ser de carácter transitorio o definitivo, dependiendo de la necesidad específica del lugar. Las podemos encontrar en una amplia gama de estructuras ya sea en la construcción, contención o en la recuperación de obras civiles. Sus usos más destacados son:

Construcción de túneles: Un túnel es un área de ingeniería y arquitectura subterránea que se caracteriza por ser artificial, y su principal funcionamiento es el transporte, tanto de personas como de vehículos, que necesitan movilizarse de un lugar a otro. También se les puede encontrar en forma de acueducto para trasladar agua. En la construcción de dichos túneles es imprescindible la utilización de tablestacas como estructura de contención como se puede apreciar en la imagen(ver anexo 1) para evitar desprendimientos de grandes porciones de tierra.

Obras de contención dentro y fuera del agua: Son elementos utilizados para la construcción de obras y previenen condiciones de la naturaleza en un determinado espacio que pueden provocar grandes daños; o por el contrario estas obras son de gran utilidad para usos de la sociedad, la mayoría de estos muros de contención son de carácter transitorio.

Construcción de terminales portuarias: Un terminal portuario consiste en una unidad establecida en un puerto o fuera de este y esta constituido por obras, instalaciones y superficies que permiten la completa realización de servicios portuarios, es decir, presenta las condiciones favorables para contener grandes flujos de mercancías y personas que se transportan por embarcaciones marítimas. En la construcción de estos terminales se suelen ocupar tablestacas de acero (ver anexo 2) que se hincan en líneas rectas en el fondo marino y su funcionamiento es la impermeabilidad de la zona a trabajar.

Construcción y expansión de muelles: Un muelle es un estructura construida ya sea a la orilla del mar, lago o río, y se utiliza para atracar a las embarcaciones dentro de un puerto, efectuar operaciones de carga y descarga de mercancías y el embarque y desembarque de pasajeros. Las tablestacas metálicas se utilizan tanto para la construcción de dichos muelles (ver anexo 4) como para su expansión y sirven para contener las tierras detrás de las losas de concreto.

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Aumento de calado de los puertos: Un puerto es un lugar de la costa habilitado como tal para la recepción, y atención de embarcaciones, esta compuesto por el recinto portuario, zona de desarrollo, accesos y áreas de uso común para la navegación interna, algunas de sus funciones serían; servicios, terminales e instalaciones, públicos y particulares, para la transferencia de bienes y transbordo de personas entre los modos de transporte que une. Debido al aumento del tráfico marítimo los puertos consideran una progresiva ampliación para alcanzar mayores capacidades para albergar las embarcaciones, por esto utilizan pantallas de tablestacas que se colocan de forma calada en el puerto ya existente para luego ser rellenadas con hormigón.

Recuperación de muelles con problemas de fuga de material de contención: En este caso las tablestacas se utilizan de manera transitoria para evitar mayores daños en la estructura principal del muelle.

Construcción de pasajes bajo y sobre nivel: Se considera un pasaje bajo nivel a estructuras revestidas en sus costados por muros verticales, construidos para el cruce de vías ferroviarias y calles. Para la construcción se utilizan las tablestacas evitando el desprendimiento de porciones de tierra.

Estacionamientos subterráneos: Son estructuras diseñadas para albergar los medios de movilización de las personas, pueden estar completamente bajo tierra o en otros casos los encontramos parcialmente bajo tierra. Permiten un mayor uso de las áreas del nivel de calle y evitan la congestión vehicular. Su construcción consiste en varios niveles para lo cual se necesitan de las tablestacas (ver anexo 3) para realizar estas divisiones.

Creación de islas artificiales: Una isla artificial es una isla que ha sido formada por el ser humano y no por condiciones naturales, generalmente son construidas utilizando la protección de cortinas de tablestacas, estas islas se utilizan como base para la posterior construcción de puentes. A todas estas aplicaciones se le suman una cantidad innumerable de estructuras como son la construcción de puentes, defensa de causes, cimentaciones, muros deflectores, protecciones fluviales, diques, estabilización de terrenos, protección de riveras de ríos, lagos y mares, que contienen tablestacas como medio de contención flexible, que le permite su construcción y durabilidad en el tiempo.

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Ventajas y Desventajas 

Ventajas:

Las tablestacas permiten la construcción de edificios o distintos tipos de edificación en lugares que estén delimitados por agua. Pueden usarse para la construcción de estructuras definitivas como para estructuras temporales. Las estructuras de Tablestacas se construyen rápidamente, ya que no requieren de cortes previos. Son de simple trabajo de construcción, al no requerir de maquinaria pesada. Como su uso se basa en la teoría de la viga elástica, sus cálculos son relativamente sencillos. Fácil construcción junto a ríos y entidades con agua en general. Si la construcción esta muy alejada, o no poseen los materiales adecuados, se pueden utilizar la madera de la zona para fabricar tablestacas con ella. En relación alas tablestacas de acero, tienen un fácil manejo y almacenamiento en la obra. Poseen un bajo costo de mano de obra y maquinaria. Y son rápidas de instalar. También presentan una alta resistencia para las demandas del hincado. Las juntas son menos propensas a deformarse durante el hincado. Son relativamente livianas. Pueden rehusarse al ser fácil de proteger contra la oxidación. El uso de pantallas de tablestacas aumenta el rendimiento en la ejecución de la obra. En relación a las tablestaca de sección tipo U, permiten obtener excelentes propiedades estáticas. Son convenientes para ser reutilizadas y más fácil de utilizar ya que se sabe de la resistencia de estas. Posibilidad de montar y fijar las tablestacas, mejora la calidad de instalación y el desempeño de esta, incluso dentro del agua. Tienen una buna resistencia a la corrosión ya que el máximo espesor se encuentra en su parte externa.

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Desventajas

La corrosión que afecta a las tablestacas especialmente las utilizadas en obras de tipo marino. Se necesita de personal calificado y especializado, no por la dificultad de instalación sino por las distintas variables a considerar, como las fuerzas y presiones ejercidas por las tablestacas y sobre estas. Lo que aumenta su costo. No se pueden construir en sitios con presencia de rocas o cantos. Al trabajar con las tablestacas, su instalación es ruidosa y con altas vibraciones por el hincado, lo que provoca molestia en poblaciones aledañas a la obra. Pueden provocar asentamientos en estructuras vecinas debido a las vibraciones.

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Conclusión

Existen dos tipos de muros de contención, los muros rígidos y los flexibles. Dentro de estos últimos se encuentran las tablestacas. Las tablestacas son estructuras muy utilizadas dentro del área de la ingeniería civil, más específicamente dentro de la geotecnia, que es el estudio de los distintos tipos de suelo. Estas son usadas con el fin de contener y delimitar espacios en distintos tipos de terreno (como marítimo y terrestre) Este trabajo rescató los aspectos y características más importantes de los tipos, utilización e instalación de las tablestacas. Su instalación es de vital importancia y debe contar con un estudio previo que entregara los márgenes y los detalles necesarios para dar inicio a la obra, por lo que debe ser riguroso y abarcar todas las posibles variables relacionadas con la obra y con las tablestacas en si. El éxito de la instalación de tablestacas depende del uso de equipos adecuados a las condiciones del suelo en el que se trabaja y de la consideración y aplicación de los distintos principios físicos que rigen su instalación y utilización, es por esto que debe ser efectuada por trabajadores capacitados. Actualmente podemos encontrar masificada las obras que utilizan de tablestacas, estas han ido evolucionando acorde cambian los requerimientos y necesidades de la construcción, como también los avances en la manejo de los distintos materiales y maquinaria. La elección del tipo de tablestaca depende de el tipo de obra que se este realizando, por ejemplo las tablestaca de acero se usa en la construcción de puentes y carreteras donde obviamente una de madera no serviría por su baja resistencia y alta flexibilidad. Antes de este trabajo nunca habíamos escuchado este termino, y mucho menos sabíamos para que servia o donde se encontraban dentro de una construcción, pero tras informarnos e investigar descubrimos que las tablestacas se encuentran en nuestra vida cotidiana, están presentes en nuestro alrededor sin darnos cuenta. Ahora sabemos de su importancia dentro de las obras de ingeniería y la relación que tiene en lo que nos desempeñaremos a futuro. Un elemento de construcción no necesariamente sirve para un área de la Ingeniería Civil sino que puede abarcar gran cantidad de áreas. Cabe mencionas que las tablestacas, pese a que principalmente son utilizadas en áreas como geotecnia, también están presentes en el área Estructural (construcción de estacionamientos subterráneos), Hidráulica (obras de contención de agua) e incluso Vial (Puertos y carreteras).

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Bibliografía 

http://www.silsoil.es/actividades/tablestacas.php



http://www.acindar.com.ar/prod_12_tablestacas.asp?menu=13



http://www.monografias.com/trabajos-pdf2/excavaciones-profundascimentaciones/excavaciones-profundas-cimentaciones.pdf



http://biblioteca.umg.edu.gt/digital/14350.pdf



http://www.fao.org/docrep/003/v5270s/V5270S03.htm



http://www.ciccp.es/biblio_digital/V_Congreso/congreso/pdf/030303.pdf



http://www.arquigrafico.com/es-el-tablestacado-tablestaca



http://www.minambiente.gov.co/documentos/40_guia_ambiental_para_terminale s_portuarios.pdf



http://www.fao.org/docrep/003/v5270s/V5270S03.htm

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Anexos

Anexo 1: Tablestacas en construcción de un puente

Anexo 2: Tablestacas en la construcción de un muelle

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Anexo 3: Tablestacas en la construcción de un paso bajo nivel

Anexo 4: Tablestacas en la construcción de un estacionamiento

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