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MEMORIAL INGENIEROS 90

JULIO 2013 15 con tres sacos terreros ordinarios2. Dicho de otra manera, para un mismo espesor de muro de sacos terreros, los rellenos de hormigón proporcionan una protección triple que los rellenos de tierra. Una vez fijado el número de trabajadores, esa economía se manifiesta en el menor tiempo empleado para su construcción. Con respecto a la fabricación de muros de sacos terreros rellenos de hormigón, el prin-cipal interés radica en la sencillez de construcción: se elimina la necesidad de enco-frados y, por tanto, la exigencia de personal especializado en su confección; desapare-cen los problemas relacionados con el vertido del hormigón dentro de los moldes y, por tanto, de una deficiente compactación, y, finalmente, se tiene un mayor control sobre el avance de la obra y, en consecuencia, la dirección técnica se simplifica. Pero además de lo expuesto, el uso de sacos terreros rellenos de HRFA supone un be-neficio adicional en comparación con el uso de sacos terreros rellenos de tierra o grava que pueda extraerse de los alrededores de la obra de fortificación: la disminución de las proyecciones de cantos que acarrean daños al personal, cuando las instalaciones propias están sometidas a la acción del fuego enemigo. 5. ¡Manos a la obra! Con los áridos y el tipo de cemento que normalmente se comercializan en Melilla, se realizaron diversas probetas de prueba. Se curaron mediante inmersión en agua duran-te 28 días y posteriormente se lleva-ron al Laboratorio de Ingenieros del Ejército “General Marvá” para su ensayo a compresión en una prensa hidráulica al efecto. Con los resul-tados de los ensayos se determinó que la dosificación óptima para la confección de sacos terreros relle-nos de HRFA es, por metro cúbico de hormigón, la siguiente: La fabricación in situ de un hormigón de altas prestaciones (de 500 kp/cm2 de resistencia y reforzado con fibras) es todo un reto que se superó satisfactoriamente en el RING 8 Cemento (kg) Fibras (kg) Agua (l) Arena (kg) Grava (kg) 550 75 240 500 1.000 Los ingredientes se amasaban durante 2 minutos en una hormigonera de eje vertical añadiéndose por este orden: la mitad del agua, la mitad del cemento, la mitad de la arena, toda la grava, el resto de la arena, el resto del cemento, el resto del agua y la totalidad de la fibras de acero. 2  Como referencia se citan los siguientes datos: se necesita un espesor de 1,50 m de sacos terreros de limo para la protección contra un impacto directo de un proyectil de 20 mm contra carro disparado a 200 m, en cambio con un espesor de 0,45 m de hormi-gón armado es suficiente; es necesario un espesor de 2 m de un suelo “normal” para la protección contra el impacto directo de un proyectil de lanzagranadas de carga hueca de 85 mm, mientras que de hormigón solo se requiere 0,75 m; por último, un espesor de 0,46 m de sacos terreros rellenos de grava o arcilla proporciona la misma protección contra los fragmentos de la explosión a 15 m de una granada de mortero de 120 mm que un espesor de 0,13 m de hormigón en masa (Mando de Adiestramiento y Doctrina, 2005).


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