Un estudio experimental del comportamiento mecánico del sistema radicular del pasto Vetiver se presenta en este trabajo. Se realizaron 305 ensayos de resistencia a la tracción al sistema radicular primario de la planta Vetiver, sembradas en diferentes suelos y estado de crecimiento. La metodología comienza desde la producción de la planta y sus cuidados en los diferentes tipos de suelos. Las raíces se prepararon para el ensayo según lo propone Mickovski y Van Beek
An experimental study of the mechanical behavior of the Vetiver grass root system is shown in this paper. Experimental tests of tensile strength (305) were carried out in the primary root system of the Vetiver plant, sown in different soils and different growth states. The methodology starts from the reproduction of the plant and its care in the different types of soil where they were planted. The method proposed by Mickovski and Van Beek was used to prepare experimental tests
La geotecnia, desde sus inicios, se ha preocupado por establecer las obras de ingeniería de forma segura sobre los suelos donde se emplazan, por ello se han generado distintos métodos de mejora de los mismos
El Vetiver es una planta herbácea, gramínea, perenne, sin tallo aparente, forma macollas muy densas que van engordando y creciendo sin ser invasivas. No tiene, ni desarrolla rizomas o estolones, posee hojas largas, rígidas, de hasta 80 cm de largo y menos de 1 cm de ancho, muy resistentes y de bordes ásperos
El Vetiver tiene una velocidad de crecimiento muy rápida, en seis meses la altura de la planta puede alcanzar dos metros. Las raíces crecen igual de rápido, alcanzando de tres a cuatro metros de profundidad en el primer año
El sistema radicular primario es muy resistente, crece en dirección vertical, formando una barrera y un anclaje natural en el suelo, alcanzando hasta más de cinco metros de profundidad. Las raíces son rígidas, muy largas, verticales y de grosor uniforme. Se adaptan a todo tipo de terrenos y penetran incluso en las capas rocosas
Existen numerosos estudios que describen la resistencia a la tracción de este sistema radicular. En ellas se concluye que la resistencia a la tracción será una función del diámetro y los coeficientes que controlan esta relación potencial dependerán de la especie
La resistencia a la tracción de las fibras naturales en la bioingeniería es particularmente importante ya que el incremento en la resistencia de los suelos producto de la vegetación depende de la cantidad de biomasa presente y la resistencia a la tracción. Uno de los primeros modelos para predecir la rotura de suelos con raíces propone, a partir del criterio de Mohr-Coulomb, un incremento asociado a la resistencia a la tracción por unidad de área de suelo y la distorsión geométrica de la raíz
La resistencia que se moviliza por efecto de la raíz dependerá de la cantidad de elongación y la adherencia de la raíz en el suelo; así el efecto máximo solo puede ocurrir si las fibras se estiran lo suficiente y las raíces no pueden deslizarse ni extraerse del suelo («pull out»). Por esto, pueden presentarse tres respuestas durante el corte de un suelo reforzado con raíces; el primero la rotura de las mismas, el segundo su elongación y, el tercero el deslizamiento de ellas
Como se observa, en los últimos años existen intentos por establecer el comportamiento del sistema suelo raíz
Los modelos para obtener un factor de seguridad en taludes estabilizados con bioingeniería, asumen un sistema suelo-raíz, homogéneo e isótropo, bajo el modelo de rotura de raíces, considerando un valor nominal de resistencia al material sin factor de reducción para el diseño
Por esta razón, y considerando las variaciones en los valores reportados hasta la fecha se realizaron ensayos experimentales para evaluar la resistencia a la tracción del sistema radicular primario del pasto vetiver, a diferentes edades y plantadas en diferentes suelos; que sirva de base para la generación de métodos de estabilización empleando la Tecnología de Pasto Vetiver, encontrándose en este estudio valores superiores a los reportados en la literatura.
La investigación se desarrolló bajo una secuencia metodológica cuyas etapas se describen a continuación:
Como el objetivo final de la investigación es establecer la resistencia a la tracción de las raíces de pasto vetiver plantado en diferentes suelos y a diferentes estadios de crecimiento, se seleccionaron materiales de características diferentes para estudiar si el tipo de suelo afecta el crecimiento y madurez de las fibras naturales.
Se decide emplear una arcilla de baja compresibilidad (CL), una arena limosa (SM) y una arena uniforme con limos (SP-SM) según el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos (SUCS).
Para la caracterización de las muestras se le realizan los ensayos granulométricos
Se conoce que el sistema radicular primario del pasto vetiver tiene un crecimiento muy vertical, sin embargo para disminuir las perturbaciones geométricas de las mismas y controlar visualmente su crecimiento, se diseñaron una serie de recipientes de vidrio de 6 mm de espesor y un área cuadrada de 100 cm2, con alturas de 30 y 50 cm.
Se planta la gramínea en los suelos previamente señalados, para ello se seleccionan esquejes sanos y bien desarrollados; una vez sembrados se les cortan las hojas para incrementar el desarrollo de sus raíces
Transcurridos los tiempos establecidos (4, 6, 8, 16 y 65 semanas) se preparan las raíces, para ello se desarman los recipientes de las plantas, se lavan cuidadosamente las raíces, evitando roturas, desgarres o cualquier perturbación sobre las fibras naturales (
En el ensayo, se recubren las mordazas sujetadoras con una película de corcho de 3 mm de espesor, para minimizar daños y cortes en la raíz, además de generar un mejor agarre (
La resistencia a la tracción se define como la carga última entre el área circular de la raíz no tensionada (
Donde Fmax es la máxima fuerza requerida para causar la rotura por tensión, d es el diámetro de la raíz no tensionada y σt es la resistencia a la tracción.
La selección de los suelos obedece al criterio de verificar si diversas condiciones granulométricas, proporciones y tipos de finos modifican el crecimiento y madurez de la planta. Adicionalmente, como se realiza un análisis temporal se busca establecer si existe variaciones de la resistencia en función de la edad de la planta.
En la
Clasificación SUCS | Granulometría ( %) | Límites de Consistencia ( %) | ||
---|---|---|---|---|
SM | Gravas | 0.34 | LL | 21.84 |
Arenas | 73.85 | LP | NP | |
Finos | 25.81 | IP | NP | |
CL | Gravas | 2.74 | LL | 30.35 |
Arenas | 12.74 | LP | 13.18 | |
Finos | 84.52 | IP | 17.17 | |
SP-SM | Gravas | 0.00 | LL | 19.69 |
Arenas | 88.25 | LP | NP | |
Finos | 11.75 | IP | NP |
Se realizaron 305 ensayos válidos, correspondientes a un período de tiempo entre 4 y 65 semanas, en la
Tiempo de siembra | Raíces ensayadas | ||
---|---|---|---|
SM | SP-SM | CL | |
4 semanas | 14 | 13 | 0 |
6 Semanas | 15 | 11 | 31 |
8 Semanas | 30 | 24 | 0 |
16 Semanas | 31 | 32 | 30 |
65 Semanas | 0 | 0 | 74 |
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Los resultados se presentan de manera individual, según el suelo de siembra y posteriormente el análisis conjunto.
Se analizaron 90 roturas válidas, en ellas los diámetros de las raíces oscilaron entre 1.0 mm y 2.4 mm, con una media de 1.56 mm. La carga última tuvo un valor máximo de 392.4 N, un mínimo de 91.23 N, con una media de 226.43 N y una moda de 343.35 N (
Tipo de Suelo | Diámetro (mm) | Carga última (N) | Esfuerzo (MPa) | |
---|---|---|---|---|
SM | Máximo | 2.40 | 392.40 | 168.45 |
Mínimo | 1.00 | 91.23 | 79.96 | |
Media | 1.56 | 226.43 | 120.40 | |
Moda | 1.90 | 343.35 | 144.37 | |
Desv. Est. | 0.39 | 78.26 | 19.33 | |
Curtosis | -1.19 | -1.25 | -0.50 | |
Asimetría | 0.05 | 0.07 | 0.47 | |
Coef. Variab. | 0.25 | 0.34 | 0.16 |
Considerando la resistencia a la tracción se identificó que los valores máximos, mínimos y medios fueron 168.45 MPa, 79.96 MPa y 120.40 MPa respectivamente, con una moda de 144.37 MPa. En este caso, la gráfica entre la variable considerada y los diámetros corresponde a una relación inversamente proporcional (
La relación entre la resistencia a la tracción y los diámetros, muestra lo descrito en investigaciones previas
En este suelo, los diámetros estuvieron entre 1.0 y 2.2 mm con una media de 1.43 mm y una moda de 1.00 mm. Los resultados son similares al caso anterior, cargas últimas que se incrementan conforme aumenta el diámetro de la raíz con un máximo, mínimo y media de 354.14 N, 99.08 N y 201.26 N, respectivamente (
Tipo de Suelo | Diámetro (mm) | Carga última (N) | Esfuerzo (MPa) | |
---|---|---|---|---|
SP-SM | Máximo | 2.20 | 354.14 | 163.46 |
Mínimo | 1.00 | 99.08 | 91.26 | |
Media | 1.43 | 201.26 | 125.69 | |
Moda | 1.00 | 149.11 | 131.71 | |
Desv. Est. | 0.37 | 75.03 | 18.98 | |
Curtosis | -1.06 | -0.93 | -1.00 | |
Asimetría | 0.48 | 0.58 | 0.13 | |
Coef. Variab. | 0.26 | 0.37 | 0.15 |
La resistencia a la tracción, conserva el comportamiento descrito para las arenas limosas, disminuyendo según aumenta el diámetro de la raíz, siendo el registro más elevado 163.46 MPa, el mínimo 91.26 MPa y la media 125.69 MPa, con una moda de 131.71 MPa (
Los diámetros para los ensayos válidos oscilaron entre 1.0 mm y 3.3 mm, con una media de 1.80 mm. Los resultados de estos ensayos muestran las tendencias previamente señaladas, la carga última varió entre 104.97 N y 638.63 N, con un valor medio de 274.04 N y una moda de 149.11 N (
Tipo de Suelo | Diámetro (mm) | Carga última (N) | Esfuerzo (MPa) | |
---|---|---|---|---|
CL | Máximo | 3.30 | 638.63 | 170.95 |
Mínimo | 1.00 | 104.97 | 74.59 | |
Media | 1.77 | 274.04 | 112.96 | |
Moda | 1.50 | 149.11 | 131.71 | |
Desv. Est. | 0.57 | 125.71 | 21.78 | |
Curtosis | 0.06 | 0.47 | -0.07 | |
Asimetría | 0.77 | 0.96 | 0.41 | |
Coef. Variab. | 0.32 | 0.45 | 0.19 |
Los datos y análisis estadísticos señalan el 68.26 % de las resistencias máximas se encuentran entre 91.18 y 134.74 MPa, bajo el principio de ajuste a una distribución normal.
Como se observa en los apartados anteriores, las tendencias son similares en todos los suelos considerados, sin embargo las ecuaciones de las curvas de ajuste presentan ligeras variaciones en los coeficientes y exponentes, lo cual generó la inquietud si la madurez de la raíz y su consecuente resistencia, dependía directamente del tipo de suelo en el cual estuviera sembrado.
En la
Tipo de Suelo | Diámetro (mm) | Carga última (N) | Esfuerzo (MPa) | |
---|---|---|---|---|
General | Máximo | 3.30 | 638.63 | 170.95 |
Mínimo | 1.00 | 91.23 | 74.59 | |
Media | 1.62 | 240.90 | 118.50 | |
Moda | 1.10 | 149.11 | 131.71 | |
Desv. Est. | 0.49 | 105.76 | 20.99 | |
Curtosis | 0.81 | 1.64 | -0.43 | |
Asimetría | 0.89 | 1.15 | 0.24 | |
Coef. Variab. | 0.31 | 0.44 | 0.18 |
Bajo este análisis se establece que la carga última a la tracción tiene un comportamiento potencial, dado por la ecuación
Donde, Fmax es la carga última a la tracción soportada en Newton y d es el diámetro de la raíz no tensionada en milímetros.
La resistencia a la tracción, cuando se correlaciona con el diámetro (
Donde, σt es la resistencia a la tracción en MPa y d es el diámetro de la raíz no tensionada en milímetros.
La distribución experimental de la resistencia puede ajustarse a un comportamiento normal (
Adicionalmente, se destaca que el 95 % de los datos experimentales obtenidos en toda la muestra se concentra en el rango comprendido entre 76.5 y 160.5 MPa. En general, se observa que los valores de resistencia obtenidos son superiores a los reportados por distintos autores
Se debe considerar que lo reportado en esta investigación es para condiciones de climas tropicales, bajo condiciones de luz y humedad controladas, sin someter a estrés hídrico a la planta, lo cual puede incidir en el crecimiento y desarrollo de las raíces. Se enfatiza que el valor de diseño de 75 MPa indicado por los antecedentes proviene del ajuste potencial propuesto en base al diámetro medio de sus investigaciones, sin embargo, los diámetros registrados en este trabajo difieren significativamente de los reportados.
Se realizó un análisis de varianza (ANOVA) para identificar la relación entre los tipos de suelo y edad de siembra de la planta con la resistencia a la tracción. En primera instancia, se relacionó esta última variable con los tipos de suelo y considerando los valores de F y F crítico, 10.36 y 3.03 respectivamente, existe una relación estadísticamente significativa. Este mismo análisis se realizó para las edades y en función del F=13.48 y Fcrítico=2.40, se concluye que también existe una relación estadísticamente significativa.
El ANOVA para dos factores (tipo de suelo y edad) se efectuó para las semanas 6 y 16, ya que se disponía igual número de muestras para los suelos en estudio; el resultado para la interacción de los factores (F=0.30, Fcrítico=3.15) indica que no existe una relación significativa, esto permite concluir que se deben considerar otros modelos para establecer la relación
La resistencia a la tracción de las raíces de vetiver, obtenida para todos los tipos de suelo seleccionados, supera sustancialmente lo reportado en las diversas referencias asociadas al tema. En este caso se obtienen valores que varían entre 74.59 MPa y 170.95 MPa, con una media de 118.50 MPa, una moda de 131.71 MPa y una desviación estándar de 20.99 MPa, lo cual representa un incremento significativo respecto a lo reportado por otros autores. La distribución experimental de la resistencia a la tracción puede ajustarse a un comportamiento normal. Bajo esta hipótesis, el valor nominal de 75 MPa, que se emplea habitualmente, corresponde a un fractil del 5 %, aproximadamente.
La carga última varía en función del diámetro, fluctuando entre 91.23 N y 638.63 N, con un promedio de 240.90 N, una moda de 149.11 N y una desviación de 105.76 N. Se propone una variación de la carga última en función del diámetro de forma potencial (
Las tendencias registradas coinciden en buena medida con las descritas previamente, considerando que los coeficientes de correlación obtenidos son mayores a los reportados, así como un muestreo superior. Se destacan las condiciones de crecimiento y desarrollo de las plantas ya que el contenido y tipo de celulosa, entre otros factores, pueden influir significativamente en el comportamiento mecánico de la raíz.
Las técnicas utilizadas para analizar la influencia de la edad y tipo de suelo sobre la resistencia a la tracción indican que existen relaciones estadísticamente significativas. Sin embargo, para establecer la relación entre las variables se requieren emplear modelos más complejos.
Se recomienda realizar estudios de tracción y mediciones de contenido y tipo de celulosa sobre la raíz para analizar el efecto de estas variables sobre la resistencia; así como estudios de extracción de plantas en suelo para establecer el efecto de «pull out» y su influencia en la estabilidad de un suelo reforzado con raíces.
Agradecemos la colaboración y el apoyo del personal adscrito a los laboratorios de Mecánica de Suelos y Pavimentos, de Materiales y Ensayos, y de Análisis Experimental de Esfuerzos de la Universidad de los Andes (Venezuela) en la realización de todos los ensayos de la presente investigación.