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Geotube para estruturas marinhas: quebra-mares, espigões e proteção costeira

Como o geotube é usado como núcleo de quebra-mares, espigões e enrocamentos, comparado com dragagem, e como é preenchido e finalizado.

Large woven geotextile tube laid out in the SIGMA factory before shipment

Geotube como estrutura marinha e costeira

Um geotube não é apenas um contêiner de desidratação — preenchido com areia, ele vira o núcleo de uma estrutura costeira. Um quebra-mar de geotube é construído empilhando ou dispondo tubos para quebrar a energia das ondas que chegam antes que atinjam a praia, enquanto o mesmo tubo instalado perpendicular à costa forma um espigão que retém areia litorânea e reduz a erosão ao longo da costa. Ao longo de uma margem em erosão, um geotube marinho enterrado sob areia ou enrocamento funciona como núcleo de um enrocamento submerso ou emergente, segurando o pé do talude enquanto a superfície visível é finalizada para combinar com o local. Como o tubo é preenchido com areia disponível localmente em vez de rocha de pedreira, a mesma unidade básica escala de um único espigão protegendo um trecho de praia até uma linha contínua de quebra-mar protegendo a boca de um porto ou um trecho de litoral urbanizado.

Geotube versus dragagem: outra forma de gerenciar o sedimento

A manutenção tradicional de costas e canais costuma significar dragar o leito marinho e descartar o material dragado em outro lugar, e depois trazer rocha ou concreto para a estrutura em si — duas operações separadas, dois custos separados. Geotube versus dragagem não é estritamente uma escolha de tudo ou nada — um geotube pode ser preenchido com o próprio material dragado em vez de descartá-lo, transformando o material que precisaria de disposição em enchimento para a estrutura, de modo que a dragagem de manutenção do canal e a obra de proteção costeira acontecem na mesma operação. Comparado a um quebra-mar de rocha ou concreto, um núcleo de geotube precisa de uma fração do material de pedreira e do equipamento pesado, e pode ser construído em locais de leito mole onde uma estrutura de rocha simplesmente afundaria na lama antes de atingir a altura de projeto. O descarte do material dragado também costuma ser a parte mais difícil de licenciar numa dragagem de manutenção; reaproveitar esse material como enchimento do tubo contorna a questão do local de descarte em vez de resolvê-la depois.

Enchimento e construção em campo

A construção de geotube marinho segue o mesmo processo de três etapas do uso em desidratação, em escala costeira: o tubo é disposto sobre a linha preparada, preenchido através de bocais espaçados com uma pasta de areia e água bombeada de uma fonte de empréstimo próxima ou de uma linha de dragagem, e a água drena pelas paredes de tecido enquanto a areia se consolida dentro. Os tubos são preenchidos em etapas, não de uma vez só, deixando cada camada assentar antes da próxima, e os tubos adjacentes são posicionados e preenchidos em sequência para formar uma linha contínua de quebra-mar ou espigão. Como um tubo cheio é pesado demais para mover, o posicionamento marinho planeja a posição final antes de começar o enchimento, com o tubo geralmente estaqueado ou ancorado ao leito durante a primeira etapa de enchimento, para que a maré e a ação das ondas não o desloquem do alinhamento antes que ele tenha peso suficiente para se manter no lugar.

Durabilidade em ambiente marinho

O serviço marinho significa exposição UV constante acima da linha d'água, imersão em água salgada abaixo dela, e abrasão pela areia carregada pelas ondas — tudo para o qual o geotêxtil tecido é projetado. O tecido de grau padrão retém 80% da resistência após 500 horas de exposição UV, e o grau pesado retém 85%, e ambos são tecidos com fio de polipropileno ou poliéster, que não apodrece nem corrói na água salgada como fibra natural ou aço fariam. As superfícies expostas do tubo costumam ser cobertas com enrocamento, areia ou vegetação depois de preenchidas, o que protege ainda mais o tecido e dá à estrutura acabada um perfil costeiro natural em vez de uma superfície de geotêxtil visível. Para uma estrutura que ficará permanentemente visível na linha d'água, o grau de tecido mais pesado geralmente vale a pena especificar desde o início, já que reforçar o enrocamento de um tubo depois que a cobertura já foi levada pela água é muito mais disruptivo do que já construir com a margem extra de tecido desde o começo. Onde o trecho de talude ou margem também precisa de proteção contra erosão superficial, essa parte do trabalho costuma ficar por conta de geogrelhas tridimensionais anti-erosão, hidromanta de controle de erosão ou geocélulas para taludes, combinadas com o geotube que segura o pé da estrutura.

Dimensionamento e fornecimento de geotube marinho

O diâmetro, a circunferência e o comprimento do tubo são definidos pelo clima de ondas, pela profundidade da água e pelo volume de material disponível no local — diâmetros de 1.0 to 5.0 m e comprimentos de 20, 30, 50 ou 100 m cobrem a maioria dos núcleos de quebra-mar, espigão e enrocamento, montados em quantas camadas de tubo o projeto exigir. Um arranjo empilhado, em forma de pirâmide, com duas ou três camadas de tubo é comum onde a altura das ondas exige mais elevação de crista do que um único tubo consegue oferecer. Unidades costuradas menores, nosso geobag, servem para proteção costeira de menor volume ou aventais de erosão onde um tubo completo é mais do que a obra precisa. Para o lado da desidratação da mesma linha de produtos, veja nosso guia de desidratação com geotube; para um projeto marinho ou costeiro, envie os dados de ondas e profundidade da água e a origem esperada do material de enchimento, e dimensionamos o tubo e o grau do tecido.

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