Las barreras contra termitas son materiales diseñados específicamente para impedir que las termitas subterráneas accedan a una estructura. Estas barreras físicas no contienen pesticidas y bloquean físicamente la actividad de búsqueda de alimento de las termitas . El desarrollo de barreras físicas para excluir eficazmente a las termitas subterráneas permite diseñar y construir estructuras con una probabilidad mucho menor de invasión y daños por termitas durante la vida útil del edificio. Debido a su pequeño tamaño ( 0,51 mm de largo), su impresionante capacidad reproductiva (una reina termita produce un huevo cada 3 segundos, o más de 10 millones de huevos al año) y su capacidad para devorar muchos materiales de construcción, las termitas son los insectos más destructivos.
Las barreras contra termitas, una de las primeras barreras físicas, son estructuras de chapa metálica utilizadas durante décadas en la construcción ligera. Suelen colocarse debajo de las placas de madera de la base. Están diseñadas para obligar a las termitas a construir sus túneles de barro fuera de la estructura, donde se vuelven visibles para un profesional capacitado en control de plagas. (Véase: Barrera contra termitas ).
Membranas
Las barreras de membrana contra termitas consisten en selladores elastoméricos adheridos a un soporte de alta resistencia. Cuando se integran en la envolvente del edificio , estas barreras cumplen múltiples funciones. Además de impedir el paso de termitas e insectos, actúan como impermeabilizantes , barreras de aire y barreras de vapor .

Las membranas antitermitas se utilizan en muros de cimentación de hormigón, encofrados de hormigón aislados (ICF) , impermeabilización bajo losas, placas de base, capas base para pisos y como sellado de paredes, ventanas y puertas, entre otras aplicaciones. La mayoría de las membranas antitermitas deben instalarse durante el proceso de construcción.
Sellantes
Los selladores contra termitas son el componente básico de las membranas antitermitas descritas anteriormente. Estos selladores son elastoméricos , lo que significa que se adaptan al movimiento de la estructura sin romperse, y están disponibles en forma de masilla o pasta. Al aplicarse alrededor de una tubería en una estructura, las barreras de sellado contra termitas se adhieren tanto a la tubería como al hormigón. A medida que la estructura se asienta o se expande debido a la expansión del suelo, el sellador mantiene una barrera impenetrable para las termitas y otros insectos.

pantallas de acero inoxidable
Para excluir eficazmente las termitas subterráneas, se requieren aberturas de malla menores a 0,02 pulgadas (0,5 mm) . [ 1 ] Las áreas de aplicación de las mallas en la envolvente del edificio incluyen orificios de drenaje, aleros, rejillas de ventilación en hastiales y cumbreras, entre otras.
barreras de partículas
Las barreras de partículas contra termitas se utilizan ampliamente en la cuenca del Pacífico. Fueron desarrolladas comercialmente por el científico Minord Tamashiro de la Universidad de Hawái en la década de 1980. Sin embargo, las barreras de partículas solo recientemente se han vuelto disponibles comercialmente en los Estados Unidos continentales. El principio en el que se basan las barreras de partículas ha sido bien investigado por Ebeling y Pence (1957), [ 2 ] Su et al. (1991), [ 3 ] Su y Scheffrahn (1992), [ 4 ] Yates et al. (2003) y Keefer et al. (2013). [ 5 ] Las barreras de partículas basálticas contra termitas se utilizan en Hawái, pero casi en ningún otro lugar, porque la roca basáltica proviene de la actividad volcánica, que solo tiene lugar en áreas aisladas del mundo. Cualquier mineral duro, como el granito que se usa en Australia, funcionará como barrera contra termitas si tiene las propiedades de tamaño y forma requeridas.
La investigación sobre barreras de partículas comenzó en la Universidad de Texas A&M en 2003. Se evaluaron diversas características de las partículas, incluyendo tamaño, angularidad y espacio intersticial entre ellas. [ 5 ] Este material se puede instalar alrededor del perímetro expuesto de una casa o estructura en forma de cuña que mide 4 pulgadas (100 mm) de ancho y 5 pulgadas (130 mm) de profundidad, directamente contra los cimientos.

Las barreras de agregados también han demostrado ser eficaces cuando se instalan en sifones de bañera o huecos de losa. Durante la construcción y una vez vertido el hormigón de los cimientos, se retiran el cartón y otros escombros de las zonas de los sifones y se instala la barrera de partículas. La aplicación de este material protege la estructura de la intrusión de termitas en un punto de entrada vulnerable.
Un problema con las barreras de partículas es que existen referencias erróneas en la web sobre su uso para detener las termitas. Una fuente dice "use una barrera de arena". Otra dice que "la arena de grano 16 es aceptable". Si bien esta especificación imprecisa es apreciada por algunos contratistas de construcción que pueden comprar "arena" o "arena de grano 16" a bajo costo en aserraderos y otros establecimientos, tiene el efecto de dañar la credibilidad de las barreras de partículas como método de protección contra las termitas. Todas las investigaciones mencionadas anteriormente, realizadas en las universidades de California-Berkeley (1956), Hawái (1982-2003), Florida (1992) y Texas A&M (2003-2013), indicaron que los tamaños entre 8 y 14 eran los más efectivos.
Referencias
- ↑ Geiger, Chris A.; Cox, Caroline. "Prevención de plagas mediante el diseño" (PDF) . San Francisco Environment . Consultado el 23 de febrero de 2017 .
- ↑ Ebeling, Walter; Pence, Roy J. (mayo de 1957). "Relación del tamaño de partícula con la penetración de termitas subterráneas a través de barreras de arena o cenizas". Journal of Economic Entomology . 50 (5): 690. doi : 10.1093/jee/50.5.690 .
- ↑ Su, Nan-Yao; Scheffrahn, Rudolf H.; Ban, Paul M. (1991). "Barrera de partículas de tamaño uniforme: un dispositivo de exclusión física contra termitas subterráneas (Isoptera: Rhinotermitidae)". Journal of Economic Entomology . 84 (3): 912. doi : 10.1093/jee/84.3.912 .
- ↑ Su, Nan-Yao; Scheffrahn, Rudolf H. (1992). "Penetración de barreras de partículas de tamaño determinado por poblaciones de campo de termitas subterráneas (Isoptera: Rhinotermitidae)" . Journal of Economic Entomology . 85 (6): 2275. doi : 10.1093/jee/85.6.2275 . Consultado el 24 de febrero de 2017 .
- 1 2 Keefer, T. Chris; Zollinger, Dan G.; Gold, Roger E. (septiembre de 2013). "Evaluación de partículas agregadas como barrera física para prevenir la incursión de termitas subterráneas en estructuras" (PDF) . Southwestern Entomologist . 38 (3): 447– 464. doi : 10.3958/059.038.0308 . S2CID 85870420. Recuperado el 23 de febrero de 2017 .
- Scientific American; https://blogs.scientificamerican.com/running-ponies/long-live-the-morbidly-obese-termite-queen-and-her-terrifying-army-of-sweat-licking-babies/
- Tecnología de control de plagas; https://www.pctonline.com/article/pct0215-annual-termite-damage-quest/
- Gold, Roger; (octubre de 2015. "Exclusión de plagas mediante barreras físicas: parte del futuro sostenible para estructuras nuevas y existentes" ( https://www.youtube.com/watch?v=2c2BEFq9Bmk . 'Pest World 2015 - National Pest Management Association'). Recuperado el 25 de octubre de 2017.
- Consejo Internacional de Códigos AC 380 "Criterios de aceptación para sistemas de barreras físicas contra termitas" ( http://shop.iccsafe.org/ac380-termite-physical-barriers-approved-oct-2014-editorially-revised-feb-2017-pdf-download.html )
- Informe de evaluación del Consejo Internacional de Códigos (ICC) ESR-3632 Sistema de barrera TERM ( http://www.icc-es.org/Reports/pdf_files/load_file.cfm?file_type=pdf&file_name=ESR-3632.pdf )
- Informe de evaluación del Consejo Internacional de Códigos (ICC) ESR-1860 sobre el sistema de control de termitas Termimesh ( http://www.icc-es.org/Reports/pdf_files/load_file.cfm?file_type=pdf&file_name=ESR-1860.pdf )
- Control de insectos