cimentaciones muro de contencion

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Muro de contención esenta: Natalio Emmanuel Bernal Martin

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Presentacin de PowerPoint

Muro de contencinPresenta: Natalio Emmanuel Bernal MartinezMuros de gravedadSon aquellos cuyo peso contrarresta el empuje del terreno. Dadas sus grandes dimensiones, prcticamente no sufre esfuerzos flectores, por lo que no suele armarseMuros estructuralesSon muros de hormign fuertemente armados. Presentan ligeros movimientos de flexin y dado que el cuerpo trabaja como un voladizo vertical, su espesor requerido aumenta rpidamente con el incremento de la altura del muro. Presentan un saliente o taln sobre el que se apoya parte del terreno, de manera que muro y terreno trabajan en conjunto.Clasificacin de muros de contencinDISEAR UN MURO EN VOLADIZO PARA SOPORTAR UNA DIFERENCIA DE NIVEL DE 2.75 ,DATOS s= 1.75 ton/m3=28qterr= 10 ton/m2c= 2.4 ton/m3fc=250 kg/cm2fy= 4200 kg/cm2Diseo de un muro de contencin

La profundidad de desplante debe ser Df>60 cmProponemos w= 40 cm , z= 35 cm h= 350Corona H/12 = 350/12 = 29.17= 30 cmBase = 0.7H = 0.7 x350 = 245 cmPie base/3 = 245/3 = 81.67 = 85 cmEspesor de la base = H/10 = 350 /10 = 35 cm

Dimensionamiento

CALCULO DE PESOSWmin1= (2.2 ton/m3) (3.15x0.30x1)=2.08 tonWmax1= (2.4 ton/m3) (3.15x0.30x1)=2.27 tonWmin2=(2.2ton/m3) (3.15x0.15x1/2)0.52 tonWmax2=(2.4ton/m3) (3.15x0.15x1/2)0.57 tonWmin3=(2.2ton/m3)(2.45x0.35x1)=1.89 tonWmax3=(2.4ton/m3)(2.45x0.35x1)=2.06 tonW4=(1.75ton/m3)(3.62 m3)= 6.34tonW6=(1.75ton/m3)(0.24 m3)= 0.42 ton

Brazo de palanca (A)X1=1.0m X2=1.20 X3=1.23 X4=1.83 X6=1.25

Calculo de las fuerzas que recibe el muro

Calculo de empujes

CALCULO DE EMPUJESSuma de peso mximos y mnimosWmin= 11.26Wmax=11.66FR=nn=(0.40)(11.26)

Para que se considere estable las fuerzas que se oponen al deslizamiento deben de ser 1.5 veces mas que las fuerzas que la recibenFuerzas que se oponen>1.5 fuerza que recibeFr+Ep>1.5Ea4.8>5.76No es estable al deslizamiento este problema se soluciona con la adicion de un espolon en la base de 40 cm de altura y 20 cm de espesor (propuesto)

Estabilidad al deslizamiento

Estabilidad al deslizamiento

Ep=1/2(2.77)(1.75)(0.75)^2=1.36 ton/mY2= 0.75/3= 0.25fr+Ep>1.5Ea4.50+1.36>5.765.86>5.76El muro es estable al deslizamiento

Estabilidad al volteamiento

Estabilidad al hundimiento

R=12.28 ton/mX(max)=(2.27)(1)+(0.57)(1.20)+(2.06)(1.23)+(6.34)(1.83)+(0.42)(1.25)+(2.4)(0.30*0.40*1)(1.15)= 17.94Estabilidad al hundimientoCALCULO DE L EXCENTRICIDAD

1.23+e= x.e=x-1.23.e= 1.53-1.23=0.3La resultante pasa en el tercio medioM= wmax*e=(11.66)(0.3)=3.49I=1/12*b*h=1/2*(2.45)*(1)=1.23m^4.qmax=7.43.qmin=1.75

Diseo del taln

Presion del suelo superior= (1.75ton/m^3)(3.15)=5.5125ton/m^2Presion de la losa =(2.4ton/m^2)(0.35m)=0.84 ton/m^2

6.3225 ton/m^2

Diseo del talnDiseo del talnRevisin por cortanteSi pasa por cortanteDiseo de la zarpa o pie

Presion del suelo superior= (1.75ton/m^3)(0.40)=0.70on/m^2Presion de la losa =(2.4ton/m^2)(0.35m)=0.84 ton/m^2

1.54 ton/m^2

Diseo de la zarpa o pieRevisin por cortanteSi pasa por cortante

Diseo de la pantallaDiseo de la pantallaRevisin por cortanteSi pasa por cortante