diseÑo puente colgante

8
DISEÑO DE UN PUENTE COLGANTE PEATONAL Longitud del Puente L = 40.00 m Flecha del Cable f = 3.86 m Sobrecarga Máxima S/C = 350 Kg/m Factor de Impacto (25 al 50%) i = 25% Separación entre largueros a eje d = 0.650 m Separación entre viguetas a eje D = 2.00 m Ancho útil máximo del tablero A = 1.85 m Densidad de madera a usar 650 Kg/m3 Grupo Esf. Adm. (Kg/cm2) Flexión Corte A 210 15 750 B 150 12 650 C 100 5 450 Asumiendo la sección de : BASE : b1 = 8.0 Pulg <> 20.32 cm ALTURA : h1 = 1.5 Pulg <> 3.81 cm a.- S = 49.16 cm3 b.- R = 51.61 cm2 c.- 437.50 Kg/m 1.- Diseño del Maderament (Tablero de Tránsito) 1.1.- Datos para el Diseño del Maderamen : s = Densidad (Kg/m3) 1.2.- Diseño del Entablado : Módulo de Sección : Módulo de Reacción : Sobrecarga para el Momento : Ws/c = S= bh 2 6 R= 2 3 bh W S/ C = [ s / c ( 1 + i 100 ) ]

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Buen seguimiento para las etapas del diseño de una trasbase

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Page 1: DISEÑO PUENTE COLGANTE

DISEÑO DE UN PUENTE COLGANTE PEATONAL

Longitud del Puente L = 40.00 mFlecha del Cable f = 3.86 mSobrecarga Máxima S/C = 350 Kg/mFactor de Impacto (25 al 50%) i = 25%Separación entre largueros a eje d = 0.650 mSeparación entre viguetas a eje D = 2.00 mAncho útil máximo del tablero A = 1.85 mDensidad de madera a usar 650 Kg/m3

Grupo Esf. Adm. (Kg/cm2)Flexión Corte

A 210 15 750B 150 12 650C 100 5 450

Asumiendo la sección de :

BASE : b1 = 8.0 Pulg <> 20.32 cmALTURA : h1 = 1.5 Pulg <> 3.81 cm

a.-

S = 49.16 cm3

b.-

R = 51.61 cm2

c.-

437.50 Kg/m

1.- Diseño del Maderament (Tablero de Tránsito)

1.1.- Datos para el Diseño del Maderamen :

s =

Densidad (Kg/m3)

1.2.- Diseño del Entablado :

Módulo de Sección :

Módulo de Reacción :

Sobrecarga para el Momento :

Ws/c =

S=bh2

6

R=23bh

W S/C=[s /c (1+ i100 )]

Page 2: DISEÑO PUENTE COLGANTE

d.-

###

e.-

###

< Esf. Admis. Esf. Admis. = ###Es Correcto

f.-

V = 142.19 Kg

g.-

2.75 Kg/cm2

t < Esf. Admis. Esf. Admis.Corte = 12.00 Kg/cm2Es Correcto

8.0 Pulg x 1.5 Pulg

h.-

N = 197 Unid Ubicadas Transversalmente al puente

Asumiendo la sección de :

BASE : b2 = 3.0 Pulg <> 7.62 cmALTURA : h2 = 4.5 Pulg <> 11.43 cm

a.-

S = 165.92 cm3

Momento de Sobrecarga :

Ms/c =

Esfuerzo Actuante debido al Momento Máximo Central :

sact =

sact

Esfuerzo Cortante :

Esfuerzo Actuante debido al Cortante Máximo :

t =

Por tanto usar para entablado del puente tablas de :

Total de Tablas :

1.3.- Diseño de largueros :

Módulo de Sección :

M S /C=W S /Cd

2∗1008

σ act=MS /C

S

V=W S/Cd2

τ=VR

S=bh2

6

Page 3: DISEÑO PUENTE COLGANTE

b.-

R = 58.06 cm2

1.3.1.1.-

a.-

Peso del Entablado : 5.03 Kg/m

Peso de Largueros : 5.66 Kg/m

Peso de Clavos y Otros : 3.00 Kg/m

13.69 Kg/m

b.-

L = D = 2.00 m6.85 Kg-m

c.-

L = D = 2.00 m13.69 Kg

1.3.1.2.-

a.-

###L = D = 2.00 m ###

b.-

###L = D = 2.00 m 437.50 Kg

1.3.1.3.-

a.-

Módulo de Reacción :

1.3.1.- Cargas Actuantes :

Momento por Carga Muerta :

Metrado de Cargas (W=s.Vol) :

Went =

Wlarg =

Wot =

Wd =

Momento por Carga Muerta :

Md =

Cortante por Carga Muerta :

Vd =

Momento por Carga Viva :

Momento de Sobrecarga :

Ws/c =ML =

Cortante por Sobrecarga :

Ws/c =VL =

Esfuerzos Actuantes Totales :

Esfuerzos Actuantes Totales a Flexión :

R=23bh

W ent=σ (h1b1)

W l arg=σ (h2b2)

M d=W d L

2

8

V d=W d L2

M L=W s /cL

2

8

V L=W s/c L2

Page 4: DISEÑO PUENTE COLGANTE

Donde : S = 165.92 cm3

###

< Esf.Adm.Flexión Esf.Adm.Fexión = ###Es Correcto

b.-

Donde : R = 58.06 cm2

7.77 Kg/cm2

< Esf.Adm.Corte Esf.Adm.Corte = 12.00 Kg/cm2Es Correcto

3.0 Pulg x 4.5 Pulg

c.-

N = 4 Unid de L = 40.0 m

Asumiendo la sección de :

BASE : b3 = 5.0 Pulg <> 12.70 cmALTURA : h3 = 6.5 Pulg <> 16.51 cm

a.-

S = 576.96 cm3

b.-

R = 139.78 cm2

1.4.1.1.-

sT =

sT

Esfuerzos Actuantes Totales al Corte :

tT =

tT

Por tanto usar para largueros del puente cuartones y/o vigas de :

Total de Largueros :

1.4.- Diseño de Viguetas :

Módulo de Sección :

Módulo de Reacción :

1.4.1.- Cargas Actuantes :

Momento por Carga Muerta :

σ T=MT

S=M d+ML

S

τ T=V TR

=V d+V LR

S=bh2

6

R=23bh

Page 5: DISEÑO PUENTE COLGANTE

a.-

Peso del Entablado : 5.03 Kg/m

Peso de Largueros : 24.48 Kg/m

Peso de Viguetas : 13.63 Kg/m

Peso de Clavos y Otros : 15.00 Kg/m

58.14 Kg/m

b.-

L = D = 2.00 m29.07 Kg-m

c.-

L = D = 2.00 m58.14 Kg

1.4.1.2.-

a.-

###L = A = 1.85 m ###

b.-

###L = A = 1.85 m 404.69 Kg

1.4.1.3.-

a.-

###

b.-

Donde : 0.125

Metrado de Cargas (W=s.Vol) :

Went =

Wlarg =

Wvig =

Wot =

Wd =

Momento por Carga Muerta :

Md =

Cortante por Carga Muerta :

Vd =

Momento por Carga Viva :

Momento de Sobrecarga :

Ws/c =ML =

Cortante por Sobrecarga :

Ws/c =VL =

Momento por la Baranda :

Peso de la Baranda :

Wb = P =

Momento de la Baranda :

Ib =

W l arg=σN (h2b2)(DA )

M d=W d L

2

8

V d=W d L2

M L=W s /cL

2

8

V L=W s/c L2

W vig=σ (h3b3 )

W ent=σ (h1b1)

M b=PI b

Page 6: DISEÑO PUENTE COLGANTE

8.75 Kg-m

c.-

70.00 Kg

1.4.1.4.-

a.-

Donde : S = 576.96 cm3

39.00 Kg/cm2

< Esf.Adm.Flexión Esf.Adm.Flexión = ###Es Correcto

b.-

Donde : R = 139.78 cm2

3.81 Kg/cm2

> Esf.Adm.Corte Esf.Adm.Corte = 12.00 Kg/cm2Es Correcto

5.0 Pulg x 6.5 Pulg

c.-

N = 20 Unid

Mb =

Cortante de la Baranda :

Vb =

Esfuerzos Actuantes Totales :

Esfuerzos Actuantes Totales a Flexión :

sT =

sT

Esfuerzos Actuantes Totales al Corte :

tT =

tT

Por tanto usar para largueros del puente cuartones y/o vigas de :

Total de Largueros :

Microsoft Editor de ecuaciones 3.0

σ T=MT

S=M d+ML+M b

S

τ T=V TR

=V d+V L+V b

R

Page 7: DISEÑO PUENTE COLGANTE

2.- Diseño de las Péndolas