ejercicio de pavimento - copia

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República Bolivariana de Venezuela Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria Universidad Politécnica Territorial José Félix Ribas Sede Barinas- Estado Barinas U.C PAVIMENTO PAVIMENTO Porf. Fraliusma Jiménez Jackson Rivas CI: 22.003.451

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Page 1: Ejercicio de Pavimento - Copia

República Bolivariana de VenezuelaMinisterio del Poder Popular para la Educación Universitaria

Universidad Politécnica Territorial José Félix RibasSede Barinas- Estado Barinas

U.C PAVIMENTO

PAVIMENTO

Porf. Fraliusma Jiménez Jackson Rivas CI: 22.003.451

Page 2: Ejercicio de Pavimento - Copia

BARINAS, ENERO DE 2016

Page 3: Ejercicio de Pavimento - Copia

Condición Existente

Determinación del Numero de Cargas equivalente (REE)Datos:

- PDTo= 1300- %VP= 6,92%- Fc= 1,23- Fds= 1 (por sentido de circulación)- Fuc= 1 (para 1 canal por sentido)- A= 1,20- D=365 dias- Tc= 1,09- n= 15 años

EEo=PDTo∗%VP∗Fc∗Fds∗Fuc∗A∗D

EEo=1300∗6,92%∗1,23∗1∗1∗1,20∗365

EEo=4,8x 104 EE

REE=Wt 18=EEo∗[ (1+Tc )n−1 ]/Tc

REE=4,8x 104∗[ (1+1,09 )15−1 ]/1,09

REE=2,8 x109EE

Valor que aumenta considerablemente al ser multiplicado por el factor de crecimiento por lo que se considera que pueda ser sujeto de error en la determinación del Numero Estructural.

C.R e= 9 cm.

C.B e= 45 cm.

Sub-rasante

Page 4: Ejercicio de Pavimento - Copia

Variables de Diseño a considerar: (según criterio propio)- R= 70% Zr= -0,524- So= 0,45- Po= 4,2- Pf= 2,5- REE= 2,8x10^9- ai C.A = 0,40 (Según ábacos) - ai C.B = 0,11 (Según ábacos) - m= 1,15

Alternativa o Caso N° 1Propiedades exigidas en las mezclas de suelo cemento:

- Para Bases y subbases los CBR varian entre 50-150 %- Resistencia a la compresión Rcc= 750 lb/in2- Usaremos un CBR= 50% y un coeficiente estructural 0,21

(Según ábaco)

Determinación del Módulo de Resiliencia:- Para la sub-rasante CBR= 13%MR=3000∗(CBR)0.65

MR=3000∗(13)0.65

MR=15892,22lb /¿2

C.R e= 9 cm.

Suelo Cemento. (C.B)

Capa Base

Sub-rasante

SNsr

SNB1

SNB2

Page 5: Ejercicio de Pavimento - Copia

- Para Capa Base 2 CBR= 44%MR=4326∗ln (CBR )+241

MR=4326∗ln (44 )+241

MR=16611,40 lb /¿2

- Para Capa Base 1 (Suelo-cemento) CBR= 50%MR=4326∗ln (CBR )+241

MR=4326∗ln (50 )+241

MR=17164,41lb /¿2

Aplicando la formula AASHTO 93 con las variables de diseño considerada se tienen los siguientes números estructurales:- SNsr= 7,48- SNB2= 7,39- SNB1= 7,32

Determinación de Espesores por capa:SNB1=a1∗e1

SNB2=a1∗e1+a2∗e 2∗m 2

e 2=7,39−(0,40∗3,54)0,21∗1,15

≫e 2=24,73∈≅ 62,8cm

SNsr=a1∗e1+a2∗e2∗m2+a3∗e3∗m3

e3=7,48−(0,40∗3,54 )−(0,21∗24,73)

0,11∗1,15 ≫e2=6,88∈≅ 17,40 cm

Espesores propuestos

C.R e= 8 cm.

Suelo Cemento e= 15 cm

Restante de la base e= 31 cm

Page 6: Ejercicio de Pavimento - Copia

Alternativa o Caso N° 2Propiedades en bases y sub-bases con escoria de acero:

- Para Bases y subbases los CBR varian entre 105 -150%- Espesores varian entre 5 a 10 cm- Usaremos un CBR= 110% y un coeficiente estructural 0,15

(Para valores de CBR > 110%)

Determinación del Módulo de Resiliencia:- Para la sub-rasante CBR= 13%MR=3000∗(CBR)0.65

MR=3000∗(13)0.65

MR=15892,22lb /¿2

- Para Capa Base 2 CBR= 44%MR=4326∗ln (CBR )+241

MR=4326∗ln (44 )+241

MR=16611,40 lb /¿2

- Para Capa Base 1 (Escoria) CBR= 110%MR=4326∗ln (CBR )+241

Sub-rasante

C.R e= 9 cm.

Escoria de Acero. (C.B)

Capa Base

Sub-rasante

SNsr

SNB1

SNB2

Page 7: Ejercicio de Pavimento - Copia

MR=4326∗ln (110 )+241

MR=20575,28 lb /¿2

Aplicando la formula AASHTO 93 con las variables de diseño consideradas se tienen los siguientes números estructurales:- SNsr= 7,48- SNB2= 7,39- SNB1= 6,94

Determinación de Espesores por capa:SNB1=a1∗e1

SNB2=a1∗e1+a2∗e 2∗m 2

e 2=7,39−(0,40∗3,54)0,15∗1,15

≫e 2=34,63∈≅ 87,9cm

SNsr=a1∗e1+a2∗e2∗m2+a3∗e3∗m3

e3=6,94−(0,40∗3,54 )−(0,15∗34,63)

0,11∗1,15 ≫e 2=2,61∈≅ 6,61cm

Espesores propuestos

Alternativa o Caso N° 3Emulsion Mare en Carpeta de rodamiento:

- Estabilidad Marshall 700 lb- Espesores mayor a 5 cm

C.R e= 8 cm.

Suelo Cemento e= 10 cm

Restante de la base e= 36 cm

Sub-rasante

Page 8: Ejercicio de Pavimento - Copia

- Coeficiente estructural 0,26 (Para un Marshall de 700 lb en C.R)

Determinación del Módulo de Resiliencia:- Para la sub-rasante CBR= 13%MR=3000∗(CBR)0.65

MR=3000∗(13)0.65

MR=15892,22lb /¿2

- Para Capa Base CBR= 44%MR=4326∗ln (CBR )+241

MR=4326∗ln (44 )+241

MR=16611,40 lb /¿2

Aplicando la formula AASHTO 93 con las variables de diseño consideradas se tienen los siguientes números estructurales:

- SNsr= 7,48- SNB= 7,39

Determinación de Espesores por capa:SNB=a1∗e1

e1=7,390,26

≫e1=28,42∈≅ 72,1 cm

SNsr=a1∗e1+a2∗e2∗m2

Emulsion Mare (C.R)

Capa Base

Sub-rasante

SNsr

SNB

Page 9: Ejercicio de Pavimento - Copia

e 2=7,39−(0,26∗28,42)0,11∗1,15

≫e2=0,006 in≅ 0,016 cm

Espesores propuestos

Alternativa o Caso N° 4Losa de Pav. Rígido en Carpeta de rodamiento:Variables a considerar según criterio propio.

- R= 70% Zr= -0,524- So= 0,39- Po= 4,5- Pf= 2,0- REE= 2,8x10^9- Cd= 1,15 - J con refuerzo continuo (3,6)- S´c= 700 psi- Ec= 4725000 pci- K=700 pci

C.R e= 10 cm.

C.B e= 44 cm

Sub-rasante

Concreto (C.R)

Capa Base

Sub-rasante

SNsr

SNB1

Page 10: Ejercicio de Pavimento - Copia

Aplicando la fórmula para la determinación del espesor en Pavimento Rígido:

- D= 18,33 in = 46,55 cmDeterminación de Espesores por capa:

SNB=D∗Cd

SNsr=D∗Cd+a2∗e2∗m2

e 2=7,48−(18,33∗1,15)0,11∗1,15

≫e2=107,5∈≅ Fuerade Lugar

Espesores propuestos

NOTA: en el ejercicio distado en clase. Los espesores de las capas superiores se ven drásticamente aumentados dado a la estimación del valor REE, pues la determinación de éste arrojo un resultado realmente elevando, dando fuera de lugar los espesores calculados, mas sin embargo se realizaran las propuestas para cada alternativa.

C.R e= 15 cm.

C.B e= 39 cm

Sub-rasante