mca 0.9x0.9

Upload: alexanderacd

Post on 13-Apr-2018

217 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

  • 7/26/2019 MCA 0.9X0.9

    1/8

    PROYECTO :

    UBICACIN : TARAPOTO-SAN MARTIN-SAN MARTIN

    ENTIDAD : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN

    FECHA : SETIEMBRE '15

    1.- GENERALIDADES:

    2.- CARACTERSTICAS TCNICAS DE LA ESTRUCTURA

    2.1.- GEOMETRA:: 1.20 B (m)

    : 1.20 H (m)

    Ancho interno : 0.90 b (m)

    Altura interna : 0.90 h (m)

    : 0.15 e1 (m)

    : 0.15 e2 (m)

    : 0.15 e3 (m)

    : Variable L (m)

    2.3.- MATERIALES:

    Resistencia a la compresin (f'c) de Losa Superior : 210 Kg/cm2

    Mdulo de elasticidad del concreto : 217,371.00 Kg/cm2

    Ec = 15,000*(f'c)1/2

    Resistencia a la compresin (f'c) de Losa Inferior : 210 Kg/cm2

    SECCIN ASUMIDA

    Concreto armado:

    Ancho

    Altura

    Espesor de losa superior

    Espesor de losa inferior

    Espesor de paredes laterales

    Longitud

    DISEO ESTRUCTURAL

    ALCANTARILLA MCA 0.90 x 0.90 M

    MEJORAMIENTO DE LOS JRS. SINCHI ROCA CUADRAS DEL 01 AL 07, JOSE A. QUIONES CUADRAS 01 Y

    02, LOS ANGELES CUADRAS 06 Y 07, AMERICA CUADRA 01 Y PROLONGACION LIBERTAD, EN LAURBANIZACION NUEVE DE ABRIL Y SECTOR LOS JARDINES, DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA DESAN MARTIN SAN MARTIN

    Se disear para el estado de carga crtico, es decir, cuando la alcantarilla est vaca. Las cargas a considerar sern

    las cargas muertas de componentes estructurales y no estructurales, presin horizontal de tierras, carga viva vehicular

    y carga viva superficial.

  • 7/26/2019 MCA 0.9X0.9

    2/8

    Mdulo de elasticidad del concreto : 217,371.00 Kg/cm2

    Ec = 15,000*(f'c)1/2

    Resistencia a la compresin (f'c) de Paredes Laterales : 210 Kg/cm2

    Mdulo de elasticidad del concreto : 217,371.00 Kg/cm2Ec = 15,000*(f'c)

    1/2

    Acero con Esfuerzo:

    Resistencia a la fluencia (fy) : 4200 Kg/cm2

    Mdulo de elasticidad del acero : 2100000 Kg/cm2

    Peso Especfico de Materiales:

    Concreto armado : 2.40 t/m3

    2.4.- CONSIDERACIONES DE DISEO:

    : 0.00 ht (m)

    : 1.70 hs/c (m)

    : 1.80 Pe (t/m3)

    Angulo de friccin () : 30.00 ()

    : HL-93

    PESO PROPIO (DC)Losa superior

    DC =2.4 * 0.15 * 1.00 = 0.36 t/m

    DC = 0.36 t/m

    Losa inferior

    DC =2.4 * 0.15 * 1.00 = 0.36 t/m

    DC = 0.36 t/m

    Paredes laterales

    DC =2.4 * 0.15 * 1.00 = 0.36 t/m

    DC = 0.36 t/m

    EMPUJE VERTICAL DEL SUELO DE COBERTURA (EV)Factor de interaccion suelo-estructura

    Fe= 1+0.20*hs/Bc

    Fe = 1 + 0.20*0 /1.2 = 1.000

    Peso de Cobertura

    EV =1.8*1 * 0 * 1.00 = 0.00 t/m

    EV = 0.00 t/m

    EMPUJE DE TERRAS (EH y ES)Coeficiente de empuje activo

    Ka = tan^2 (45-/2) = 0.333

    Empuje Activo (EH)Carga superior en pared lateral

    EHs = 0.333 * 1.8 * ( 0 + 0.075 )

    EHs = 0.04 t/m

    Peso epecifico mat. Relleno

    Sobrecarga Vehicular

    3.- ANALISIS ESTRUCTURAL:

    3.1.- METRADO DE CARGAS

    Altura de relleno

    Altura por sobrecarga

  • 7/26/2019 MCA 0.9X0.9

    3/8

    Carga inferior en pared lateral

    EHi= 0.333 * 1.8 * (0 + (0.15 + 0.9 + 0.075) )

    EHi = 0.67 t/m

    Empuje por Sobrecarga (LS)

    Carga en pared lateral

    ES= 0.333 * 1.8 * 1.7

    LS = 1.02 t/m

    CARGA VIVA VEHICULAR (LL)

    Impacto = 33.00 %

    Camin de diseo = HL-93

    Carga rueda posterior = 14.80 t

    Sobrecarga distribuida = 0.96 t/m

    Ancho equivalente (E)

    E = 2440 + 0.12*S (mm) = 2.57 m

    Combinacin de Cargas DC EH EV LL LS

    Resistencia I 1.25 1.35 1.30 1.75 1.75

    Resistencia Ia 0.90 0.90 0.90 1.75 1.75

    Resistencia Ib 1.25 0.90 1.30 1.75 1.75

    Servicio 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

    3.3.- COMBINACIONES DE CARGA Y FACTORES DE CARGA

    3.2.- DIAGRAMA DE CARGAS

  • 7/26/2019 MCA 0.9X0.9

    4/8

    El diseo se realizar para la combinacin de carga Resistencia I

    RESISTENCIA I

    Diagrama de Momento Flector

    Diagrama de Fuerza Cortante

    3.4.- DIAGRAMAS DE MOMENTOS FLECTORES Y FUERZAS CORTANTES

  • 7/26/2019 MCA 0.9X0.9

    5/8

    VERIFICACION DEL PERALTE DE LA SECCION

    Peralte efectivo real

    Asumiendo un acero principal 3/8" ree. = 3.00 cm asumido 4/8

    dc = (ree. + asumido/2) dc = 3+1.27 / 2 = 3.64 cm

    Entonces el peralte efectivo ser:

    d = H - dc

    d = 15 - 3.635 = 11.37 cm Losa superior

    d = 15 - 3.635 = 11.37 cm Losa inferior

    d = 15 - 3.635 = 11.37 cm Paredes Laterales

    Peralte requerido por flexin

    Mu = 2.53 t-m

    = 0.90

    b = 1.00 m

    f'c = 210 Kg/cm2

    w = 0.32

    d = 7.15 cm

    Espesor correcto dmin < d !

    Peralte requerido por cortante

    Vu = 12.85 t

    (En la cara)

    = 2.00

    = 0.90

    f'c = 210 Kg/cm2

    bv = 1.00 m

    dv = 21.37 cm(Considerando cartela de 10 cm)

    Vc = 14.91 t

    Cumple por Cortante !

    ACERO LOSA SUPERIOR

    Acero en los nudos

    Acero principal

    Mu = 0.59 t-m

    = 0.90

    b = 1.00 m

    Kw = 3.67 cm2

    a = 0.33 cm

    As = 1.25 cm2

    As mn = 2.70 cm2

    As = 2.70 cm2 Usar: 3/8" @ 0.25 m

    Acero transversal

    As t = 2.70 cm2

    Ast = 2.70 cm2 Usar: 3/8" @ 0.25 m

    4.- REFUERZO POR FLEXION

    )59.01(**'** wwcfb

    Mud

    fy

    abcfAs

    **'*85.0

    hbAs **0018.0min

  • 7/26/2019 MCA 0.9X0.9

    6/8

    Acero en el centro de luzAcero principal

    Mu = 2.53 t-m

    = 0.90

    b = 1.00 m

    Kw = 15.75 cm2a = 1.48 cm

    As = 5.67 cm2

    As mn = 2.70 cm2

    As = 5.67 cm2 Usar: 1/2" @ 0.20 m

    Acero transversal

    % = 50.00%

    Asd = 2.84 cm2

    As mn = 2.70 cm2Ast = 2.84 cm2

    Ast = 2.84 cm2 Usar: 3/8" @ 0.25 m

    ACERO LOSA INFERIORAcero en los nudos

    Acero principal

    Mu = 0.72 t-m

    = 0.90

    b = 1.00 m

    Kw = 4.48 cm2

    a = 0.40 cm

    As = 1.54 cm2

    As mn = 2.70 cm2

    As = 2.70 cm2 Usar: 3/8" @ 0.25 m

    Acero transversal

    As t = 2.70 cm2

    Ast = 2.70 cm2 Usar: 3/8" @ 0.25 m

    Acero en el centro de luzAcero principal

    Mu = 1.29 t-m

    = 0.90

    b = 1.00 m

    Kw = 8.03 cm2

    a = 0.73 cm

    As = 2.79 cm2

    As mn = 2.70 cm2

    As = 2.79 cm2 Usar: 3/8" @ 0.25 m

    fy

    abcfAs

    **'*85.0

    hbAs **0018.0min

    AsAsd %

    fy

    abcfAs

    **'*85.0

    hbAs **0018.0min

    fy

    abcfAs

    **'*85.0

    hbAs **0018.0min

  • 7/26/2019 MCA 0.9X0.9

    7/8

    Acero transversal

    As t = 2.70 cm2

    Ast = 2.70 cm2 Usar: 3/8" @ 0.25 m

    ACERO PAREDES LATERALES

    Acero en los nudosAcero principal

    Mu = 0.99 t-m

    = 0.90

    b = 1.00 m

    Kw = 6.16 cm2

    a = 0.56 cm

    As = 2.13 cm2

    As mn = 2.70 cm2

    As = 2.70 cm2 Usar: 3/8" @ 0.25 m

    Acero transversal

    As h= = 3.00 cm2

    Ast = 3.00 cm2 Usar: 3/8" @ 0.25 m

    Acero en el centro de luzAcero principal

    Mu = 0.27 t-m

    = 0.90

    b = 1.00 m

    Kw = 1.68 cm2

    a = 0.15 cm

    As = 0.57 cm2

    As mn = 2.70 cm2

    As = 2.70 cm2 Usar: 3/8" @ 0.25 m

    Acero transversal

    As h= = 3.00 cm2

    Ast = 3.00 cm2 Usar: 3/8" @ 0.25 m

    fy

    abcfAs

    **'*85.0

    hbAs **0018.0min

    fy

    abcf

    As

    **'*85.0

    hbAs **0018.0min

  • 7/26/2019 MCA 0.9X0.9

    8/8

    Las cargas actuantes por metro de estructura sobre el terreno son:

    PESO PROPIO (DC) PDC= 1,512.00 Kg

    EMPUJE VERTICAL DEL SUELO DE COBERTURA (EV) PEV= 0.00 Kg

    CARGA VIVA VEHICULAR (LL) PLL= 5,767.73 Kg

    PESO DEL AGUA (WA) PWA= 607.50 Kg

    P = 7,887.23 Kg

    La presin actuante sobre el suelo ser q = 0.66 Kg/cm2

    Presin Admisible del Terreno q adm = 1.00 Kg/cm2

    q < q adm OK

    DISEO FINAL DE LA ALCANTARILLA

    5.- PRESIONES SOBRE EL SUELO