mca 0.9x0.9
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7/26/2019 MCA 0.9X0.9
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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.
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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
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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
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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
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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
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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
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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
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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