puente losa carr. 6 m (1) (2) (1)

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PROYECTO : PUENTE CARROZABLE KONTAYUNI (CONST) Nº EXPEDIENTE OFICINA : PUNO A- PREDIMENSIONAMIENTO Puente simplemente apoyado LUZ DEL PUENTE (m) L 5.00 m ESPESOR DE LOSA (e) 0.42 m ESPESOR DE LOSA ASUMIDO LOSA (e) e 0.50 m  ANCHO D EL PUENTE ( A )= 4.5 m SARDINEL (S)= 0.75 m  ANCHO D EL SARDINEL (a)= 0.25 m  ALTO DE VERED A (h) = 0.25 m  ANCHO T OTAL DE PUEN TE (B)= 5.00 m CONCRETO A UTILIZAR f'c = 210 Kg/cm2  ACERO A UT ILIZAR f'y = 4200 Kg/cm2 B-CONS TA NTE S DE DISE O fc=0,40*F´c 84.00 Kg/cm2 fs=0,4*fy 1680.00 Kg/cm2 r=fs/fc 20.00 n=Es/Ec = 2100000/(15000*(raiz(fc)) 9.66 k=n/(n+r) 0.33 J=1-k/3 0.89 R = (fc * j * k)/2 12.34 B-METRADO DE CARGAS Peso propio Peso losa = 1*e*2.4 1.20  Asfalto = 1*0.05*2 0.10 W D = 1.3 Tn/m * Calculo de la reacción en cada estribo (para comprobar estabilidad de estribo) Reacción de estribo por W D por m. de ancho R 1 = 16.88 Tn Reacción de estribo por S/C por m. de ancho H20-S16 R 3 = 6. 48 Tn Reacción de estribo R 2 = 0.32 Tn * M max por Peso propio WD*L^2/8 M D = 4.06 Tn-m Sobrecarga H20-S16; P=4 Tn M S/C = 18.15 Tn-m M de S/C por rueda 9.08 Tn-m  Ancho efectivo ( E ) : 1.219 + 0.06 * Luz E = 1.52 m DISEÑO PONTON LOSA CARROZA BLE 22-2005-0317

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7/21/2019 Puente Losa Carr. 6 M (1) (2) (1)

http://slidepdf.com/reader/full/puente-losa-carr-6-m-1-2-1 1/3

PROYECTO : PUENTE CARROZABLE KONTAYUNI (CONST)

Nº EXPEDIENTE

OFICINA : PUNO

A- PREDIMENSIONAMIENTO Puente simplemente apoyado

LUZ DEL PUENTE (m) L 5.00 m

ESPESOR DE LOSA (e) 0.42 m

ESPESOR DE LOSA ASUMIDO LOSA (e) e 0.50 m

 ANCHO DEL PUENTE ( A )= 4.5 m

SARDINEL (S)= 0.75 m

 ANCHO DEL SARDINEL (a)= 0.25 m

 ALTO DE VEREDA (h) = 0.25 m

 ANCHO TOTAL DE PUENTE (B)= 5.00 m

CONCRETO A UTILIZAR f'c = 210 Kg/cm2

 ACERO A UTILIZAR f'y = 4200 Kg/cm2

B-CONSTANTES DE DISE O

fc=0,40*F´c 84.00 Kg/cm2

fs=0,4*fy 1680.00 Kg/cm2

r=fs/fc 20.00

n=Es/Ec = 2100000/(15000*(raiz(fc)) 9.66

k=n/(n+r) 0.33

J=1-k/3 0.89

R = (fc * j * k)/2 12.34

B-METRADO DE CARGAS

Peso propioPeso losa = 1*e*2.4 1.20

 Asfalto = 1*0.05*2 0.10

W D = 1.3 Tn/m

* Calculo de la reacción en cada estribo (para comprobar estabilidad de estribo)

Reacción de estribo por W D por m. de ancho R 1 = 16.88 Tn

Reacción de estribo por S/C por m. de ancho H20-S16 R 3 = 6.48 Tn

Reacción de estribo R 2 = 0.32 Tn

* M max por Peso propio WD*L^2/8 M D = 4.06 Tn-m

Sobrecarga H20-S16; P=4 Tn M S/C = 18.15 Tn-m

M de S/C por rueda 9.08 Tn-m

 Ancho efectivo ( E ) : 1.219 + 0.06 * Luz E = 1.52 m

DISEÑO PONTON LOSA CARROZABLE

22-2005-0317

7/21/2019 Puente Losa Carr. 6 M (1) (2) (1)

http://slidepdf.com/reader/full/puente-losa-carr-6-m-1-2-1 2/3

Momento Max. Por m. de ancho de losa M ecua = 5.97 Tn-m

Sobrecarga equivalente M eq = 13.23 Tn-m

Momento Equiv Por m de ancho de losa M eq = 2.94 Tn-m

** M max por S/C M L = 5.97 Tn-m

C - DETERMINANDO EL COEFICIENTE DE IMPACTO

Coeficiente de Impacto I= 15.24/(L+38) 0.35

Coeficiente de Impacto Max I= 0.30 0.30

Coeficiente de Impacto asumido 0.30

*** M max por Impacto debido a cargas moviles M I = 1.79 Tn-m

D - VERIFICACION DEL PERALTE DE SERVICIO

Momento por m. de ancho de losa M = 11.82 Tn-m

Peralte raiz(2*M/fc*k*j*b) d = 30.96 cm

31.0 < 50.0 !OK!

 Asumiendo peralte d = 42.00 cm

E - CALCULO DE ACERO

 Area de acero para diseño por servicio 18.82 cm2M Ultimo por m. de ancho de losa Mu=1.3(MD+1.67(ML+MI)) = 22.12 Tn-m

Mu = Ø As fy(d- (As fy/1.7 fc b)) Ø = 0.9

 A = 756.00 B = -269892 C = 3760400

 As 1 = 342.5 As2 = 14.52 ----- >

Area de Acero Principal 14.52 cm2

 Acero de repartición % Asr = 55/raiz(luz): 24.6% < 50.00% !OK!

Area de acero de rep. fondo de losa  Asr = 3.57 cm2

Acero de temperatura  Ast = 0.0018*b*d Ast = 9.00 cm2

Distribución de acero principal, de reparto y temperatura :  Ast = 4.50 cm2 en c. Sentido

14.52 cm2 3.57 cm2 4.50 cm2

1 @ 35 cm 142 cm 113 cm

3/4 @ 20 cm 80 cm 63 cm

5/8 @ 14 cm 55 cm 44 cm

1/2 @ 9 cm 36 cm 28 cm

3/8 @ 2 cm 1 cm 16 cm

1/4 @ 7 cm

acero de tempereatura

f de 1/2 @ 28 cm

e = 50 cm.

  LUZ = 5 m.

f de 3/4 @ 20 cm

f de 1/2 @ 36 cm acero principal

acero de repartición

F-DISE O DE VIGA SARDINELMetrado de cargas

Peso propio = 1*a*S*2.4 0.45 Tn/m

Baranda = 0.15 Tn/m 0.15 Tn/m

W D = 0.6 Tn/m

* M max por Peso propio WD*L^2/8 M D = 1.88 Tn-m

Sobrecarga de diseño donde ( P ) es el peso de la rueda mas pesada:

E = 1.52 m. p' = P*(E/2-0.3048)/E ; donde: P = 7.26 Tn p' = 2.17 Tn

CERO DE TEMPERATURFIERRO

fy=4200

 ACERO PRINCIPAL ACERO DE REPARTO

7/21/2019 Puente Losa Carr. 6 M (1) (2) (1)

http://slidepdf.com/reader/full/puente-losa-carr-6-m-1-2-1 3/3

** M max por S/C al centro de luz ML = p' . LUZ / 4 M L = 2.71 Tn-m

*** M max por Impacto debido a cargas moviles 30 % ML M I = 0.81 Tn-m

VERIFICANDO EL PERALTE POR SERVICIO

Momento por m. de ancho de losa MD + ML +MI M = 5.40 Tn-m

Peralte raiz(2*M/fc*k*j*b) d = 29.59 cm

29.6 < 75.0 !OK!

 Asumiendo peralte d = 67.00 cm

E - CALCULO DE ACERO

 Area de acero para diseño por servicio 5.39 cm2

M Ultimo por m. de ancho de losa Mu=1.3(MD+1.67(ML+MI)) = 10.09 Tn-m

Mu = Ø As fy(d- (As fy/1.7 fc b)) Ø = 0.9

 A = 3024.00 B = -430542 C = 1715300

 As 1 = 138.3 As2 = 4.10 ----- >

Area de Acero Principal 4.10 cm2

* Diseño por corte

V D = 1.50 Tn

V L = 2.17 Tn

V I = 30 % de V L 0.65 TnV u = 1.30 ( VD + 1.67 ( VL + VI ) ) 8.07 Tn

V con = (0.85*(0.53(fc)^(0.5)*b*d)) 10.94 Tn

 ! el concreto adsorve toda la fuerza cortante en el sardinel !

f de 3/8'' 1 @ 0.05 m 10 @ 0.10 m r @ 0.20 m

f de 3/4''

f de 3/4''