Tablero Puente.pdf

download Tablero Puente.pdf

of 3

Transcript of Tablero Puente.pdf

  • 8/19/2019 Tablero Puente.pdf

    1/3

    DISEÑO DE TABLERO

    MATERIALES:

    Peso especifico del hormigón g = kg/m3

    Peso especifico capa rodadura g = kg/m3

    Resistencia caracteristica del hormigon

    a compresión a los 28 días

    Hormigón tipo A f'c = kg/cm2

     Acero estructural fy = kg/cm2

    P P

    Fe Fi Fe

    v s v

    La fracción de carga para vigas interiores es: Fi = s l)

    Para las vigas exteriores se aplica: ll )

    s Fe = 2 s + 2 v

    El ancho de calzada permite establecer : 1 s + 2 v = lll)Entonces se tiene : s2 - 0 s = 0

    Resolviendo la ecuación se tiene: s= Entonces adoptamos: s= m

    v= v= m

    a) Diseño de losas entre vigas:

    Lc=

    2400

    210

    4200

    2200

    2.70

    1.20

    2.30

    5.00

    0.020.18

    0.60

    1.20

    2.702.30

    2.20

    1.80

    10.00

    -4.30

    2.314

    2.686

    2.70

    0.596

    2.30

    5.00

    -3.00

    0.596

    2.60

    0= MFi

    = M I   N     hb A M I   N S T   **   =

  • 8/19/2019 Tablero Puente.pdf

    2/3

    Cargas permanentes : Peso propio (kg/m)=Carpeta asfaltica (kg/m)=

    Cargas no permanentes : Camión tipo HS20-44 P = kg

    MOMENTO ULTIMO DE DISE O:

    Mcm (kg-m/m)=

    Mcv MAX (kg-m/m) =

    Coeficiente de impacto: Adoptar I = MU=1.3(Mcm+1.67xMcv+i)

    MU (kg-m/m)=

    Determinación de la altura efectiva:

    Cuantía balanceada rb = 0.85 b1 (f'c fy) 6000 (6000 + fy)

    Donde : b1 = para f'c < 280 Kg/cm2 rb =

    Para controlar deformaciones rmax = o.50 rb =

    Cuantía mecánica: w = rmax (fy / f'c) w =

     Altura efectiva del tablero :

    Donde :  f  = factor de reducción por flexiónb = ancho de losa para el cálculo m

    d = cm

    r = recubrimiento cm

    h = Altura total de la losa = d + r = cm

     Adoptar altura de losa = h = cm

     Acero de refuerzo principal : r = As / (bd) = w (f'c / fy)w ( 1 - 0.59 w ) = Mu / ( f f'c b d d )

    w2 -1 w + = 0

    w = As = cm2

     As min = cm2

     Asumir As = cm2 Usar:   16mm c/20.00 cm

     ARMADURA DE DISTRIBUCION:

    D = 1.22 (Lc)^0.50 = pero no mayor a :

     AD = cm2 Usar:   12mm c/15.00 cm0.67

    1.00

    11.96

    d = Mu f  f'c b w (1 - 0.59 w)

    6.000

    9.222

    0.742

    6.179

    5023.73

    0.85

    0.90

    0.21250

    18.00

    0.1106

    0.30

    0.01063

    44.00

    2.50

    14.46

    0.02125

    476.00

    7260

    432.00

    0.5

    1673.90

    230.38

    0.59

    0.118999.222

  • 8/19/2019 Tablero Puente.pdf

    3/3

    a) Diseño de losas en voladizo:

    Cargas permanentes :

    kg/m

    I

    I

    Peso del barandado + poste [kg/m] =

    Peso propio de la acera [kg/m] =

    Peso del bordillo [kg/m] =

    Peso propio de la losa [kg/m] =

    Peso de la capa rodadura [kg/m] =

    Mcm [kg-m/m]=

    Cargas no permanentes :

    Caso 1

    Camión tipo HS25 P[kg] = ancho de distribución : E=0.80x+1.14 E=

    (Px)/E = [kg-m/m]

    IP[rueda]

    [kg/m]

    I

    0.18

    2.34

    118.1

    169.2

    0.00

    0.73

    7260

    1.20

    350.4

    777.6

    79.20

    750

    1.50

    2341.1

    0.02

    0.02

    0.15

    4653.85

    0.47

    118.08

    0.15

    0.47 0.73

    0.18

    0.30

            0  .

            2        5

    1.80

    1.80

    1.11

    0=  I  I  M