calculo y diseño de viga metalica

May 18, 2018 | Author: alcavi_56 | Category: Mechanics, Classical Mechanics, Woodworking, Mass, Physical Quantities
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ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL: "INSTALACIÓN DEL PUENTE CUCHARÁN, DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA" ALTERNATIVA I

CÁLCULO Y DISEÑO DE LAS VIGAS METÁLICAS Locallidad: Distrito: Provincia: Depa Depart rtam amen ento to:: I.

DATOS DE DIS DISEÑO:

L= Lcaj= Lviga= Nº Vº= a= t= Nº Viº= S/CV= b= δc=

f'c= fy= fy= a= S= P= s/c eq= P eq= P eq = Es= b= φ= e=

ℓe= n=

II.

Cucharán Acoria Huancavelica Huan Huanca cave velilica ca

Entidad: Responsable: Tipo:

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA OFICINA REGIONAL DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN SECCION COMPUESTA

Se diseñará con el método LRFD, usando la s/c de diseño HL93

35.00 m. 0.80 m. 35.70 m. 1.00 Via 4.00 m. 0.20 m. 3.00 Und 0.40 Tn-m2 0.15 Tn/m 2.40 Tn/m3 210.00 Kg/cm2 4,200.00 Kg/cm2 2,530.00 Kg/cm2 7.85 Tn/m3 2.80 m. 3.629 Tn 0.96 Tn/m 9.00 Tn/m 13.00 Tn/m 2,100,000.00 Kg/cm2 100.00 cm. 0.85 0.05 m. 2.00 Tn/m3 1.05

Longitud del Puente entre ejes de apoyo Ancho de cajuela en apoyos Longitud de viga Número de Vías del Puente Ancho del Puente Espesor de Losa Número de Vigas principales Sobrecarga peatonal en vereda Peso de la baranda metálica Peso Específico del Concreto Resistencia del Concreto a emplear en la losa Fluencia del Acero de refuerzo en losa Fluencia del Acero Tipo A-36 Peso Específico del Acero de vigas Separación entre ejes de vigas metálicas Sobrecarga móvil HL93/rueda (camión o tren de carga) Sobrecarga equivalente correspondiente a HL-93 Carga Puntual sobrecarga equiv.p/momentos Carga Puntual sobrecarga equiv.p/cortantes Módulo de Elasticidad del Acero de refuerzo Ancho de Losa Factor de disminución de momentos Espesor de Asfalto Peso Específico del asfalto Factor de ductilidad, redundancia e importancia

PREDIMENSIO PREDIMENSIONAM NAMIENT IENTO O DE VIGAS DE ACERO ACERO METÁLIC METÁLICAS AS Para el diseño de las vigas principales de acero nos basaremos en los criterios del reglamento AASHTO

2.1 Pe Peralte Mínimo de la Viga d=L/30 d =1.17 m  Asumir:

2.2 Pe Peralte mínimo de la Viga compuesta h=L/25 hc =1.40 m d =1.50 m

2.3 Espesor Espesor de losa t=hc-h t = 0.20 m  También t=0.1+S/30 t =0.19 m Se tomará al mayor:

t = 0.20 m

III. SECCIÓN SECCIÓN DE VIGA METÁLICA METÁLICA ELEGIDA  ELEGIDA  bf = 50.00 cm  Ancho de ala patín superior superior tfs = 2.54 cm Espesor de ala patín superior tfi = 2.54 cm Espesor de ala patín inferior hc = 144.90 cm Altura del alma tw = 1.30 cm Espesor del alma bp = 50.00 cm  Ancho de platabanda patín patín inferior tp = 2.54 cm Espesor de platabanda patín inferior d = 150.00 cm Peralte de viga metálica  Ap = 565.00 cm2  Área de viga metálica metálica y platabanda P = 443.50 Kg Peso de viga/metro  Ap = 127.00 cm2 Área de platabanda lcg lcg = 2,28 ,284,47 ,475.31 .31 cm4 cm4 Moment mentoo de de in inerc ercia

Asumir:

d =1.70 m

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL: "INSTALACIÓN DEL PUENTE CUCHARÁN, DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA" ALTERNATIVA I

CÁLCULO Y DISEÑO DE LAS VIGAS METÁLICAS Locallidad: Distrito: Provincia: Departamento:

Cucharán Acoria Huancavelica Huancavelica Sx = 37,684.00 cm3  Ycg = 60.40 cm Lp = 21.00 m Pvig = 45.08 Tn Pp = 7.78 Tn Peso = 52.86 Tn

Entidad: Responsable: Tipo:

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA OFICINA REGIONAL DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN SECCION COMPUESTA

Módulo sección (ala inferior)  Altura de fibra inferior al centro de gravedad Longitud de platabanda 60% Peso de vigas Peso de platabandas Peso total de viga + platabanda

3.1 Ancho efectivo de losa (be) Según el reglamento AASHTO, el ancho efectivo no debe sobrepasar las siguientes dimensiones

be
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