DISEÑO DEL PUENTE PEATONAL COLGANTE.xls

April 22, 2019 | Author: Aureliano Hernandez Sanchez | Category: Friction, Buckling, Building Engineering, Classical Mechanics, Applied And Interdisciplinary Physics
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DISE O DE PUENTECOLGANTE PEATONAL PROYECT CTO :CON ONSTRUC UCION PUENTE PEATONA NALCOL OLGANTE EL CEREZO DATOS OS A I NGR GRES ESAR PARA EL DISEÑO ES ESTRUCT CTURA RAL I ngr esel ongi t uddelpuent e

(L)

=

Ingrese flecha del cable (1/20 - 1/10)L

(f)

=

Sobr ecar gamáxi ma

(Sc)

=

Fact ordei mpact o( 25al50%)

(i)

=

0. 00 %

Separ aci ónent r el ar guer osaej e

(d)

=

0. 65 m.

Separ aci ónent r evi guet asaej e

(D )

=

2. 00 m.

(A)

=

2. 00 m.

(δ )

=

450. 00 Kg/m3 m3

( p)

=

(f ´)

=

 Anchoút i lmáxi modelt abl er o Densi daddemader a  Al t ur apendol amaspequeña Cont r aflechadelt abl er oenelcent r o2/3* L

50. 00 ml . 3. 33

3. 50 ml . 510. 00 Kg/m2 m2.

1. 50 m 0. 33

0. 70 m

-DI DI SE O DE DELENTABLADO CARACT CTERISTI CASDE MADERA RAESTRUCTUR RA AL Cl asi ficaci ón porgrupoest ruct uraldeespeci esest udi adasporelPadt Ref ortdel a  Junt adelAcuer dodeCar t agena

GRUPO A

GRUPO B

Est or aque Pal osangr enegr o Pumaqui r o

GRUPO C

Huayrur o Manchi nga

Cat ahuaamar i l l a Copai ba Di abl of uert e  Torni l l o

Esf uer zosadmi si bl espar ama mader asdelGr upoAndi no

Propi edadesenkg/cm2

GRUPO A

Enflexi ón ( f m) Encort e (f v) Encompr esi ónpar ar el aal asfibr as( f c) Encompr esi ónperpendi cul arfibr as( f c¯ ) Ent r acci ónpar ar el aal asfibr as( f t ) Módul odeel ast i ci dadmí ni mo( E) Módul odeel ast i ci dadpr omedi o( Epr om) Densi dad ( kg/cm3) (d)  Asumi endol asecci onde: BASE ( b) =  ALTURA(h) =

8" 1. 5" 0. 0381

S=b* h^2/6 R=2/3* b* h

GRUPO B

210 15 145 40 145 95, 000 130, 000 750

49. 16cm3S:módul odesecci ón 51. 61cm3R:módul oder eacci ón

GRUPO C

150 12 110 28 105 75, 000 100, 000 650

100 8 80 15 75 55, 000 90, 000 450

CARACT CTERISTI CASDE MADERA RAESTRUCTUR RA AL   Esf zos.adm.Kg/cm2. Densi dad GRUPO FLEXI ON CORTE Kg/m3.  A 210 15 750 B 150 12 650 C 100 8 450

MOME MENTO POR CARGA MUE UERTA TA δ*  W=h* d

Pesodelent abl ado Moment oporcar gamuer t a Cor t ant eporcar gamuert a

Md=Wd* d^2/8 Vd=Wd* d/2

11. 14 kg/m 58. 83 kgcm 3. 62 kg

MOME MENTO POR CARGA VI VA S/cAct uant e=w

103. 63Kg/mt

Moment o porsobr ecar ga

M=W* d^2/8

2, 693. 44Kgcm

Fuer zaCor t ant e

V=W* d/2

Esf uer zoact uant eaflexi on

E=( Md+ML) /S

55. 99Kg/cm2

<

100

CONFORME

Esf uer zoact uant ealcor t e

V=( Vd+VL) /R

3. 28Kg/cm2

<

8

CONFORME

165. 75Kg

-DISEÑO DE LARGUERO ROS  Asumi endol asecci onde: BASE ( b1) =  ALTURA( h1) =

4" 5"

Densi daddemader at i poC S=b* h^2/6 273. 12cm3 R=2/3* b* h 86. 02cm2

0. 1016 0. 127

CARGA GASACTUANTES

MOME MENTO POR CARGA MUE UERTA TA Pesodelent abl ado Pesodel ar guer os Pesodecl avosyot ros,

δ*  W=h* d δ*  W1=b1* h1* 1,00

11. 14 kg/m 5. 81 kg/m 3.00k 0 kg/m 19. 95 kg/m

 Wd= Moment oporcar gamuer t a Cor t ant eporcar gamuert a

Md=Wd* D^2/8 Vd=Wd* D/2

997. 50 kgcm 19. 95 kg

MOME MENTO POR CARGA VI VA S/cAct uant e= w =Sc*d Moment oporsobr ecar ga Cor t ant eporSobr ecar ga

331. 50Kg/mt ML=W* D^2/8 VL=W* D/2

Esf uer zosact uant est ot al esaflexi on Esf uer zosact uant est ot al esalcor t e

25500. 00 kgcm 510. 00

E=( Md+ML) /S V=( Vd+VL) /R

97. 02Kg/cm2 6. 16Kg/cm2

< <

CONFORM ORME E CONFORM ORME E

100 8

-DISEÑO DE VIGUE UETAS  Asumi endol asecci onde: BASE ( b3) =  ALTURA( h3) = Nol arg uer osN =

4" 6" 4

Densi daddemader at i poC S=b* h^2/6 393. 29cm3 R=2/3b* h 103. 23cm2

0. 1016 0. 1524

CARGA GASACTUANTES MOME MENTO POR CARGA MU MUERTA Pesodelent abl ado Pesodel ar guer os Pesodevi guet as Pesodecl avosyot r os,

δ*  W=h* D δ*  Wl =b2* h2* N* D/A δ*  Wv=b3* h3* 1

 Wd= Moment oporcar gamuer t a Cor t ant eporcar gamuert a

Md=Wd* A^2* /8 Vd=Wd* A/2

34. 29Kg/mt 23. 23Kg/mt 6. 97Kg/mt 3. 00Kg/mt

67. 49Kg Kg/mt 3, 374. 29Kgcm 67. 49Kg

MOME MENTOS POR LABARANDA Sol er a( 3"x4" ) PesoDi agonal es( 2"x4" ) Mont ant edeApoyo( 3"x4" ) Mont ant eCent r al( 3"x4" )  Ar ri ost r e( 2"x4" ) Pesodecl avosyot r os

δ*  W=b* h* D δ*L  W=2* b* h* δ*L  W=b* h* δ*L  W=b* h* δ*L  W=b* h*

Pesodebaranda ( P)

P=

Moment odel abar andaconr espect oej epéndol a( Mb)= Mome ment oMá Máxi moact uant et ot alporcar gamuer t a Md=

31. 11Kg Kg 311. 10Kgcm

3, 685.39 Kgcm

Cor t ant eporl abarandamuer t a

Vb=P

MOMENTOSPOR S/C Cor t ant eporSobr ecar ga

ML=Sc* A^2/8 VL=( Sc* D) * A/2

Esf uer zosMáxi mosact uant est ot al esaflexi on Esf uer zosMáxi mosact uant est ot al esalcort e

6. 97Kg 9. 06Kg 4. 53Kg 4. 53Kg 3. 02Kg 3. 00Kg

31. 11Kg Kg 25, 500.00 Kgcm 510. 00Kg Kg E=( Md+ML) /S V=( Vd+VL+Vb) /R

74. 21Kg/cm2 5. 90Kg/cm2

< <

100 8

CONFORM ORME E CONFORM ORME E

-DISEÑO DE DE PENDOL OLAS Seusaran vari l l asdefierr ol i so,queensusext remo mosl l evaran oj ossol dadosel ect ri came ment e, Fadm, =0, 6* Fy

Fy=

 Apendol a=P/( 0, 6* Fy) P=Cort ant et ot al ,

608. 60Kg

Apend=

0. 41cm2

1/2"

Seusar anpendol asdedi ame met r o=

Long ngi tud depéndolas Cant i daddepéndol asporbanda:

24

12

N°péndol a

X( m)

Long.péndol a

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 t orr e

1. 00 3. 00 5. 00 7. 00 9. 00 11. 00 13. 00 15. 00 17. 00 19. 00 21. 00 23. 00 25. 00

1. 51 1. 56 1. 67 1. 83 2. 04 2. 31 2. 64 3. 01 3. 44 3. 93 4. 46 5. 05 5. 70

SUB TOTAL1

39. 16 39. 16m 6m

LONGI GI TUD TOTALDEPEND DO OLASPORBAND NDA Pesodependol aporml .

1.02 Kg/m

LONGI GI TUD TOT OTALDE PENDO DOLAS

156. 62m 2m

-DI SEÑO DE CA CABLES PRINCI CI PALES, Cal cul odelpesodi st ri bui dodelpuent eporme met rol i neal PesodeVi guet as, l ar guer os,ent abl ado Pesodebar andas Pesodecabl es 6. 29Kg/ml ,4cabl es Pesodependol asporml Pesodeaccesor i osdependol aporml

CargaMuerta Sobrecarga  TOTALCARGAS( P) FACTOR SEGURI DAD N=f/L  TENSI ON HORI ZONTAL( Mí n. )POR CARGAMUERTA  TENSI ON HORI ZONTAL( Mí n. )POR CARGAVI VA

25. 16Kg/mt 3. 20

PENDOLAS

2, 500. 00Kg/cm2

67. 49Kg/mt 31. 11Kg/mt 25. 16Kg/mt 3. 20Kg/mt 3. 00Kg/mt

129. 96Kg/mt 1, 020. 00Kg/mt 1, 149. 96Kg/mt 3. 00 0. 07 11, 603. 14Kg 91, 071. 43Kg

102, 674. 57 Kg

Di amet r o 1/2" 5/8" 3/4"

As( cm2) 1. 27 1. 98 2. 85

peso( kg/ml ) 1. 02 1. 58 2. 24

 TENSI ON HORI ZONTAL( Mí n. )  TENSI ON EN ELCABLE ( Máx. )

Th=P* L^2/( f * 8) Tc=Th* ( 1+16* N^2) ^1/

 TENSI ON MAXI MA

T=FS* Tc

102, 674. 57Kg 106, 623. 47Kg

USAR

11/4" 13/8" 11/2" 15/8" 13/4" 17/8" 2" 21/4" 21/2" 23/4"

319. 87Tn 3

I ngr esee lnúmer odelcabl e( di ámet r o)ausarC= Seusar an

DI AMETRO

3. 33cabl es

4. 0

SE USARA POR BANDA :

2. 00 CABLES DE

15/8"

50. 65mt

LONGI TUD DE UN CABLEPARABOLI CO PORBANDA

CABLE PRINCI PAL C R, E, R( TN) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

56. 20 68. 00 81. 60 96. 20 112. 50 130. 60 148. 80 188. 70 232. 70 281. 20

R. E. R:Resi st enci aEf ect i vaal aRuptura

-DISEÑO DE CAMARA DE ANCLAJES DATOS:Verpl ant ayel evaci ón f " =2/3%L cont r aflecha LH1= vergr áfico LH2= vergr áfico γ( concret osi mpl e) p. e.concret o p vergr áfico k vergr áfico

0.70 mt s 10. 00 mt s 10. 00 mt s 2.30  Tn/m3 1.50 mt s 3.50 mt s

 Y1  Y2

9. 20mt 9. 20mt

 ALTURADE LATORRE  ANGULOSHORI ZONTALESFORMADOSEN ELPUENTE

5. 70mt

 Angul oconelcabl epr i nci pal  Angul odelfiadori zqui er do  Angul odelfiadorder echo

α= α1= α2=

TORRE IZQUIERDA

Ar cTang(4f/L)  Ar cTang(Y1/LH1)  Ar cTang(Y2/LH2)

TO DER

RADI ANES 0. 27 0. 74 0. 74

GRADOS 15. 64° Ri gi dezdelsuel o( Kv) 42. 61° separ aci óndel osr esor t es( s) 42. 61°

CAMARA DE ANCLAJE ESTRIBO DERECHO  A= ancho B= l ar go C= per al t e  ALTURAPARACALCULAR ELEMPUJE PASI VO ( huña)  ANCHO PARACALCULARELEMPUJE PASI VO ( buña)  ALTURADE UÑA( huña) Longi t uddelfiadori zqui er do( L1) Longi t uddelfiadorder echo( L2)

4.00 mt s 3.50 mt s 4.00 mt s 0.00 mt s 0.00 mt s 0.00 mt s 13. 59mt 13. 59mt

Pesodel aCAMARA deAncl aj e γ=  W=A* B* C* 128. 80Tn  Tensi onHor i zont alenelcabl eTo=Th  Tensi onenelfiador T1=To/Cosα2  Tensi onVert i calenelf I adorTv1=T1* Senα2 Resul t ant eVert i cal=R =W -Tv1 Pres i onMaxi maej er ci da=P=R /( A* B)

descont andovaci os=

119. 22Tn 102. 67Tn 139. 51Tn 94. 46Tn

B

B

24. 76 Tn 0. 35Kg/cm2 PLANTA DE LA CAMARA

DE ANCLAJE Elcoefici ent edeseguri daddel acamaraaldesl i zami ent odebesermi ni mo2 port ant odeberesi st i runat ensi ondobl e RV=R RV=Pc2* Tv1 Fuerz aresi st ent edebi doal aResul t ant eVert i cal=Fd1=δ* RV δ  T = ang(φ)

C

A

69. 70Tn 8. 36Tn 0.12

ELEVACI ON DE LA CAMARA DE ANCLAJE

Cal cul odeempuj esenl acamara( encont act ocont err enonat ur al )

DatosSegúnEst udi odeSuelos Pesoespeci ficot err eno  Angul odeFri cci ón Coefici ent ef ri cci on Cohesi ón

1. 01  Tn/m3 6. 9º 0. 12 2. 2  Tn/m2

γ  φ= δ  φ) =Tang(

c=

0.12

30. 80 Tn

Fuer zar esi st ent edebi doal aCohesi ón=Fd2 =c*A* B Cál cul odel aFuerz aresi st ent edebi doal aPresi ónPasi va( Fd3) Coefici ent edePresi ónPasi vadeRanki ne=Kp Kp=( Tan( 45+φ /2) ) ^2 = Empuj epasi vo=( 0. 5*γ * C^2* Kp+2* c* C* ( Kp) ^0. 5) * A=Fd3

1. 273 120. 57Tn

Fuerzaresi stentetotal =( Fd1+Fd2+Fd3) =FRT =

176. 13Tn

Cál cul odel af uerz aact uant edebi doal aPresi ónAct i va Coefici ent edePr esi ónAct i vadeRanki ne=Ka Ka=( Tan ( 45 -ø/2) ) ^2 = Empuj eact i vo=( 0. 5*γ *C^2* Ka-2*c* C*( Ka) ^0. 5) * A

37. 04 Tn

Fuer zaAct uant eHori zont aldebi doal at ensi óndelcabl e=To=

102. 67Tn

0. 790

FuerzaActuante Total=FAT

RADI ANES( 45+φ  /2) 0. 846

GRADOS( 45+φ /2) 48. 450

RADI ANES ( 45-φ GRADOS( 45-φ /2) 0. 725 41. 55

65. 63Tn

Sedebecumpl i rFRT /FAT >1. 5

2. 68

CONFORME

CAMARA DE ANCLAJE ESTRIBO I ZQUIERDO 4. 00 mt s 3. 50 mt s 4. 00 mt s 0. 00 mt s 0. 00 mt s

 A= ancho B= l ar go C= per al t e  ALTURAPARACALCULAR ELEMPUJE PASI VO ( huña)  ANCHO PARACALCULAR ELEMPUJE PASI VO ( buña)

6 5 3. 5

0 Pesodel aCAMARA deAncl aj e γ=  W=A* B* C* 128. 80Tn  Tensi onHori zont alenelcabl eTo=Th  Tensi onenelfiador T1=To/Cosα1  Tensi onVert i calenelf I adorTv1=T1* Senα1 Resul t ant eVert i cal=R =W -Tv1 Pr esi onMaxi maej er ci da=P=R /( A* B)

descont andovaci os=

119. 22Tn A 102. 67Tn 139. 51Tn 94. 46Tn B 24. 76Tn 0. 35Kg/cm2 PLANTA DELA CAMARA

DE ANCLAJE

C B ELEVACI ON DE LA CAMARA DE ANCLAJE

Elcoefici ent edeseguri daddel acamaraaldesl i zami ent odebesermi ni mo2 RV=R Fuerz aresi st ent edebi doal aResul t ant eVert i cal=Fd1=δ* RV = ang(δ) f  T

69. 70Tn 8. 36Tn 0.12

Cal cul odeempuj esenl acamara( encont act ocont err enonat ur al )

DatosSegúnEst udi odeSuelos Pesoespeci ficot err eno  Angul odeFri cci ón Coefici ent ef ri cci on Cohesi ón

1. 01  Tn/m3 6. 9º 0. 12 2. 2  Tn/m2

γ  φ= δ) f=Tang( c=

Fuer zar esi st ent edebi doal aCohesi ón=Fd2=c*A* B Cál cul odel aFuerz aresi st ent edebi doal aPresi ónPasi va( Fd3) Coefici ent edePresi ónPasi vadeRanki ne=Kp Kp=( Tan( 45+φ /2) ) ^2 = Empuj epasi vo=( 0. 5* g* C^2* Kp+2* c* C* ( Kp) ^0. 5) * A=Fd3

1. 273 120. 57Tn

Fuerzaresi stentetotal =( Fd1+Fd2+Fd3) =FRT =

176. 13Tn

Cál cul odel af uerz aact uant edebi doal aPresi ónAct i va Coefici ent edePr esi ónAct i vadeRanki ne=Ka Ka=( Tan( 45-f/2) ) ^2= Empuj eact i vo=( 0. 5*g*C^2* Ka-2*c* C* ( Ka) ^0. 5) * A

0. 790 37. 04Tn

Fue r zaAct uant eHori zont aldebi doal at ensi óndelcabl e=To=

102. 67Tn

30. 80Tn

FuerzaActuante Total=FAT Sedebecumpl i rFRT /FAT >1. 5

0.12

RADI ANES( 45+φ GRADOS( 45+φ /2) 0. 846 48. 450

RADI ANES ( 45-φ GRADOS( 45-φ /2) 0. 725 41. 55

65. 63Tn 2. 68

CONFORME

-DISEÑO DE LOSCARROSDE DILATACION DESPLAZAMI ENTO DE LOS CARROS Pesopr opi odelpuent e Wd= Pesoporl ado=p Empuj eHor i zont al=p* L^2/( f * 8)=H

129. 96Kg/mt 64. 98Kg/mt 5, 801. 79Kg

Despl azami ent oHori zont aldelcarr oencadat orr eporc argamuert a ∆=( Cosα1) *( H*( Secα1) * L1/( E*A) )=H* L1/( E* A)

E=2/3* ( 2100000)= 1, 400, 000. 00Kg/cm2 40. 537 cm2  A=secci onTot alcabl eporbanda= ∆= 0. 14cm Despl azami ent oenport i coi zqui er do ∆= 0. 14cm Despl azami ent oenport i coder ec ho Despl azami ent omaxi moconsobr ecar gayt emper at ur a l at ensi onhori zont almaxi maes=Th=  Tensi onporl ado=H1= Eldespl azami ent osera ∆1=Cos α1*c* ∆t * L1+H1*L1/( E* A) 0. 000012 /° C c= ∆1=

102, 674. 57Kg 51, 337. 29Kg

30° C

∆t =

1.59 cm

Luegoeldespl azami ent onet oes 2.00 cm ∆n=∆1−∆ Lapl anchamet al i cadebet enerun mi ni mode

2.00 cm   acadal adodelej edel atorr e

Fuerzaverti calsobrel atorre 123, 209. 48Kg P=Th* ( Tgα+Tgα1) = Fuer zaencada col umna( P) = Eesf uerz oadmi si bl e( Fa) di ametr oderodi l l os( d) Numer oderodi l l os( n) Despl azami ent oMax.DelRodi l l osobr el aPl anc haI nf er i or

123. 21Tn 61. 60 Tn 7. 50Tn /cm2 7.50 cm 4 Und

 Anchodel apl at i na( A)=760* P/( Fa^2* n* d) 28. 00 cm  A= Dej ando2, 5cmsdebor deacadal ado  At =A+2* 2, 5 Largodepl ati na=( n1) *( d+1) +2*8=L

8.00 cm

f =

Pr esi onenl apl ancha=P/( At * L) s= 44. 98Kg/c m2 s= 44. 98Kg/cm

33. 00 cm 41. 50 cm

Sil apl anchasuper i orsedespl aza Ladi st anci aext r emaaument ar a

2. 00cm 4. 00cm

D e=x=

6. 00cm

Elmoment oquesepr oduceenelvol adoser a=(M )=s*( D e) ^2/2 M= 809. 64Kgcm Radi odel apart ecurva L* 0. 5=C= 20. 75cm r =( f ^2+c^2) /( 2* f ) = r = 30. 91cm  y=( r ^2-x^2) ^0, 5 y= 30. 32cm E` =f ( r y) +2 E` = 9. 41cm Consi derandounaf aj adea=1cm deancho yelespesorenl asecc i onE` S=a* E' ^2/6 S= 14. 76cm3 R =M /S R= 54. 84Kg/cm2 Esf uer zoAdmi si bl eFl exi ónRa=0. 5xFy= CONFORME Es R
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