Memoria de Calculo Linea de Vida. REV 1

January 11, 2024 | Author: Anonymous | Category: N/A
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Memoria de Cálculo Estructural. REV1

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Cuerda de Vida.

Constructora Dorgambide

Juan Venegas Valencia Rut: 14.559.190-2 Ingeniero Civil

Memoria de Cálculo Estructural Cuerda de Vida Montaje Cubierta PV6 SNCR.

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CONTENIDO 1. 2. 3. 4. 5. 6.

ALCANCE.................................................................................................................................. 3 ANTECEDENTES...................................................................................................................... 5 CRITERIOS DE DISEÑO........................................................................................................... 7 MODELACION........................................................................................................................... 9 RESULTADOS......................................................................................................................... 10 CONCLUSIONES..................................................................................................................... 15

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1. ALCANCE En este documento se presenta la verificación de los puntos de anclaje y la cuerda de Vida que se instalara para el montaje de la cubierta de las estructuras del Galpón de Plantas desaladoras. Esta será implementada por CDL para permitir los trabajos de instalación de cubierta. Este estudio es solicitado por Constructora Dorgambide Ltda., y su objetivo es confirmar que los anclajes y cuerda de vida resisten la solicitación máxima establecida en los estándares de Protección Contra Caídas. El modelo utilizado para calcular los esfuerzos del sistema línea de vida es el mostrado a continuación.

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Maximo 15 metros 100

140

100

12

100

16

40 40

1200

16

30

Ø21

260

45 70 45

200

30

160

12

2. ANTECEDENTES De los estándares revisados para el diseño de la cuerda de vida, tenemos: 1.- El cable de acero utilizado en las líneas de vida verticales debe tener como mínimo 3/8” de diámetro y una resistencia mínima a la rotura de 2722 kg. (Protección Contra Caídas ACHS). Cable de acero galvanizado diámetro 13 mm, 180 kg/mm2, tiene resistencia de 10300 Kg, con lo que se cumple estándar solicitado. Aun el Cable de acero galvanizado diámetro 8 mm, 180 kg/mm2, cumple con lo solicitado. En este proyecto se utilizará cable de 13 mm. Se Adjunta Ficha Técnica. 2.- La distancia máxima de una línea de vida será de 15 metros entre extremos.

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Se Instalará cuerda de vida en base a este criterio. 3.- Las líneas de vida deberán ser fijadas a anclajes que deberán resistir un mínimo de 2.268 Kg. por cada persona asegurada o sistema de acoplado. Se Verificarán los Anclajes. 4.- Las líneas de vida horizontales deberán ser usadas como máximo por dos personas entre soportes, a la vez. Se considera esta restricción en los procedimientos de trabajo seguro este ítem.

Por lo tanto, esta memoria verificara: 1.- Grillete de amarre Línea de vida - Anclaje, Mediante ficha técnica. 2.- Tensor Ojo - Gancho, Mediante Ficha Técnica. 3.- Línea de Vida, cable de acero galvanizado, Mediante ficha Técnica. 4.- Prensa Tipo Crosby, Mediante Ficha Técnica. 5.- Pernos Estructurales A325, 3/4", Mediante Ficha Técnica y Calculo Estructural. 6.- Anclaje a Estructura, Según Cálculo Estructural.

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3. CRITERIOS DE DISEÑO 1.1 Referencias. _ Estándar GENER-P-17 Protección Contra Caídas de AES GENER. 1.2 Materiales. _ Se utiliza acero ASTM A-36, estructural, con resistencia tensión de fluencia Fy de 253 MPa, tensión de rotura Fu de 407 MPa y modulo de elasticidad Es de 203890 MPa. _ Grillete de amarre Línea de vida - Anclaje. Grillete tipo lira pasador forjado modelo G-209 de 3/4", carga aplicada a 0°. Resiste 4,75 [T]. Se adjunta Ficha. _ Tensor Ojo - Ojo. Tensor forjado alta resistencia ojo - gancho de 1" Resiste 4,54 [T]. Se adjunta Ficha. _ Línea de Vida. Cable galvanizado 6x19 alma de acero, 13 mm. Resiste 10,3 [T]. Se adjunta Ficha. _ Perno A325 Perno Galvanizado A325 de 5/8" Resiste 18,4 [T]. Se Adjunta Ficha. _ Pilar A36

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Se realiza cálculo estructural. 1.3 Cargas Aplicadas. _ 4536 kg de manera puntual según Esquema (2 personas en la línea).

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4. MODELACION A.- Modelo Sistema línea de Vida.

F4

F1

F5

F2

F3

F1 Esfuerzo de la placa base de acero contra Viga Existente. F2 y F3 Esfuerzo a la tracción de los pernos (F2 y F3 consideran 2 pernos cada uno). F4 y F5 Esfuerzo al corte de los pernos Se considera que, al forzar la estructura, los pernos trabajaran a la tracción y corte, y la placa base trabajara a en compresión.

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5. RESULTADOS Del modelo completo sistema línea de Vida, esfuerzos sobre anclajes y Línea de Vida, se obtienen los siguientes esfuerzos: F1 = 29.484 kg, F2 = 3402 kg, cada perno soporta 1701 kg. F3 = 26.082 kg, cada perno soporta 13.041 kg. F4 y F5 = El máximo posible para cada una es 4536 kg. (2.268 kg máximo por perno) 1.- Grillete de amarre Línea de vida - Anclaje. Grillete tipo lira pasador forjado modelo G-209 de 3/4", carga aplicada a 0°. Resiste 4,75 [T] > 4,536 [T]. Ok. 2.- Tensor Ojo - Gancho. Tensor forjado alta resistencia ojo-ojo de 5/8" Resiste 4,54 [T] > 4,536 [T]. Ok. 3.- Línea de Vida. Cable galvanizado 6x19 alma de acero, 13 mm. Resiste 10.3 [T] > 4,536 [T]. Ok. 4.- Pernos A325. Perno A325 diámetro ¾”.

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Al corte resiste 18.329 [T] > 2.268 [T]. Ok. A la tracción resiste 18.329 [T] > 13.041 [T]. Ok.

4.- Pilar A36. a. Cáncamo (oreja) de agarre. A.1.- Resistencia de la unión Soldada.

Unión Soldada

Resistencia de la unión Soldada a tracción o corte: Rs = Ls * 2 * ef * fys = 10 x 2 * (0,5 * 0,7) * 2550 = 17.850 Kg > 4.500 kg. Ok. Ls = Largo de soldadura. e = Espesor efectivo de soldadura. fys = Resistencia fluencia de la soldadura.

A.2.- Resistencia de La oreja a la tensión.

Zona de falla por tensión.

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Resistencia de La oreja a la tensión: Rt = fy x Ae = 0,75 x 2550 x ((10-4) * 1,6) = 18.360 Kg > 4.500 Kg. Ok. Ae = Ancho efectivo resistente a la tensión. fy = Resistencia a fluencia de la placa. A.3.- Resistencia de la oreja al corte.

Zona de falla por Corte.

Resistencia de la oreja al corte. Rc = Ae * ζy = (4 * 1,6) * 2550 = 16.320 Kg > 4.500 kg. Ok. Ae = Ancho efectivo al corte. ζy = Resistencia de la placa al corte.

A.4.- Falla por pandeo. No se considera la falla por pandeo, ya que oreja no tiene sectores en compresión. De todas maneras, se verifica: Espesor de oreja > 0,25 diámetro de perforación. 16 mm > 10 mm. OK. Espesor de Oreja 16 mm > ½”. Ok. 16 mm ≈ 0,5 pulgadas. Diferencia se considera despreciable. Ok.

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a.5 Falla por aplastamiento.

Zona de Aplastamiento área proyectada del orificio

Resistencia al aplastamiento. Ra = D *e * fy = (4*1,6) * 2550 = 16.320 Kg > 4.500 kg. Ok. D = diámetro de la perforación. e = espesor de placa. fy = Resistencia a fluencia de placa. b. Pilar HEB 140

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Momento maximo sobre pilar

Momento maximo sobre placa

Tensión máxima de pilar = Mx * y /Ix = 4500* 109 * 7 / 1510 2273 kg/cm2 < 2550 kg/cm2. Ok. Mx = Momento máximo. Ix = Inercia. y = distancia de la fibra más solicitada. c. Placa base Tensión máxima de placa base = Mx * y /Ix = 176.904* 0,8 / 114,912 1231 kg/cm2 < 2550 kg/cm2. Ok. Mx = Momento máximo. Ix = Inercia. y = distancia de la fibra más solicitada.

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6. CONCLUSIONES Luego de revisar el sistema propuesto, se considera que el sistema es seguro para realizar los trabajos requeridos, por lo tanto, se aprueba el diseño.

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