Tambogrande diamantina memoria descriptiva.docx

July 8, 2019 | Author: Segundo Augusto Bravo Vidarte | Category: Hormigón, Fundación (Ingeniería), Ingeniería estructural, Masonería, Tecnología de la construcción
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INDICE 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

OBJETIVOS UBICACIÓN DESCRIPCION DE LAS EDIFICACIONES ACTUALES ACTUALES EQUIPO UTILIZADO PROGRAMA DE EXTRACCION DE MUESTRAS ENSAYO DE LOS MATERIALES DESCRIPCIÓN DE LAS MUESTRAS EXTRAIDAS CONCLUSIONES 8.1 AGREGADOS 8.2 RESISTENCIA MÍNIMA DEL CONCRETO ESTRUCTURAL 9. RESULTADOS DE LABORATORIO 10. PLANO DE UBICACIÓN DE LOS LUGARES DE TOMA DE MUESTRAS

EVALUACION ESTRUCTURAL DEL PUENTE TAMBOGRANDE- EXPLORACIÓN DEL CONCRETO MEDIANTE PRUEBAS DIMANTINAS

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SERVICIO DE EVALUACION ESTRUCTURAL MEDIANTE PRUEBAS DE PERFORACIÓN DIAMANTINA EN EL PUENTE TAMBOGRANDE

1.-

OBJETIVOS

Los objetivos principales del presente estudio son: Efectuar la evaluación estructural del puente Tambogrande en los elementos de concreto que lo conforman, Cimientos, Pilares y losas. Esta evaluación será en base a su condición actual frente a la normatividad que para este tipo de estructuras indica el Reglamento Nacional de Construcciones. Como resultado de la evaluación, plantear una alternativa de solución al estado actual, sea mediante el reforzamiento estructural o la reconstrucción integral de los mismos. 2.-

UBICACION

El puente Tambogrande se ubica en la capital del distrito de Tambogrande, en la provincia de Piura, Región Piura a una altitud media de 60 msnm.

3.- DESCRIPCION DE LA ESTRUCTURA ACTUAL El Puente Tambogrande se ubica a la entrada de Tambogrande, sobre el río Piura, se construyó el año radio 2011, está formado por una estructura de concreto armado de 267.38 ml de largo

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concreto armado que a su vez se apoyan en pilotes de acero de 18 m de largo. La superestructura está formada por vigas de concreto pretensado de 35 m de largo.

4.- EQUIPO UTILIZADO    

Una máquina diamantina marca FERTON de 3.50 kw Brocas diamantadas de 3” de diámetro, para la extracción de muestras de concreto Máquina de compresión del laboratorio de Materiales de G y E laboratory. Scanner de concreto para determinar la ubicación del refuerzo de acero marca Bosch

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5.- PROGRAMA DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS Las extracciones de muestras de concreto se hicieron en columnas, cimientos y losas teniendo cuidado que la ubicación de los lo s puntos de extracción no coincida con el acero de refuerzo de los elementos estructurales; y se evitó en lo posible interrumpir las actividades propias del centro de salud, los trabajos de campo se desarrollaron entre los días 25 de setiembre al 10 de octubre del 2017. 6.- ENSAYO DE LOS MATERALES Las muestras extraídas fueron cuidadosamente transportadas y ensayadas en el laboratorio de ensayo de materiales de Gy E laboratory. Las muestras fueron ensayadas de acuerdo a las Normas ASTM C 39 NTP 339.034 ASTM C 42 NTP 339.059. Las características de las muestras y los resultados están contenidas en las planillas del laboratorio anexas a este informe. Los resultados de los ensayos de resistencia a la compresión se resumen en la tabla 1, y en el gráfico 1

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Tabla 1 : 1 : Ensayo de resistencia a la compresión de núcleos de concreto. N°

IDENTIFICACION

ELEMENTO

UBICACIÓN

RESISTENCIA (Kg/cm²)

1.00

C-01

Columna

Eje A7

162.48

2.00

C-02

Columna

Eje A2

183.99

3.00

C-03

Columna

Eje A3

149.27

4.00

C-04

Columna

Eje A4

155.48

5.00

C-05

Columna

Eje A5

152.43

6.00

C-06

Columna

Eje A6

150.85

7.00

C-07

Columna

Eje A7

155.27

8.00

Cim-01

Cimiento

Eje A7-B7

204.38

9.00

Cim-02

Cimiento

Eje A6-B6

226.59

10.00

Cim-03

Cimiento

Eje A5-B5

226.89

11.00

Cim-04

Cimiento

Eje A4-B4

233.60

12.00

Cim-05

Cimiento

Eje A3-B3

229.75

13.00

Cim-06

Cimiento

Eje A2-B2

244.92

14.00

Cim-07

Cimiento

Eje A1-B1

243.38

Grafico 1 : 1 : Ensayo de resistencia a la compresión de núcleos de concreto.

7.-

DESCRIPCIÓN DE LAS MUESTRAS EXTRAIDAS

A continuación se indicarán las características físicas de cada muestra extraída

7.1

Muestra C-01 (columna):

Se observa el uso de HORMIGÓN DE RÍO, el mismo que contiene cantos rodados de diferentes diámetros, siendo el mayor diámetro 1”  la mezcla utilizada se ve uniforme. La proporción utilizada se estima en 60% de piedra y 40% de arena.

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7.2

Muestra C-02 (columna):

Se observa el uso de HORMIGÓN DE RÍO, el mismo que contiene cantos rodados de diferentes diámetros, siendo el mayor diámetro 1” la mezcla utilizada se ve uniforme. La proporción utilizada se estima en 60% de piedra y 40% de arena.

7.3

Muestra C-03 (columna):

Se observa el uso de HORMIGÓN DE RÍO, el mismo que contiene cantos rodados de diferentes diámetros, siendo el mayor diámetro 1” la mezcla utilizada se ve uniforme. La proporción

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7.4

Muestra C-04 (columna):

Se observa el uso de HORMIGÓN DE RÍO, el mismo que contiene cantos rodados de diferentes diámetros, siendo el mayor diámetro 1” la mezcla utilizada se ve uniforme. La proporción

utilizada se estima en 65% de piedra y 35% de arena.

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7.6

Muestra C-06 (Columna):

Se observa el uso de HORMIGÓN DE RÍO, el mismo que contiene cantos rodados de diferentes diámetros, siendo el mayor diámetro 1” la mezcla utilizada se ve uniforme. La proporción

utilizada se estima en 65% de piedra y 35% de arena.

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7.8

Muestra Cim-01 (Cimiento):

Se observa el uso de HORMIGÓN DE RÍO, el mismo que contiene cantos rodados de diferentes diámetros, siendo el mayor diámetro 1” la mezcla utilizada se ve uniforme. La proporción

utilizada se estima en 60% de piedra y 40% de arena.

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7.10

Muestra Cim-03 (Cimiento):

Se observa el uso de HORMIGÓN DE RÍO, el mismo que contiene cantos rodados de diferentes diámetros, siendo el mayor diámetro 1” la mezcla utilizada se ve uniforme. La proporción

utilizada se estima en 50% de piedra y 50% de arena.

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7.12

Muestra Cim-05 (Cimiento):

Se observa el uso de HORMIGÓN DE RÍO, el mismo que contiene cantos rodados de diferentes diámetros, siendo el mayor diámetro 1” la mezcla utilizada se ve uniforme. La proporción

utilizada se estima en 60% de piedra y 40% de arena.

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7.14

Muestra Cim-07 (Cimiento):

Se observa el uso de HORMIGÓN DE RÍO, el mismo que contiene cantos rodados de diferentes diámetros, siendo el mayor diámetro 1” la mezcla utilizada se ve uniforme. La proporción

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8.- CONCLUSIONES 8.1 AGREGADOS: Según la norma E-60 “Concreto Armado”, Capítulo 3 “Materiales” , el tamaño máximo nominal del agregado grueso no debe ser superior a ninguna de las l as siguientes expresiones: (a) 1/5 de la menor separación entre los lados del encofrado. (b) 1/3 de la altura de la l a losa, de ser el caso. (c) 3/4 del espaciamiento mínimo libre entre las barras o alambres individuales de refuerzo, paquetes de barras, tendones individuales, paquetes de tendones o ductos. En las columnas y cimientos el tamaño promedio de los agregados es 3/4 ” o 3.81 cm. En (a) la menor separación entre los lados del encofrado es 200 cm (diámetro de las columnas), o 1/5 x 200 = 40 cm. En (c) el menor espaciamiento entre barras es de 0.12 cm que es en el refuerzo principal de las columnas, osea ¾ x 12 = 9 cm. En conclusión la piedra redondeada utilizada cumple esta norma. Según el MTC del Perú; normas de carreteras EG-200 : http://www.mtc.gob.pe/transportes/caminos/normas_carreteras/documentos/manuales/EG2000/cap6/seccion610.htm Para concretos de fc > 210 Kg/cm², los agregados deben ser 100% triturados. En el proyecto se indica que el concreto de las columnas y cimientos debe ser f’c=350 kg/cm², por lo que el

agregado a usar debería ser triturado, sin embargo en todas las muestras analizadas, se observa

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Cuadro 8.1 Comparativo 8.1 Comparativo de acuerdo al tipo de elemento estructural



IDENTIFICACION ELEMENTO

UBICACIÓN

RESISTENCIA OBTENIDA (Kg/cm²)

1.00

C-01

Columna

Eje A7

162.48

2.00

C-02

Columna

Eje A2

183.99

3.00

C-03

Columna

Eje A3

149.27

4.00

C-04

Columna

Eje A4

155.48

5.00

C-05

Columna

Eje A5

152.43

6.00

C-06

Columna

Eje A6

150.85

7.00

C-07

Columna

Eje A7

155.27

8.00

Cim-01

Cimiento

Eje A7-B7

204.38

9.00

Cim-02

Cimiento

Eje A6-B6

226.59

10.00

Cim-03

Cimiento

Eje A5-B5

226.89

11.00

Cim-04

Cimiento

Eje A4-B4

233.60

12.00

Cim-05

Cimiento

Eje A3-B3

229.75

RESISTENCI ADMITIDA SEGÚN EL RNC (Kg/cm²)

OBSERVACIÓN

175

No Cumple

175

Cumple

175

No Cumple

175

No Cumple

175

No Cumple

175

No Cumple

175

No Cumple

175

Cumple

175

Cumple

175

Cumple

175

Cumple

175

Cumple

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4.00

C-04

Columna

Eje A4

155.48

5.00

C-05

Columna

Eje A5

152.43

6.00

C-06

Columna

Eje A6

150.85

7.00

C-07

Columna

Eje A7

155.27

8.00

Cim-01

Cimiento

Eje A7-B7

204.38

9.00

Cim-02

Cimiento

Eje A6-B6

226.59

10.00

Cim-03

Cimiento

Eje A5-B5

226.89

11.00

Cim-04

Cimiento

Eje A4-B4

233.60

12.00

Cim-05

Cimiento

Eje A3-B3

229.75

13.00

Cim-06

Cimiento

Eje A2-B2

244.92

14.00

Cim-07

Cimiento

Eje A1-B1

243.38

350

No Cumple

350

No Cumple

350

No Cumple

350

No Cumple

350

No Cumple

350

No Cumple

350

No Cumple

350

No Cumple

350

No Cumple

350

No Cumple

350

No Cumple

Se observa que el concreto estructural empleado en la construcción de pilares y cimientos No cumple parcialmente con lo indicado en los planos de expediente técnico.

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