C.E.1. AVEN!DAALO 7. DIMENSIONAMIENTO DE TABLEROS DE PUENTES~CALCULO LOSA OBRA: AVENIDA AlO - PUENTEESPACiO PÚBLICO CANAL CAllE 38 SUR - l=23m ESQUEMA TIPICO DE PLACAS - ARMADURA PERPENDICULARAL TRAFICO BT Be ¡Baranda I s v bw DATOS BASICOS PARA ANALlSiS DE LA, LOSA DETABLERC Número de vigas #v= 3 Ancho total BT= 8.000 m Ancho de calzada (Vía mas Bermas) Bc= 7.600 m Ancho patín superior viga bs= 0.350 m Altura patín superior viga tfs= 0.180 m Sobrealtura losa en zona de vigas y= 0.085 m Ancho de alma viga bw= 0.200 m Espesor mayor voladizo 1'\/1 = 0.250 m Espesor menor voladizo tv2= 0.150 m Espesor de placa luces centrales t= 0.165 m Luz entre ejes Voladizo V= 1.000 m Luz entre ejes Central s= 3.000 m Luz libre Voladizo Sv= 0.825 m Luz libre Central Sp= 2.650 m Espesor capa rodadura et'"- r~ m !- ~ Peso por metro de la Baranda wb= kg/m Andenes NOHAY MATERIALESDE LA LOSA DETABLERC Resistencia del concreto de la losa fc= 280 kg/cm2 Resistencia del acero de refuerzo fy= 4200 kg/cm2 CARGA VIVA - CARGA UNiFORME '01= 450 kg/m2 CALCULO DE LA LOSA DETABLERO jrs 5C38sP-23.XLS- Tablero
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7. DIMENSIONAMIENTO DETABLEROSDEPUENTES~CALCULO … · Número de vigas #v= 3 Ancho total BT= 8.000 m Ancho de calzada (Vía mas Bermas) Bc= 7.600 m Ancho patín superior viga bs=
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C.E.1. AVEN!DAALO
7. DIMENSIONAMIENTO DE TABLEROS DE PUENTES~CALCULO LOSAOBRA: AVENIDA AlO - PUENTEESPACiO PÚBLICO CANAL CAllE 38 SUR - l=23mESQUEMA TIPICO DE PLACAS - ARMADURA PERPENDICULARAL TRAFICO
BT
Be
¡Baranda
I
s vbw
DATOS BASICOS PARA ANALlSiS DE LA, LOSA DETABLERCNúmero de vigas #v= 3Ancho total BT= 8.000 mAncho de calzada (Vía mas Bermas) Bc= 7.600 m
Ancho patín superior viga bs= 0.350 mAltura patín superior viga tfs= 0.180 mSobrealtura losa en zona de vigas y= 0.085 mAncho de alma viga bw= 0.200 m
Espesor mayor voladizo 1'\/1 = 0.250 mEspesor menor voladizo tv2= 0.150 mEspesor de placa luces centrales t= 0.165 mLuz entre ejes Voladizo V= 1.000 mLuz entre ejes Central s= 3.000 mLuz libre Voladizo Sv= 0.825 mLuz libre Central Sp= 2.650 m
Espesor capa rodadura et'"- r ~ m!- ~
Peso por metro de la Baranda wb= kg/mAndenes NOHAY
MATERIALESDE LA LOSA DETABLERCResistencia del concreto de la losa fc= 280 kg/cm2Resistencia del acero de refuerzo fy= 4200 kg/cm2
CARGA VIVA - CARGA UNiFORME'01= 450 kg/m2
CALCULO DE LA LOSA DETABLERO
jrs 5C38sP-23.XLS- Tablero
C.E./.
CALCULO DE CARGAS Y ;'\¡,\OMEi'HOS Pl\RA ANALlS!S DE LA LOSfoCargas Muertas Luces interiores, en un ancho unitario
Momento en luces centrales M+/-=O.hvSint"Momento Voladizo i ~O.231Ion-m/mMomento negativo central I -0.45 ITon-m/mMomento positivo luces centrales I 0.45 !Ton-m/m
".45/\= f -0.23
}==/;~'-7+~0.45 0.45 I I
Momentos por Carga VivaCoeficiente de impacto CCP A.3.4.3.2 i=16/(L+40), max. 0.30
Con L=Sp i= 0.375 mayor que 0.30entonces i= í 0.300 J
Momento positivo-negativo Luces CentralesM+/-=O.lwSint" w(Hil=
M +1- = I 0.41 ¡Ton-m/mMomento negativo Voladizo - Carga uniforme
Refuerzo DistribuciónCCP A.4.2.2.1 .3 - Porcentaje del refuerzo positivo
%= 121/{S max67%%= 74.3 mayor que 67%
% usado= 67.0 As rep= 2.43Icm2/mUSAR::vatmds#4:#O~l2~: : <coro inferior/superior longitudinal
Colocadas en las zonas de altos esfuerzos
Refuerzo de Temperatura y ShrinkageCCP A.7.9.1.1 Refuerzo para desarrollar 1.2 veces el momento de agrietamiento
Mcr=fr Ig I yt fr= 2.o{fC fr= 33.47 kg/cm2
para la losa inferior !g=bh3/12 19= 37434.4 cm4yt=ts/2 yt= 8.25 cm151853.795 kg-cm,Mcr= 1.52 Ton-m
2.02 Ton-m/mfc= 280fv= 4200p=1 0.0044
Mcr=Mdis= 1.2 McrJiJ¡=
100 cm12 cm
kg/cm2kg/cm2I
b=d=
2.02 Ton-m5.05 Icm2/m
USAR::v~#Jií##4:(IOl~~: :)cara superior longitudinalColocadas en las zonas de bajos esfuerzos
De los análisis anteriOíes se concluye que la losa sometido a corga de peatones estaría reforzada engeneral con cuantía mínima. Sin embargo, existe la probabilidad de que un vehículo puede pasarsobre la placa, excediendo la carga de peatones, al menos temporalmente. Para seguridad en esteevento, se adoipta para la losa de puente de peatones el mismo refuerzo adoptado para la losadel puente vehiculor aledaño.Entonce, el resumen de refuerzo sería:
Mu=As=j
#5 a 0.15 C.Sup.. #4 a 0.22 C.Sup.\
\\
#5 a 0.22 C.lnf./C.Sup. #5 a 0.15 C.lnf.
jrs 3 5C38sP-23.XLS- Tablero
C.E.!. AVENIDAALO
8. ?REDIMENSIONAM!ENTO DE CABLESOBRA: AVENIDA AlO ~PUENTEESPACIO PÚBliCO CANAL CAllE 38 SUR~ l=23mEVALUACION DE FUERZ,ADE TE"'!SIONAMIH~TO NECESi\RIA - PREDISEÑOACERO DE PREESFUERZO: GRADO 270, ASTt\A A-416, Torón$1/2" A= 0.987
fpu= ¡8900 kgl cm2 E= 1960000Posibles tipos de cables por usar:
CABLE TIPO 1: 10CABLE TIPO 2: 8
cm2/Torónkg/cm2
CABLE TIPO 3:CABLE TIPO 4:
$1/2"$1/2"01/2"91/2"
A=A=A=
9B707.8966.909
cm2/CABLEcm2/CABLEcm2/CABLEcm2/CABLE
76 A-,- 5.922
Tensión máxima aplicado por el gato después de pérdidas por rozamiento yacomidamiento del ancFla,;;,;;j~e_:_-,
fso = 0.7 fpu=1 13230 Ikg/cm2Esfuerzos bajo cargasde servicio después de pérdidas
fs¡= 0.8 fpy=! 10344 Ikg/cm2Fuerza máxima después de pérdidas por rozamiento y acomodamiento anclaje:
P con fso P con fSiCABLE TIPO 1: Pmax= 130.6 t Pneta= 102.1 tCABLE TIPO 2: Pmax= 104.5 Pneta= 81.7 tCA,BlE TIPO 3: Pmax= 91.4 Pneta= 71 ~5 tCABLE TiPO 4: Pmax= 78.3 t Pneta= 61.3 t
CONCRETO:fc:: 350 kg/cm2 = 5000 psi
resistencia del concreto según edad para cálculos de tensionamiento:a 5 días: f'ci = 196 kgicm2
ECUACIONES DE TRAYECTORIA DE CABLES 2do TENSIONAMIENTODISTRIBUCION DE CABLES EN LA VIGASe fijan distancias de anclajes de los cables planteados respecto al eje del apoyo, exceptopOía el cable más lejano, cuya distancia se averigua
Con Dos Cables de 2do T ensionamiento
Cable 1 81= 1.13 m
Se adopta punta del anclajea y= (. O. del tope de losa
Cable 1= se fijaCable 2= se averigua
Cable 1= 61.3 tCable 2= 61 .3 t
C1/2= 9.90 m y= 0.011529 X2
PARA EL CABLE MEDIO DEL SEGUNDO TENSIONAMIENTO: y= 0.01910 XL
En un punto cualquiera adelante del último cable se debe cumplir equilibrioentre cables pOíciales y cable medio.
En la Sección 6 de la vigaP2td'2i =Pcl*d'c¡+Pc/d'C2
Con la ecuación del cable 1 fijada, en x= 4.00yl= 0.18 m dCl=