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Pase Aereo 03 PARA TUBERIAS

Jul 05, 2018

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Alex Calderon
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  • 8/16/2019 Pase Aereo 03 PARA TUBERIAS

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    OYECTO

     ANALISIS Y DISEÑO DE LA ESTRUCTURA PASE AEREO PARA TUBERIA L=30.00M QUEBRADA LOS ALISOS 

     DATOS GENERALES PARA EL DISEÑO DE PENDOLA Y CABLE PRINCIPAL

    GEOMETRIA DEL PUENTE 

      Longitud Total del Puente(L) 25.0 m  Longitud de la Flecha(f) 0.9 m

     Por Proceso Constructivo Redondear flecha (f) 1.5 m Long. Min. de la pendola (!) 0.4 m

      "spaciamiento entre P#ndolas(l) 1.5 m  $i%metro de la Tu&eria de (d) (F'') 3.0 pu!  

    .9 m

     METRADO DE CARGAS TOTALES QUE SOPORTA LA TUBERIA

     Peso de tu&eria de proteccion Tu& F' ' (* +, - +MM) 1.5 "!#m

     Peso de tu&eria de agua (* , pvc) 0.$ "!#m Peso del agua 2.0 "!#m

    /$ 4.3  Carga de iento (/) 0.5 "!#m

    C%&!% U'(m% )* )(+*,- /u 1.0 2g3m

    ACTORES DE SEGURIDAD PARA EL DISEÑO DE PENDOLA Y CABLE PRINCIPAL

     Factor de seguridad para el dise4o de P#ndolas 5.0

     factor de seguridad para el dise4o del ca&le principal  5.0

     DATOS PARA DISEÑO DE LAS ABRAADERAS  D%'-+ p%&% * D(+*,- )* -+ p*&-+ p-& -&'*  S* u'((%&6 p*&-+ )* !&%)- 5 A7325

      "sfuer6o unitario permisi&le en corte.(Fv) 055.0 D%'-+ p%&% * D(+*,- p-& %p%+'%m(*'- )* p*&-+

    ++15.0

     ANALISIS Y DISEÑO DE LA ESTRUCTURA COLGANTE 

     DISEÑ0 DE LA TUBERIA

    0.5 cm.5 mm

     Luego el espesor de tu&eria de F77 a usar ser% .0 mm $onde 8

    d 8 "s el di%metro de la tu&era de F7: 

     DISEÑ0 DE LA PENDOLA

     "sfuer6o de tracci;n en la P#ndola (Tp) 0.5 2g   "sfuer6o de tracci;n de Rotura en la P#ndola(TR) 5.5 2g < 0.055 Tn

    =eg>n el cuadro ?7 0@=AR  $i%metro 3 B pulg ="R" D - 9 TPE EA  Peso 0.1 2g3m

     ALMA $" AC"RE TR efectiva .1B Tn $e&e cumplirse la siguiente restricci;n oG 

     Longitud de las P#ndolas (Hi) ?umero de P#ndolas (?p) 5.DD1 

     INSTALACION DE LOS SER8ICIOS DE AGUA POTABLE9 ALCANTARILLADO Y DISPOSICION DE ESCRETAS9 EN ELCASERIO DE COC:PAMPA9 SANTA CRU DE C:UCA7SANTIAGO DE C:UCO7LA LIBERTAD

      Altura Total del Puente (! T  )

     2g3cm

      "sfuer6o unitario permisi&le en compresi;n.(F  P  )  2g3cm

      "spesor Mnimo de la tu&era de F77 (t  Mn

     )t min

     "specificacionesde

    las P#ndolas

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    Centro 0.0 0.B0 0.B0DB 0.IRESUMEN DE DISEÑO DE PENDOLA

       $   "   R   "   C   !   A

    .5 0.B 0.B0DB 0.I+ +.0 0.B9 0.B0DB 0.I9  Longitud Total de P#ndolas BI.B m+ B.5 0.59 0.B0DB .00   ?umero de P#ndolas (?p) 5.D1 5B D.0 0.15 0.B0DB .5   I5 1.5 0.9B 0.B0DB .+5 Longitud total doblez arriba y a bajo B0.DB cmD 9.0 .I 0.B0DB .5I1 0.5 .BD   0.B0DB .ID I .0 .1I 0.B0DB .99 +.5 .5 0.B0DB .5D 0 5.0 .5D   0.B0DB .91  D.5 +.0 0.B0DB +.B I.0 +.5 0.B0DB +.9

    Centro 0.B0 B.5 m ESPECIFICACIONES DE PENDOLA

          J   K   @      "   R   $   A

    .5 0.B 0.B0DB 0.I+ CAL"= PRELA?=A +.0 0.B9 0.B0DB 0.I9 ="R" D - 9 TPE EA+ B.5 0.59 0.B0DB .00  ALMA $" AC"REB D.0 0.15 0.B0DB .5  $i%metro 3 B pulg 5 1.5 0.9B 0.B0DB .+5  Peso 0.1 2g3mD 9.0 .I 0.B0DB .5I TR efectiva .1B Tn1 0.5 .BD   0.B0DB .ID I .0 .1I 0.B0DB .99 +.5 .5 0.B0DB .5D 0 5.0 .5D   0.B0DB .91  D.5 +.0 0.B0DB +.B I.0 +.5 0.B0DB +.9 Long.Ttal de pendolas lado i6. +.1 m

     Longitud Total de P#ndolas BI.B m  ncluido la Longitud de los $o&le6

     DETERMINACION DEL NUMERO DE GRAMPAS PARA SU;ECION DE CABLES 

    pulg. mm pulg. mm pulg. mm pulg. mm 3/8 10 4 1 25 3 76 2 51

     3/4 19 4 1 25 80/16 127 3 76

    8

    @ni;n P#ndolaCa&le Principal B .5B cm 1.D cm .1 cm@ni;n P#ndolaTu&era B .5B cm 1.D cm .1 cm B0.DB cm

     P#nd ola(i)

     $istancia delcentro a la pendola i

    longitud dela P#ndola i

    (Hi)m

     $o&le6arri&a N

    a&aOo (m)

     LongitudTotal (m)

    # Total de grampas por pendola

     ?ETA 8 Para fiOar la pendola con la a&ra6adera asi como la pendola N el etremo superior de la tu&eraQlos do&leces tanto como en el etremo superior N etremo inferior de la pendola se estiman seg>n el

    cuadro

    DIAMETRO DECABLE Y

    TAMAÑO DERAM!A"

    CA#TIDADRAM!A"

    DI"TA#CIAE#TRE CADA

    RAM!A

     LO#. CABLE ADOBLAR DE"DE$ARDACABO

    LO#IT$DE%TREMO LIBRE

    Total de grampas por pendola

    # de grampas

    Distanciaentre cada

    grampa

    Longitud deextremo libre

    Longitud decable adoblar 

    Longitud totaldoblez arriba y

    a bajo

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     DISEÑO DE LAS ABRAADERAS 

      Tracci;n Tangente al Ca&le Principal (T) "sfuer6os en las A&ra6aderas(P)

     $ise4o de los pernos por corte $ise4o de los pernos por Aplastamiento

    P1 : Carga de corte que actúa en el perno n

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    T&%(> M6?(m% :-&(-'% * * (%)-& :m%?

    +DB.5I+++++ 2g 5.BDI15 2g  

    Tracci;n M%ima !ori6ontal por Peso del Ca&le (!c) +5.9+15 2g   $i%metro 3 pulg  Peso (/c) 0.D9 2g3m

      Tracci;n M%ima !ori6ontal por Peso de las P#ndolas (!p) I.I5BDDDD1 2g  $i%metro   3 B pulg  Peso (/p) 0.1 2g3m

    uego la Tracci;n M%. !or. en el Fiador (!ma) BB.IB+15 2g ) +.B951++I 7 

    0.91+I1+0

    &%(> M6?(m% * * (%)-& )* C%* P&((p% Tm%? BD.D+9I9B 2g T&%(> M6?(m% )* R-'u&% * * C%* P&((p% TR ++ 2g < .++ Tn

    =eg>n el cuadro ?7 0@=AR CAL"=  $i%metro 3 pulg ="R" D - 9 TPE EA  Peso 0.D9 2g3m

     ALMA $" AC"RE TR efectiva 0.DI Tn $e&e cumplirse la siguiente restricci;n oG 

     DISEÑO DE LA CAMARA DE ANCLA;E 

      eometra de la C%mara de anclaOe (Predimensionamiento)

      Largo (l) .5 m  Ancho (a) 0.1 m h 0.D0 m  Alto (h) 0.D m

    l .50 m

      Cargas ue act>an en la C%mara de anclaOe

    Tm%

    m% !m% +.5 '

    BD.DB 2g BB.IBB 2g 99.5D5 2g  K

    Q BB9 2g  l3 l3

      E+'%(()%) % 8-'*- E+'%(()%) p-& P&*+(> S-&* * T*&&*-

    Cf < .0 Mr < 0ID.15 2gm +B9.B 2g    Mv < BI.90D 2gmBB.I 2g    F= < B.+1 E2  

    Tracci;n M%ima !ori6ontal por Carga @ltima (! Su )

    Tracci;n M%ima !ori6ontal por Temperatura (! t  )

    "l peso del ca&le se Asume Para una primera apro.seg>n el cuadro ?7..

     "specificaciones delCa&le Principal 

    "stos datos han sido calculados en eldise4o de las P#ndolas

     "specificacionesdelas P#ndolas

     !  M%

    -+α

     "specificaciones delCa&le Principal 

    T m6? 

     : m6? 

    8 m6? 

      E+'%(()%) % D*+(%m(*'-

     : m6? 

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    . cap. Port.del terreno9BI.9I510.9BI9I51  oG D.BI51B0.0DBI51  oG 

      D(+*,- )* M%(- )* A%@*

     D%'-+ )* D(+*,- C%u-+

     Area del Maci6o  A = .++++ 2g  

     $i%metro del Maci6o D = .DBI0 cm

    .S   D = 0.D pulg  000 u+%& M%(- )* A%@*

     D = .00  pulg Tracci;n M%ima en el Fiador 

    .S   Factor de seguridad  Resistencia a la Tracci;n del Fierro Liso

    ista en planta de la c%mara de anclaOe

    Ca&le del Fiador a 0.10

    l .50 m

     DISEÑO D EL TORRE 

    Carga ertical =o&re la torre (P)99.5D5  2g 

     P  99.5  2g Carga Total Producida =o&re la Torre

     P  99.5  2g Carga Actuante en el centro de la torre

     P&*)(m*+(-%m(*'- )* P>&'(-

     P&*)(m*+(-%m(*'- )* C-um%+ )* p>&'(-

     P1 99.5  2g  A! u+%& S*(> M

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       3   (  B  *     4  *  &  -

    -um%+ 1

    h < 0.00 m volumen

    ho < .00 m0.+000

    -!('u) '-'%  .00 m

    (!%+ 1

    h < 0.00 m volumen

     L < 0 m0.000

    u (&* L 0 m

      p  &   (  m  *  &  3   (  B  *   

    -um%+ 2h < 0.00 m volumen

    h < 0.00 m0.000

    -!('u) '-'%  0.00 m

    (!%+ 1 &

    h < 0.00 m volumen

     L < . m0.000

    u (&* L . m .0 m

      +  *  !  u  3   )  -  3   (  B  *   

    -um%+ 2

    h < 0.00 m volumen

    h < 0.00 m0.000

    -!('u) '-'%  0.00 m

    (!%+ 1

    h < 0.00 m volumen L < 0 m

    0.000u (&* L 0 m

     PESO TOTAL DEL PORTICO P2

    .B  peso especifico del concreto

    nivel cero primer nivel =egundo nivel  

    columnas columnas columnasvolumen volumen volumen

    0.+00 0.000 0.000

    (!%+ (!%+ (!%+volumen volumen volumen

    0.000 0.000 0.000

     Peso del nivel cero

    0.1 Tn 0 Tn 0 Tn P*+- T-'% )* P>&'(- P2

     P 0.1 Tn

    m+

     : T 

    m+

    m+

    m+ ALTURA TOTAL DEL PORTICO : 

    T  

     : T

    m+

    m+

    c7c7

    < T#m3

    m+ m+ m+

    m+ m+ m+

     Peso del primernivel 

     Peso del =egundonivel 

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    CARGAS QUE ACTUAN SOBRE EL PORTICO

     P1

    /2

    2

    1

    -

     P1

     P2

    CALCULO DE LAS CARGAS QUE ACTUAN SOBRE EL PORTICO

     D%'-+ p%&% * 6u- )* &*+u'%)-+ )* C6u-

    Cn < 0.55 Coeficiente para tu&os con superficies lisos < 5 Presi;n din%mica del viento

    15.125  2g 

    d < +.0 pulg    $i%metro de la Tu&eria de F77 (d) 0.015  Tn L < 5.0 m  Longitud Total del Puente(L)

     D%'-+ p%&% * 6u- )* /1&*+u'%)-+ )* C6u-

    Cn < .I Coeficiente para torres < 5 Presi;n din%mica del viento

    /11.5  2g3m

    d < 0.5 m  Peralte de la viga de arriostre en la torre 0.015 Tn3m

    /2$.50  2g3m0.00 Tn3m

     R*+u'%)-+ )* C%u- )* P1 P11.125 "!  

    0.1125 T

     R*+u'%)-+ )* C%u- )* P2 P220 "!  

    0.2 T

    CALCULO DE LA UERA SISMICA QUE ACTUAN SOBRE EL PORTICO 19 2

    &*+u'%)-+ )* C6u-

     Rd < B Factor de ductilidad Carga total so&re el p;rtico(P)

    111$.25 "!  

     J < 0.B Factor de 6ona 1.11$25 T@ < .5 Factor de uso e importanciala cortante asal (!)

    $0.514 "!  

    = < . Factor de suelo 0.0$0514 T

    C%&!% )* (*'- p&-*(*'* )*+(+'*m% %F&*-9 '&%+m('()% -m- u%

     u*&% -&'%'* u* %'H% * %H+p()* )* % '-&&*.

    -12

    u*&%+ )* +(+m- )(+'&(u()- * %)%(* )* p>&'(-

     

       /  B   1

    /2/1

    %&!% )(+'&(u()% * %)% (* )* p>&'(- p-& *@*mp-J /1 &*p&*+*'%* p*+- )* p&(m*& (* *?p&*+%)-

     p-& m*'&- (*% /2 &*p&*+*'% * p*+- )* +*!u)- (* *?p&*+%)- *m*'&- (*%.

    /1/2

    C%&!% )(+'&(u()% u* * (*'-*@*&* +-&* % '-&&*

     E+ % %&!% *@*&()% p-& * %*

     p&((p% K * (%)-& 

     E+ % %&!% )*()- % p*+- p&-p(-)* p>&'(-

     E+u*m% !**&% * * u* +* mu*+'&% '-)%+ %+ u*&%+ u* %'H%+-&* * p>&'(-

     2g3m

     2g3m

     D%'-+ p%&% * 6u- )* %+ %&!%+ p&-)u()%+ p-&+(+m-

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    C6u- )* C-*((*'* S

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    INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y DISPOSICION DE ESCRETAS, EN E

    ingresar datos en las celdas amarillas

    no tocar las celdas roOas

    EZE PARA LA FL"C!A 0.D+

    0.000D5009D 

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    RIO DE COCHPAMPA, SANTA CRUZ DE CHUCA-SANTIAGO DE CHUCO-LA LIBERTAD

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    Cu*- # 01E:p,;'(';;',: T

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    Cu*- # 02C'** *, -mp: p- C=l, T'p C-:=@

    pulg. mm pulg. mm pulg. mm pulg. mm 1/8 3 2 3/4 18 1 1/2 36 3/4 18

      3/16 5 2 1 1/8 30 2 1/4 60 1 1/8 30 1/4 6 2 1 1/2 39 3 78 1 1/2 39

      5/16 8 2 1 7/8 48 3 3/4 96 1 7/8 48 3/8 10 2 2 1/4 57 4 1/2 114 2 1/4 57

      7/16 11 2 2 5/8 66 5 1/4 132 2 5/8 66 1/2 13 3 3 78 9 234 3 78

      9/16 14 3 3 3/8 87 10 261 3 3/8 87

     5/8 16 3 3 3/4 96 12 288 3 3/4 96 3/4 19 4 4 1/2 114 18 456 4 1/2 114 7/8 22 4 5 1/4 132 21 528 5 1/4 1321 25 5 6 156 30 780 6 1561 1/8 29 6 6 3/4 174 41 1044 6 3/4 1741 1/4 32 7 7 1/2 192 52 1344 7 1/2 1921 3/8 35 7 8 1/4 210 58 1470 8 1/4 2101 1/2 38 8 9 228 72 1824 9 2281 5/8 41 8 9 3/4 252 78 2016 9 3/4 2521 3/4 44 8 10 1/2 270 84 2160 10 1/2 2702 51 8 12 312 96 2496 12 312

    2 1/4 57 8 13 1/2 342 108 2736 13 1/2 3422 1/2 64 8 15 384 135 3456 15 384

    $E#TE

    DIAMETRO DECABLE Y

    TAMAÑO DERAM!A"

    CA#TIDAD

    RAM!A"

    DI"TA#CIAE#TRECADA

    RAM!A

     LO#. CABLE ADOBLAR DE"DE

    $ARDACABO

    LO#IT$DE%TREMO

    LIBRE

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    Cu*- # 03!,-: *, Al R,:':,;' *, -* 5 A325

    DIAMETRO AREA DIME#"IO#E" DEL !ER#O pugl.

    pulg. ALTO ALTO

     3 1.27 7/8 5/16 1 7/8 31/64 53I 1.98 17/16 25/64 1 1/4 17/16 39/64 +3B 2.85 1 1/4 15/32 1 3/8 1 1/4 47/64 13I 3.88 23/16 35/64 1 1/2 23/16 55/64 5.07 1 5/8 39/64 1 3/4 1 5/8 63/64 3I 6.41 29/16 11/16 2 1 13/16 1 7/64 3B 7.92 2 25/32 2 2 1 7/32 +3I 9.58 35/16 27/32 2 1/4 2 3/16 1 11/32 3 11.40 2 3/8 15/16 2 1/4 2 3/8 1 15/16

    DIME#"IO#E" DELA T$ERCA pulg.

    ;m2 A#CO

    LARO DE

    RO"CA

     A#CO

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    Cu*- # 04

    C-;,-:';: ,m

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