Empuje en un metro horizontal del muro y a todo lo alto del mismo

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1 Revisión n de la Mampostería a de Block Empuje en un metro horizontal del muro y a todo lo alto del mismo mo E = kg = kg / 200 cm = kg/cm M = (3.938 kg/cm x 200² cm) / 12 = 13, kg-cm d = 13, kg.cm / (15.66 x 100) = 2.90 cm 3 cm < 4 cm As = (13, kg.cm) / 2000 x 0.89 x 4 = 1.84 cm² 1 20 cm 2 block ahogadas en concreto f c c = 200 kg/cm² 1

2 Empuje Hidráulico Diseño o por empuje del tirante de agua máximo m (Inundacion alta extraordinaria sin relleno lateral) Pared del muro E = γ h²/2 γ = 1,000 kg/m3 El caso mas crítico es la marea hasta el nivel del muro h = 2.00 m E = 1.00 ton/m³ x 2.00² x 0.50 = 2.0 Ton (en cada metro horizontal del muro) 2

3 Momento crítico Eb = (2 x 2.0 Ton)/2.00 m = 2.00 Ton M = (2.00 Ton x 1.00 m)/3 = Ton-m m = 66,700 kg-cm d = 66,700 kg-cm / (15.66 x 100) = 6.53 cm7 cm Ase = (66,700 kg-cm cm)/(2,000kg/cm2 x 0.89 x 7 cm) ) = 5.35 cm2 8 Φ 3/8 en cada metro = Φ 14 cm Propuesta por durabilidad Φ 15 cm en ambos sentidos dos camas 3

4 Diseño o por carga axial Revisión n en un metro de muro Pmax = ton/m a = 15 cm b = 100 cm 7 3/8 Ag = 1,500 cm² f c = 200 kg/cm² Ast = 7 x 0.71 = 4.97 cm² Pg = Ast/Ag = Pa = 0.85 x 1,500 (0.25 x ,000 x ) Pac = 72,199.0 kg/m > 649 kg/m por lo tanto o.k. 4

5 REVISION POR ESBELTEZ l = 200 cm a = 15 cm b = 100 cm Relación n de altura y dimensión n lateral máxima m = cm /15 cm = 6.67 < 12 o.k. kl/r < 22 (A.C.I.) K = 0.90 r = b²/12 b = 4.33 cm Kl/r = < 22 O.K. 5

6 REVISIÓN N POR VOLTEO Momento de volteo Empuje crítico E 1 = 2.00 Ton Mv = 2.00 Ton x 0.66 m = 1.32 Ton-m Momento resistente W1 = (2.80 m ) x 1.00 m x 1.00 m x 2.40 tn/m3 = 6.72 Ton Mr = 6.72 Ton x 2.80 m / 2 = Ton-m F.S. = Mr/Mv = (9.408 Ton-m)/ 1.32 Ton-m = > 1.5 por lo tanto o.k. 6

7 REVISION DEL ACERO DE REFUERZO VERTICAL POR REGLAMENTO ACI (14.3.2) R min. = 0.01 As.minV = 100 cm X 15 cm X = 1.8 cm2 = 3 3/8 30 cm As.min t = 100 cm x 15 cm x = 4.5 cm2 7 3/8 15 cm 7

8 REVISION POR CARGA DEL VIENTO ANÁLISIS COMO VIGA EN 1.00 METROS DE ANCHO DE MURO. P = kg/m² = E = kg/m MOMENTO FLEXIONANTE M = kg/cm x 200 cm / 2 = kg-cm d = M / R b d = kg-cm /( x 100 ) = 0.21 cm Por lo tanto O.K. As = M / (fs( x j x d) = (71.87 kg-cm)/( 2,000 x 0.89 x 13) = cm2 1 3/8 por lo tanto O.K. NO HAY PROBLEMA POR EMPUJE DEL VIENTO EN MURO. 8

9 9

10 !" DISEÑO O DE VIGAS DE ACERO A-36A V1 ( viga en 360 cm 1 1 = kg/cm Lt1 = 250 cm M1 = 579,375.0 kg-cm S1 = 579,375 / 2,530 kg/cm² S1 = cm³ 10

11 !" DISEÑO O DE VIGAS DE ACERO A-36A IR 305 mm x kg/m d = 313 mm b = 102 mm t = 6.6 mm (alma) tf = 10.8 mm (patin( patin) 11

12 ! #$ %# #<&& 12

13 ! #$!" DISEÑO O DE COLUMNAS P1 = 77, kg P2 = 170, kg L = 6.00 m PROPUESTA C-1 1 IR-457 mm x kg/m a = cm² rx = 19.6 cm ry = 6.6 cm k = 1 13

14 ! #$ C-2 2 IR-457 mm x kg/m a = cm² rx = 20.0 cm ry = 6.8 cm k = 1 kl/r < 22 (A.C.I.) 14

15 ! #$ REVISION C-1C KL/r = (1 x 600 ) / 6.6 = Fa = 1,133 kg/cm² Pa = 1,133 kg/cm² x cm² = 163,038.7 kg Pa = ton > ton ok 15

16 ! #$ REVISION C-2C KL/r = (1 x 600 ) / 6.8 = Fa = 1,159 kg/cm² Pa = 1,159 kg/cm² x cm² = 262,513.5 kg Pa = ton > ton ok 16

17 !'! $$''!'!(!)*'( #+,+! 17

18 ! '! $$'' +#+$** $***'+-.+#$ +/, +/,01 +#+$**!$#!2+$3 + #! 4567(8 18

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25 G9 H9 25

26 G 9 9 I 9I I 26

27 G J K H9 I9 I9 H

28 G I 9 9 9L9 9 9 H3 3 I93 ML 9 II J 93 I3 GJG9 9HG 9H 28

29 G I H99L 29

30 G J K H9 ML 9 M9 J 9 99 N9 30

31 G 9 ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION A. CONCRETO HIDRÁULICO ARMADO El concreto deberá ser de calidad cumpliendo con toda norma y de acuerdo al diseño o de mezcla realizado por un técnico t capacitado y acreditado, soportado por un laboratorio considerando todas las características y pruebas de los materiales utilizados Todos los colados de elementos de concreto deberán n ser efectuados en temperatura ambiente menores a 39 C C y mayores a 5 C El f c f c del concreto se puede incrementar al de diseño estructural, cuando se requiera durabilidad y/o resistencia por fatiga. 31

32 G 4. Cuando el ambiente sea salitrozo o ácido, como el de la zona conurbada de Tampico - Madero - Altamira, sobre todo en colindancia con la playa, las lagunas o el río r Pánuco,, el tipo de cemento que se deberá usar en todos los concretos es el denominado normal Tipo II o su equivalente actual. 5. En su excepción n se deberá agregar al concreto un aditivo integral tipo impermeabilizante, como festegral a razon de 2 kg / saco de cemento. 6. Todos los elementos estructurales de concreto Reforzado deberán n tener además s la siguiente calidad; a. f c = 200 kg/cm2 o el de Diseño b. Rev. 8 cm c. T.M.A.. 19 mm d. El agregado grueso deberá ser del Triturado. 32

33 G e. fy = 4,200 kg/cm2, para varilla corrugada. f. f y = 6,000 kg/cm cm,, para acero de Ref. electrosoldado. g. Modulo de finura mínimo m para agregados finos. M.F. > h. El agregado fino será con arena de río r ó lavada Los concretos utilizados en cimentaciones deberán n incluir festegral a razón n de 2kg/50kg de cemento Todos los concretos deberán n ser vibrados con equipo especial a la hora del colado de acuerdo a norma, evitando el sangrado y el segregado De igual manera para todos los concretos hidráulicos y los morteros cemento-arena se les dará el curado debido con agua por lo menos 28 días d o con membrana de curado en el día d a y la hora del colado, justo al dar punto. (Después s de iniciado el fraguado inicial) 33

34 G De acuerdo al volumen de concreto y al procedimiento de construcción n para lograr elementos monolíticos, se deberá considerar en su caso concreto bombeado y por lo tanto se permitirán n revenimientos mayores por medio de aditivos fluidizantes,, garantizando la resistencia especificada. 11. En general, los traslapes no son convenientes, y se ha de evitar donde sea posible. Sin embargo, como las varillas se obtienen solamente en largos limitados, algunas situaciones inevitablemente requieren los traslapes y en tales casos los traslapes de varillas se permitirán n con longitud de 40 diámetros, de acuerdo al reglamento de las construcciones de concreto reforzado ACI en sus números n 12.2, , y

35 G Las varillas con diámetro 1-1/21 1/2 o mayores no podrán n ser traslapadas y en este caso podrán n ser soldadas a tope con una resistencia por lo menos, un 125% de la resistencia especificada a a la fluencia fy de la varilla (4,200 kg/cm2) de acuerdo a lo dispuesto en el del reglamento ACI Además s siempre que se aplique soldadura en él l acero de refuerzo se deberá realizar de acuerdo a lo dispuesto en el Structural Welding Code-Reinforcing Steel (AWS D1.4) de la American Welding Society. 14. En las juntas de construcción n y de dilatación n se les deberá colocar celotex hasta 2 2 o lo que indique el proyecto, para posteriormente sellar dicha junta con cemento plástico. 35

36 G En todos los elementos estructurales se deberán n considerar los recubrimientos de las varillas de refuerzo de por lo menos 3 cm y en el caso de la cimentación n de hasta 7 cm En la cimentación n se deberá colocar en el desplante y en el contacto con el suelo, cuando éste sea salitroso o humedo,, una película de polietilento,, cubriendo todo el elemento de concreto, tanto en el proceso de construcción n como antes de los rellenos finales Tanto en la cimentación n como en los rodapiés s se deberá impermeabilizar con asfalto oxidado o similar. 36

37 G En el proceso de construcción n deberán n someterse a pruebas de laboratorio para verificar la calidad especificada por lo menos a: a. Los agregados finos del concreto, b. Los agregados gruesos, c. El acero de refuerzo, d. El cemento, el cual será del tipo I o el equivalente actual. e. Y al concreto hidráulico. 37

38 G II. ACERO ESTRUCTURAL 1. Todo lo referente a la estructura de acero se deberá realizar con acero estructural A-36, A con las siguientes especificaciones. 2. Todas las disposiciones del Código C de Soldadura Estructural AWS D1.1, de la Sociedad Americana de Soldadura. 3. El traslape mínimo m en juntas traslapadas será cinco veces el espesor de la parte más m s delgada de la junta, pero ésta no debe ser menos de 25 mm. Las juntas traslapadas que unen placas o barras sometidas a esfuerzos axiales se soldarán n con filetes a lo largo de los extremos de ambos traslapes, excepto donde la deformación n de las partes traslapadas está suficientemente restringida para evitar que se abra la junta bajo carga máxima. m 38

39 G 4. Para todas las conexiones se deberán n emplear remaches, tornillos de alta resistencia o soldaduras adecuadas. 5. Los miembros en compresión n formados por dos o más m s perfiles laminados separados uno de otro por placas de relleno interrumpidas, deberán n conectarse entre sís a intervalos por lo 50 cm. 6. Los cortes con oxigeno (oxicorte), de preferencia se harán n con equipos guiados mecánicamente y no a mano libre. Los bordes cortados de esta manera que vayan a estar sujetos a esfuerzos importantes (como es el caso de ésta memoria), o sobre los que se vaya a depositar metal de soldadura, deberán n estar razonablemente libres de muescas. Se permitirán n muescas o imperfecciones ocasionales de no más m s de 5 mm de profundidad, pero las de dimensiones mayores se eliminarán n con esmeril. Todas las esquinas entrantes tendrán n un radio mínimo m de 13 mm y estarán libres de muescas. 39

40 G 7. La técnica t de soldadura, la ejecución n el aspecto y la calidad de las soldaduras realizadas, así como los métodos m para corregir trabajos defectuosos, estarán n de acuerdo con la Sección n 3-3 Mano de Obra Y Sección n 4-4 Técnica,, del Código C de Soldadura Estructural, AWS D1.1, de la Sociedad Americana de Soldadura. 8. Las juntas en compresión n que dependan del contacto por aplastamiento como parte de la capacidad del empalme, tendrán las superficies de contacto de las piezas ajustadas a un plano común n mediante un alisamiento adecuado. 9. Se deberá alinear la estructura correctamente, antes de colocarse remaches, tornillos o soldaduras. 10. El tipo de fijación n de elementos estructurales de acero con elementos de concreto hidráulico, deberá ser con barrenanclas o perno hilti y resina hilti,, con diámetros adecuados de acuerdo a calculo. 40

41 G 11. Las placas de acero estructural A-36 A se deberán n cortar a la medida exacta en milímetros metros con equipo especial (prensa) equivalente a la mitad del desarrollo del perímetro de la columna a reforzar. 12. Se deberán n revisar los extremos longitudinales de acero para recibir soldadura, la cual será de E-6010 E para fondo y E-7018 E para visteo hasta rellenar totalmente la cavidad. 13. Al soldar las piezas de refuerzo con las trabes, se deberá realizar con soldadura de filete de forma intermitente en tramos no mayores a 10 cm y salteados para evitar el sobrecalentamiento del acero estructural, cuando se enfríen las partes soldadas se podrán soldar las partes faltantes, hasta quedar completamente soldada la placa a la columna. 41

42 G 14. Hay que verificar que los perfiles estructurales que se coloquen, en la parte superior de la trabe, hagan contacto perfectamente con la losa, así como todos los elementos de acero deben estar perfectamente en contacto con la trabe de concreto. (Para el caso de losas de concreto soportadas por estructura de acero.) 15. Después de haber realizado todas las maniobras y por supuesto, todas las soldaduras, se deberán n pulir las uniones evitando las rebabas e impurezas. 16. Finalmente e inmediatamente se deberá proteger todo el acero; primeramente se aplicará un primario de minio alquidálico lico de mm de espesor y posteriormente como acabado final, se aplicará el esmalte alquidálico lico master de mm de espesor. 42

43 G También n se deberán n apegar a las normas locales e internacionales que aplique a cada caso. Es muy importante la supervisión n en el proceso de la obra, para que se observe todo lo anterior, asegurándose de que se aplique cada una de las especificaciones, los procedimientos constructivos y la calidad de los materiales. Por lo tanto cuando se inicien los trabajos de construcción n y durante la ejecución n de la misma, se deberá contar con asesoría a en campo y supervisión n de un profesional técnico capacitado, con ética, experiencia, autorizado y acreditado como perito en la materia. 43

44 H 44

45 9 II H 1. Comisión n Federal de Electricidad Manual de Diseño o de Obras Civiles. 2. Esteva Luis, ( 1970 ) Regionalización n sísmica s smica de México M para fines de ingeniería Instituto de Ingeniería, UNAM Publicación n No. 246 México, D. F. 3. Diseño o Simplificado de Concreto Reforzado Harry Parker/ James Ambrose. 4. Reglamento de las Construcciones de concreto reforzado. (ACI ) Instituto Mexicano del Cemento y del Concreto, A.C. 45

46 9 II H 5. Análisis Estructural / Rodolfo Luthe Representaciones y Servicios de Ingeniería, S.A. 6. Resistencia de Materiales Seely Smith / Union Tipográfica Editorial Hispano Americana. 7. Manual de construcción n en acero Instituto Mexicano de la construcción n en Acero, A.C. 8. Manual AHMSA Altos Hornos de MéxicoM 9. Normas para construcción n e instalaciones Carreteras y Aeropistas Estructuras y Obras de Drenaje S.C.T. 46

47 9 II H 10. Normas Técnicas T para el proyecto de Puentes Carreteros Tomos I Y II S.C.T. 11. Mecánica de Suelos Fundamentos de la Mecánica de Suelos, Tomo I Juárez Badillo/Rico Rodríguez 12. Mecánica de Suelos Teoría a y Aplicaciones de la Mecánica de Suelos, Tomo II Juárez Badillo/Rico Rodríguez 47

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