PUENTE QUEBRADA PADRE JOSÉ MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA CED JURÍDICA: UBICACIÓN GEOGRÁFICA HOJA CARTOGRÁFICA SIXAOLA ESCALA 1 :

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1 PUENTE QUEBRADA PADRE JOSÉ P R O V I N C I A : L I M Ó N C A N T Ó N : T A L A M A N C A D I S T R I T O : S I X A O L A SITIO PUENTE PADRE JOSÉ UBICACIÓN GEOGRÁFICA HOJA CARTOGRÁFICA SIXAOLA 1 : INDICE DE SITIO 1 NOTAS GENERALES PLANTA Y ELEVACIÓN 3 LOSA,DIAFRAGMAS, LOSA DE APROXIMACIÓN 4 VIGA Y DETALLES DE VIGA 5 VIGA Y DETALLES DE VIGA 6 BASTIÓN Y DETALLES DE BASTIÓN 7 ALETÓN Y DETALLES DE ALETÓN 8 ESTACIÓN PERFORACIÓN CURVA 5,00 m LÍNEA DE PROPIEDAD SIMBOLOGÍA POSTE DE SITIO PUENTE SOBRE QUEBRADA PADRE JOSÉ 1 : LIMÓN 04 TALAMANCA 0 SIXAOLA - UBICACIÓN GEOGRÁFICA - DE SITIO PROFESIONAL RESPONSABLE DEL : PROTOCOLO: PLANO FOLIO: CATASTRO:

2 NOTAS GENERALES ESPECIFICACIONES TRASLAPES ESPECIFICACIONES DE MATERIALES NORMAS Y CÓDIGOS DE : ESPECIFICACIONES PARA PUENTES DE CARRETERAS A.A.S.H.T.O-LRFD 004. DIVISIONES I-A SÍSMICO A.A.S.H.T.O-199. REGLAMENTO PARA CONCRETO ESTRUCTURAL Y COMENTARIOS ACI MANUAL DE CONSTRUCCIÓN EN ACERO AISC 14º EDICIÓN. CÓDIGO SÍSMICO DE COSTA RICA 010. CÓDIGO DE CIMENTACIONES DE COSTA RICA. MANUAL DE ESPECIFICACIONES GENERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES CR-010. ESTRUCTURAS DE CONCRETO CONTROL DE RESISTENCIA DEL CONCRETO NO SE PERMITE EL TRASLAPE DE REFUERZO EN LAS UNIONES DE BASTIÓN-PLACA, BASTIÓN-APOYO DE VIGAS. LA DISTANCIA MÍNIMA ENTRE TRASLAPES SERÁ DE 60 DIÁMETROS DE VARILLA. NO PODRÁ TRASLAPARSE MÁS DE 50% DEL REFUERZO EN UNA MISMA SECCIÓN DEL BASTIÓN O LA LOSA. ESTRUCTURA DE ACERO PLANOS DE TALLER ANTES DE LA FABRICACIÓN EL CONTRATISTA DEBE ELABORAR PLANOS DE TALLER DETALLANDO TODOS LOS ELEMENTOS DE ACERO, PLACAS DE ANCLAJE, PLACAS DE ASIENTO, TIPOS DE SOLDADURA, PERNOS Y DEMÁS ACCESORIOS. PARA ELLO, EL CONTRATISTA DEBERÁ VERIFICAR EN SITIO TODAS LAS DIMENSIONES Y UBICACIÓN DE LOS ELEMENTOS. DICHOS PLANOS DEBEN SER APROBADOS POR EL INGENIERO O INSPECTOR DE LA OBRA. CONCRETO: RESISTENCIA MEDIDA EN CILINDROS PE 150x300 mm A LOS 8 DÍAS. LOSA, MURO DE BASTIONES, DADOS DE PILOTES Y OTROS ELEMENTOS DE CONCRETO REFORZADO fc = 800 kg/cm². ACERO DE REFUERZO: ACERO EN BARRAS CORRUGADAS ASTM A-615 TODAS LAS VARILLAS EN GRADO (GR 60) ESFUERZO MÍNIMO DE FLUENCIA fy = 400 kg/cm² ACERO ESTRUCTURAL: VIGAS W fy = 3500 kg/cm² G50 POR CADA 10 m³ DE CONCRETO MEZCLADO, EL CONTRATISTA DEBERÁ TOMAR UNA MUESTRA DEL CONCRETO DE TRES CILINDROS DE 150 x 300 mm. EL CONTRATISTA DEBERÁ LLEVAR EL REGISTRO DE LA FECHA DE COLADO, LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES MUESTREADOS Y LA DESIGNACIÓN DE LOS CILINDROS, REVENIMIENTO Y LOS VALORES DE RESISTENCIA OBTENIDOS. SOLDADURA SE HARÁ POR EL SISTEMA DE ARCO METÁLICO Y TANTO LOS MATERIALES, ASÍ COMO SU EJECUCIÓN SERÁN DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DE LA AMERICAN WELDING SOCIETY. PERNOS DE ANCLAJE: PERNOS EN ACERO A-35 CURADO DEL CONCRETO INMEDIATAMENTE DESPUÉS DEL COLADO DEL CONCRETO, SE DEBEN PROTEGER LAS SUPERFICIES EXPUESTAS DE LOS EFECTOS DE LA INTERPERIE, CUBRIÉNDOLAS CON LÁMINAS PLÁSTICAS O MANTEADOS. EL CURADO CON AGUA SE INICIARÁ TAN PRONTO EL CONCRETO HAYA ENDURECIDO LO SUFICIENTE. TODAS LAS SUPERFICIES DE CONCRETO SE DEBEN MANTENER HÚMEDOS EN FORMA CONSTANTE UN MÍNIMO DE OCHO DÍAS. CONCRETO CICLÓPEO ESTARÁ FORMADO POR CONCRETO CLASE B, CON INCLUSIÓN DE PIEDRAS DE GRAN TAMAÑO, PREFERENTEMENTE AQUELLAS CUYO PESO SE APROXIME A 30 kg. LAS PIEDRAS QUE SE UTILICEN DEBERÁN ESTAR LIBRES DE DEFECTOS NATURALES, ASÍ COMO DE CUALESQUIERA MATERIAS EXTRAÑAS. LOS MATERIALES RESTANTES DEBERÁN AJUSTARSE A LAS ESPSCIFICACIONES F.P 61. ELABORACIÓN DEL CONCRETO CICLÓPEO TODA LA PIEDRA DEBERÁ LAVARSE Y SATURARSE CON AGUA ANTES DE SU COLOCACIÓN. LA PIEDRA PARA EL CONCRETO CICLÓPEO NO DEBERÁ DEJARSE CAER NI HUNDIRSE, DEBERÁ SER COLOCADA CUIDADOSAMENTE PARA NO CAUSAR PERJUICIO A LAS FORMALETAS, TUBOS DE DRENAJE, NI AL CONCRETO ADYACENTE EN PROCESO DE FRAGUA.N LAS PIEDRAS ESTRATIFICADAS SE COLOCARÁN SOBRE SU LECHO NATURAL. LA SEPARACIÓN MÍNIMA ENTRE PIEDRAS, SERÁ DE 8 cm Y NO DEBERÁN QUEDAR A MENOS DE 30 cm DE LA SUPERFICIE DE CORONAMIENTO DE LOS MUROS, NI A MENOS DE 8 cm DE CUALQUIER OTRA SUPERFICIE O CORNISA DE LA ESTRUCTURA EN CONSTRUCCIÓN. ENCOFRADOS Y OBRA FALSA LOS ENCOFRADOS DEBEN SER SELECCIONADOS POR EL CONTRATISTA PARA RESISTIR LAS PRESIONES DEL CONCRETO FRESCO Y EVITAR DEFORMACIONES EXCESIVAS. LOS ENCOFRADOS SE PUEDEN REMOVER 48 HORAS DESPUÉS DEL COLADO DEL CONCRETO. LA OBRA FALSA Y APUNTALAMIENTO SI SE REQUIRIERA, DEBEN SER DISEÑADOS POR EL CONTRATISTA Y NO DEBEN SER REMOVIDOS ANTES DE QUE EL CONCRETO HAYA ALCANZADO EL 80% DE LA RESISTENCIA ESPECIFICADA Y NO ANTES DE DIEZ DÍAS DE EFECTUADO EL COLADO. RECUBRIMIENTOS VER TABLA DE RECUBRIMIENTOS. PROTECCIÓN CONTRA CORROSIÓN SE PODRÁ PINTAR O GALVANIZAR LAS VIGAS Y SUS ACCESORIOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE ESPECIFICACIÓN. PINTURA EN CASO DE PINTAR LOS ELEMENTOS DE ACERO TODOS LOS PROCEDIMIENTOS DE PINTURA DEBEN CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE LA SECCIÓN 13 DE AASHTO 1996, 16º EDICIÓN. COBERTURA INICIAL: COBERTURA INTERMEDIA: COBERTURA FINAL: ZINC ORGÁNICO-3MILS EPÓXICO O WASH PRIME-MILS PINTURA EPÓXICA O URETANO MILS ESPESOR REQUERIDO: 5.3-7MILS (MILÉSIMO DE PULGADA) GALVANIZ EN CASO DE GALVANIZAR EL PROCESO DEBE CUMPLIR CON LA NORMA ASTM 13/A O 13 M -0LA JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN LAS JUNTAS DE LA SUBESTRUCTURA NO S EN LOS PLANOS Y QUE SEAN AUTORIZADAS POR EL INGENIERO, DEBERÁN SER HORIZONTALES Y TENER LLAVES ESPACIADAS UNIFORMEMENTE DE 10 cm DE PROFUNDIDAD OCUPANDO EL TERCIO MEDIO DEL ANCHO DE LA JUNTA. LA SUMA DE LAS LONGITUDES DE LAS LLAVES SERÁ UN TERCIO DE LA LONGITUD TOTAL DE LA JUNTA. PLACAS DE APOYO DE NEOPRENO SE USARÁN ALMOHADILLAS DE NEOPRENO DE DUREZA 60±5, INDICADO EN AASHTO.5.. PILOTES SE USARÁN PILOTES DE ACERO HP 1x53, CON UNA CAPACIDAD SOPORTANTE DE 34 Tons, QUE DEBERÁN SER HINCADAS A LA PROFUNDIDAD EN EL PLAN GENERAL, MEDIANTE EL USO DE MÉTODOS APROPIADOS. EXCAVACIÓN LA EXCAVACIÓN PARA LOS CIMIENTOS DEBERÁ CORTARSE VERTICALMENTE A NO MÁS DE 50 cm DE LAS LÍNEAS DEL CIMIENTO. LA VARIACIÓN DE LOS BANCOS O TALUDES NATURALES DEL RÍO NO SERÁ PERMITIDA EXCEPTO POR INDICACIÓN DE LOS PLANOS O POR AUTORIZACIÓN EXPRESA DEL INGENIERO. EL RELLENO DETRÁS DE LOS BASTIONES DEBERÁ COLOCARSE HASTA EL NIVEL DE BERMA ANTES DEL MONTAJE DE LA SUPERESTRUCTURA, PERO EL RELLENO RESTANTE NO PODRÁ SER COLOCADO HASTA QUE ÉSTA HAYA SIDO TERMINADA. CLASIFICACIÓN DEL SUELO Y UBICACIÓN ACELERACIÓN PICO EFECTIVA PARÁMETROS DE CLASIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA SEGÚN SU IMPORTANCIA CLASIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA SEGÚN REQUISITOS DE DETALLADO TABLA DE RECUBRIMIENTOS ELEMENTO S3 Y ZONA III 0,36 G OTROS DUCTILIDAD LOCAL MODERADA DUCTILIDAD GLOBAL ASIGNADA =.0 COEFICIENTE SÍSMICO CS= 0,81 RECUBRIMIENTO (mm) LOSAS Y ELEMENTOS DE LA SUPERESTRUCTURA EN GENERAL 50 BASTIÓN PARTE CONTRA EL RELLENO 70 BASTIÓN PARTE FRONTAL 50 PLACA O DADO DE PILOTES EN EL FONDO 75 PLACA O DADO DE PILOTES EN LA PARTE SUPERIOR 50 fc= 80 kg/cm² TRASLAPOS fy= 400 kg/cm² VAR # DIÁMETRO (MM) Ld (MM) SEP (MM) 3 9, , , , , , , , LONGITUD DE ANCLAJE VAR # DIÁMETRO (mm) LAR (mm) LAG (mm) 3 9, , , , , , , , Ld LAR RADIO SEP 1 db Ld LAG 07 LIMÓN 04 TALAMANCA 0 SIXAOLA NOTAS GENERALES PROFESIONAL RESPONSABLE DEL 0

3 TABLA DE COORDENADAS DE ESTACIONES Y AMARRES PUNTO NORTE ESTE ELEVACIÓN DESCRIPCIÓN , , ,0000 EST , , ,6400 POSTE 1 RÍO LC APOYOS DE BASTIÓN Y DIAFRAGMA LC APOYOS DE BASTIÓN Y DIAFRAGMA TABLA DE AMARRES ESTACIÓN ACIMUT DISTANCIA ELEV. RASANTE POSTE 1 - AMARRE-1 EST m 15º17'9'' 3, msnm EST 1 - AMARRE- EST m 19º58'45'' 4, msnm POSTE 1 ACERA 100 VÁLVULA AGUA POTABLE TUBO AGUA POTABLE Ø=3P AMARRE 1 EST m PUENTE EXISTENTE L C PUENTE PROPUESTO BORDE DE CALLE EXISTENTE L C CALLE AMARRE EST m ACERA 100 PERFORACIÓN PROYECCIÓN DE BASTIÓN PERFORACIÓN PROYECCIÓN DE BASTIÓN PLANTA DE PUENTE 1 : 100 PERFIL DE PUENTE 1 : LIMÓN 04 TALAMANCA 0 SIXAOLA -PLANTA -ELEVACIÓN -TABLA DE AMARRES PROFESIONAL RESPONSABLE DEL : 03

4 ACERO DE REFUERZO EN SUPERESTRUCTURA SIN LOSA DE PUENTE 1 : 50 SECCIÓN SECCIÓN PLANTA BARANDA DE PROTECCIÓN TIPO FLEX BEEN 1 : 15 SECCIÓN 1: VISTA TRANSVERSAL EN CENTRO 1 : 0 DETALLE DE DRENAJE 1 : 0 LOSA DE APROXIMACIÓN 1 : 5 07 LIMÓN 04 TALAMANCA 0 SIXAOLA -PLANTA DE LOSA -SECCIÓN TRANSVERSAL -DETALLE DE BARANDA -LOSA APROXIMACIÓN -DETALLE DE VARILLAS PROFESIONAL RESPONSABLE DEL : 04

5 DETALLE DE NEOPRENOS 1 : 5 DETALLE DE NEOPRENO 1 : 5 DETALLE DE PERNO 1 : 10 DETALLE DE NEOPRENOS 1 : 0 SECCIÓN TRANSVERSAL EN FINALES 1 : 0 DETALLE DE APOYO MÓVIL 1 : 10 DETALLE DE APOYO FIJO 1 : LIMÓN 04 TALAMANCA 0 SIXAOLA -VIGA -DETALLES DE VIGA PROFESIONAL RESPONSABLE DEL : 05

6 MEDIA VISTA LONGITUDINAL DE LA VIGA VA1 1 : 0 DETALLE DE VIGA PRINCIPAL VA1 (W 36x194) 1 : 5 DIAFRAGMA TIPO C 1x30 DF1 1 : 5 CONECTOR DE CORTANTE TIPO CANAL (C 5x9) 1 : 5 DETALLE DE SECCIÓN 1 : 15 DETALLE FINAL LOSA EN BASTIÓN 1 : 5 DETALLES DE EMPALMES 1 : 15 DETALLE DE VIGA PRINCIPAL VA1 (W 36x194) 1 : 10 DETALLE DE ATIESADORES 1 : 5 DETALLE DE JUNTA DE MOVIMIENTO 1 : 0 DETALLE DE ANGULAR DE ACERO 1 : 5 07 LIMÓN 04 TALAMANCA 0 SIXAOLA -VIGA -DETALLES DE VIGA PROFESIONAL RESPONSABLE DEL : 06

7 ELEVACIÓN DE BASTIÓN 1 : 5 DETALLE DE BASTIÓN SECCIÓN A-A' 1 : 0 DETALLE DE BLOQUE SÍSMICO EXTERNO 1 : 15 PLANTA DE FUNDACIÓN MOSTRANDO NIVEL DE MALLA INFERIOR 1 : 5 VER DETALLE DE ACERO DE REFUERZO DE BASTIÓN Y PLACA EN LAMINA 7 DE 7 DETALLE DE BLOQUE SÍSMICO INTERNO 1 : 15 VISTA LATERAL DE BLOQUE SÍSMICO 1 : 15 DETALLE SECCIÓN DE PILOTE HP 1 X 53 1 : 5 DETALLE DE EMPOTRAMIENTO DE PILOTE 1 : 5 07 LIMÓN 04 TALAMANCA 0 SIXAOLA -BASTION -SECCIÓN DE BASTIÓN -DETALLES DE BASTIÓN PROFESIONAL RESPONSABLE DEL : 07

8 SECCIÓN DE ALETONES 1 : 5 ACERO DE REFUERZO EN SUBESTRUCTURA SIN DETALLE DE UNIÓN ALETÓN-BASTIÓN 1 : 0 PLANTA DE ALETONES 1 : 5 07 LIMÓN 04 TALAMANCA 0 SIXAOLA -SECCIÓN ALETON -DETALLE UNIÓN -DETALLE ACERO REFUERZO PROFESIONAL RESPONSABLE DEL :

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