13
CALCULO DE ANCLAJES DE CURVA HORIZONTAL SEGÚN NORMA NS-060 E.A.A.B. Nodo Accesorio L (cm) h (cm) m Cantida d (unid) Diámetro (pulg) Diámetro (cm) Velocida d (m/s) Ángulo (°) Área Transversa l Tubería (cm 2 ) Presión de Servicio (PSI) Presión de Servicio (kg/cm 2 ) Empuje Dinámico Producido (kg) Empuje Hidrostáti co Producido (kg) Empuje Total (kg) s (kg/cm 2 ) s' (kg/cm 2 ) Peso Anclaje (kg) Empuje a Resistir (kg) Volumen Unitario de Concreto (m 3 ) Volumen Total de Concreto (m 3 )

Diseno Anclajes en Curvas Verticales y Horizontales

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Diseno Anclajes en Curvas Verticales y Horizontales

CALCULO DE ANCLAJES DE CURVA HORIZONTAL SEGÚN NORMA NS-060 E.A.A.B.

Nodo Accesorio Ángulo (°) L (cm) h (cm) mCantidad (unid)

Diámetro (pulg)

Diámetro (cm)

Velocidad (m/s)

Área Transversal

Tubería (cm2)

Presión de Servicio

(PSI)

Presión de Servicio (kg/cm2)

Empuje Dinámico Producido

(kg)

Empuje Hidrostático Producido

(kg)

Empuje Total (kg)

s (kg/cm2)s'

(kg/cm2)Peso Anclaje

(kg)Empuje a

Resistir (kg)Volumen Unitario de

Concreto (m3)Volumen Total de

Concreto (m3)

D3
Diámetro del accesorio a atracar
F3
Velocidad del fluido, en el tramo donde esta el accesorio
G3
Ángulo de curvatura del accesorio. Para tees, tapones y válvulas suponer 90°
I3
Presión de servicio en el sitio del accesorio
N3
Longitud del anclaje en el sentido de la tuberia (Es decir L/2 a cada lado del vertice o centro del aacesorio)
P3
Capacidad de soporte del suelo natural
R3
Coeficiente de fricción entre el suelo y el concreto. Arcilla Humeda 0.30 Arcilla Seca 0.50 Arena 0.40 Grava 0.60
Page 2: Diseno Anclajes en Curvas Verticales y Horizontales

CALCULO DE ANCLAJES DE CURVA VERTICAL INFERIOR SEGÚN NORMA NS-060 E.A.A.B.

Nodo Accesorio Ángulo (°) L (cm) b (cm) m

CodoCodoCodoCodoCodoCodoCodoCodoCodoCodoCodoCodoCodoCodoCodoCodoCodoCodoCodoCodoCodoCodoCodoCodoCodoCodoCodoCodoCodoCodoCodoCodoCodoCodoCodoCodoCodoCodoCodoCodoCodoCodoCodoCodoCodoCodo

Cantidad (unid)

Diámetro (pulg)

Diámetro (cm)

Velocidad (m/s)

Área Transversal

Tubería (cm2)

Presión de Servicio

(PSI)

Presión de Servicio (kg/cm2)

Empuje Dinámico Producido

(kg)

Empuje Hidrostático Producido

(kg)

Empuje Total (kg)

s (kg/cm2)s'

(kg/cm2)Peso Anclaje

(kg)

D3
Diámetro del accesorio a atracar
F3
Velocidad del fluido, en el tramo donde esta el accesorio
G3
Ángulo de curvatura del accesorio. Para válvulas suponer 90°
I3
Presión de servicio en el sitio del accesorio
N3
Longitud del anclaje en el sentido de la tuberia (Es decir L/2 a cada lado del vertice o centro del aacesorio)
P3
Capacidad de soporte del suelo natural
R3
Coeficiente de fricción entre el suelo y el concreto. Arcilla Humeda 0.30 Arcilla Seca 0.50 Arena 0.40 Grava 0.60
Page 3: Diseno Anclajes en Curvas Verticales y Horizontales

CodoCodoCodoCodoCodoCodoCodo

Page 4: Diseno Anclajes en Curvas Verticales y Horizontales

CALCULO DE ANCLAJES DE CURVA VERTICAL INFERIOR SEGÚN NORMA NS-060 E.A.A.B.

Empuje a Resistir (kg)

Volumen Unitario de Concreto

(m3)

Volumen Total de Concreto

(m3)

Page 5: Diseno Anclajes en Curvas Verticales y Horizontales

TOTAL CONCRETO 0.00

Page 6: Diseno Anclajes en Curvas Verticales y Horizontales

CALCULO DE ANCLAJES-CURVA VERTICAL SUPERIOR EXTERNA*

g Gravedad 9.81

Peso específico del Agua 1000

Peso específico del concreto 2

Peso Tuberia Angulo Velocidad Altura Espesor

kg/m mm m ° M.C.A m/seg Ton m m

A H Q V E h b158290318408478481492526561673676682811824827897

TOTAL CONCRETO 0.0

kg.m/seg2

kg/m3

Ton/m3

Nodo Anclaje

Diámetro Interno

Diámetro Interno

Área (Sección)

Presión de trabajo

Caudal Transportado

Empuje Total

Hidráulico

Volumen del Concreto necesario

m2 m3/seg m3

Wp Dint Dint Vc

w

c

cc

EV

g

VHAE w 22

sen22

Page 7: Diseno Anclajes en Curvas Verticales y Horizontales

g

VHAE w 22

sen22

Page 8: Diseno Anclajes en Curvas Verticales y Horizontales

CALCULO DE ANCLAJES-CURVA VERTICAL SUPERIOR EXTERNA*

Largo

m

c

Page 9: Diseno Anclajes en Curvas Verticales y Horizontales

CALCULO DE ANCLAJES-CURVAS LARGAS (Verificación por fricción de la tubería)*

g Gravedad

Peso específico del Ag

* Según Norma NS 060 de la EAAB

TRAMO Angulo Velocidad

DE A A H Q V Lp h b Vw V Ww W T F

kg/m mm m ° M.C.A m/seg m m m - kg/m kg/m kg kg -

kg.m/seg2

kg/m3

Peso Tuberia

Diámetro Interno

Diámetro Interno

Área (Sección)

Peso específico del terreno

Presión de trabajo

Caudal Transportado

Longitud de verificación

Profundidad de relleno

Ancho de zanja

Coeficiente de fricción

Volumen de agua

Volumen de terreno

Peso de agua

Peso de terreno

Empuje hidrostático

Fuerza de soporte aportado

Es necesario anclaje

intermedio?Wp Dint Dint

m2 kg/m3 m3/seg m3/m m3/m

w

m

2sen2

2

m

AHT

donde

WWWLT

w

wpp

Page 10: Diseno Anclajes en Curvas Verticales y Horizontales
Page 11: Diseno Anclajes en Curvas Verticales y Horizontales

OPERACIÓN DE LA TABLA DE CALCULO

Solo suministrar la información de las columnas con letras en color rojo

Se debe ir dimensionando la longitud del anclaje, por tanteo, hasta que la magnitud del Empuje a resistir (Kg) iguale o supere la magnitud del Empuje Total (Kg)

Cuando la velocidad de flujo es menor a 3,048 m/s, el empuje hidrodinámico es pequeño comparado con el empuje hidrostático y generalmente es despreciado.

Se considera el ancho de la zanja, en el sitio del anclaje, como la sumatoria del diametro mas 0,9 m (0,45 m a cada lado)Para curva horizontal se considera la altura del anclaje como la sumatoria del diametro mas 0,4 m (0,2 m por encima y debajo del accesorio)Para curva vertical inferior se considera la altura del anclaje como la sumatoria de medio diametro mas 0,2 m (debajo del accesorio)El concreto solo esta colocado en la parte externa de la curva.

ESQUEMA DE ANCLAJE DE CURVA HORIZONTAL

ESQUEMA DE ANCLAJE DE CURVA VERTICAL INFERIOR

Si se tiene la cantidad total de accesorios, en la última columna de la tabla se obtiene el volumen total del concreto necesario para el anclaje de acuerdo a la geometria seleccionada.

Se deben conocer del estudio de suelos, la clasificación de los suelos donde se localiza el accesorio, su capacidad de soporte y el coeficiente de friccion entre el suelo y el concreto.

Se considera el peso especifico del concreto como 2400 kg/m3