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 PROYECTO: PUENTE COLGANTE HIGUERANI - AL TERNATIV A 01 EXPEDIENTE: OFICINA ZONAL: ILABA Y A - JORGE BASADRE - TACNA CARACTERISTICAS DE LA MADERA ESTRUCTURAL GRUPO  Esfu!"# $%&' ()*+,&. DENSIDAD  FLEXION CORTE ( )*+&/ .  A 210 15 750  B 150 12 650  C 100 8 450 DATOS A INGRESAR PARA EL DISEO Longitud del puente LP= 35.00 m, Sobrecarga m!ima "#g$ m2% S&= 500.00 "Seg'n manual de puente( )*&+ 2.4.3.7 carga( en puente( peatonale(% )*+& E2u34$567 $: 35.00 T#6 + T#%# 5 8u67 actor de impacto "25- L 50-% i = 0.25 Separaci/n entre largero( "ee a ee% SL= 0.63 m, Separaci/n entre iga( "ee a ee% S= 2.00 m,  nco m!imo del puente "tablero% P= 2.00 m, )adera del grupo e(tructural ( A9 B9 C . C de iga( de amarre en torre de (u(pen(ion 3 elocidad del iento 55 m$ora CALCULO DE LA FLECHA DEL CABLE (F,. c1= LP$1 1= 3.2 c2= LP$ = 3.  F, 3.50 F, /' ;& CALCULO DE LA CONTRA FLECHA DEL TABLERO (Cf. Cf 0.2 "2$ 3 - lu% Cf 0. 7 "2 - lu% Cf 0.35 CALCULO DE LA ALTURA DE LA TORRRE DE SUSPENSION  F, /'; ALTURA DE COLUMNA DE SUSPENSION <'; m SOLADO(=. 0.1 1.5 Cf 0.3 1.1  DISEÑO PUENTE COLGANTE PEATONAL +916.60 4.98  2.00 LECHO DE RIO +916.60 ENROCADO

Memoria de Calculo Alt. 01 HIGUERANI

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Hoja1DISEO PUENTE COLGANTE PEATONALPROYECTO:PUENTE COLGANTE HIGUERANI - ALTERNATIVA 01EXPEDIENTE:OFICINA ZONAL:ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNACARACTERISTICAS DE LA MADERA ESTRUCTURALGRUPOEsfuerzo adm. (Kg/cm2)DENSIDADFLEXIONCORTE( Kg/m3 )A21015750B15012650C1008450DATOS A INGRESAR PARA EL DISEOLongitud del puente LP=35.00m,Sobrecarga mxima (Kg/ m2) SC=500.00(Segn manual de puentes MTC; 2.4.3.7 cargas en puentes peatonales)Kg/m Equivalente a:35.00Ton / Todo el puenteFactor de impacto (25% AL 50%) Fi =0.25Separacin entre largeros (eje a eje) SL=0.63m,Separacin entre vigas (eje a eje) SV=2.00m,Ancho mximo del puente (tablero) AP=2.00m,Madera del grupo estructural( A; B; C )=CN de vigas de amarre en torre de suspension3Velocidad del viento55km/horaCALCULO DE LA FLECHA DEL CABLE (Fc)Fc1= LP/11=3.2Fc2= LP/9 =3.9Fc=3.50Fc =3.5mCALCULO DE LA CONTRA FLECHA DEL TABLERO (Cf)Cf =0.2(2/3 % luz)Cf =0.7(2 % luz)Cf =0.35CALCULO DE LA ALTURA DE LA TORRRE DE SUSPENSIONFc=3.5mALTURA DE COLUMNA DE SUSPENSION=6.5mSOLADO(h)=0.11.5Cf =0.351.1a) DISEO DEL ENTABLADOSeccin de madera asumida:HE1.5ALTURA (HE)=1 1/2"BE=8BASE (BE)=8"0.6mS=BE*HE^2/6S=49.2cm3R=2*BE*HE/3R=51.6cm2WE (peso por unidad de longitud)WE=3.48Kg/mMCPE (momento por carga permanente del entablado)MCPE=WE*SL^2/8MCPE=17.3Kg-cmMSCE (momento por sobre carga del entablado)MSCE=S/C*BE*6*(1+Fi)*SL^2/8MSCE=3780.5Kg-cmMser=MCPE + MSCEMser=3797.8kg-cm3797.8kg-cmVCPE (cortante por carga permanente del entablado)VCPE=WE*SL/2VCPE=1.1KgVSCE (cortante por sobre carga del entablado)VSCE=S/C*BE*6*(1+Fi)*SL/2VSCE=240.0Kg241.1kgVser=VCPE + VSCEVser=241.1Kg241.1kgESFUERZOS MAXIMOS ACTUANTESESFUERZO A FLEXION => E flex =Mser/SE flex=77.2372751733kg/cm2 E cort =Vser/RE cort=4.6730119605kg/cm2 E flex =Mser/SE flex=83.3kg/cm2 E cort =Vser/RE cort=5.29kg/cm2 E flex =Mser/SE flex=169.7kg/cm2>100.0kg/cm2NO CUMPLEESFUERZO A CORTE => E cort =Vser/RE cort=12.94kg/cm2>8.0kg/cm2NO CUMPLEd) DISEO DE PENDOLAS(transversal al transito)Peso por unidad de longitud del entablado=34.3kg/mPeso por unidad de longitud del largero=24.2kg/mPeso por unidad de longitud de viguetas=7.0kg/mPeso / longitud de clavos, pernos y abrazadera inferior ==25.0kg/mPeso / long.de grapas inf.,cable secundario y pendolas ==25.0kg/mPeso por unidad de sobrecarga S/C( 1+ Fi )=1250.0kg/mWL=1365.0kg/mPeso total / pendola =WL*(AP+0.4)/2AP =Ancho de puentePeso total /pendola=1638KgFactor de seguridad a la tension (2 - 6)=4Tension a la rotura / pendola =6.6TonDIAMETROSTIPO BOA (6x19)DIAMETROSTIPO BOA (6x19)Pulg,Peso (Kg/m)Rotura (Ton)Pulg,Peso (Kg/m)As(cm2)1/4"0.252.671/4"0.250.313/8"0.565.953/8"0.560.711/2"1.0010.441/2"1.001.275/8"1.551.98SE ADOPTARA CABLE DE :1/2" TIPO BOA ( 6x19 )As=Tension a la rotura / pendola =5.20cm2DIAMETROSTIPO VARILLA DE FIERRO LISOFadm,Pulg,As(cm2)Peso (Kg/m)Resistencia (Ton)1/2"1.271.0253345/8"1.981.5883163/4"2.852.2411970VARILLA LISA DE :1/2"e) DISEO DE CABLES PRINCIPALES(paralelo al transito)Peso por unidad de longitud del entablado=34.3kg/mPeso por unidad de longitud del largero=24.2kg/mPeso por unidad de longitud de viguetas=16.7kg/mPeso total de clavos, pernos y abrazadera inferior ==15.0kg/mPeso total de grapas inf.,cable secundario y pendolas ==20.0kg/mPeso total de abrazadera sup,grapa sup,cable principal ==25.0kg/mPeso total de barandas y otros(var.3/8",alambres,etc) ==20.0kg/mPeso por unidad de sobrecarga S/C( 1+ Fi )=1250kg/mWL=1405.0kg/mPvi (Peso por unidad de longitud por efecto de viento )Pvi =0.005*0.7*velocidad viento^2*ancho del puentePvi=25.4kg/mPsis (Peso por unidad de longitud por efecto de sismo )Psis =0.18*Peso de servicio (zona tipo 3)Psis=252.9kg/m(Peso por unidad de longitud maxima)Wmax=1683.3kg/mMmax.ser (Momento maximo por servicio)Mmax.ser=Wmax*luz puente^2/8)Mmax.ser=257.8Ton-mTmax.ser (Tension maxima de servicio)Tmax.ser=Mmax.ser / flecha cableTmax.ser=73.6Ton(HORIZONTAL)Tmax.ser=79.3Ton(REAL)Factor de seguridad a la tension (2 -5)=30Tmax.rot (Tension maxima a la rotura)Tmax.rotr=Mmax.ser * Fac.seguridadTmax.rot=220.9TonTmax.rot/banda=110Ton NUMERO DE CABLES PRINCIPALES POR BANDA?2Tmax.rot/cable (Tension maxima a la rotura por cable)Tmax.rot / cable=55Ton( DATO DE COMPARACION )Tmax.ser / cable=19.8TonDIAMETROSTIPO BOA (6x19)Pulg,Peso (Kg/m)Rotura (Ton)1/4"0.172.673/8"0.395.951/2"0.6910.445/8"1.0716.23/4"1.5523.21"2.7540.71 1/8"3.4851.31 1/4"4.3631 3/8"5.2175.71 1/2"6.1989.71 5/8"7.261041 3/4"8.441212"11156SE ADOPTARA:2CABLES DE1 1/4"TIPO BOA ( 6x19 )PARA CABLES PRINCIPALES2CABLE DE5/8"TIPO BOA ( 6x19 )PARA CABLES Secundariosf) RESUMEN DE DISEO PRELIMINAREn los puntos anteriores se han definido las secciones de los elementos correspondientes al maderamen, dimensiones de pendolas,dimensiones de cables principales. Con los datos antes mencionados realizamos un modelado de la estructura para conocer sucomportamiento y proceder al diseo de las torres de suspension y camaras de anclaje.H) DISEO DE LA CAMARA DE ANCLAJEcon tapas prefabricadash=3.2l=5.1a=5.1ANALISIS DE LA CAMARA DE ANCLAJECapacidad portante admisible del terreno1.63kg/cm2(verificar in situ)Peso unitario del terrenoPu=1800kg/m3Calidad del concreto (camara de anclaje)fc=210kg/cm2Angulo de friccion interna" & "=33Angulo de salida del cable principal" o "=30CAMARA DE ANCLAJE IZQUIERDA30CAMARA DE ANCLAJE DERECHAX1=4.5CAMARA DE ANCLAJE DERECHATmax.ser*SEN(o)XTmax.ser=79.3TonWpH=3.2EtTmax.ser*COS(o)H/30.6=Y1q2Pu.Hq1X=Wp*b/2-Tmax.serSEN(o)*X1-Tmax.serCOS(o)*Y1Wp-Tmax.serSEN(o)b=4.5X=1.58edb/2Et (Empuje del estrato de tierra)Et= P.u*H^2*prof**(Tan(45-&/2))^2 / 2Et=13.86tonTmax.ser*SEN(o)=53.56Ton-mTmax.ser*COS(o)=92.77Ton-mWp (peso propio de la camara de anclaje)Wp=P.u concreto*H*b*profWp=191.43tonb/2= d + ee=b/2-d < b/3d=( suma de momentos)/(suma de fuerzas verticales)d=Wp*b/2-Tmax,serSEN(o)*X1-Tmax,serCOS(o)*Y1Wp-Tmax.ser*SEN(o)d=1.583me (excentricidad de la resultante de fuerzas)e=0.967