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ANALISIS DE ESTABILIDAD PROYECTO : CONSTRUCCION DEL CANAL DE IRRIGACION DE VIZCAS, MANGAS, NANIS Y CHAMAS ESTRUCTURA: MURO TOMA DIRECTA - KM 00+000 X Y ANALISIS PARA UN METRO P1 0 0 P2 0 1 DATOS P3 0 1 Peso esp suelo gs = P4 0.00 2.3 Peso esp concreto gc = P5 0.50 2.3 Angulo fricción interna del relleno f = P6 1 1 Angulo paramento interior con vertical w = P7 1 1 Angulo del empuje con la Normal Z = P8 1 0 Angulo del relleno con la horizontal d = Coeficiente de fricción en la base f = ALTURA TOTAL 2.30 m Resistencia del suelo = H - FUNDACIÓN (*) 1.00 3.00 Coef empuje activo Ka (Coulomb) = SECCIÓN RECTANGULAR Coef empuje activo Ka (Rankine-1) = BASE 1.00 m Coef empuje pasivo Kp (Rankine-2) = ALTURA 1.00 m SECCIÓN TRAPEZOIDAL RESULTADOS BASE MENOR 0.50 m Empuje activo - Coulomb = TALUD IZQUIERDO 0.000 Empuje activo - Rankine 1 = BASE MAYOR 1.00 m Empuje pasivo - Rankine 2 = ALTURA 1.30 m Peso del muro = Base Triangulo Izquierdo 0.00 m Peso del relleno = Base Triangulo Derecho 0.50 m Empuje verical (Rankine) = VOLADOS Empuje horizontal (Rankine) = IZQUIERDA 0.00 m Fricción del solado con el terreno = DERECHA 0.00 m F.S.D. = F.S.V. = AREA DE MURO 1.975 m2 Presión máxima = AREA DE RELLENO 0.325 m2 Xa = CG muro Xcg = 0.445 m Exentricidad e = Ycg = 0.950 m Punto donde actua el empuje: B / 6 = CG relleno Xcg = 1.000 m Brazo en eje X = 0.833 Reacciones del terreno : s1 = Ycg = 1.433 m Brazo en eje Y = 0.767 s2 = ANÁLISIS F.S.D.>1.50 6.182 (*) PARA EL CASO DE MUROS EN CAUCES NATURALES SUJETAS A SOCAVACIÓN F.S.V.>1.50 4.219 ÉSTA ALTURA PUEDE SER DESPRECIABLE E IGUAL A CERO B/6 > e 0.167 s1 < Resistencia suelo 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 0 0.5 1 1.5 2 2.5 ESTRIBO DE ACUEDUCTO X Y

Muro de Toma Directa

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diseño de un muro de toma de rio

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ANALISIS DE ESTABILIDADPROYECTO : CONSTRUCCION DEL CANAL DE IRRIGACION DE VIZCAS, MANGAS, NANIS Y CHAMASESTRUCTURA: MURO TOMA DIRECTA - KM 00+000

X Y ANALISIS PARA UN METRO DE LONGITUDP1 0 0

P2 0 1 DATOSP3 0 1 Peso esp suelo gs = 1.80 Kg/m3P4 0.00 2.3 Peso esp concreto gc = 2.40 Kg/m3P5 0.50 2.3 Angulo fricción interna del relleno f = 32.00P6 1 1 Angulo paramento interior con vertical w = 21.04

P7 1 1 Angulo del empuje con la Normal Z = 21.04P8 1 0 Angulo del relleno con la horizontal d = 0.00

Coeficiente de fricción en la base f = 0.60ALTURA TOTAL 2.30 m Resistencia del suelo = 1.60 Kg/cm2H - FUNDACIÓN (*) 1.00 3.00 Coef empuje activo Ka (Coulomb) = 0.470

SECCIÓN RECTANGULAR Coef empuje activo Ka (Rankine-1) = 0.307BASE 1.00 m Coef empuje pasivo Kp (Rankine-2) = 3.255ALTURA 1.00 m

SECCIÓN TRAPEZOIDAL RESULTADOSBASE MENOR 0.50 m Empuje activo - Coulomb = 2.235 Tm.TALUD IZQUIERDO 0.000 Empuje activo - Rankine 1 = 1.463 Tm.BASE MAYOR 1.00 m Empuje pasivo - Rankine 2 = 2.929 Tm.ALTURA 1.30 m Peso del muro = 4.740 Tm.Base Triangulo Izquierdo 0.00 m Peso del relleno = 0.585 Tm.

Base Triangulo Derecho 0.50 m Empuje verical (Rankine) = 0.980 Tm.

VOLADOS Empuje horizontal (Rankine) = 1.086 Tm.IZQUIERDA 0.00 m Fricción del solado con el terreno = 3.195 Tm.

DERECHA 0.00 m F.S.D. = 6.182 Rankine

F.S.V. = 4.219 RankineAREA DE MURO 1.975 m2 Presión máxima = 0.533 Kg/cm2AREA DE RELLENO 0.325 m2 Xa = 0.425 mCG muro Xcg = 0.445 m Exentricidad e = 0.075 m

Ycg = 0.950 m Punto donde actua el empuje: B / 6 = 0.167 m

CG relleno Xcg = 1.000 m Brazo en eje X = 0.833 Reacciones del terreno : s1 = 0.772 Kg/cm2

Ycg = 1.433 m Brazo en eje Y = 0.767 s2 = 0.000 Kg/cm2ANÁLISISF.S.D.>1.50 6.182 OK

(*) PARA EL CASO DE MUROS EN CAUCES NATURALES SUJETAS A SOCAVACIÓN F.S.V.>1.50 4.219 OKÉSTA ALTURA PUEDE SER DESPRECIABLE E IGUAL A CERO B/6 > e 0.167 OK

s1 < Resistencia suelo OK

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2

0

0.5

1

1.5

2

2.5

ESTRIBO DE ACUEDUCTO

X

Y

Coeficiente de Empuje Activo, según Rankine:Ka= tg2(45°-f/2) Expresión simplificada para d = 0

f Ka25 0.40626 0.39027 0.37628 0.36129 0.34730 0.33331 0.32032 0.30733 0.29534 0.28335 0.27136 0.26037 0.24938 0.23839 0.22840 0.21741 0.20842 0.19843 0.18944 0.18045 0.172

EJEMPLOS DE CÁLCULO PARA VERIFICACIÓN :PAGINA 159 DE LA PUBLICACIÓN "ACI - CIMENTACIONES DE CONCRETO ARMADO EN EDIFICACIONES"PÁGINA 29 DE LA PUBLICACIÓN "MUROS DE CONTENCIÓN"DE ALBERTO ORDOÑEZ, Z debe ser igual a f * 2/3, en celda N18