SILOS DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND ... - ICPA
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Y el esfuerzo de tracción:<br />
sen 2α2<br />
1 + cos α2<br />
H = Nα2 cos α2<br />
a 2<br />
S = H a sen α2 = ----- ---------------<br />
2<br />
En una cubierta, los datos previos que se tienen son el diámetro del<br />
silo, que llamaremos D y la flecha f.<br />
Indicaremos a continuación las fórmulas para calcular los valores de a<br />
y α2 o sea radio del casquete esférico y semiángulo al centro, y que<br />
es necesario conocer para aplicar las fórmulas que dan los valores de<br />
los esfuerzos:<br />
1 D 2<br />
a = ---- (f + ------ )<br />
4 f<br />
D<br />
Sen α2 = -------<br />
2 α<br />
El esfuerzo de tracción S debe ser absorbido exclusivamente por<br />
barras de acero. La sección necesaria de armadura se calcula por la<br />
fórmula:<br />
S(kg)<br />
Sa = ------------------<br />
1200 (kg/cm 2 )<br />
Para las bóvedas comunes en este tipo de silo, se aconseja usar una<br />
flecha igual a 1/10 del diámetro.<br />
Los esfuerzos que se obtienen son relativamente reducidos, por lo<br />
que se acostumbra a dar a la bóveda un espesor de 6 cm, que se<br />
considera suficiente, pues las tensiones son bajas y aún permiten un<br />
amplio margen de seguridad con respecto a la tensión límite<br />
admisible para el hormigón, que en este tipo de estructuras se<br />
acostumbra a tomar igual a 20 kg/cm 2 .<br />
Aunque por razones estáticas no sería necesario disponer armadura<br />
alguna, se coloca sin embargo una constituida por barras anulares y<br />
radiales, y cuyo objeto es dar a la estructura una seguridad adicional<br />
contra los efectos de las variaciones de temperatura y contracción de<br />
fraguado. Como el espesor es uniforme para las cubiertas comunes, o<br />
igual a 6 cm, se tiene que el peso propio será:<br />
G = 0,09 m x 2400 kg/m 3 = 144 kg/ 2<br />
Como valor de la sobrecarga puede tomarse 100 kg/cm 2 teniéndose así:<br />
q