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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

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