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diseño y construccion de calzaduras - Dr. Ing. Jorge Elias Alva ...

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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIER<br />

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA<br />

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL<br />

SECCIÓN DE POST GRADO<br />

“DISEÑO O Y CONSTRUCCION DE CALZADURAS”<br />

<strong>Dr</strong>. <strong>Jorge</strong> E. <strong>Alva</strong> Hurtado


PUNTAL<br />

A. MURO EN VOLADIZO B. MURO ENTIBADO<br />

PUNTAL<br />

TIRANTES<br />

ANCLAJES<br />

MONTICULO PROVISIONAL O<br />

LOSA DE CIMENTACION<br />

C. SISTEMA DE PUNTALES D. MURO CON ANCLAJE<br />

TABLESTACA<br />

E. BERMA DE SOPORTE<br />

TABLESTACA<br />

SISTEMAS DE SOPORTE LATERAL DE EXCAVACIONES


R A<br />

R B<br />

R C<br />

R D<br />

L 1<br />

L 2<br />

L 3<br />

A<br />

B<br />

C<br />

D<br />

L A<br />

L B<br />

L 2/2<br />

L C<br />

L 3/2<br />

L D<br />

L 1/2<br />

P A<br />

1<br />

2<br />

P B<br />

P C<br />

P D<br />

3<br />

L 4<br />

L 4/2<br />

ENVOLVENTE<br />

a) REACCIONES<br />

b) PRESIONES APARENTES<br />

c) ENVOLVENTE DE<br />

R A<br />

, R B<br />

, R C<br />

, R DE TIERRA<br />

D<br />

DISEÑO DE DATOS<br />

P A<br />

= R A<br />

. etc.<br />

EMPIRICOS<br />

L A<br />

Fig. 1. METODO EMPIRICO PARA EL DESARROLLO DEL DIAGRAMA DE<br />

PRESION DE TIERRA


DISTRIBUCION DE PRESION<br />

FUERZA TOTAL<br />

H<br />

a) Arenas<br />

K A = tg 2 (45 - φ / 2)<br />

Rankine Activo<br />

P t = Trapezoi<strong>de</strong><br />

P A = Rankine<br />

P t = .65 K A γH 2<br />

P A = .50 K A γH 2<br />

0.65 K A γH<br />

P t<br />

P A<br />

= 1.30<br />

K A<br />

γH<br />

1.0 K A γH<br />

0.25 H<br />

0.75 H<br />

b) Arcillas Blandas a Medias<br />

(N > 6)<br />

Para arcillas, base la selección<br />

en N = γH<br />

S u<br />

Rankine Activo Equivalente<br />

4S u<br />

K A = 1 - m = 1 -<br />

4<br />

γH N<br />

m = 1.0 excepto<br />

Cuando el corte tiene por <strong>de</strong>bajo arcilla<br />

blanda NC profunda<br />

m = 1.0<br />

P t = .875γH 2 (1- 4 )<br />

N<br />

P A = .50γH 2 (1- 4 )<br />

N<br />

P t<br />

= 1.75<br />

P A<br />

Fig. 2.<br />

DIAGRAMAS DE PRESION PARA<br />

ENTIBACIONES DE TERZAGHI Y PECK<br />

(1967)<br />

0.25 H<br />

c) Arcillas Rígidas<br />

P t = .15γH 2 a .30γH 2<br />

Para N < 4<br />

P A<br />

N = 4, P A = 0<br />

0.50 H<br />

Para 4 < N < 6, use el mayor <strong>de</strong> los<br />

diagramas b) y c)<br />

N< 4, P A < 0<br />

0.25 H<br />

NOTA : Rankine Activo<br />

Equivalente = 0<br />

0.2γH<br />

0.4γH


SUPERFICIE DEL TERRENO<br />

σ v z<br />

σ o<br />

σ a<br />

r<br />

r r r<br />

r rr r r r<br />

r rrr r<br />

r<br />

r<br />

r<br />

r<br />

PROMEDIO<br />

2<br />

1<br />

σ o<br />

3<br />

σ a<br />

MURO RIGIDO<br />

ESFUERZO DE SOBRECARGA EN REPOSO ACTIVO<br />

Ko = 1 – sen φ<br />

1<br />

2<br />

MURO VACIADO CONTRA ATAGUIA<br />

RELLENO GRANULAR COMPACTO<br />

Ka = tg 2 (45 - φ / 2)<br />

3<br />

RELLENO GRANULAR SUELTO<br />

Fig. 3. PRESION LATERAL EN MURO RIGIDO


TUBERIA O SECCION WF<br />

TIPICO 3-4.5 mts.,<br />

VERTICAL<br />

TIPICO ± 6 mts. c.a.c.<br />

HORIZONTAL<br />

Fig. 4. CORTE SOPORTADO POR ENTIBADO


CONEXION<br />

TENDON<br />

TENSION DEL<br />

ANCLAJE<br />

ZONA DE ANCLAJE<br />

ZONA PRETENSADA<br />

Fig. 5. CORTE SOPORTADO POR ANCLAJES


VIGA<br />

PUNTAL (TUBERIA O VIGA)<br />

SOPORTE<br />

PLACAS Y<br />

CUÑAS<br />

(a) ACUÑAMIENTO<br />

PLACA<br />

GATO<br />

RIGIDIZADORES<br />

VIGA<br />

PLACAS<br />

SOPORTES<br />

PUNTAL TUBERIA<br />

GATO<br />

APOYO DE TUBERIA CONTRA PUNTAL<br />

TUBERIA DE DIAMETRO O. D IGUAL<br />

A DIAMETRO I. D DEL PUNTAL<br />

PARCHE DE TUBERIA SOLDADA DESPUES DE<br />

PREESFUERZO. CARGA TODAVIA EN GATO<br />

RIGIDIZADOR<br />

(b) TUBERIA TELESCOPICA<br />

Fig. 6 . DETALLES DE PREESFUERZO


ZONA LIBRE DE ADHERENCIA<br />

MURO DE REACCION<br />

TIRANTE<br />

DIAMETRO DE ANCLAJE<br />

ZONA DE ANCLAJE<br />

30° - 45°<br />

TIPICO<br />

Fig. 7 . ZONA DE ANCLAJE Y ZONA LIBRE DE ADHERENCIA


VASTAGO DERECHO<br />

CAMPANA SIMPLE<br />

CAMPANA MULTIPLE<br />

Fig. 8. TIPOS DE ANCLAJES


FALLA DE CAPACIDAD PORTANTE<br />

FALLA POR VOLTEO<br />

FALLA CIRCULAR DE ARCO<br />

FALLA DE CUÑA DESLIZANTE<br />

Fig. 9. INESTABILIDAD DE MUROS CON ANCLAJE


(a) TABLON EN PARTE POSTERIOR<br />

(b) TABLON EN PARTE FRONTAL<br />

Fig. 10. PILOTE SOLERA DE ALA ANCHA


PLANTA DE<br />

ACCION DE<br />

ARCO<br />

SUELO FUERA DEL ARCO<br />

δ H<br />

DESPLAZAMIENTO<br />

σ H<br />

ESFUERZO<br />

Fig. 11. ACCION DE ARCO


TABLONES<br />

COLOCADOS<br />

EXPUESTO ANTES DE<br />

COLOCAR TABLONES<br />

SUMIDERO<br />

Fig. 12. BERMA CON PENDIENTE Y SUMIDERO


Bethlehem<br />

Frodingham<br />

SECCIONES Z<br />

Larsen<br />

SECCION U<br />

(a)<br />

Soldadura contínua<br />

Frodingham-X<br />

Peine<br />

(c)<br />

(c)<br />

Fig. 13. SECCION DE TABLESTACAS METALICAS . (a) RANGO NORMAL; (b)(<br />

MODULO<br />

ALTO, (c) ALMA RECTA


LINEA DE BENTONITA<br />

PANEL DURANTE<br />

LA EXCAVACION<br />

PANEL CON<br />

CONCRETO<br />

PANEL LISTO A<br />

SER VACIADO<br />

Fig. 14. CONSTRUCCION DE PANTALLA DE CONCRETO


(a) DIAMETRO PEQUEÑO (PILOTES TANGENTES)<br />

d = 12” a 16”<br />

1 ½” ±<br />

FILA 1<br />

FILAS 2, 3, etc.<br />

LECHADA LLENADA CON TALADRO VASTAGO HUECO<br />

(b) DIAMETRO GRANDE (PILOTES CONTIGUOS O SECANTES)<br />

d = 30” a 40”<br />

1” ±<br />

EQUIPO TALADRO<br />

(CONTIGUO)<br />

EQUIPO ROTATIVO<br />

(SECANTE)<br />

VACIADO CON CONCRETO<br />

Fig. 15. PILOTES CONTINUOS EXCAVADOS


NIVEL LODO<br />

NIVEL<br />

FREATICO<br />

PRESION<br />

FLUIDO<br />

PRESION<br />

LODO<br />

PANEL NO<br />

EXCAVADO<br />

A<br />

A<br />

PANEL VACIACO<br />

SECCION A - A<br />

Fig. 16. FACTORES QUE AYUDAN A LA ESTABILIDAD DE LA<br />

EXCAVACION


(a) SUELO COHESIVO COMPACTO<br />

MURO DE CONCRETO<br />

RELLENO COMPACTADO<br />

4’-5’ ±<br />

(b) SUELO GRANULAR SUELTO<br />

MURO DE CONCRETO<br />

RELLENO COMPACTADO<br />

4’-5’ ±<br />

NOTA: AÑADIR CEMENTO AL RELLENO<br />

PARA AUMENTAR ESTABILIDAD<br />

Fig. 17. MURO - GUIA


COLOCACION DE PILOTE-SOLERA EN AGUJERO PRE-EXCAVADO<br />

(1)<br />

SECCION DE ACERO DE ALA<br />

ANCHA HINCADO HASTA<br />

ESTRATO PORTANTE<br />

CONCRETO POBRE<br />

EXCAVACION Y PANEL DE CONCRETO (REFUERZO CON ACERO)<br />

(2a)<br />

CONCRETO VACIADO<br />

ACERO DE REFUERZO<br />

REFUERZO SECCION I<br />

(2b)<br />

CONCRETO VACIADO<br />

Fig. 18. PANTALLA DE CONCRETO EN DOS ETAPAS

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