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Prolongación del Muelle de la Dársena Norte Definición de la ...

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<strong>Prolongación</strong> <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Muelle</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Dársena</strong> <strong>Norte</strong>Referencia cálculo: Cajón <strong>de</strong> celdas circu<strong>la</strong>es <strong>de</strong> 3.50 m <strong>de</strong> diámetroReferencia cálculo: Ejemplo <strong>de</strong> c<strong>la</strong>se. Curso 2004-2005 UPMResultados <strong>de</strong> <strong>la</strong> flotación para <strong>la</strong> navegación <strong>de</strong>finidaSolución inicial para situar el centro <strong>de</strong> carenaAltura sumergida <strong><strong>de</strong>l</strong> fuste <strong>de</strong> <strong>la</strong> solución inicial Zh-c 0 13.330 mCoor<strong>de</strong>nada Y <strong><strong>de</strong>l</strong> centro <strong>de</strong> carena <strong>de</strong> <strong>la</strong> solución inicial Yc 0 5.311 mAngulo <strong>de</strong> <strong>la</strong> recta que une el cdg <strong>de</strong> esfuerzos con el centro <strong>de</strong> carena α cdg-c0 0.000 ºSolución <strong>de</strong>finitiva <strong>de</strong> <strong>la</strong>stres <strong>de</strong> agua homogéneos aplicables a todas <strong>la</strong>s celdasAltura <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>la</strong>stre <strong>de</strong> agua interior homogéneo Zint w 2.187 mPeso <strong><strong>de</strong>l</strong> relleno <strong>de</strong> agua interior homogéneo Peso w 675.06 tnGrupos utilizados para aplicar el <strong>la</strong>stre <strong>de</strong> adrizado Inercia hueco a eje Lastre adrizanteNº grupo Area Xcdg Ycdg Angulo Manga Eslora ∆Zw ∆Peso w3 86.590 18.475 8.472 104.468 66.296 66.296 0.000 0.0002 23.389 36.887 5.311 0.000 15.573 16.987 1.090 26.141Los siguientes coeficientes son necesarios para el cálculo y se <strong>de</strong>ducen a partir <strong>de</strong> los datos anterioresa11 0.00 a12 -38.30 a21 0 a22 1494 a31 -55.32Coeficientes <strong>de</strong> <strong>la</strong> ecuación <strong>de</strong> segundo grado que hay que resolver en este casoEcuación <strong>de</strong> 2º grado: -40.506 x2 + 3237.774 x + -6888.768 = 0.000Altura sumergida <strong><strong>de</strong>l</strong> fuste (sin contar espesor <strong>de</strong> solera) Zh-c 12.959 mCa<strong>la</strong>do total <strong><strong>de</strong>l</strong> cajón Zh 13.459 mVolumen <strong>de</strong> carena Vc 5562.6 m 3Coor<strong>de</strong>nada Y <strong><strong>de</strong>l</strong> centro <strong>de</strong> carena Yc 5.311 mCoor<strong>de</strong>nada Z <strong><strong>de</strong>l</strong> centro <strong>de</strong> carena <strong>de</strong>s<strong>de</strong> parte inferior solera Zc 6.718 mCoor<strong>de</strong>nada Z <strong><strong>de</strong>l</strong> cdg <strong><strong>de</strong>l</strong> hormigón + agua <strong>de</strong>s<strong>de</strong> parte inferior solera Zcdg3 6.876 mInercia <strong>de</strong> los huecos conteniendo agua en <strong>la</strong> dirección parale<strong>la</strong> a Y Ihm1 223.507 m 4Inercia <strong>de</strong> los huecos conteniendo agua en <strong>la</strong> dirección parale<strong>la</strong> a X Ihe1 227.748 m 4Radio metacéntrico en <strong>la</strong> dirección parale<strong>la</strong> a Y (I/Vc)m 9.285 m 2Radio metacéntrico en <strong>la</strong> direccion parale<strong>la</strong> a X (I/Vc)e 0.658 m 2Brazo estabilizador en <strong>la</strong> dirección parale<strong>la</strong> a Y δm 9.127 mBrazo estabilizador en <strong>la</strong> dirección parale<strong>la</strong> a X δe 0.500 m27/04/2005 22:00 13

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