01 alc. tipo marco 0.80x0.60

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CONSULTOR: CAVALING SAC INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN CA L CU LO EST RUC T URA L DE A L CAN T AR I L L A TIP I C A 0 . 80 x 0 . 60m 1. NOMENCLATURA Ancho Libre L1= 0.80 m Altura Libre H1= 0.60 m Altura de Agua hA = 0.45 m Altura de Relleno hR = 0.00 m Espesor de pantallas: eP = 0.20 m Espesor de losa : eL = 0.20 m Espesor losa cimentacion eC = 0.20 m Calidad del Concreto : f'c = 210.00 Kg/cm2 Fluencia del Acero G60 Fy= 4200.00 Kg/cm2 Peso especificio del relleno S = 1.80 Tn/m3 Sobrecarga de Diseño SC= HL-93 Espesor de Pavimento ePav = 0.075 m Ancho entre ejes neutros L= 1.00 m Ancho exterior total S= 1.20 m Altura entre ejes neutros H= 0.80 m Altura Total=H+0.5*eL + hR HT= 0.90 m Cargas Actuantes de Diseño 1 Peso Propio 2 Sobrecarga (HL-93) 3 Impacto 4 Empuje del Relleno sobre el Muro 5 Sobrecarga sobre el Relleno 6 Empuje del agua 7 Peso del Agua 2 . A N A L I SIS ESTRU C TUR A L: 2 . 1 I n fl ue n c ia d e l a s o b re ca rga v e h ic u la r : Según el AASHTO LRFD 3.6.2.2 2.1.1 Impacto : Im (%) = 33.00 Im 33x1 4.1x10 4 xHr 0% Im (%) = 33.00 A= 51cm+1.15.hr A= 0.51 m. B= 25cm+1.15.hr B= 0.25 m.

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diseño alcantarilla 0.80x0.60

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Page 1: 01 Alc. Tipo Marco 0.80X0.60

# carriles m1 1.2002 1.0003 0.850

>3 0.650

CONSULTOR: CAVALING SAC INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN

CA LCU LO ESTRUC TURA L DE A LCAN TAR ILL A TIPIC A 0.80 x 0.60m

1. NOMENCLATURAAncho Libre L1= 0.80 m

Altura Libre H1= 0.60 m

Altura de Agua hA = 0.45 m

Altura de Relleno hR = 0.00 m

Espesor de pantallas: eP = 0.20 m

Espesor de losa : eL = 0.20 m

Espesor losa cimentacion eC = 0.20 m

Calidad del Concreto : f'c = 210.00 Kg/cm2

Fluencia del Acero G60 Fy= 4200.00 Kg/cm2

Peso especificio del relleno S = 1.80 Tn/m3

Sobrecarga de Diseño SC= HL-93

Espesor de Pavimento ePav = 0.075 m

Ancho entre ejes neutros L= 1.00 m Ancho exterior total S= 1.20 m

Altura entre ejes neutros H= 0.80 m

Altura Total=H+0.5*eL + hR HT= 0.90 m

Cargas Actuantes de Diseño1 Peso Propio2 Sobrecarga (HL-93)3 Impacto4 Empuje del Relleno sobre el Muro5 Sobrecarga sobre el Relleno6 Empuje del agua7 Peso del Agua

2 . A N A L I SIS ESTRU C TUR A L: 2 . 1 I n fl ue n c ia d e l a s o b re ca rga v e h ic u la r : Según el AASHTO LRFD 3.6.2.22.1.1 Impacto : Im (%) = 33.00

Im 33x14.1x104 xHr

0%

Im (%) = 33.00

A= 51cm+1.15.hr A= 0.51 m. B= 25cm+1.15.hr B= 0.25 m.

2.1.2 Distribución de la Carga de la Rueda a través del Relleno AASHTO LRFD 3.6.1.2.6

E 2440 0.12 S E= 2.54 m

E span Lt LLDF ( H ) Espan = 0.25 m

Siendo P = 14.51 TN

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SC= 7.610 Tn

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H heq

1.5 1.2

3 0.9> 6 0.6

Cargas Muertas

Asfalto : ePav =

asf =0.075 m.

2250.00 kg/m3

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Wasfalto = 0.169 Tn/m

2 .2 I nf l u e n c ia de l r e l le no : A A SHTO L RFD 12 . 11 . 2 . 2 . 1 :

2.2.1 Datos del relleno:Altura de relleno. Hr = 0.00 m

Peso unitario del material seco S = 1800.00

Kg/m3

Angulo de fricción interna del relleno = 32 ° Angulo de fricción interna suelo-concret = 2/3 = 21 ° Angulo de inclinación del relleno = 0 ° Angulo de inclinación de la pared = 0 °Coeficiente activo de presión Ka= tan 2 (45-) = Ka= 0.307

Ko= 1-sen = Ko= 0.470

Peso del Agua

Wagua = 450.00 kg/m

Acciones laterales:

Presion de tierra:

Ka= 0.307

Psup = s.(hr).Ko Ps up = 126.92 kg/m 0.127 Tn/m

Pinf = s.(hT).Ko Pinf = 761.53 kg/m 0.762 Tn/m

Q= s.hr Q = 0.00 kg/m

Pr esi on de l a Sobr ecar ga

H 0.90 m.

heq = 1.32 m.

SC= s.heq SC= 2376.0 Kg/m2

PSC= SC.Ka.1m. PSC= 730.05 Kg/m

PSC_Reposo= SC.Ko.1m. PSC_Reposo= 1116.91 Kg/m 1.117 Tn/m

P r es i o n d el Agu a

PAGUA SUP = 0.00 kg/m

PAGUA SUP = 450.00 kg/m = 0.450 Tn/m

2.2.2 Calculo de cargas actuantes en la estructura :

Eva l u ac i o n d e l a R i g i d ez d el R es o r te M et odo s d e a n á li s i s:

Asumiendo una Cimentación en Suelos Cohesivos

Ks= Coeficiente de Balasto

Ks= 10 Kg/cm3

K= Ks.A

S= 0.100 m

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A= 0.100 m2 K= 10000 Kg/cm

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f'c (kg/cm2) 210.00Fy (kg/cm2) 4200.00b m 1.00d m 0.15Mul tn-m 2.37Ru 117.04m 23.53Pcuantia 0.0029Pminima 0.0025Pmax 0.0163As cm2 4.33s con 5/8" 0.46s con 1/2" 0.30s con 3/8" 0.16

f'c (kg/cm2) 210.00Fy (kg/cm2) 4200.00b m 1.00d m 0.15Mul tn-m 1.06Ru 52.35m 23.53Pcuantia 0.0013Pminima 0.0025Pmax 0.0163As cm2 3.74s con 5/8" 0.53s con 1/2" 0.34s con 3/8" 0.19

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2 .5 Cá lc ul o d e Es fue rz os u ltim os e n la es truc tura :

Mu n * (1.25 * M DC 1.5Dw 1.35 * M EV 1.5 * M EH 1.75M LLIm p 1.00Wa )

Considerando Presion Agua

Mu n * (1 .25 * M DC 1 .5 Dw 1 .35 * M EV 1 .5 * M EH 1 .75 M LL Im p ) Sin considerar Presion de Agua

2.6.1 Diseño de la losa superior :

Momento maximo positivo. Momento maximo negativo.Mu 2.37 tn-m Mu -1.06 tn-m

Entonces la distribución del acero será: Entonces la distribución del acero será:∅ 3/8” @ 15cm ∅ 3/8" @ 17.5cm

MAX. 30.00 cm MAX. 30.00 cmRefuerzo Mínimo AASHTO 5.7.3.3.2 Refuerzo Mínimo AASHTO 5.7.3.3.2

*1.2Mcr

Mcr Sc ( fr fcpe)Mdnc(

*1.33M

Sc

Snc

1)Sc fr

*1.2Mcr

Mcr Sc ( fr fcpe)Mdnc(

*1.33M

Sc

Snc

1)Sc fr

Ig 281250000 mm4 Ig 281250000 mm4fr 4.487938303 MPa fr 4.487938303 MPaMcr 16.82976864 KN m Mcr 16.82976864 KN mMcr 1716.158436 Kg m Mcr 1716.158436 Kg m1.2Mcr= 2.06 t-m 1.2Mcr= 2.06 t-m1.33M= 3.15 t-m 1.33M= -1.41 t-mRu 101.70 Ru 101.70m 23.53 m 23.53

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Pcuantia 0.00249 Pcuantia 0.00249

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As PRINCIPAL ∅ 3/8" @ 17.5cmAs TRANS. ∅ 3/8" @ 25cm

f'c (kg/cm2) 210.00Fy (kg/cm2) 4200.00b m 1.00d m 0.15Mul tn-m 0.70Ru 34.57m 23.53Pcuantia 0.0008Pminima 0.0025Pmax 0.0163As cm2 3.74s con 5/8" 0.53s con 1/2" 0.34s con 3/8" 0.19

f'c (kg/cm2) 210.00Fy (kg/cm2) 4200.00b m 1.00d m 0.15Mul tn-m 1.20Ru 59.26m 23.53Pcuantia 0.0014Pminima 0.0025Pmax 0.0163As cm2 3.74s con 5/8" 0.53s con 1/2" 0.34s con 3/8" 0.19

As PRINCIPAL ∅ 3/8" @ 17.5cmAs TRANS. ∅ 3/8" @ 25cm

S

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Acero Transversal Acero TransversalAst < 50% As 2.16 cm2 Ast < 50% As 1.87 cm2s con 3/8"∅ 3/8" @ 25cm

0.25 s con 3/8"∅ 3/8" @ 25cm0.25 m

DISTRIBUCION FINAL DE ACERO.:Refuerzo en el Centro: Refuerzo en los extremos

As PRINCIPAL ∅ 3/8" @ 15cmAs TRANS. ∅ 3/8" @ 25cm

2.6.2 Diseño de la losa Inferior.

Momento maximo positivo. Momento maximo negativo.Mu 0.70 tn-m Mu -1.20 tn-m

Entonces la distribución del acero será: Entonces la distribución del acero será:∅ 3/8 @ 17.5cm ∅ 3/8" @ 17.5cm

MAX. 30.00 cm MAX. 30.00 cmRefuerzo Mínimo AASHTO 5.7.3.3.2 Refuerzo Mínimo AASHTO 5.7.3.3.2

*1.2Mcr

Mcr Sc ( fr fcpe)Mdnc(

*1.33M

Sc

Snc

1)Sc fr

*1.2Mcr

Mcr

*1.33M

Sc ( f r fcpe)M dnc( c 1)

Snc

Sc fr

Ig 281250000 mm4 Ig 281250000 mm4fr 4.487938303 MPa fr 4.487938303 MPaMcr 16.82976864 KN m Mcr 16.82976864 KN mMcr 1716.158436 Kg m Mcr 1716.158436 Kg m1.2Mcr= 2.06 t-m 1.2Mcr= 2.06 t-m1.33M= 0.93 t-m 1.33M= -1.60 t-mRu 101.70 Ru 101.70m 23.53 m 23.53Pcuantia 0.00249 Pcuantia 0.00249

Acero Transversal Acero TransversalAst < 50% As 1.87 cm2 Ast < 50% As 1.87 cm2s con 3/8"∅ 3/8" @ 25cm

0.25 mminimo

s con 3/8" 0.30 m

DISTRIBUCION FINAL DE ACERO.:Refuerzo en el centro. Refuerzo en los extremos

As PRINCIPAL ∅ 3/8 @ 17.5cmAs TRANS. ∅ 3/8" @ 25cm

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f'c (kg/cm2) 210.00Fy (kg/cm2) 4200.00b m 1.00d m 0.15Mul tn-m 1.00Ru 49.38m 23.53Pcuantia 0.0012Pminima 0.0015Pmax 0.0163As cm2 3.00s con 5/8" 0.73s con 1/2" 0.42s con 3/8" 0.24

f'c (kg/cm2) 210.00Fy (kg/cm2) 4200.00b m 1.00d m 0.15Mul tn-m 1.06Ru 52.35m 23.53Pcuantia 0.0013Pminima 0.0015Pmax 0.0163As cm2 3.00s con 5/8" 0.67s con 1/2" 0.42s con 3/8" 0.24

As PRINCIPAL ∅ 3/8" @ 20cmAs TRANS. ∅ 3/8" @ 25cm

Acero TransversalAst < 50% As 1.50 cm2

Acero TransversalAst < 50% As 1.50 cm2

s con 3/8" 0.25 m s con 3/8" 0.30 m∅ 3/8" @ 25cm minimo ∅ 3/8" @ 30cm minimo

DISTRIBUCION FINAL DE ACERO.:

Refuerzo en cara interior. Refuerzo en cara exterior.

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2.6.3 Diseño de los muros Laterales.

Momento maximo positivo. Momento maximo negativo.Mu 1.00 tn-m Mu -1.06 tn-m

Entonces la distribución del acero será: Entonces la distribución del acero será:∅ 3/8 @ 20cm ∅ 3/8" @ 20cm

As PRINCIPAL ∅ 3/8 @ 20cmAs TRANS. ∅ 3/8" @ 25cm