13.- estudio de pavimento

3
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UTCUBAMBA DISEÑO DEL PAVIMENTO RIGIDO PAVIMENTO RIGIDO Son aquellos que transmiten la carga que se recibe de manera uniforme en una extensión considerable y a una distancia apreciable de su punto de aplicación. Las presiones transversales a la sub rasante son por lo general pequeñas pero es importante que la sub rasante no sea muy deformable, porque es posible que la losa no siga la deformación de esta, sometiéndola a efectos flectores importantes que fácilmente sobrepase su resistencia. Por esta razón es que todo tipo de pavimento rígido tiene importancia capital en la condición de estabilidad y uniformidad de los suelos que constituyen la sub rasante. De acuerdo al estudio realizado a la zona de ejecución del proyecto presenta un CBR de 4.10 %, por lo que se está usando una capa de afirmado de 0.20 m con un CBR de 77 % como capa de apoyo de la losa de concreto. CALCULO DEL ESPESOR DE LA LOSA Utilizaremos Método de la Asociación de Cemento, Pórtland. P = Carga por Eje Simple Máximo 16 Tn. S = Resistencia a la Flexión del Concreto o Coeficiente de Fractura de Flexión. K = Coeficiente de Reacción de la Sub Rasante. Del grafico se obtiene: K = 18 Kg/Cm3 (Para un CBR de 4.10) S = 20% F`c, con un factor de seguridad de 2. S = 21 Kg/Cm2 P = 16 Tn. Del Grafico Obtenemos: E = 17.00 Cm. PROYECTO: “Construcción de Pistas y Veredas en el Barrio San Martín Alto- Provincia de Utcubamba - Amazonas”

Upload: kellyta-katteryne-alberca-marcelo

Post on 04-Dec-2015

215 views

Category:

Documents


1 download

DESCRIPTION

25668954

TRANSCRIPT

Page 1: 13.- Estudio de Pavimento

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UTCUBAMBA

DISEÑO DEL PAVIMENTO RIGIDO

PAVIMENTO RIGIDO

Son aquellos que transmiten la carga que se recibe de manera uniforme en una extensión considerable y a una distancia apreciable de su punto de aplicación.

Las presiones transversales a la sub rasante son por lo general pequeñas pero es importante que la sub rasante no sea muy deformable, porque es posible que la losa no siga la deformación de esta, sometiéndola a efectos flectores importantes que fácilmente sobrepase su resistencia.

Por esta razón es que todo tipo de pavimento rígido tiene importancia capital en la condición de estabilidad y uniformidad de los suelos que constituyen la sub rasante.

De acuerdo al estudio realizado a la zona de ejecución del proyecto presenta un CBR de 4.10 %, por lo que se está usando una capa de afirmado de 0.20 m con un CBR de 77 % como capa de apoyo de la losa de concreto.

CALCULO DEL ESPESOR DE LA LOSA

Utilizaremos Método de la Asociación de Cemento, Pórtland.

P = Carga por Eje Simple Máximo 16 Tn.

S = Resistencia a la Flexión del Concreto o Coeficiente de Fractura de Flexión.

K = Coeficiente de Reacción de la Sub Rasante.

Del grafico se obtiene:

K = 18 Kg/Cm3 (Para un CBR de 4.10)

S = 20% F`c, con un factor de seguridad de 2.

S = 21 Kg/Cm2

P = 16 Tn.

Del Grafico Obtenemos: E = 17.00 Cm.

Para un S = 25 Kg/Cm2. Para nuestro caso S= 21 Kg/Cm2 del grafico obtenemos:

Factor de Corrección: 1.18

Total del espesor: 17.00 x 1.18 = 20.00 Cm.

PROYECTO: “Construcción de Pistas y Veredas en el Barrio San Martín Alto- Provincia de Utcubamba - Amazonas”

Page 2: 13.- Estudio de Pavimento

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UTCUBAMBA

DETERMINACION DE LAS DIMENSIONES DE LAS LOSAS Y JUNTAS A UTILIZAR.

Los paños de las losas serán rectangulares, sabemos bien que el fraguado y endurecimiento del concreto es un fenómeno químico durante el cual los elementos que integran el concreto sufren cambios de volumen, tanto las dilataciones y contracciones son causas de esfuerzo que actuando sobre una zona crítica puede ser motivo de deformaciones y grietas.

La longitud máxima que debe tener una losa que resiste esfuerzos sin presentar agrietamientos está dada por la siguiente formula:

L = 2 τ / μ γ

τ = Esfuerzo de tensión o tracción diagonal en el concreto = 36.20 Tn/M2.μ = Coeficiente de rozamiento entre la losa y la sub rasante varia de 0.50 y 2.50, para nuestro caso tomamos

2.50 más desfavorable.γ = Peso específico del concreto 2,400 Kg/Cm2.

L = 12.00 metros.

Se deduce debe tener una junta de contracción o dilatación para que no se agriete. Para nuestro caso las losas serán de 3.50 metros como máximo.

CALCULO DEL ESPESOR DE LA JUNTA.

ΔL = L x ΔT x γ

Variación de Temperatura para Bagua Grande es de 25 grados.Coeficiente de dilatación del concreto es de 0.000012

ΔL = 1.35 mm

Del resultado obtenido consideramos para nuestras juntas de 1” de espesor, que deberá ser rellenada con un material comprensible.

PROYECTO: “Construcción de Pistas y Veredas en el Barrio San Martín Alto- Provincia de Utcubamba - Amazonas”