diseÑo analitico de super estructura

30
LONGITUD DEL TRAMO NUMERO DE CARRILES CAPACIDAD DE CARGA MILITAR ANCHO DE CALZADA ESPACIO CENTRO A CENTRO ENTRE VIGAS ANCHO DEL APOYO DE LA VIGA FACTOR DE IMPACTO MADERA FACTOR DE IMPACTO ACERO ANCHO DE TABLONES ALTO DE TABLONES DENSIDAD TABLERO DENSIDAD CAPA DE RODADURA PASO PROCESO 1 DETERMINAR # MINIMO DE VIGAS REQUERIDO En base a la CCM, AC y material del tabler Cuando AC y SS son conocidos 2 DETERMINAR ESPACIO ACTUAL ENTRE VIGAS 3 DISEÑO DEL TABLERO VIGAS DE ACERO Distancia sin cooperación de apoyo Ancho cooperante de la viga TABLERO DE MADERA Determinar el ancho de tablero requerido e TABLERO DE LAMINADO tablero requerido en base a la CCM y ACOP Porcentanje de laminación Buscar el más proximo en el GRAFICO 2 4 SISTEMA DE ACERAS Y BARANDALES DISEÑO DE VIGAS Carga muerta del tablero Peso de accesorios peso por viga asumido como carga muerta Diseño estimado por CM en el tramo Momento por CM por viga

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Page 1: DISEÑO ANALITICO DE SUPER ESTRUCTURA

LONGITUD DEL TRAMO NUMERO DE CARRILESCAPACIDAD DE CARGA MILITARANCHO DE CALZADAESPACIO CENTRO A CENTRO ENTRE VIGASANCHO DEL APOYO DE LA VIGAFACTOR DE IMPACTO MADERAFACTOR DE IMPACTO ACERO

TABLEROANCHO DE TABLONESALTO DE TABLONESDENSIDAD TABLERODENSIDAD CAPA DE RODADURA

PASO PROCESO

1DETERMINAR # MINIMO DE VIGAS REQUERIDOEn base a la CCM, AC y material del tableroCuando AC y SS son conocidos

2 DETERMINAR ESPACIO ACTUAL ENTRE VIGAS

3

DISEÑO DEL TABLEROVIGAS DE ACERODistancia sin cooperación de apoyo

Ancho cooperante de la viga

TABLERO DE MADERADeterminar el ancho de tablero requerido en base aTABLERO DE LAMINADO

Determinar el ancho de tablero requerido en base a la CCM y ACOP (pulg) en el GRAFICO 1

Porcentanje de laminaciónBuscar el más proximo en el GRAFICO 2

4 SISTEMA DE ACERAS Y BARANDALES

5

DISEÑO DE VIGASCarga muerta del tableroPeso de accesoriospeso por viga asumido como carga muertaDiseño estimado por CM en el tramoMomento por CM por viga

Page 2: DISEÑO ANALITICO DE SUPER ESTRUCTURA

5

Momento por CV

Numero efectivo de vigas (1 carril/ 2 carril)

Momento por CV por viga

Momento de diseño por vigas

Seccion requerida de la viga

SELECCIÓN DE VIGASDENOMINACIONAncho nominalPesoVolumen de la SeccionEspesorAncho del AlmaArea de compresion

6 CONTROL DE DEFLEXIONDeflexion maximaModulo de elasticidad de las vigasDeflexión por CV e impacto

7 DISEÑO DE RIOSTRASVIGAS DE ACEROLongitud máxima sin arriostramiento

Momento por Carga Viva por carril (RUEDAS/ORUGA)

Page 3: DISEÑO ANALITICO DE SUPER ESTRUCTURA

L = 50 ftNC = 2 vias

CCM = 70 kipsAC = 27 ftEV = 6 ftAA = 12 pulgXm = 0Xa = 0.15

TABLEROAnom = 12 pulghnom = 2 pulg

dT= 50 lb/ft^3dCR= 50 lb/ft^3

FORMULA RESULTADOS UNIDADES

NV = 6 vigasNV = (AC/EV)+1 6 vigasEV = AC/(NV-1) 5.4 ft

DSA = EV - (AA/12) 4.4 ft

ACOP = DAS + (AA/24)4.9 ft

58.8 pulg

Areq = 7.7 pulg

ACOP = ACOP * 0,75 44.1 pulgAreq = 6.7 pulg

Lam% = 100*Areq/Anom 55.833333333 %%Lam 57 %

BORDILLOS = TABLONES DE 6" * 6"ACERAS = TABLONES DE 6" * 12" * 30"

DE ACUERDO AL GRAFICO 3

PCM = (AT*dT*Areq+AC*dCR*Hnom)/12000) 1.09 kips/ftPacc = 0.1 kips/ftPV = 0.3 kips/ft

CM = PCM + Pacc + PV*NV 2.99 kips/ftmCM = (CM*L^2)/(8*NV) 155.75 kips*ft

Page 4: DISEÑO ANALITICO DE SUPER ESTRUCTURA

mr = 1257 kips*ftmo= 1487 kips*ft

mCV = 1487 kips*ftn1 = 10/EV 1.85 vigasn2 = 8/EV 1.57 vigas

mCV = (1+X)mCV/n923.427 kips*ft

1086.3847059 kips*ft

M = mCM + mCV1079.18 kips*ft1242.14 kips*ft

Fb 27.00 ksi

SR = 12M/Fb479.63460802 pulg^3552.06025508 pulg^3

COMPARAR SR <= S, EN BASE A LA TABLA 5W 36 X 170

Anom = 36 pulgP = 170 lb/ftS = 580 pulg^3Es = 36.17 pulgAa = 0.68 pulgAc = 23.1 pulg^2

dmax = 12L/200 3 pulgE = 29000 ksi

dCV = (288*M*L^2)/(E*S*Es) 1.47 pulg

LSA= 6,33

Page 5: DISEÑO ANALITICO DE SUPER ESTRUCTURA

TABLA 1MADERA = 6; CONCRETO = 8ACERO = 12"

TABLA 2

OBSERVACIONES

NV, TABLA 1

TABLERO LAMINADO

BORDILLOS = TABLONES DE 6" * 6"ACERAS = TABLONES DE 6" * 12" * 30"

DE ACUERDO AL GRAFICO 3

Page 6: DISEÑO ANALITICO DE SUPER ESTRUCTURA

TABLA 3

UN CARRILDOS CARRILES

UN CARRILDOS CARRILES

Fb del material TABLA 4UN CARRIL

DOS CARRILES

Page 7: DISEÑO ANALITICO DE SUPER ESTRUCTURA

LONGITUD DEL TRAMO NUMERO DE CARRILESCAPACIDAD DE CARGA MILITARANCHO DE CALZADAESPACIO CENTRO A CENTRO ENTRE VIGASANCHO DEL APOYO DE LA VIGAFACTOR DE IMPACTO MADERAFACTOR DE IMPACTO ACERODEFORMACION DEL ACERO POR ESFUERZO

TABLEROANCHO DE TABLONESALTO DE TABLONESDENSIDAD TABLERODENSIDAD CAPA DE RODADURA

PASO PROCESO

1DETERMINAR # MINIMO DE VIGAS REQUERIDOEn base a la CCM, AC y material del tableroCuando AC y SS son conocidos

2 DETERMINAR ESPACIO ACTUAL ENTRE VIGAS

3

DISEÑO DEL TABLEROVIGAS DE ACERODistancia sin cooperación de apoyo

Ancho cooperante de la viga

TABLERO DE MADERADeterminar el ancho de tablero requerido en base aTABLERO DE LAMINADO

Determinar el ancho de tablero requerido en base a la CCM y ACOP (pulg) en el GRAFICO 1

Porcentanje de laminaciónBuscar el más proximo en el GRAFICO 2

4 SISTEMA DE ACERAS Y BARANDALES

5

DISEÑO DE VIGASCarga muerta del tableroPeso de accesoriospeso por viga asumido como carga muertaDiseño estimado por CM en el tramo

Page 8: DISEÑO ANALITICO DE SUPER ESTRUCTURA

5

Momento por CM por viga

Momento por CV

Numero efectivo de vigas (1 carril/ 2 carril)

Momento por CV por viga

Momento de diseño por vigas

Seccion requerida de la viga

SELECCIÓN DE VIGASDENOMINACIONAncho nominalPesoVolumen de la SeccionEspesorAncho del AlmaArea de compresionAncho de la pestaña

6 CONTROL DE DEFLEXIONDeflexion maximaModulo de elasticidad de las vigas

Deflexión por CV e impacto

7 DISEÑO DE RIOSTRASVIGAS DE ACEROLongitud máxima sin arriostramiento

Momento por Carga Viva por carril (RUEDAS/ORUGA)

Page 9: DISEÑO ANALITICO DE SUPER ESTRUCTURA

L = 50 ftNC = 1 vias

CCM = 40 kipsAC = 13.17 ftEV = 6 ftAA = 12 pulgXm = 0Xa = 0.15Fy= 36 ksi

TABLEROAnom = 12 pulghnom = 2 pulg

dT= 50 lb/ft^3dCR= 50 lb/ft^3

FORMULA RESULTADOS UNIDADES

NV = 4 vigasNV = (AC/EV)+1 4 vigasEV = AC/(NV-1) 4.39 ft

DSA = EV - (AA/12) 3.4 ft

ACOP = DAS + (AA/24)3.89 ft

46.67 pulg

Areq = 6.2 pulg

ACOP = ACOP * 0,75 35 pulgAreq = 5.4 pulg

Lam% = 100*Areq/Anom 45.00 %%Lam 50 %

BORDILLOS = TABLONES DE 6" * 6"ACERAS = TABLONES DE 6" * 12" * 30"

DE ACUERDO AL GRAFICO 3

PCM = (AT*dT*Areq+AC*dCR*Hnom)/12000) 0.50 kips/ftPacc = 0.1 kips/ftPV = 0.3 kips/ft

CM = PCM + Pacc + PV*NV 1.80 kips/ft

Page 10: DISEÑO ANALITICO DE SUPER ESTRUCTURA

mCM = (CM*L^2)/(8*NV) 140.31 kips*ftmr = 788 kips*ftmo= 880 kips*ft

mCV = 880 kips*ftn1 = 10/EV 2.28 vigasn2 = 8/EV 1.94 vigas

mCV = (1+X)mCV/n444.16 kips*ft522.54 kips*ft

M = mCM + mCV584.47 kips*ft662.85 kips*ft

Fb 27.00 ksi

SR = 12M/Fb259.76 pulg^3294.60 pulg^3

COMPARAR SR <= S, EN BASE A LA TABLA 5W 36 X 150

Anom = 36 pulgP = 150 lb/ftS = 504 pulg^3Es = 35.85 pulgAa = 0.625 pulgAc = 21.2 pulg^2Ap = 11.975 pulg

dmax = 12L/200 3 pulgE = 29000 ksi

dCV = (288*M*L^2)/(E*S*Es)0.80 pulg

VUELVA A HACER pulg

LSA= 6,33Ap/Fy 2.10560416666667

Page 11: DISEÑO ANALITICO DE SUPER ESTRUCTURA

TABLA 1MADERA = 6; CONCRETO = 8ACERO = 12"

TABLA 1

TABLA 2

OBSERVACIONES

NV, TABLA 1

TABLERO LAMINADO

BORDILLOS = TABLONES DE 6" * 6"ACERAS = TABLONES DE 6" * 12" * 30"

DE ACUERDO AL GRAFICO 3

Page 12: DISEÑO ANALITICO DE SUPER ESTRUCTURA

TABLA 3

UN CARRILDOS CARRILES

UN CARRILDOS CARRILES

Fb del material TABLA 4UN CARRIL

DOS CARRILES

TABLA 5

UN CARRILDOS CARRILES

Page 13: DISEÑO ANALITICO DE SUPER ESTRUCTURA

TABLA 1

ANCHOS MINIMOS DE CALZADA, NUMERO DE VIGAS MINIMO REQUERIDO

CLASIFICACION DE PUENTE UN CARRIL DOS CARRILESAC NV AC

kips ft m MADERA CONCRETO ft m4 a 12 9.0 2.74 4 4 18 5.513 a 30 11.0 3.35 4 4 18 5.531 a 60 13.2 4.01 4 4 24 7.361 a 100 14.8 4.50 4 4 27 8.2101 a 150 16.4 5.00 4 4 32 9.8

Page 14: DISEÑO ANALITICO DE SUPER ESTRUCTURA

ANCHOS MINIMOS DE CALZADA, NUMERO DE VIGAS MINIMO REQUERIDO

DOS CARRILESNV

MADERA CONCRETO4 44 45 46 57 5

Page 15: DISEÑO ANALITICO DE SUPER ESTRUCTURA

PESOS TIPICOS PARA CARGA POR MATERIAL

MATERIAL lb/ft^3ACERO 490ALUMINIO, ALEACION DE 175ARENA, TIERRA, GRAVA O BASALTO COMPACTADO 120ARENA, TIERRA, GRAVA SIN COMPACTAR 100CENIZA 60GRAVA O MACADAM COMPACTADA 140HIERRO FUNDIDO 450HORMIGON 150MADERA 50PAVIMENTO DE ASFALTO 150PIEDRA, MASONERIA DE 170RIELES DE TREN 200

Page 16: DISEÑO ANALITICO DE SUPER ESTRUCTURA
Page 17: DISEÑO ANALITICO DE SUPER ESTRUCTURA
Page 18: DISEÑO ANALITICO DE SUPER ESTRUCTURA
Page 19: DISEÑO ANALITICO DE SUPER ESTRUCTURA
Page 20: DISEÑO ANALITICO DE SUPER ESTRUCTURA
Page 21: DISEÑO ANALITICO DE SUPER ESTRUCTURA
Page 22: DISEÑO ANALITICO DE SUPER ESTRUCTURA
Page 23: DISEÑO ANALITICO DE SUPER ESTRUCTURA
Page 24: DISEÑO ANALITICO DE SUPER ESTRUCTURA
Page 25: DISEÑO ANALITICO DE SUPER ESTRUCTURA
Page 26: DISEÑO ANALITICO DE SUPER ESTRUCTURA
Page 27: DISEÑO ANALITICO DE SUPER ESTRUCTURA
Page 28: DISEÑO ANALITICO DE SUPER ESTRUCTURA
Page 29: DISEÑO ANALITICO DE SUPER ESTRUCTURA