diseño de muro (2 muros de 20m).xlsm

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DATOS: ALTURA DE ZAPATA CIMENTACION (m) d = 0.80 TIPO DE TERRENO (Kg/cm2) d = 2080.00 ANCHO DEL MURO (m) A = 20.00 ALTURA DEL MURO (m) h = 1.80 ANGULO DE FRICCION INTERNA (grados) f = 35.00 ALTURA EQUIV. DE SOBRE CARGA (m) h'= 0.00 PESO ESPECIF. RELLENO (Tn/m3) g1 = 0.86 PESO ESPECIF. CONCRETO (Tn/m3) g2 = 2.30 M = 0.30 N = 0.10 E = 0.10 G = 0.70 a = 0.00 b = 0.35 c = 0.35 B = 1.20 DISEÑO DE MURO DE CONCRETO CICLOPEO CREACION DE MURO DE CONTENCIÓN Y BADEN EN LA QUEBRADA CUCURUCHO CASERIO DE COINA, DISTRITO DE USQUIL - OTUZCO - LA LIBERTAD Diseñado por : GBS PROYECTO :

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Diseño de Muro de Contencion

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Page 1: Diseño de Muro (2 Muros de 20m).Xlsm

Arena media

Arena limosa fina o limo arenoso

Limo uniforme

Arcilla-limo

Arcllla limosa

Arcilla

DATOS:ALTURA DE ZAPATA CIMENTACION (m) d = 0.80TIPO DE TERRENO (Kg/cm2) d = 2080.00ANCHO DEL MURO (m) A = 20.00ALTURA DEL MURO (m) h = 1.80ANGULO DE FRICCION INTERNA (grados) f = 35.00ALTURA EQUIV. DE SOBRE CARGA (m) h'= 0.00PESO ESPECIF. RELLENO (Tn/m3) g1 = 0.86PESO ESPECIF. CONCRETO (Tn/m3) g2 = 2.30

M = 0.30N = 0.10E = 0.10G = 0.70a = 0.00b = 0.35c = 0.35B = 1.20

DISEÑO DE MURO DE CONCRETO CICLOPEO

CREACION DE MURO DE CONTENCIÓN Y BADEN EN LA QUEBRADA CUCURUCHOCASERIO DE COINA, DISTRITO DE USQUIL - OTUZCO - LA LIBERTAD

Diseñado por : GBS

PROYECTO :

Page 2: Diseño de Muro (2 Muros de 20m).Xlsm

Empuje del terreno:

H= 2.60h'= 0.00C= 0.27 C = TAN 2(45-f/2) = 0.27E = 0,5 * W * h ( h + 2h' ) * C = 0.788 TnEv = E * Sen (o/2) = 0.237 TnEh = E * Cos (o/2) = 0.751 Tn

Punto de aplicación de empuje Ea:Dh = h * ( h + 3h' ) / ( h + 2h' ) / 3 0.87 m

Fuerzas verticales actuantes:

Pi(tn) Xi(m) Mi(Tn-m)P1 1.449 0.625 0.906P2 1.449 0.275 0.398P3 0.207 0.07 0.014Ev 0.237 0.87 0.205Total 3.342 1.523

Xv = Mt / Pt 0.46 m Esfuerzo a compresión del concreto F`c= 0,4(Fc)Z = Eh*Dh/Pt 0.19 m F`c = 700 Tn/m2e = b/2-(Xv-Z) 0.14 m

VERIFICACIONES:

1.- Verificación de compresión y tracción

P = Fv ( 1 + 6e/b ) / (a * b) 8.53 < F`c CONFORME

2.- Chequeo al volteo

FSV = Mt / ( Eh * Dh ) 2.34 > 2 CONFORME

3.- Chequeo al Deslizamiento

FSD = Pt * f / Eh 3.11 > 2 CONFORME

ANALISIS DE ESTABILIDAD EN LA SECCION SUPERIOR

Page 3: Diseño de Muro (2 Muros de 20m).Xlsm

B = 1.2H = 2.60h' = 0.00C = 0.27E = 0,5 * W * h (h + 2h') * C = 0.788Ev = E * Sen (o/2) = 0.237Eh = E * Cos (o/2)= 0.751

Punto de aplicación de empuje Ea:Dh = h * ( h + 3*h' ) / ( h + 2h ') / 3 0.87

Fuerzas verticales actuantes:

Pi(tn) Xi(m) Mi(Tn-m)P1 1.449 0.925 1.340P2 1.449 0.575 0.833P3 0.207 0.37 0.076P4 2.208 0.6 1.325P5 0.180 1.15 0.207Ev 0.237 1.20 0.284Total 5.730 4.065

Xv=Mt/Pi 0.710 mZ=Eh*Dh/Pi 0.114 me=b/2-(Xv-Z) 0.004 m > b/6 b/6= 0.200

e < b/6, CONFORMEVERIFICACIONES:

1.- Verificación de compresión y tracción

P = Fv ( 1 + 6e/b ) / (a * b) 4.87 < d CONFORME

2.- Chequeo al volteo

FSV = Mi / ( Eh * Dh ) 6.24 > 2 CONFORME

3.- Chequeo al Deslizamiento

FSD = Pi * f / Eh 5.34 >2 CONFORME

0.70 m

1.80 m2.60 m

0.30 m 0.10 m

1.20 m

0.80 m

DISEÑO FINAL DE MURO

ANALISIS DE ESTABILIDAD EN LA SECCION INFERIOR