CRUCE AEREO TICARAYA

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1/19 P.A. DISEÑO DE CRUCE AEREO PARA TUBERIAS (L=15 m) PROYECTO: UBICACION: DATOS DE DISEÑO Longitud del Cruce Aereo Colgante LP= 15.00 mts Fc = 1.4 mts Diametro de la tuberia de agua Ø = 10.00 Pulg Material de la tuberia de agua Mat. TUBERIA HDPE Separacion entre pendolas Sp= 1.20 mts RESULTADOS DE DISEÑO 1). Calculo de la Flecha del Cable (Fc) 1.40 mts 2). Calculo de la Altura de la Torre (Colu 2.70 mts Altura debajo de la Tuberia 0.40 mts Altura Minima de la Tuberia a la Pendula 0.90 mts 1.40 Fc= 1.40 3). Calculo de las Pendulas Peso de la Tuberia de Conduccion 15.450 kg/m Peso accesorios (grapas, otros) 3.000 kg/m 0.90 Peso de Cable de la Pendola 0.390 kg/m 0.40 Altura Mayor de la Pendola 2.300 m Peso Total de la Pendola 23.037 kg Factor de Seguridad de Tension (2-5 5.000 Tension de Rotura por Pendula 0.120 Ton 4). Calculo de los Cables Principales Ø TIPO BOA (6x19) Peso de tuberia de Conduccion 15.450 kg/m Pulg, P (Kg/m) Rot. (Tn) Peso del agua 125.700 kg/m Peso accesorios (grapas, otros) 3.000 kg/m 1/4" 0.17 2.67 Peso de cable pendola 0.449 kg/m 3/8" 0.39 5.95 Peso de cable Principal ( asumido ) 2.750 kg/m 1/2" 0.69 10.44 Peso de Servicio de la Armadura 147.349 kg/m CABLE DE PENDOLA 1/4" 0.17 2.67 Velocidad del Viento (V) (2 m/s) 172.800 Km/dia Peso por Efecto del viento (Pviento) 41.804 kg/m Ø TIPO BOA (6x19) Peso por Efecto del Sismo (Psismo) 26.523 kg/m Pulg, P (Kg/m) Rot. (Tn) Peso Maximo (P max) 215.676 kg/m 1/4" 0.17 2.67 Momento maximo por servicio (Mmax.ser) 6.066 Ton-m 3/8" 0.39 5.95 Tension maxima de servicio (Tmax.ser) 4.333 Ton (Horizontal) 1/2" 0.69 10.44 Tension maxima de servicio (Tmax.ser) 4.666 Ton (Real) 5/8" 1.07 16.2 Factor de seguridad a la tension (2 -5) 5.000 3/4" 1.55 23.2 Tension maxima a la rotura (Tmax.rot) 23.332 Ton 1" 2.75 40.7 Tension maxima a la rotura/cable 23.332 Ton 1 1/8" 3.48 51.3 Tension maxima de servicio/cable 4.666 Ton OK! 1 1/4" 4.3 63 1 3/8" 5.21 75.7 Diseño de Cable: 1 1/2" 6.19 89.7 1 5/8" 7.26 104 1 Cable de 1 Tipo Boa (6x19) Cable Principal 1 3/4" 8.44 121 1 Cable de 1/2" Tipo Boa (6x19) Cable Secundario 2" 11 156 5). Diseño de la Camara de Anclaje Ancho de la Camara de Anclaje 2.500 m Largo de la Camara de Anclaje 2.500 m 2.00 2.50 Alto de la Camara de Anclaje 2.000 m 2.50 Analisis de la Camara de Anclaje Capacidad Portante Admisible (Cap. Adm) 2.43 kg/cm2 X1 = 0.30 Peso unitario del terreno (Pu) 1850.00 kg/m3 Peso unitario del Concreto (Puc) 2400.00 kg/m3 Tmax.ser Calidad del concreto (camara de anclaje) (f 175.00 kg/cm2 Tmax.ser*Seno(alfa) Angulo de friccion interna (Ø) 32.00 ° Angulo de salida del cable principal (alfa) 45.00 ° Distancia de la Base al Cable de Anclaje 0.30 m Distancia del Costado al Cable de Anclaje 0.30 m Tmax.ser Empuje de Terreno (Et) 2.842 Tn - m 0.300 Tension Maxima de Servicio Vertical (seno) 3.30 Tn-m Tension Maxima de Servicio Horizontal (cose 3.30 Tn-m q2 Peso Propio de la Camara de Anclaje (Wp) 30.00 Tn q1 Suma de Momentos / Fuerzas Verticales (d) 1.330 m Excentricidad de la resultantes de Fuerzas -0.080 m OK ! b =2.5 Presion de la Estructura Sobre el Terreno (q) Presion de la Estructura Sobre el Terreno ( 0.345 kg/cm2 OK! e d Presion de la Estructura Sobre el Terreno ( 0.510 kg/cm2 OK! b/2 Alfa W

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Diseo Cruce Aereo LinganeDISEO DE CRUCE AEREO PARA TUBERIAS (L=15 m)PROYECTO:UBICACION:DATOS DE DISEOLongitud del Cruce Aereo ColganteLP=15.00mtsFc =1.4 mts( 3/4" , 1", 1 1/2" , 2", 2 1/2" , 3" y 4" )Diametro de la tuberia de agua =10.00PulgMaterial de la tuberia de aguaMat.TUBERIA HDPESeparacion entre pendolasSp=1.20mtsRESULTADOS DE DISEO1). Calculo de la Flecha del Cable (Fc)1.40mts2). Calculo de la Altura de la Torre (Columna )2.70mtsAltura debajo de la Tuberia0.40mtsAltura Minima de la Tuberia a la Pendula0.90mts1.40Fc=1.403). Calculo de las PendulasPeso de la Tuberia de Conduccion15.450kg/mPeso accesorios (grapas, otros)3.000kg/m0.900.900Peso de Cable de la Pendola0.390kg/m0.40Altura Mayor de la Pendola2.300mPeso Total de la Pendola23.037kgFactor de Seguridad de Tension (2-5)5.000Tension de Rotura por Pendula0.120Ton4). Calculo de los Cables PrincipalesTIPO BOA (6x19)Peso de tuberia de Conduccion15.450kg/mPulg,P (Kg/m)Rot. (Tn)Peso del agua125.700kg/mPeso accesorios (grapas, otros)3.000kg/m1/4"0.172.67Peso de cable pendola0.449kg/m3/8"0.395.95Peso de cable Principal ( asumido )2.750kg/m1/2"0.6910.44Peso de Servicio de la Armadura147.349kg/mCABLE DE PENDOLA1/4"0.172.67Velocidad del Viento (V)(2 m/s)172.800Km/diaPeso por Efecto del viento (Pviento)41.804kg/mTIPO BOA (6x19)Pvi =0.005*0.7*velocidad viento^2*ancho del puentePeso por Efecto del Sismo (Psismo)26.523kg/mPulg,P (Kg/m)Rot. (Tn)Peso Maximo (P max)215.676kg/m1/4"0.172.67Momento maximo por servicio (Mmax.ser)6.066Ton-m3/8"0.395.95Tension maxima de servicio (Tmax.ser)4.333Ton(Horizontal)1/2"0.6910.44Tension maxima de servicio (Tmax.ser)4.666Ton(Real)5/8"1.0716.2Factor de seguridad a la tension (2 -5)5.0003/4"1.5523.2Tension maxima a la rotura (Tmax.rot)23.332Ton1"2.7540.7Tension maxima a la rotura/cable23.332Ton1 1/8"3.4851.3Tension maxima de servicio/cable4.666TonOK!1 1/4"4.3631 3/8"5.2175.7Diseo de Cable:1 1/2"6.1989.71 5/8"7.261041Cable de1Tipo Boa (6x19) Cable Principal1 3/4"8.441211Cable de1/2"Tipo Boa (6x19) Cable Secundario2"111565). Diseo de la Camara de AnclajeAncho de la Camara de Anclaje2.500mLargo de la Camara de Anclaje2.500m2.002.50Alto de la Camara de Anclaje2.000m2.50Analisis de la Camara de AnclajeCapacidad Portante Admisible (Cap. Adm)2.43kg/cm2X1 =0.30Peso unitario del terreno (Pu)1850.00kg/m3Peso unitario del Concreto (Puc)2400.00kg/m3Tmax.serCalidad del concreto (camara de anclaje) (f'c)175.00kg/cm2Tmax.ser*Seno(alfa)Angulo de friccion interna ()32.00Angulo de salida del cable principal (alfa)45.00X=Wp*b/2-Tmax,serSEN(o)*X1-Tmax,serCOS(o)*Y1Distancia de la Base al Cable de Anclaje0.30mwp-Tmax,serSEN(o)Distancia del Costado al Cable de Anclaje0.30mTmax.ser*Cos(alfa)X=1.3303271182Empuje de Terreno (Et)2.842Tn - m0.300= Y1Tension Maxima de Servicio Vertical (seno)3.30Tn-mTension Maxima de Servicio Horizontal (coseno)3.30Tn-mq2Et= P.u*H^2*prof**(Tan(45-&/2))^2 / 2Peso Propio de la Camara de Anclaje (Wp)30.00Tnq1Suma de Momentos / Fuerzas Verticales (d)1.330mb/2= d + eExcentricidad de la resultantes de Fuerzas (e)-0.080mOK !b=2.5e=b/2-d < b/3Presion de la Estructura Sobre el Terreno (q)q =(suma Fzas. verticales/ Area)*(1+ 6* e/ b)Presion de la Estructura Sobre el Terreno (q1)0.345kg/cm2OK!edq1=[(Wp-Tmax.ser*SEN(o) )/(b*prof)]*(1+6* e/ b)Presion de la Estructura Sobre el Terreno (q2)0.510kg/cm2OK!q2=[(Wp-Tmax.ser*SEN(o) )/(b*prof)]*(1-6* e/ b)b/2Analisis de Factores de Seguridad del Anclaje:F.S.D=(Fzas. estabilizadoras/ Fzas.desestabilizadoras)F.S.D=[ (Wp -Tmax.ser*SEN(o))*U ] / [ Tmax.ser*COS(o) ]Factor de Seguridad al Deslizamiento (F.S.D)1.500Coeficiente de Deslizamiento (f)0.750Factor de Seguridad al Volteo (F.S.V)2.000F.S.V=(Momentos estabilizadores/ Momentos desestabilizadores)Factor de Seguridad al Deslizamiento Calculado6.069OK!Factor de Seguridad al Volteo Calc.18.941OK!F.S.V= (Wp *b/2 )/ ( Tmax.ser*SEN(o)*X1+Tmax.ser*COS(o)*Y1)Diseo de la Torre de Suspension.Calculo de las Fuerzas Sismicas:Factor de importanciaU=1.0004530Factor de sueloS=1.200Coeficiente sismicoC=0.350Factor de ductilidadRd=3.000Factor de ZonaZ=0.400Angulo de salida del cabletorre-camaraAlfa=45.000Angulo de salida del cable(valor de comparacion =arctan(2*Fc/LP)torre-PuenteBeta=30.00010.68Dimension de la TorreAncho de la Torre de Suspension (b)0.400mAncho de la Zapata de la Torre (B)2.400mLargo de la Torre de Suspension (L)0.600mLargo de la Zapata de la Torre (L)2.400mAlto de la Torre de Suspension (Ht)2.700mAlto de la Zapata de la Torre (Hz)1.000mPeso Unitario del Concreto (Puc)2400.00kg/m3Peso Unitario del Concreto (Puc)2400.00kg/m3Fs3=0.044Ht/3Nivelhi (m)wi*hiFs ( i )32.7002.7990.044TnFs2=0.02921.8001.8660.029Tn10.9000.9330.015TnHt/35.599Ht=2.700Fs1=0.015Fs= (S.U.C.Z / Rd )*Peso de toda la estructuraHt/3Fs=0.087TnFs(fuerza sismica total en la base)Analisis de Estabilidad de la TorreFs3=0.044Tmax.ser *COS(alfa)Tmax.ser *COS(beta)Ht/3Fs2=0.029Tmax.ser*SEN(alfa)Tmax.ser *SEN(beta)Ht/3Ht=2.7=0.015Ht/3q2q1Capacidad Portante Admisible (Cap. Adm)2.430kg/cm2B=2.4b/2= d + eTension Maxima Servicio (Tmax.ser*Seno(beta)2.333Tn-me=b/2-d < b/3Tension Maxima Servicio (Tmax.ser*Cos(beta)4.041Tn-mTension Maxima Servicio (Tmax.ser*Seno(alfa)3.300Tn-me dTension Maxima Servicio (Tmax.ser*Cos(alfa)3.300Tn-mb/2Peso Propio de la Torre (Wpt)Tnd=(Wp*2b/3+Wz*b/2+Tmax.ser*SEN(o2)*2b/3+Tmax.ser*SEN(o)*2b/3-[ Tmax.ser*COS(o2)-Tmax.ser*COS(o) ]*(H+hz)-Fs3*(H+hz)-Fs2*2*(H+hz)/3-Fs1*(H+hz)/3)Peso Propio de la Zapata de la Torre (Wzt)13.824TnWp+Wz+Tmax.ser*SEN(o)+Tmax.ser*SEN(o2)(Momentos)/(Fuerzas Verticales) (d)1.161q =(suma Fzas. verticales/ Area)*(1+ 6* e/ b)Excentricidad de la resultantes de Fuerzas (e)0.039mOK !q1=[(Wp+Wz+Tmax.ser*SEN(o2)+Tmax.ser*SEN(o) ))/ (b*prof)]*(1+6* e/ b)q1=[(Wp+Wz+Tmax.ser*SEN(o2)+Tmax.ser*SEN(o) ))/ (b*prof)]*(1-6* e/ b)Presion de la Estructura Sobre el Terreno (q)Presion de la Estructura Sobre el Terreno (q1)0.371kg/cm2OK!Presion de la Estructura Sobre el Terreno (q2)0.305kg/cm2Analisis de Factores de Seguridad:F.S.D= [ (Wp+Wz +Tmax.ser*SEN(o2)+Tmax.ser*SEN(o))*U ][Tmax.ser*COS(o2)- Tmax.ser*COS(o) +Fs3+Fs2+Fs1 ]Factor de Seguridad al Deslizamiento (F.S.D)1.750Analisis de Factores de Seguridad de la zapataF.S.V=Wp*2b/3+Wz*b/2+ Tmax.ser*SEN(o2)*2b/3+Tmax.ser*SEN(o)*2b/3Coeficiente de Deslizamiento (f)0.750Factor de Seguridad al Volteo (F.S.V)2.000(Tmax.ser*COS(o2)*(Ht+hz)-Tmax.ser*COS(o)*(Ht+hz)+Fs3*(Ht+hz)+Fs2*(2*Ht/3+hz)+Fs1*(Ht/3+hz))Factor de Seguridad al Deslizamiento Calculado11.727OK!Factor de Seguridad al Volteo Calc.8.488OK!Diseo Estructural de la Torre ( Metodo de la Rotura):Fs3=0.044Tmax.rot *COS(o)Tmax.rot *COS(o2)Ht/3Fs2=0.029Tmax.rot *SEN(o)Tmax.rot *SEN(o2)Ht/3COLUMNAHt=2.7Fs1=0.0150.50Ht/30.60ZAPATAAADISEO POR METODO A LA ROTURATension Maxima de Rotura (Tmax.rot)7.000TnTmax.rot/columna=1.5*Tmax.ser/columnaMomento Ultimo de Rotura (Mu)1.686Tn-mMu=( Tmax.rot*COS(o2)-Tmax.rot*COS(o))*Ht+Fs3*Ht+Fs2*Ht*2/3+Fs1*Ht/3Diseo de la Columna a Flexion:Calidad del Concreto (f'c)210.00kg/cm2Fluencia del Acero (Fy)4200.00kg/cm2Recubrimiento de Concreto4.00cmDiametro de Acero1/2PulgLargo de la Columna (b)60.00cmPeralte de la Columna (d)50.00cmCuantia Generica (w)0.006&=0.000