Memoria de Cálculo Fundaciones y Tanquillas
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SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN DE LA INGENIERÍA DE DETALLE DE LAS MACOLLAS 17, 22, 30 Y 31 BLOQUE DE PRODUCCIÓN MPE-3
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FF-137-22-2412-C-002
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MEMORIA DE CALCULO DE LAS FUNDACIONES Y TANQUILLA
0 03/01/11 46 EMISIÓN FINAL M.C.G M.S. O.C O.S.B 03/01/11 46 INCORPORACIÓN DE COMENTARIOS M.C.G M.S. O.C O.S.A 28/10/10 46 EMISION ORIGINAL M.C.G M.S. O.C O.S.
REV. FECHA PÁG DESCRIPCIÓN ELAB. REV.APROB.
RLGAPROB.
PSSA
DERECHOS RESERVADOSArchivo
Electrónico:
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SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN DE LA INGENIERÍA DE DETALLE DE LAS MACOLLAS 17, 22, 30 Y 31 BLOQUE DE PRODUCCIÓN MPE-3
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CONTENIDO
1. INTRODUCCIÓN...................................................................................................3
2. OBJETIVO.............................................................................................................3
3. UBICACIÓN GEOGRÁFICA..................................................................................3
4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.........................................................................3
5. ALCANCE DE LOS TRABAJOS............................................................................4
6. NORMATIVAS.......................................................................................................4
7. DISEÑO DE LOSA PARA EQUIPO DE AIRE COMPRIMIDO...............................6
8. DISEÑO DE LOSA PARA Paquete de Inyección de Químico.............................10
9. DISEÑO DE LOSA PARA VALVULA MULTIPUERTO........................................15
10. DISEÑO CELLAR................................................................................................19
11. DISEÑO DE TANQUILLAS DE CONCRETO EMH-1..........................................24
12. DISEÑO DE TANQUILLAS DE CONCRETO EMH-2..........................................30
13. DISEÑO DE TANQUILLAS DE CONCRETO para Instrumentación (01-07).......35
13.1. Macolla 22.........................................................................................................35
14. DISEÑO DE TANQUILLAS DE CONCRETO para Instrumentación (08-13).......40
15. Durmiente de Concreto........................................................................................45
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SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN DE LA INGENIERÍA DE DETALLE DE LAS MACOLLAS 17, 22, 30 Y 31 BLOQUE DE PRODUCCIÓN MPE-3
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1. INTRODUCCIÓN
PETROLERA SINOVENSA, S.A (PSSA), en base a sus planes de Producción y compromisos con la ONAPRE promueve la construcción de nuevas Macollas de Producción y sus corredores asociados.
Las Macollas albergarán y darán servicio a 24 pozos productores cada una, para su puesta en marcha se desarrollará la Ingeniería Básica y de Detalle de cada uno de los servicios que conformará el sistema.
2. OBJETIVO
Este documento tiene como objetivo principal presentar una breve descripción de las bases de diseño general de las obras de fundaciones y tanquillas inherente a la Macolla 22 asociados a la Ingeniería de Detalle del Proyecto “SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN DE LA INGENIERÍA DE DETALLE DE LAS MACOLLAS 17, 22, 30 Y 31, BLOQUE DE PRODUCCIÓN MPE-3 MORICHAL", en Morichal, Estado Monagas, Venezuela.
La obra se desarrollará de acuerdo a los requerimientos del proyecto y a los códigos y normas nacionales e internacionales aplicables.
3. UBICACIÓN GEOGRÁFICA
La Macolla 22 se encuentra ubicada en el Área Petrolera MPE-3, Bloque Carabobo, Distrito Morichal, Edo. Monagas.
4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
La construcción de la Macolla 22 facilitará la producción del crudo húmedo diluido, y estará conformada por 24 pozos, un sistema de distribución de diluentes y un sistema de recolección.
El área de la macolla estará dividida en dos sectores que serán simétricos entre sí, denominados: Sector Este y Sector Oeste; compuestos cada uno por doce pozos, allí se obtendrá el crudo diluido que será enviado a una Estación de Flujo para su acondicionamiento inicial mediante la separación del gas y crudo.
Así mismo, cada sector tendrá un Área de Válvulas Multipuerto, un Sistema de Medición Multifásica e Inyección de Líquidos y una Estación Eléctrica, como se muestra en la Figura #1.
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Las dimensiones de la macolla serán de 190 x120 metros y la separación entre cada pozo será de 8 metros. La tubería de recolección será de Ø=10” de diámetro tendrá una longitud de 400 metros aproximadamente hasta su conexión con el colector principal que distribuirá el producto hasta la estación de flujo.
Figura #1 Esquema Macolla 22
5. ALCANCE DE LOS TRABAJOS
El trabajo de Ingeniería Civil consistirá en desarrollar la Ingeniería de Detalles de todas las obras civiles requeridas para el proyecto.
6. NORMATIVAS
Para todos los trabajos que se realicen durante la obra, se debe cumplir con las últimas revisiones de los códigos, normas específicas y prácticas aplicables.
Es responsabilidad de LA CONTRATISTA el conocer todos los requisitos de estas especificaciones. Cualquier modificación en la construcción para ajustarlas a estas especificaciones corre por cuenta de LA CONTRATISTA
Todos los dibujos, planos, cuadros, croquis y especificaciones particulares son parte complementaria de este documento. La información que contenga cualquiera de ellos, debe considerarse pertinente.
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Asimismo, se debe cumplir con las normas y regulaciones aplicables, emitidas por organismos nacionales, estatales y locales de Venezuela. Es aplicable la última edición, incluyendo revisiones, anexos y agendas de todos los códigos y normas indicadas. En caso de conflicto entre las mismas, se aplica el criterio más estricto y conservador.
Para la ejecución de la ingeniería de detalle de este proyecto se utilizarán las ediciones más recientes de las Normas, Procedimientos, Manuales, Guías u otros documentos técnicos requeridos.
A continuación se presentan las normas y /o guías de diseños civiles aplicables que se usarán en este proyecto:
Estructuras de concreto armado para edificaciones Análisis y diseño (COVENIN – MINDUR, 1753 – 85).
Edificaciones sismorresistentes COVENIN – MINDUR, 1756 – 2001 (Parte 1), 1756 – 2001 (Parte II).
Criterios y acciones mínimas para el proyecto de Edificaciones (COVENIN – MINDUR, 2002 – 88).
Acciones del viento sobre las construcciones (COVENIN – MINDUR, 2003 – 87).
Diseño sismorresistente de instalaciones industriales (PDVSA – JA –221, Año 99).
“Criterios y Acciones Mínimas para el Diseño de Estructuras Industriales” (PDVSA A-261)
En aquellos casos no abarcados por las normas arriba señaladas se usarán las indicadas a continuación:
Load and resistance factor design specification for structural steel buildings. First edition (AISC – 1993).
Building Code Requirements for Structural Concrete American Concrete Institute (ACI – 318 –99).
Steel Construction Manual (AISC).
Uniform Building Code 1994.
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7. DISEÑO DE LOSA PARA EQUIPO DE AIRE COMPRIMIDO
CARACTERISTICAS DEL EQUIPOWoperación = 3.350,00 k/m2
Lxskid = 357,20 cm
Lyskid = 279,80 cm
CONDICIONES DE BORDE Y CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALESLx = 390,00 cmLy = 310,00 cmlong. bordes cont: 1.400,00 cmf'c = 210,00 k/cm2fy = 4.200,00 k/cm2gc = 2.400,00 k/m3σadm = 1,50 k/cm2
Lx
Ly
BA1
2
Lx
Ly
BA1
2
Condiciones de Apoyo para Lx marcar con un uno (1) el que corresponde(a) articulado - (b) articulado: 1(a) empotrado - (b) empotrado:(a) articulado - (b) empotrado:(a) empotrado - (b) articulado:
Condiciones de Apoyo para Ly marcar con un uno (1) el que corresponde(a) articulado - (b) articulado: 1(a) empotrado - (b) empotrado:(a) articulado - (b) empotrado:(a) empotrado - (b) articulado:
CALCULO DE LANDA λλ = Ly/Lxλ = 0,79
perimetro = 2*(Lx+Ly)perimetro = 1.400,00 cm
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Lx
Ly
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λ = Ly/Lxλ = 0,79
ESPESOR DE LA LOSA hLM = 390,00 cm
Lm = 310,00 cm
β = Lado Mayor/Lado menorβ = 1,26
perimetro = 2*(Lx+Ly)perimetro = 1.400,00 cm
βs = long. bordes continuos/perimetroβs = 1,00
1ra Condiciónh = LM*(800+0.07*Fy)/(36000+500*β*(1+βs)) ≤ LM*(800+0.07*Fy)/(36000)
h1 = 8,78 cm ≤ 11,85 cm
2da Condiciónh ≥ (1/180)*perimetro8,78 ≥ 7,78 cm
h2 = 8,78 cms
3ra Condiciónh ≥ L/208,78 ≥ 20,00 cm No Chequea, entonces h =
h3 = h = 20,00 cms
hASUMIDO = 20,00 cms
≤ LM*(800+0.07*Fy)/(36000)
≤ 11,85 cm
No Chequea, entonces h =
≤ LM*(800+0.07*Fy)/(36000)
≤ 11,85 cm
No Chequea, entonces h =
1ra Condiciónh =
2da Condiciónh ≥ (1/180)*perimetro8,78 ≥ 7,78 cm
3ra Condiciónh ≥ L/208,78 ≥ 20,00 cm No Chequea, entonces h =
CARGAS ACTUANTESPeso Propio de la Losa Maciza:Losa = 480,00 k/m2
Cargas Permanentes Adicionales:Peso Prueba Equipo = 3.350,00 k/m2
C.P = 3.830,00 k/m2C.P Ultima = 4.596,00 k/m2
Carga Variable (Revisar en la tabla 'Cargas Mínimas' el valor correspondiente de acuerdo al uso de la estructura)C.V = 500,00 k/m2C.V Ultima = 800,00 k/m2
Carga Ultimaqu = 5.396,00 k/m2
Movilización de Cargasq'u = 4.996,00 k/m2q''u = 400,00 k/m2
Carga Variable (Revisar en la tabla 'Cargas Mínimas' el valor correspondiente de acuerdo al uso de la estructura)C.V = 500,00 k/m2C.V Ultima = 800,00 k/m2
Carga Ultimaqu = 5.396,00 k/m2
Movilización de Cargasq'u = 4.996,00 k/m2q''u = 400,00 k/m2
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Carga Variable (Revisar en la tabla 'Cargas Mínimas' el valor correspondiente de acuerdo al uso de la estructura)C.V = 500,00 k/m2C.V Ultima = 800,00 k/m2
Carga Ultimaqu = 5.396,00 k/m2
Movilización de Cargasq'u = 4.996,00 k/m2q''u = 400,00 k/m2
ESFUERZOS EN EL SUELOC.P = 76.600,00C.V = 10.000,00
σ = (∑C.P+C.V)/Lx*Ly ≤ σadmσ = 0,72 k/cm2 ≤ 1,50 k/cm2 OK
ESFUERZOS EN EL SUELOC.P = 76.600,00C.V = 10.000,00
σ = (∑C.P+C.V)/Lx*Ly ≤ σadmσ = 0,72 k/cm2 ≤ 1,50 k/cm2 OK
ESFUERZOS EN EL SUELOC.P = 76.600,00C.V = 10.000,00
σ = (∑C.P+C.V)/Lx*Ly ≤ σadmσ = 0,72 k/cm2 ≤ 1,50 k/cm2 OK
OK
MOMENTOS POSITIVOS MU'+
Para λ = 0,79, Hallar α, β, μ, de la tabla de 'Henry Marcus' de acuerdo al caso según las condiciones de borde
Caso: 1 Caso: 0α= 0,02196 α =β = 0,05630 β =
μ = 0,28080
Caso: 1 Caso: 0α= 0,02196 α =β = 0,05630 β =
μ = 0,28080
Momento Máximo Positivo para el Eje XMU
+X = (αn*qu'+α1*qu'')*Lx2
MU+
X = 1.668,72 k-m
MU'+X = MU+
X /
∅MU'+X = 1.854,14 k-m d+
X = 16,50 cm d+X = 16,50 cm
Momento Máximo Positivo para el Eje YMU
+Y = (βn*qu'+βn*qu)*Ly2
MU+
Y = 2.703,05 k-m
MU'+Y = MU+
Y /
∅MU'+Y = 3.003,39 k-m d+
Y = 17,50 cm
Momento Máximo Positivo para el Eje YMU
+Y = (βn*qu'+βn*qu)*Ly2
MU+
Y = 2.703,05 k-m
MU'+Y = MU+
Y /
∅MU'+Y = 3.003,39 k-m d+
Y = 17,50 cm
MOMENTOS POSITIVOS MU'+
Para λ = 0,79, Hallar α, β, μ, de la tabla de 'Henry Marcus' de acuerdo al caso según las condiciones de borde
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AREAS DE ACERO CORRESPONDIENTES A MOMENTOS POSITIVOS As+
Para MU'+X :
rX = MU'+X/(f'c*b*d12)
rX = 0,03 k
qX = 0.85-√(0.7225-1.7*rX)
qX = 0,03
As = q*b*d*f'c/fyAs = 2,73 cm/m
As min = 0.002*b*hAs min = 4,00 cm/m
As+X = 4,00 cm/m De la tabla 'Acero de Refuerzo': Equivale a
∅1/2" @ 20cm
As+X = 4,00 cm/m De la tabla 'Acero de Refuerzo': Equivale a
∅1/2" @ 20cm
Para MU'+Y :
rY = MU'+Y/(f'c*b*d12)
rY = 0,05 k
qY = 0.85-√(0.7225-1.7*rY)
qY = 0,05
As = q*b*d*f'c/fyAs = 4,21 cm/m
As min = 0.002*b*hAs min = 4,00 cm/m
As+Y = 4,21 cm/m De la tabla 'Acero de Refuerzo': Equivale a
∅1/2" @ 20cm
As+Y = 4,21 cm/m De la tabla 'Acero de Refuerzo': Equivale a
∅1/2" @ 20cm
REACCIONES RPara XRA = μ*qu*Lx/2 k
RA = 2.954,63 k
RB = μ*qu*Lx/2 k
RB = 2.954,63 k
Para Y
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Para X
Para YR1 = (1-μ)*qu*Ly/2 k
R1 = 6.015,24 k
R2 = (1-μ)*qu*Ly/2 k
R2 = 6.015,24 k
LONGITUDES PERMITIDAS PARA LA COLOCACION DE ACEROParrilla en los extremos para evitar el levantamiento de las puntas:Lx/5 = 78,00 cmLy/5 = 62,00 cm
Longitud a partir de la cual se puede doblar la cabilla:Lx/10 = 39,00 cmLy/10 = 31,00 cm
Longitud a partir de la cual se puede reducir el área de acero a la mitad:Lx/4 = 97,50 cmLy/4 = 77,50 cm
8. DISEÑO DE LOSA PARA PAQUETE DE INYECCIÓN DE QUÍMICO
CONDICIONES DE BORDE Y CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALESLx = 305,00 cmLy = 244,00 cmlong. bordes cont: 1.098,00 cmf'c = 210,00 k/cm2fy = 4.200,00 k/cm2gc = 2.400,00 k/m3σadm = 1,50 k/cm2
Lx
Ly
BA1
2
Lx
Ly
BA1
2
Condiciones de Apoyo para Lx marcar con un uno (1) el que corresponde(a) articulado - (b) articulado: 1(a) empotrado - (b) empotrado:(a) articulado - (b) empotrado:(a) empotrado - (b) articulado:
Condiciones de Apoyo para Ly marcar con un uno (1) el que corresponde(a) articulado - (b) articulado: 1(a) empotrado - (b) empotrado:(a) articulado - (b) empotrado:(a) empotrado - (b) articulado:
CALCULO DE LANDA λλ = Ly/Lxλ = 0,80
perimetro = 2*(Lx+Ly)perimetro = 1.098,00 cm
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Lx
Ly
BA1
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λ = Ly/Lxλ = 0,80
ESPESOR DE LA LOSA hLM = 305,00 cm
Lm = 244,00 cm
β = Lado Mayor/Lado menorβ = 1,25
perimetro = 2*(Lx+Ly)perimetro = 1.098,00 cm
βs = long. bordes continuos/perimetroβs = 1,00
1ra Condiciónh = LM*(800+0.07*Fy)/(36000+500*β*(1+βs)) ≤ LM*(800+0.07*Fy)/(36000)
h1 = 6,88 cm ≤ 9,27 cm
1ra Condiciónh = LM*(800+0.07*Fy)/(36000+500*β*(1+βs)) ≤ LM*(800+0.07*Fy)/(36000)
h1 = 6,88 cm ≤ 9,27 cm
1ra Condiciónh = LM*(800+0.07*Fy)/(36000+500*β*(1+βs)) ≤ LM*(800+0.07*Fy)/(36000)
h1 = 6,88 cm ≤ 9,27 cm
2da Condiciónh ≥ (1/180)*perimetro6,88 ≥ 6,10 cm
h2 = 6,88 cms
3ra Condiciónh ≥ L/206,88 ≥ 16,00 cm No Chequea, entonces h =
h3 = h = 16,00 cms
hASUMIDO = 20,00 cms
3ra Condiciónh ≥ L/206,88 ≥ 16,00 cm No Chequea, entonces h =
h3 = h = 16,00 cms
hASUMIDO = 20,00 cms
CARGAS ACTUANTESPeso Propio de la Losa Maciza:Losa = 480,00 k/m2
Cargas Permanentes Adicionales:Peso Prueba Equipo = 1.000,00 k/m2
C.P = 1.480,00 k/m2C.P Ultima = 1.776,00 k/m2
Carga Variable (Revisar en la tabla 'Cargas Mínimas' el valor correspondiente de acuerdo al uso de la estructura)
Carga Variable (Revisar en la tabla 'Cargas Mínimas' el valor correspondiente de acuerdo al uso de la estructura)
C.V = 500,00 k/m2C.V Ultima = 800,00 k/m2
Carga Ultimaqu = 2.576,00 k/m2
Movilización de Cargasq'u = 2.176,00 k/m2q''u = 400,00 k/m2
C.V = 500,00 k/m2C.V Ultima = 800,00 k/m2
Carga Ultimaqu = 2.576,00 k/m2
Movilización de Cargasq'u = 2.176,00 k/m2q''u = 400,00 k/m2
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0C.V = 500,00 k/m2C.V Ultima = 800,00 k/m2
Carga Ultimaqu = 2.576,00 k/m2
Movilización de Cargasq'u = 2.176,00 k/m2q''u = 400,00 k/m2
ESFUERZOS EN EL SUELOC.P = 29.600,00C.V = 10.000,00
σ = (∑C.P+C.V)/Lx*Ly ≤ σadmσ = 0,53 k/cm2 ≤ 1,50 k/cm2 OK
ESFUERZOS EN EL SUELOC.P = 29.600,00C.V = 10.000,00
σ = (∑C.P+C.V)/Lx*Ly ≤ σadmσ = 0,53 k/cm2 ≤ 1,50 k/cm2 OK
ESFUERZOS EN EL SUELOC.P = 29.600,00C.V = 10.000,00
σ = (∑C.P+C.V)/Lx*Ly ≤ σadmσ = 0,53 k/cm2 ≤ 1,50 k/cm2 OK
ESFUERZOS EN EL SUELOC.P = 29.600,00C.V = 10.000,00
σ = (∑C.P+C.V)/Lx*Ly ≤ σadmσ = 0,53 k/cm2 ≤ 1,50 k/cm2 OK
MOMENTOS POSITIVOS MU'+
Para λ = 0,8, Hallar α, β, μ, de la tabla de 'Henry Marcus' de acuerdo al caso según las condiciones de bordeMOMENTOS POSITIVOS MU'+
Para λ = 0,8, Hallar α, β, μ, de la tabla de 'Henry Marcus' de acuerdo al caso según las condiciones de borde
Caso: 1α= 0,02260β = 0,05510μ = 0,29100
Caso: 1α = 0,02260β = 0,05510
Momento Máximo Positivo para el Eje XMU
+X = (αn*qu'+α1*qu'')*Lx2
MU+
X = 541,57 k-m
MU'+X = MU+
X /
∅MU'+X = 601,74 k-m d+
X = 16,50 cm
Momento Máximo Positivo para el Eje XMU
+X = (αn*qu'+α1*qu'')*Lx2
MU+
X = 541,57 k-m
MU'+X = MU+
X /
∅MU'+X = 601,74 k-m d+
X = 16,50 cm
Momento Máximo Positivo para el Eje YMU
+Y = (βn*qu'+βn*qu)*Ly2
MU+
Y = 845,04 k-m
MU'+Y = MU+
Y /
∅MU'+Y = 938,93 k-m d+
Y = 17,50 cmMomento Máximo Positivo para el Eje YMU
+Y = (βn*qu'+βn*qu)*Ly2
MU+
Y = 845,04 k-m
MU'+Y = MU+
Y /
∅MU'+Y = 938,93 k-m d+
Y = 17,50 cm
AREAS DE ACERO CORRESPONDIENTES A MOMENTOS POSITIVOS As+
Para MU'+X :
rX = MU'+X/(f'c*b*d12)
rX = 0,01 k
As = q*b*d*f'c/fyAs = 0,87 cm/m
As min = 0.002*b*hAs min = 4,00 cm/m
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As = q*b*d*f'c/fyAs = 0,87 cm/m
As min = 0.002*b*hAs min = 4,00 cm/m
As+X = 4,00 cm/m De la tabla 'Acero de Refuerzo': Equivale a
∅1/2" @ 20cm
As+X = 4,00 cm/m De la tabla 'Acero de Refuerzo': Equivale a
∅1/2" @ 20cm
Para MU'+Y :
rY = MU'+Y/(f'c*b*d12)
rY = 0,01 k
qY = 0.85-√(0.7225-1.7*rY)
qY = 0,01
As = q*b*d*f'c/fyAs = 1,29 cm/m
As min = 0.002*b*hAs min = 4,00 cm/m
As+Y = 4,00 cm/m De la tabla 'Acero de Refuerzo': Equivale a
∅1/2" @ 20cm
As+Y = 4,00 cm/m De la tabla 'Acero de Refuerzo': Equivale a
∅1/2" @ 20cm
REACCIONES RPara XRA = μ*qu*Lx/2 k
RA = 1.143,16 k
RB = μ*qu*Lx/2 k
RB = 1.143,16 k
Para YR1 = (1-μ)*qu*Ly/2 k
R1 = 2.228,19 k
R2 = (1-μ)*qu*Ly/2 k
R2 = 2.228,19 k
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LONGITUDES PERMITIDAS PARA LA COLOCACION DE ACEROParrilla en los extremos para evitar el levantamiento de las puntas:Lx/5 = 61,00 cmLy/5 = 48,80 cm
Longitud a partir de la cual se puede doblar la cabilla:Lx/10 = 30,50 cmLy/10 = 24,40 cm
Longitud a partir de la cual se puede reducir el área de acero a la mitad:Lx/4 = 76,25 cmLy/4 = 61,00 cm
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9. DISEÑO DE LOSA PARA VALVULA MULTIPUERTO
CARACTERISTICAS DEL EQUIPOWoperación = 5.577,97 k/m2
Lxskid = 550,00 cm
Lyskid = 302,50 cm
CONDICIONES DE BORDE Y CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALESLx = 580,00 cmLy = 340,00 cmlong. bordes cont: 1.840,00 cmf'c = 210,00 k/cm2fy = 4.200,00 k/cm2gc = 2.400,00 k/m3σadm = 1,50 k/cm2
Lx
Ly
BA1
2
Lx
Ly
BA1
2
Condiciones de Apoyo para Lx marcar con un uno (1) el que corresponde(a) articulado - (b) articulado: 1(a) empotrado - (b) empotrado:(a) articulado - (b) empotrado:(a) empotrado - (b) articulado:
Condiciones de Apoyo para Ly marcar con un uno (1) el que corresponde(a) articulado - (b) articulado: 1(a) empotrado - (b) empotrado:(a) articulado - (b) empotrado:(a) empotrado - (b) articulado:
CALCULO DE LANDA λλ = Ly/Lxλ = 0,59
ESPESOR DE LA LOSA hLM = 580,00 cm
Lm = 340,00 cm
β = Lado Mayor/Lado menorβ = 1,71
perimetro = 2*(Lx+Ly)perimetro = 1.840,00 cm
βs = long. bordes continuos/perimetroβs = 1,00
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Lx
Ly
BA1
2
1ra Condiciónh = LM*(800+0.07*Fy)/(36000+500*β*(1+βs)) ≤ LM*(800+0.07*Fy)/(36000)
h1 = 11,96 cm ≤ 17,63 cm
1ra Condiciónh = LM*(800+0.07*Fy)/(36000+500*β*(1+βs)) ≤ LM*(800+0.07*Fy)/(36000)
h1 = 11,96 cm ≤ 17,63 cm
1ra Condiciónh = LM*(800+0.07*Fy)/(36000+500*β*(1+βs)) ≤ LM*(800+0.07*Fy)/(36000)
h1 = 11,96 cm ≤ 17,63 cm
2da Condiciónh ≥ (1/180)*perimetro11,96 ≥ 10,22 cm
h2 = 11,96 cms
3ra Condiciónh ≥ L/2011,96 ≥ 29,00 cm No Chequea, entonces h =
h3 = h = 29,00 cms
hASUMIDO = 30,00 cms
3ra Condiciónh ≥ L/2011,96 ≥ 29,00 cm No Chequea, entonces h =
h3 = h = 29,00 cms
hASUMIDO = 30,00 cms
CARGAS ACTUANTESPeso Propio de la Losa Maciza:Losa = 720,00 k/m2
Cargas Permanentes Adicionales:Peso Prueba VMP = 5.577,97 k/m2
C.P = 6.297,97 k/m2C.P Ultima = 7.557,56 k/m2
Carga Variable (Revisar en la tabla 'Cargas Mínimas' el valor correspondiente de acuerdo al uso de la estructura)C.V = 500,00 k/m2C.V Ultima = 800,00 k/m2
Carga Variable (Revisar en la tabla 'Cargas Mínimas' el valor correspondiente de acuerdo al uso de la estructura)C.V = 500,00 k/m2C.V Ultima = 800,00 k/m2
Carga Variable (Revisar en la tabla 'Cargas Mínimas' el valor correspondiente de acuerdo al uso de la estructura)C.V = 500,00 k/m2C.V Ultima = 800,00 k/m2
Carga Ultimaqu = 8.357,56 k/m2
Movilización de Cargasq'u = 7.957,56 k/m2q''u = 400,00 k/m2
ESFUERZOS EN EL SUELOC.P = 188.939,06C.V = 15.000,00
σ = (∑C.P+C.V)/Lx*Ly ≤ σadmσ = 1,03 k/cm2 ≤ 1,50 k/cm2 OK
ESFUERZOS EN EL SUELOC.P = 188.939,06C.V = 15.000,00
σ = (∑C.P+C.V)/Lx*Ly ≤ σadmσ = 1,03 k/cm2 ≤ 1,50 k/cm2 OK
ESFUERZOS EN EL SUELOC.P = 188.939,06C.V = 15.000,00
σ = (∑C.P+C.V)/Lx*Ly ≤ σadmσ = 1,03 k/cm2 ≤ 1,50 k/cm2 OK
ESFUERZOS EN EL SUELOC.P = 188.939,06C.V = 15.000,00
σ = (∑C.P+C.V)/Lx*Ly ≤ σadmσ = 1,03 k/cm2 ≤ 1,50 k/cm2 OK
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MOMENTOS POSITIVOS MU'+
Para λ = 0,59, Hallar α, β, μ, de la tabla de 'Henry Marcus' de acuerdo al caso según las condiciones de bordeMOMENTOS POSITIVOS MU'+
Para λ = 0,59, Hallar α, β, μ, de la tabla de 'Henry Marcus' de acuerdo al caso según las condiciones de borde
Caso: 1α= 0,01364β = 0,08270
μ = 0,10480
Caso: 1α = 0,01364β = 0,08270
Momento Máximo Positivo para el Eje XMU
+X = (αn*qu'+α1*qu'')*Lx2
MU+
X = 3.834,86 k-m
MU'+X = MU+
X /
∅MU'+X = 4.260,96 k-m d+
X = 26,50 cmMomento Máximo Positivo para el Eje XMU
+X = (αn*qu'+α1*qu'')*Lx2
MU+
X = 3.834,86 k-m
MU'+X = MU+
X /
∅MU'+X = 4.260,96 k-m d+
X = 26,50 cm
Momento Máximo Positivo para el Eje YMU
+Y = (βn*qu'+βn*qu)*Ly2
MU+
Y = 7.989,93 k-m
MU'+Y = MU+
Y /
∅MU'+Y = 8.877,70 k-m
d+Y = 27,50 cm
AREAS DE ACERO CORRESPONDIENTES A MOMENTOS POSITIVOS As+
Para MU'+X :
rX = MU'+X/(f'c*b*d12)
rX = 0,03 k
qX = 0.85-√(0.7225-1.7*rX)
qX = 0,03
As = q*b*d*f'c/fyAs = 3,90 cm/m
As min = 0.002*b*hAs min = 6,00 cm/m
As+X = 6,00 cm/m De la tabla 'Acero de Refuerzo': Equivale a
∅1/2" @ 21cm
As+X = 6,00 cm/m De la tabla 'Acero de Refuerzo': Equivale a
∅1/2" @ 21cm
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Para MU'+Y :
rY = MU'+Y/(f'c*b*d12)
rY = 0,06 k
qY = 0.85-√(0.7225-1.7*rY)
qY = 0,06
As = q*b*d*f'c/fyAs = 7,96 cm/m
As min = 0.002*b*hAs min = 6,00 cm/m
As+Y = 7,96 cm/m De la tabla 'Acero de Refuerzo': Equivale a
∅1/2" @ 15cm
As+Y = 7,96 cm/m De la tabla 'Acero de Refuerzo': Equivale a
∅1/2" @ 15cm
REACCIONES RPara XRA = μ*qu*Lx/2 k
RA = 2.540,03 k
RB = μ*qu*Lx/2 k
RB = 2.540,03 k
Para YR1 = (1-μ)*qu*Ly/2 k
R1 = 12.718,87 k
R2 = (1-μ)*qu*Ly/2 k
R2 = 12.718,87 k
LONGITUDES PERMITIDAS PARA LA COLOCACION DE ACEROParrilla en los extremos para evitar el levantamiento de las puntas:Lx/5 = 116,00 cmLy/5 = 68,00 cm
Longitud a partir de la cual se puede doblar la cabilla:Lx/10 = 58,00 cmLy/10 = 34,00 cm
Longitud a partir de la cual se puede reducir el área de acero a la mitad:Lx/4 = 145,00 cmLy/4 = 85,00 cm
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Parrilla en los extremos para evitar el levantamiento de las puntas:Lx/5 = 116,00 cmLy/5 = 68,00 cm
Longitud a partir de la cual se puede doblar la cabilla:Lx/10 = 58,00 cmLy/10 = 34,00 cm
Longitud a partir de la cual se puede reducir el área de acero a la mitad:Lx/4 = 145,00 cmLy/4 = 85,00 cm
10. DISEÑO CELLAR
Datos de Diseño Peso unitario del concreto (γc ) 2.400,00 kg/m³Resistencia a la compresión del concreto (f'c ) 210,00 Kg/cm²Esfuerzo de cedencia del acero (fy ) 4.200,00 Kg/cm²Recubrimiento (r ) 0,050 m
Tipo de suelo Arena arcillosaProf. Nivel freático (NF ) No ExistePeso unitario del suelo (γs ) 1.800,00 kg/m³Ángulo de fricción (ø) 29 °Cohesión (C ) 0,00 Kg/cm²Esfuerzo admisible del suelo (σs ) 1,50 Kg/cm²Peso unitario del suelo (γa ) 0,00 kg/m³
Dimensiones Internas de la TanquillaLargo (L ) 1,45 mAncho (A ) 2,90 mProf. desde Terreno (H ) 1,35 mAltura desde Terreno (H' ) 0,05 m
Fuerzas ActuantesCoef. Empuje Activo (Ka ) 0,347
Empuje Activo (Ea )569,17 kg
Empuje Nivel Freático (Enf )0,00 kg
Fuerza Externa Total (E )569,17 kg
Momento Fuerza E (Me )256,13 kg-m
409,80 kg-m
2
2 KaHsEa
2
2HaEnf
3
HEMe
EnfEaE
MeMu 6.1
bcf
Mud
'1448.0
5,7dh
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0
0,347
569,17 kg
0,00 kg
569,17 kg
256,13 kg-m
Momento Actuante (Mu)409,80 kg-m
2
2 KaHsEa
2
2HaEnf
3
HEMe
EnfEaE
MeMu 6.1
Diseño de las ParedesAltura Útil (d )
3,67 cm
Altura Total (h )11,17 cm
Usar:h = 15,00 cmd = 7,50 cm
bcf
Mud
'1448.0
5,7dh
Verificación por Corteø = 0,85
Cortante (Vu )
1,43 Kg/cm²
Cortante máximo (Vc )7,68 Kg/cm²
Vu ≤ Vc OK
bd
EVu
**
6.1*
cfVc '*53.0
Diseño de la Placa Base
Peso de las Paredes de la TanquillaLargo Externo (Le ) 1,75 m
Ancho Externo (Ae ) 3,20 m
Altura de las Paredes (Hp ) 1,40 m
Peso de la Paredes (Pp )410,13 kg
Peso de la Tapa de la TanquillaLargo (Lt )
1,55 m
3,00 m
7.850,00 kg/m³
298,23 kg
cHpALHpAeLePp *****
hLLe 2
hAAe 2
HHHp
10,0LLt
10,0AAt
leAtLtPt
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0
bd
EVu
**
6.1*
cfVc '*53.0
1,40 m
410,13 kg
Peso de la Tapa de la TanquillaLargo (Lt )
1,55 m
Ancho (At )3,00 m
Espesor (e ) 0,00817 m
Peso Lamina Estriada (γl ) 7.850,00 kg/m³
Peso de la Tapa (Pt )298,23 kg
hLLe 2
hAAe 2
HHHp
10,0LLt
10,0AAt
leAtLtPt
Peso TotalPeso Paredes y Tapa (Ppt )
708,36 kg
Peso Mayorado (Pu )991,70 kg
Carga Distribuida en la Placa BaseCarga (qu )
566,68 kg/mLe
Puqu
PtPpPpt
PptPu 40,1
bcf
Mud
'1448.0
5,7dh
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Rev.
0
906,69 kg
483,57 kg-m
241,79 kg-m
2
LqVV BA
12
2LqMM BA
24
2LqM BA
Altura Útil (d )3,99 cm
Altura Total (h )11,49 cm
Usar:h = 15,00 cmd = 7,50 cm
bcf
Mud
'1448.0
5,7dh
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0
Verificación por Corteø = 0,85
Cortante (Vu )1,42 Kg/cm²
Cortante máximo (Vc )7,68 Kg/cm²
Vu ≤ Vc OK
bd
VVu
max
cfVc '53.0
Chequeo del Suelo
Peso de la TanquillaPeso de la Placa Base (Pb )
176,40 kg
Peso Total de la Tanquilla (PT )884,76 kg
Presiones en el Suelo (σt)0,02 Kg/cm²
σs ≤ σt OK
chAeLePb
AeLe
PTt
*
PbPptPT
Diseño del Acero
Momento Máximo (Mmax )Mmax = 483,57 kg-m
Acero Vertical (Asv )1,90 cm²/m
Acero Mínimo (Asmin )Asmin = 4,88 cm²/m
Asv < Asmin Usar Asmin
As a colocar 4,88 cm²/mUtilizando Cabillas 1/2Área de la cabilla 1,27 cm²diametro de cabilla 1,27 cmcabillas/metro 4Separación Maxima 26,00 cm
dbAsAsv **0065.0min
dfyJu
MAsv
***
max
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0
11. DISEÑO DE TANQUILLAS DE CONCRETO EMH-1
Datos de Diseño Peso unitario del concreto (γc ) 2.400,00 kg/m³Resistencia a la compresión del concreto (f'c ) 250,00 Kg/cm²Esfuerzo de cedencia del acero (fy ) 4.200,00 Kg/cm²Recubrimiento (r ) 0,050 m
Tipo de suelo Arena arcillosaProf. Nivel freático (NF ) No ExistePeso unitario del suelo (γs ) 1.800,00 kg/m³Ángulo de fricción (ø) 31 °Cohesión (C ) 0,00 Kg/cm²Esfuerzo admisible del suelo (σs ) 1,50 Kg/cm²Peso unitario del suelo (γa ) 0,00 kg/m³
Dimensiones Internas de la TanquillaLargo (L ) 1,20 mAncho (A ) 1,20 mProf. desde Terreno (H ) 1,86 mAltura desde Terreno (H' ) 0,10 m
Fuerzas ActuantesCoef. Empuje Activo (Ka ) 0,32
Empuje Activo (Ea )996,36 kg
0,00 kg
996,36 kg
617,75 kg-m
988,39 kg-m
2
2 KaHsEa
2
2HaEnf
3
HEMe
EnfEaE
MeMu 6.1
bcf
Mud
'1448.0
5,7dh
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P-1-062
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P1062-0022-C-MC002
Rev.
0
0,32
996,36 kg
Empuje Nivel Freático (Enf )0,00 kg
Fuerza Externa Total (E )996,36 kg
Momento Fuerza E (Me )617,75 kg-m
Momento Actuante (Mu)988,39 kg-m
2
2 KaHsEa
2
2HaEnf
3
HEMe
EnfEaE
MeMu 6.1
Diseño de las ParedesAltura Útil (d )
5,23 cm
Altura Total (h )12,73 cm
Usar:h = 20,00 cmd = 12,50 cm
bcf
Mud
'1448.0
5,7dh
Verificación por Corteø = 0,85
Cortante (Vu )
1,50 Kg/cm²
Cortante máximo (Vc )8,38 Kg/cm²
Vu ≤ Vc OK
bd
EVu
**
6.1*
cfVc '*53.0
Diseño de la Placa Base
Peso de las Paredes de la TanquillaLargo Externo (Le ) 1,60 m
Ancho Externo (Ae ) 1,60 m
1,96 m
548,80 kg
hLLe 2
hAAe 2
HHHp
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Rev.
0
bd
EVu
**
6.1*
cfVc '*53.0
Altura de las Paredes (Hp ) 1,96 m
Peso de la Paredes (Pp )548,80 kg cHpALHpAeLePp *****
hLLe 2
hAAe 2
HHHp
Peso de la Tapa de la TanquillaLargo (Lt )
1,30 m
Ancho (At )1,30 m
Espesor (e ) 0,00817 m
Peso Lamina Estriada (γl ) 7.850,00 kg/m³
Peso de la Tapa (Pt )108,39 kg
10,0LLt
10,0AAt
leAtLtPt
Peso TotalPeso Paredes y Tapa (Ppt )
657,19 kg
Peso Mayorado (Pu )920,06 kg
Carga Distribuida en la Placa BaseCarga (qu )
575,04 kg/mLe
Puqu
PtPpPpt
PptPu 40,1
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P-1-062
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P1062-0022-C-MC002
Rev.
0
460,03 kg
122,67 kg-m
61,34 kg-m
2
LqVV BA
12
2LqMM BA
24
2LqM BA
Altura Útil (d )1,84 cm
Altura Total (h )9,34 cm
Usar:h = 20,00 cmd = 12,50 cm
bcf
Mud
'1448.0
5,7dh
bd
VVu
max
cfVc '53.0
chAeLePb
AeLe
PTt
*
PbPptPT
dbAsAsv **0065.0min
dfyJu
MAsv
***
max
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P1062-0022-C-MC002
Rev.
0
bcf
Mud
'1448.0
5,7dh
Verificación por Corteø = 0,85
Cortante (Vu )0,43 Kg/cm²
Cortante máximo (Vc )8,38 Kg/cm²
Vu ≤ Vc OK
bd
VVu
max
cfVc '53.0
Chequeo del Suelo
Peso de la TanquillaPeso de la Placa Base (Pb )
128,00 kg
Peso Total de la Tanquilla (PT )785,19 kg
Presiones en el Suelo (σt)0,03 Kg/cm²
σs ≤ σt OK
chAeLePb
AeLe
PTt
*
PbPptPT
Diseño del Acero
Momento Máximo (Mmax )Mmax = 988,39 kg-m
Acero Vertical (Asv )2,32 cm²/m
Acero Mínimo (Asmin )Asmin = 8,13 cm²/m
Asv < Asmin Usar Asmin
As a colocar 8,13 cm²/mUtilizando Cabillas 1/2Área de la cabilla 1,27 cm²diametro de cabilla 1,27 cmcabillas/metro 7Separación Maxima 15,00 cm
Colocar: 1/2 pulg @ 15,00 cm
dbAsAsv **0065.0min
dfyJu
MAsv
***
max
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P1062-0022-C-MC002
Rev.
0
As a colocar 8,13 cm²/mUtilizando Cabillas 1/2Área de la cabilla 1,27 cm²diametro de cabilla 1,27 cmcabillas/metro 7Separación Maxima 15,00 cm
Colocar: 1/2 pulg @ 15,00 cm
Acero Horizontal (Ash )0,77 cm²/m
Utilizando Cabillas 1/2Área de la cabilla 1,27 cm²diametro de cabilla 1,27 cmcabillas/metro 1Separación Maxima 30,00 cm
Colocar: 1/2 pulg @ 30,00 cm
3
maxAsAsh
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0
12. DISEÑO DE TANQUILLAS DE CONCRETO EMH-2
1.- DATOS
Concreto Armado:Resistencia f'c 210,00 Kg/cm²Peso δc 2.500,00 Kg/m³
Acero:Resistencia fy 4.200,00 Kg/cm²
Suelo:Tipo Arena limosa blandaProf. Nivel freático NF Desde la superficiePeso unitario δs 1.800,00 Kg/m³Módulo de elasticidad E 422,00 T/m²Ángulo de fricción Ø 0,00 ºCohesión C 0,05 Kg/cm²Resistencia σs 1,50 Kg/cm²Peso del agua δa 1.000,00 Kg/m³
Dimensiones Internas de la Tanquilla:Largo L 2,71 mAncho A 1,75 mProf. desde Terreno H 2,00 mAltura desde Terreno H' 0,10 m
2.- DISEÑO
2.1.- Fuerzas Actuantes:
Coef.. Empuje Activo Ka 1,00
Empuje Activo Ea 3.600,00 Kg
Empuje Nivel Freático Enf 2.000,00 Kg
Fuerza Externa Total E = Ea + Enf = 5.600,00 Kg
Momento Fuerza E Me 3.733,33 Kg.m
Momento Actuante Mu = Me * 1,7 = 6.346,67 Kg.m
2
** 2 KaHs
2
* 2Ha
3
*H
E
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Rev.
0
2.2.- Diseño de las Paredes:
Altura Útil d 14,45 cm
Altura Total h ≥ d + 5 = 19,45 cm
Usar = h 20,00 cmd 15,00 cm
2.2.1.- Verificación por Corte: Ø = 0,85
Cortante Vu 7,47 Kg/cm²
Cortante máximo Vc 7,68 Kg/cm²
Vu ≤ Vc OK
bcf
Mu
*'*1448.0
bd
E
**
7.1*
cf '*53.0
2.3.- Diseño de la Placa Base:
2.3.1.- Peso de las Paredes de la Tanquilla:
Largo Externo Le = L + 2h = 3,11 mAncho Externo Ae = A + 2h = 2,15 mAltura de las Paredes Hp = H + H' = 2,10 m
Peso de la Paredes Pp 10.206,00 Kg
2.3.2.- Peso de la Tapa de la Tanquilla:
Largo Lt = L +2 * 0,4 3,11 mAncho At = A +2 * 0,4 2,15 mEspesor e 0,20 m
Peso de la Tapa Pt = Lt*At*e*δl = 3.343,25 Kg
2.3.3.- Peso Total:
Peso Paredes y Tapa Ppt = Pp + Pt = 13.549,25 Kg
Peso Mayorado Pu = Ppt * 1,4 = 18.968,95 Kg
cHpALHpAeLe *****
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Rev.
0
2.3.4.- Carga Distribuida en la Placa Base:
Carga qu 6.099,34 Kg/mLe
Pu
2
* Lq
12
* 2Lq
24
* 2Lq
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0
VA = VB = 6.556,79 Kg
MA = MB = 2.349,52 Kg.m
MA-B = 1.174,76 Kg.m
2
* Lq
12
* 2Lq
24
* 2Lq
Altura Útil d 8,79 cm
Altura Total h ≥ d + 5 = 13,79 cm
Usar = h 20,00 cmd 15,00 cm
2.3.5.- Verificación por Corte: Ø = 0,85
Cortante Vu 5,14 Kg/cm²
Cortante máximo Vc 7,68 Kg/cm²
Vu ≤ Vc OK
2.4.- Chequeo del Suelo:
2.4.1.- Peso de la Tanquilla:
Peso de la Placa Base Pb 3.343,25 Kg
Peso Total de la Tanq PT = Ppt +Pb = 16.892,50 Kg
bcf
Mu
*'*1448.0
bd
V
**
max
cf '*53.0
chAeLe ***
2.4.1.- Presión de la Tanquilla hacia el Suelo:
Presión al Suelo σt 0,25 Kg/cm²
σs ≤ σt OK
2.5.- Diseño del Acero:
2.5.1.- Acero Vertical:
Acero Vertical
Momento Máx Mmax = 6.346,67 Kg.m
Asv 12,44 cm²/m
Acero mínimo Asmin = 9,75 cm²/m
AeLe
PT
*
dbAsAsv **0065.0min
dfyJu
M
***
max
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Rev.
0
bcf
Mu
*'*1448.0
bd
V
**
max
cf '*53.0
chAeLe ***
2.4.1.- Presión de la Tanquilla hacia el Suelo:
Presión al Suelo
2.5.- Diseño del Acero:
2.5.1.- Acero Vertical:
Acero Vertical
Momento Máx Mmax = 6.346,67 Kg.m
Asv 12,44 cm²/m
Acero mínimo Asmin = 9,75 cm²/m
AeLe
PT
*
dbAsAsv **0065.0min
dfyJu
M
***
max
Asv > Asmin Usar Asv
As a colocar 12,44 cm2/mUtilizando Cabillas 1/2 "Área de la cabilla 1,27 cm2
diametro de cabilla 1,27 cmcabillas/metro 10,00 cabillasSeparación Maxima 10,00 cm
Ø 1/2 " cada 10,00 cm para una sola malla
2.5.2.- Acero Horizontal:
Acero Horizontal Ash 4,15 cm²/m
Utilizando Cabillas 1/2 "Área de la cabilla 1,27 cm2
diametro de cabilla 1,27 cmcabillas/metro 4,00 cabillasSeparación Maxima 25,00 cm
Ø 1/2 " cada 25,00 cm para una sola malla
3
maxAs
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Rev.
0
13. DISEÑO DE TANQUILLAS DE CONCRETO PARA INSTRUMENTACIÓN (01-07)
13.1. Macolla 22
Datos de Diseño Peso unitario del concreto (γc ) 2.400,00 kg/m³Resistencia a la compresión del concreto (f'c ) 210,00 Kg/cm²Esfuerzo de cedencia del acero (fy ) 4.200,00 Kg/cm²Recubrimiento (r ) 0,050 m
Tipo de suelo Arena arcillosaProf. Nivel freático (NF ) No ExistePeso unitario del suelo (γs ) 1.800,00 kg/m³Ángulo de fricción (ø) 31 °Cohesión (C ) 0,00 Kg/cm²Esfuerzo admisible del suelo (σs ) 1,50 Kg/cm²Peso unitario del suelo (γa ) 0,00 kg/m³
Dimensiones Internas de la TanquillaLargo (L ) 0,80 mAncho (A ) 0,80 mProf. desde Terreno (H ) 1,45 mAltura desde Terreno (H' ) 0,10 m
Fuerzas ActuantesCoef. Empuje Activo (Ka ) 0,32
Empuje Activo (Ea )605,52 kg
Empuje Nivel Freático (Enf )0,00 kg
Fuerza Externa Total (E )605,52 kg
Momento Fuerza E (Me )292,67 kg-m
2
2 KaHsEa
2
2HaEnf
3
HEMe
EnfEaE
Momento Actuante (Mu)468,27 kg-mMeMu 6.1
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Rev.
0
Diseño de las ParedesAltura Útil (d )
3,92 cm
Altura Total (h )11,42 cm
Usar:h = 15,00 cmd = 7,50 cm
Verificación por Corteø = 0,85
Cortante (Vu )
1,52 Kg/cm²
Cortante máximo (Vc )7,68 Kg/cm²
Vu ≤ Vc OK
Diseño de la Placa Base
Peso de las Paredes de la TanquillaLargo Externo (Le ) 1,10 m
Ancho Externo (Ae ) 1,10 m
Altura de las Paredes (Hp ) 1,55 m
Peso de la Paredes (Pp )185,54 kg
Peso de la Tapa de la TanquillaLargo (Lt )
0,90 m
Ancho (At )0,90 m
Espesor (e ) 0,00817 m
Peso Lamina Estriada (γl ) 7.850,00 kg/m³
Peso de la Tapa (Pt )51,95 kg
Peso TotalPeso Paredes y Tapa (Ppt )
237,48 kg
Peso Mayorado (Pu )332,48 kg
302,25 kg/m
bcf
Mud
'1448.0
bd
EVu
**
6.1*
cfVc '*53.0
cHpALHpAeLePp *****
Le
Puqu
5,7dh
hLLe 2
hAAe 2
HHHp
10,0LLt
10,0AAt
leAtLtPt
PtPpPpt
PptPu 40,1
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P-1-062
N° Documento RLG:
P1062-0022-C-MC002
Rev.
0
3,92 cm
11,42 cm
Usar:
ø = 0,85
1,52 Kg/cm²
7,68 Kg/cm²
1,55 m
185,54 kg
0,90 m
0,90 m
7.850,00 kg/m³
51,95 kg
237,48 kg
332,48 kg
Carga Distribuida en la Placa BaseCarga (qu )
302,25 kg/m
bcf
Mud
'1448.0
bd
EVu
**
6.1*
cfVc '*53.0
Le
Puqu
5,7dh
hLLe 2
hAAe 2
HHHp
10,0LLt
10,0AAt
leAtLtPt
PtPpPpt
PptPu 40,1
Peso TotalPeso Paredes y Tapa (Ppt )
237,48 kg
Peso Mayorado (Pu )332,48 kg
Carga Distribuida en la Placa BaseCarga (qu )
302,25 kg/mLe
Puqu
PtPpPpt
PptPu 40,1
166,24 kg
30,48 kg-m
15,24 kg-m
2
LqVV BA
12
2LqMM BA
24
2LqM BA
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Rev.
0
166,24 kg
30,48 kg-m
15,24 kg-m
2
LqVV BA
12
2LqMM BA
24
2LqM BA
Altura Útil (d )1,00 cm
Altura Total (h )8,50 cm
Usar:h = 20,00 cmd = 12,50 cm
Verificación por Corteø = 0,85
Cortante (Vu )0,16 Kg/cm²
Cortante máximo (Vc )7,68 Kg/cm²
Vu ≤ Vc OK
Chequeo del Suelo
Peso de la TanquillaPeso de la Placa Base (Pb )
50,82 kg
Peso Total de la Tanquilla (PT )288,30 kg
Presiones en el Suelo (σt)0,02 Kg/cm²
σs ≤ σt OK
Diseño del Acero
Momento Máximo (Mmax )Mmax = 468,27 kg-m
1,84 cm²/m
Asmin = 4,88 cm²/m
As a colocar 4,88 cm²/mUtilizando Cabillas 1/2Área de la cabilla 1,27 cm²diametro de cabilla 1,27 cmcabillas/metro 4Separación Maxima 26,00 cm
bcf
Mud
'1448.0
bd
VVu
max
cfVc '53.0
chAeLePb
AeLe
PTt
*
dbAsAsv **0065.0min
dfyJu
MAsv
***
max
5,7dh
PbPptPT
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P-1-062
N° Documento RLG:
P1062-0022-C-MC002
Rev.
0
1,00 cm
8,50 cm
Usar:h = 20,00 cmd = 12,50 cm
ø = 0,85
0,16 Kg/cm²
7,68 Kg/cm²
50,82 kg
288,30 kg
0,02 Kg/cm²
Momento Máximo (Mmax )Mmax = 468,27 kg-m
Acero Vertical (Asv )1,84 cm²/m
Acero Mínimo (Asmin )Asmin = 4,88 cm²/m
Asv < Asmin Usar Asmin
As a colocar 4,88 cm²/mUtilizando Cabillas 1/2Área de la cabilla 1,27 cm²diametro de cabilla 1,27 cmcabillas/metro 4Separación Maxima 26,00 cm
Colocar: 1/2 pulg @ 26,00 cm
bcf
Mud
'1448.0
bd
VVu
max
cfVc '53.0
chAeLePb
AeLe
PTt
*
dbAsAsv **0065.0min
dfyJu
MAsv
***
max
5,7dh
PbPptPT
As a colocar 4,88 cm²/mUtilizando Cabillas 1/2Área de la cabilla 1,27 cm²diametro de cabilla 1,27 cmcabillas/metro 4Separación Maxima 26,00 cm
Colocar: 1/2 pulg @ 26,00 cm
Acero Horizontal (Ash )0,61 cm²/m
Utilizando Cabillas 1/2Área de la cabilla 1,27 cm²diametro de cabilla 1,27 cmcabillas/metro 1Separación Maxima 30,00 cm
Colocar: 1/2 pulg @ 30,00 cm
3
maxAsAsh
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0
14. DISEÑO DE TANQUILLAS DE CONCRETO PARA INSTRUMENTACIÓN (08-13)
Datos de Diseño Peso unitario del concreto (γc ) 2.400,00 kg/m³Resistencia a la compresión del concreto (f'c ) 210,00 Kg/cm²Esfuerzo de cedencia del acero (fy ) 4.200,00 Kg/cm²Recubrimiento (r ) 0,050 m
Tipo de suelo Arena arcillosaProf. Nivel freático (NF ) No ExistePeso unitario del suelo (γs ) 1.800,00 kg/m³Ángulo de fricción (ø) 31 °Cohesión (C ) 0,00 Kg/cm²Esfuerzo admisible del suelo (σs ) 1,50 Kg/cm²Peso unitario del suelo (γa ) 0,00 kg/m³
Dimensiones Internas de la TanquillaLargo (L ) 0,60 mAncho (A ) 0,60 mProf. desde Terreno (H ) 0,90 mAltura desde Terreno (H' ) 0,10 m
Fuerzas ActuantesCoef. Empuje Activo (Ka ) 0,32
Empuje Activo (Ea )233,28 kg
Empuje Nivel Freático (Enf )0,00 kg
Fuerza Externa Total (E )233,28 kg
Momento Fuerza E (Me )69,98 kg-m
Momento Actuante (Mu)111,97 kg-m
Diseño de las ParedesAltura Útil (d )
1,92 cm
2
2 KaHsEa
2
2HaEnf
3
HEMe
bcf
Mud
'1448.0
EnfEaE
MeMu 6.1
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Altura Total (h )9,42 cm
Usar:h = 10,00 cmd = 2,50 cm
Verificación por Corteø = 0,85
Cortante (Vu )
1,76 Kg/cm²
Cortante máximo (Vc )7,68 Kg/cm²
Vu ≤ Vc OK
Diseño de la Placa Base
Peso de las Paredes de la TanquillaLargo Externo (Le ) 0,80 m
Ancho Externo (Ae ) 0,80 m
Altura de las Paredes (Hp ) 1,00 m
Peso de la Paredes (Pp )58,80 kg
Peso de la Tapa de la TanquillaLargo (Lt )
0,70 m
Ancho (At )0,70 m
Espesor (e ) 0,00817 m
Peso Lamina Estriada (γl ) 7.850,00 kg/m³
Peso de la Tapa (Pt )31,43 kg
Peso TotalPeso Paredes y Tapa (Ppt )
90,23 kg
126,32 kg
bd
EVu
**
6.1*
cfVc '*53.0
cHpALHpAeLePp *****
5,7dh
hLLe 2
hAAe 2
HHHp
10,0LLt
10,0AAt
leAtLtPt
PtPpPpt
PptPu 40,1document.doc 41 de 46
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0
9,42 cm
Usar:
ø = 0,85
1,76 Kg/cm²
7,68 Kg/cm²
1,00 m
58,80 kg
0,70 m
0,70 m
7.850,00 kg/m³
31,43 kg
90,23 kg
Peso Mayorado (Pu )126,32 kg
bd
EVu
**
6.1*
cfVc '*53.0
5,7dh
hLLe 2
hAAe 2
HHHp
10,0LLt
10,0AAt
leAtLtPt
PtPpPpt
PptPu 40,1
Carga Distribuida en la Placa BaseCarga (qu )
157,90 kg/mLe
Puqu
2
LqVV BA
12
2LqMM BA
24
2LqM BA
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0
63,16 kg
8,42 kg-m
4,21 kg-m
2
LqVV BA
12
2LqMM BA
24
2LqM BA
Altura Útil (d )0,53 cm
Altura Total (h )8,03 cm
Usar:h = 20,00 cmd = 12,50 cm
Verificación por Corteø = 0,85
Cortante (Vu )0,06 Kg/cm²
Cortante máximo (Vc )7,68 Kg/cm²
Vu ≤ Vc OK
Chequeo del Suelo
Peso de la TanquillaPeso de la Placa Base (Pb )
26,88 kg
Peso Total de la Tanquilla (PT )117,11 kg
Presiones en el Suelo (σt)0,02 Kg/cm²
bcf
Mud
'1448.0
bd
VVu
max
cfVc '53.0
chAeLePb
AeLe
PTt
*
5,7dh
PbPptPT
dbAsAsv **0065.0min
dfyJu
MAsv
***
max
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0
0,53 cm
8,03 cm
Usar:h = 20,00 cmd = 12,50 cm
ø = 0,85
0,06 Kg/cm²
7,68 Kg/cm²
26,88 kg
117,11 kg
0,02 Kg/cm²
σs ≤ σt OK
bcf
Mud
'1448.0
bd
VVu
max
cfVc '53.0
chAeLePb
AeLe
PTt
*
5,7dh
PbPptPT
Diseño del Acero
Momento Máximo (Mmax )Mmax = 111,97 kg-m
Acero Vertical (Asv )1,32 cm²/m
dbAsAsv **0065.0min
dfyJu
MAsv
***
max
Acero Mínimo (Asmin )Asmin = 1,63 cm²/m
Asv < Asmin Usar Asmin
As a colocar 1,63 cm²/mUtilizando Cabillas 1/2Área de la cabilla 1,27 cm²diametro de cabilla 1,27 cmcabillas/metro 2Separación Maxima 30,00 cm
Colocar: 1/2 pulg @ 30,00 cm
Acero Horizontal (Ash )0,44 cm²/m
Utilizando Cabillas 1/2Área de la cabilla 1,27 cm²diametro de cabilla 1,27 cmcabillas/metro 1Separación Maxima 30,00 cm
Colocar: 1/2 pulg @ 30,00 cm
3
maxAsAsh
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15. DURMIENTE DE CONCRETO
øTubería = 10 pulgPeso =BOP = 0,30 mAncho Tributario = 3,80 m
W Concreto = 518 kg
Carga Vertical Total (Wt)= 422 kgFuerza Horizontal Tope Soport.= 139 kg Coef.Fricción Tub.-Sopor.= 0,33Fz = 0,05*Wt 21 kg (Acero-Acero)Momento en la Base (M)= 84 kg-m
γC=
fsadm=fy=
Soporte para Tubería Tipo D-01 (Ø10")
111,15 Kg/m
2.400 Kg/m³
1,90 Kg/cm²4.200,00 Kg/cm²
øTubería = 10 pulgPeso =BOP = 0,30 mAncho Tributario = 3,80 m
W Concreto = 518 kg
Carga Vertical Total (Wt)= 422 kgFuerza Horizontal Tope Soport.= 139 kg Coef.Fricción Tub.-Sopor.= 0,33Fz = 0,05*Wt 21 kg (Acero-Acero)
Momento en la Base (M)= 84 kg-m
γC=
fsadm=fy=
Soporte para Tubería Tipo D-01 (Ø10")
111,15 Kg/m
2.400 Kg/m³
1,90 Kg/cm²4.200,00 Kg/cm²
pf= 0,30 mh= 0,30 ma= 0,60 mbf= 0,60 mhp= 0,60 m
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Rev.
0
Chequeo de la Estabilidad al Volcamiento:
DIRECCION X-X (Sentido del flujo)Mvol=(pf+h)*FxFest= WCONCRETO+Wt
W Concreto = brazo= 0,30 m
Wt= brazo= 0,30 mMest=
Fsvol=Mest/Mvol 3,37 > 1,80 Ok
83,63 Kg-m
518,40 Kg
422,39 Kg282,24 Kg-m
Chequeo de la Estabilidad al Volcamiento:
DIRECCION X-X (Sentido del flujo)Mvol=(pf+h)*FxFest= WCONCRETO+Wt
W Concreto = brazo= 0,30 m
Wt= brazo= 0,30 mMest=
Fsvol=Mest/Mvol 3,37 > 1,80 Ok
83,63 Kg-m
518,40 Kg422,39 Kg282,24 Kg-m
DIRECCION Z-Z Mvol=(pf+h)*FzW Concreto = brazo= 0,30 m
Wt= brazo= 0,30 mMvol=
Fsvol=Mest/Mvol 22,27 > 1,80 Ok
Presiones en el Suelo:
Fv=WCONCRETO+Wt
fs= Fv/A +-6Mvol/abf2
A=a*bFv/A 0,266Mvol/ab2 0,23fs= Fv/A +6Mvol/abf2 < Okfs= Fv/A -6Mvol/abf2 < Ok
Calculo del Acero de Refuerzo en Zapata:
Armadura Vertical diamAs=0,0012*b*100 = 7,20 cm² 1/2"Cabillas de 1/2"espaciamiento= 17,00 cm
Armadura Horizontal diamAs=0,0020*b*100 12,00 cm² 1/2"Cabillas de 1/2"espaciamiento= 10,00 cm
área1,27 cm²
área1,27 cm²
0,49 Kg/cm² 1,90 Kg/cm²0,03 Kg/cm² 1,90 Kg/cm²
3.600,00 cm²
12,67 Kg-m518,40 Kg
422,39 Kg282,24 Kg-m
940,79 KgDIRECCION Z-Z Mvol=(pf+h)*FzW Concreto = brazo= 0,30 m
Wt= brazo= 0,30 mMvol=
Fsvol=Mest/Mvol 22,27 > 1,80 Ok
Presiones en el Suelo:
Fv=WCONCRETO+Wt
fs= Fv/A +-6Mvol/abf2
A=a*bFv/A 0,266Mvol/ab2 0,23fs= Fv/A +6Mvol/abf2 < Okfs= Fv/A -6Mvol/abf2 < Ok
Calculo del Acero de Refuerzo en Zapata:
Armadura Vertical diamAs=0,0012*b*100 = 7,20 cm² 1/2"Cabillas de 1/2"espaciamiento= 17,00 cm
Armadura Horizontal diamAs=0,0020*b*100 12,00 cm² 1/2"Cabillas de 1/2"espaciamiento= 10,00 cm
área1,27 cm²
área1,27 cm²
0,49 Kg/cm² 1,90 Kg/cm²0,03 Kg/cm² 1,90 Kg/cm²
3.600,00 cm²
12,67 Kg-m518,40 Kg
422,39 Kg282,24 Kg-m
940,79 Kg
DIRECCION Z-Z Mvol=(pf+h)*FzW Concreto = brazo= 0,30 m
Wt= brazo= 0,30 mMvol=
Fsvol=Mest/Mvol 22,27 > 1,80 Ok
Presiones en el Suelo:
Fv=WCONCRETO+Wt
fs= Fv/A +-6Mvol/abf2
A=a*bFv/A 0,266Mvol/ab2 0,23fs= Fv/A +6Mvol/abf2 < Okfs= Fv/A -6Mvol/abf2 < Ok
Calculo del Acero de Refuerzo en Zapata:
Armadura Vertical diamAs=0,0012*b*100 = 7,20 cm² 1/2"Cabillas de 1/2"espaciamiento= 17,00 cm
Armadura Horizontal diamAs=0,0020*b*100 12,00 cm² 1/2"Cabillas de 1/2"espaciamiento= 10,00 cm
área1,27 cm²
área1,27 cm²
0,49 Kg/cm² 1,90 Kg/cm²0,03 Kg/cm² 1,90 Kg/cm²
3.600,00 cm²
12,67 Kg-m518,40 Kg
422,39 Kg282,24 Kg-m
940,79 Kg
DIRECCION Z-Z Mvol=(pf+h)*FzW Concreto = brazo= 0,30 m
Wt= brazo= 0,30 mMvol=
Fsvol=Mest/Mvol 22,27 > 1,80 Ok
Presiones en el Suelo:
Fv=WCONCRETO+Wt
fs= Fv/A +-6Mvol/abf2
A=a*bFv/A 0,266Mvol/ab2 0,23fs= Fv/A +6Mvol/abf2 < Okfs= Fv/A -6Mvol/abf2 < Ok
Calculo del Acero de Refuerzo en Zapata:
Armadura Vertical diamAs=0,0012*b*100 = 7,20 cm² 1/2"Cabillas de 1/2"espaciamiento= 17,00 cm
Armadura Horizontal diamAs=0,0020*b*100 12,00 cm² 1/2"Cabillas de 1/2"espaciamiento= 10,00 cm
área1,27 cm²
área1,27 cm²
0,49 Kg/cm² 1,90 Kg/cm²0,03 Kg/cm² 1,90 Kg/cm²
3.600,00 cm²
12,67 Kg-m518,40 Kg
422,39 Kg282,24 Kg-m
940,79 Kg
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