Diseno de Alcantarilla Gica.xls

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DISENO ESTRUCTURAL DE ALCANTARILLA CARACTERISTICAS DE LA SECCION HIDRAULICA 0.30 1.30 0.20 25.00 3.00 0.20 3.00 25.00 CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES CARACTERISTICAS DEL SUELO F'C= 210 KG/CM2 Concreto 2000 KG/CM3 F'Y= 4200 KG/CM2 Acero de Refuerzo φ = 13 2400 KG/CM3 Peso Especifico COEFICIENTE DE EMPUJE DEL SUELO 0.63 PARA RELLENOS HORIZONTALES SOBRE CARGA VEHICULAR HS20-44 8 8 2 LOS ESFUERZO POR ESTA CARGA SERAN CALCULADOS EN EL SAP2000. 4.27 4.27 c S SIN SIN K O 1 1

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DISENO ESTRUCTURAL DE ALCANTARILLACARACTERISTICAS DE LA SECCION HIDRAULICA0.301.300.2025.00 3.00 0.20 3.00 25.00CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES CARACTERISTICAS DEL SUELOF'C= 210 KG/CM2 Concreto 2000 KG/CM3F'Y= 4200 KG/CM2 Acero de Refuerzo =132400 KG/CM3 Peso EspecificoCOEFICIENTE DE EMPUJE DEL SUELO0.63 PARA RELLENOS HORIZONTALESSOBRE CARGA VEHICULAR HS20-448 8 2 LOS ESFUERZO POR ESTA CARGA SERANCALCULADOS EN EL SAP2000.4.27 4.27=c= S=+=SINSINKO11SOBRE CARGA EN LA LOSA SUPERIORWlosa= 40.464 Tn/m y la carga movilREACCION DEL TERRENO POR 1.ML DE ALCANTARILLADOWalc= 224.06 tonWsc= 16.00 ton REACCION DEL TERRENO= 4.27 TON/MWtotal= 240.06 tonSOBRECARGA EN PAREDES LATERALES1.96 tn/mlCOMBINACIONES DE CARGADistribucion de Carga por Reaccion del Suelo= = SK P .0 0)) ( 67 . 1 ( 30 . 1 I CV CM CU + + =RESULTADOSEL ANALISIS ESTRUCTRURAL SE REALIZO EL PROGRAMA SAP2000, TENIENDO LOS SIGUIENTES RESULTADOSDIAGRAMA DE MOMENTOS POR PESO PROPIODIAGRAMA DE CORTANTE POR PESO PROPIODIAGRAMA DE MOMENTOS POR REACCION DEL TERRENODIAGRAMA DE CORTANTE POR REACCION DEL TERRENODIAGRAMA DE MOMENTO POR CARGA MOVIL HS20DIAGRAMA DE CORTANTE POR CARGA MOVIL HS20DIAGRAMA DE MOMENTO (ENVOLVENTE)ESTOS DATOS SE TOMARAN PARA EL DISENO DE LA ALCANTARILLADIAGRAMA DE CORTANTE (ENVOLVENTE)Diseo de las Paredes LateralesEspesor de las paredes LateralesSUPERIOR = 0.8Considerando: = 0.04 = 0.9f'y = 4200 kg/cm2 b= 100 cmf'c = 210 kg/cm2 Mu= 10.44 Tn-md= 11.44 cm C = 25 cmVerificacion por CorteVu= 8.37 Tn aporte del concreto=Vu/ =9.85 Tn Vc= 16.9 tnsi el acero se trasapala base Vce= 2/3 VcVce= 11.27 Tnconforme, ) 59 . 0 1 '2 = c f bd Mu, ) 59 . 0 1 ' =c bfMudc fy f'' =c f bd Vc ' 53 . 0 =Calculo del Aceropara a= 3.18 cmAs= 13.53 cm2 a= 3.18verificamos la cuantia = 0.00615mim= 0.0018Barra Diametro Area As= 13.53 cm2N pulg cm23 3/8 0.71 S= 5.248 utilizar acero 5/8"@0.15m4 1/2 1.27 S= 9.3875 5/8 1.98 S= 14.6346 3/4 2.85 S= 21.0648 1 5.07 S= 37.472Calculo del Acero de ReparticionAs= 4.500 cm2 S= 28.22222222utilizar acero 1/2"@0.25mTRAMO = 0.8, ) 2 / ' a d fMuAsy = b fAsfacy' 85 . 0'=bdAs= , ) 59 . 0 1 '2 = c f bd Mu, ) 59 . 0 1 ' =c bfMudc fy f'' =e As mim . 100 . =Considerando: = 0.04 = 0.9f'y = 4200 kg/cm2 b= 100 cmf'c = 210 kg/cm2 Mu= 4.93 Tn-md= 7.86 cm C = 25 cmVerificacion por CorteVu= 8.37 Tn aporte del concreto=Vu/ =9.85 Tn Vc= 16.9 tnsi el acero se trasapala base Vce= 2/3 VcVce= 11.27 TnconformeCalculo del Aceropara a= 1.44 cmAs= 6.13 cm2 a= 1.44 Barra Diametro AreaN pulg cm2verificamos la cuantia 3 3/8 0.71 = 0.002786364 As= 6.13 cm2 4 1/2 1.27mim= 0.0018 S= 32.300 5 5/8 1.98utilizar acero 5/8"@0.30m 6 3/4 2.858 1 5.07c f bd Vc ' 53 . 0 =, ) 2 / ' a d fMuAsy = b fAsfacy' 85 . 0'=bdAs= Diseo de las Pareded CentralEspesor de las parede centralSUPERIOR = 0.8Considerando: = 0.04 = 0.9f'y = 4200 kg/cm2 b= 100 cmf'c = 210 kg/cm2 Mu= 7.85 Tn-md= 9.92 cm C = 20 cmVerificacion por CorteVu= 6.29 Tn aporte del concreto=Vu/ =7.4 Tn Vc= 13.06 tnsi el acero se trasapala base Vce= 2/3 VcVce= 8.71 TnconformeCalculo del Aceropara a= 3.17 cmAs= 13.47 cm2 a= 3.17verificamos la cuantia = 0.007923529mim= 0.0018, ) 59 . 0 1 '2 = c f bd Mu, ) 59 . 0 1 ' =c bfMudc fy f'' =c f bd Vc ' 53 . 0 =, ) 2 / ' a d fMuAsy = b fAsfacy' 85 . 0'=bdAs= Barra Diametro Area As= 13.47 cm2N pulg cm23 3/8 0.71 S= 5.271 utilizar acero 1/2"@0.10m4 1/2 1.27 S= 9.4285 5/8 1.98 S= 14.6996 3/4 2.85 S= 21.1588 1 5.07 S= 37.639Calculo del Acero de ReparticionAs= 3.600 cm2 S= 35.27777778utilizar acero 1/2"@0.30mTRAMO = 0.8Considerando: = 0.04 = 0.9f'y = 4200 kg/cm2 b= 100 cmf'c = 210 kg/cm2 Mu= 5.1 Tn-md= 7.99 cm C = 20 cm, ) 59 . 0 1 '2 = c f bd Mu, ) 59 . 0 1 ' =c bfMudc fy f'' =e As mim . 100 . =Verificacion por CorteVu= 6.29 Tn aporte del concreto=Vu/ =7.4 Tn Vc= 13.06 tnsi el acero se trasapala base Vce= 2/3 VcVce= 8.71 TnconformeCalculo del Aceropara a= 1.98 cmAs= 8.43 cm2 a= 1.98 Barra Diametro AreaN pulg cm2verificamos la cuantia 3 3/8 0.71 = 0.004958824 As= 8.43 cm2 4 1/2 1.27mim= 0.0018 S= 23.488 5 5/8 1.98utilizar acero 1/2"@0.20m 6 3/4 2.858 1 5.07Diseo de la Losa Superioren el centro = 0.08Considerando: = 0.004 = 0.9f'y = 4200 kg/cm2 b= 100 cmf'c = 210 kg/cm2 Mu= 21.71 Tn-m1 =0.85d= 38.82 cm h= 30 cm, ) 2 / ' a d fMuAsy = b fAsfacy' 85 . 0'=, ) 59 . 0 1 '2 = c f bd Mu, ) 59 . 0 1 ' =c bfMudc fy f'' =c f bd Vc ' 53 . 0 =bdAs= Verificacion por CorteVu= 22.95 Tn aporte del concreto=Vu/ =27 Tn Vc= 20.74 tnVu= 6.26 cortante de remanente maximo= 91.14 okespaceamiento maximo47.74 ok S= 15 cmcalculo de S para el cortante criticoS= 51.03939297 utilizar acero 1/2"@0.15mCalculo del Acero de ReparticionAs= 5.400 cm2 S= 23.51851852utilizar acero 1/2"@0.15mc f bd Vc ' 53 . 0 =e As mim . 100 . =Calculo del Aceropara a= 5.58 cmAs= 23.72 cm2 a= 5.58Barra Diametro Areaverificamos la cuantia N pulg cm2 = 0.0088 3 3/8 0.71mim= 0.0018 4 1/2 1.275 5/8 1.98max= 0.0159 6 3/4 2.858 1 5.07As= 23.72 cm2 conformeS= 12.015utilizar acero 3/4"@0.125men el apoyo exterior = 0.08Considerando: = 0.004 = 0.9f'y = 4200 kg/cm2 b= 100 cmf'c = 210 kg/cm2 Mu= 10.44 Tn-m1 =0.85d= 26.92 cm h= 30 cm, ) 2 / ' a d fMuAsy = b fAsfacy' 85 . 0'=bdAs= b 75 . 0max= ||.|

\|+=y f y fc fb' 60006000''85 . 01 , ) 59 . 0 1 '2 = c f bd Mu, ) 59 . 0 1 ' =c bfMudc fy f'' =Verificacion por CorteVu= 43.15 Tn aporte del concreto=Vu/ =50.76 Tn Vc= 20.74 tnVu= 30.02 cortante de remanente maximo= 91.14 okespaceamiento maximo47.74 ok S= 15 cmcalculo de S para el cortante criticoS= 10.64312458 utilizar acero 1/2"@0.10mCalculo del Aceropara a= 2.52 cmAs= 10.73 cm2 a= 2.52Barra Diametro Areaverificamos la cuantia N pulg cm2 = 0.0040 3 3/8 0.71mim= 0.0018 4 1/2 1.275 5/8 1.98max= 0.0159 6 3/4 2.858 1 5.07As= 10.73 cm2 conformeS= 18.453utilizar acero 5/8"@0.15mc f bd Vc ' 53 . 0 =, ) 2 / ' a d fMuAsy = b fAsfacy' 85 . 0'=bdAs= b 75 . 0max= ||.|

\|+=y f y fc fb' 60006000''85 . 01 en el apoyo interior = 0.08Considerando: = 0.004 = 0.9f'y = 4200 kg/cm2 b= 100 cmf'c = 210 kg/cm2 Mu= 17.23 Tn-m1 =0.85d= 34.58 cm h= 30 cmVerificacion por CorteVu= 43.61 Tn aporte del concreto=Vu/ =51.31 Tn Vc= 20.74 tnVu= 30.57 cortante de remanente maximo= 91.14 okespaceamiento maximo47.74 ok S= 15 cmcalculo de S para el cortante criticoS= 10.45163886 utilizar acero 1/2"@0.10m, ) 59 . 0 1 '2 = c f bd Mu, ) 59 . 0 1 ' =c bfMudc fy f'' =c f bd Vc ' 53 . 0 =Calculo del Aceropara a= 4.32 cmAs= 18.35 cm2 a= 4.32Barra Diametro Areaverificamos la cuantia N pulg cm2 = 0.0068 3 3/8 0.71mim= 0.0018 4 1/2 1.275 5/8 1.98max= 0.0159 6 3/4 2.858 1 5.07As= 18.35 cm2 conformeS= 10.790utilizar acero 5/8"@0.105mDiseo de la Losa Inferioren el centro = 0.08Considerando: = 0.004 = 0.9f'y = 4200 kg/cm2 b= 100 cmf'c = 210 kg/cm2 Mu= 2.56 Tn-m1 =0.85d= 13.33 cm h= 20 cm, ) 2 / ' a d fMuAsy = b fAsfacy' 85 . 0'=bdAs= b 75 . 0max= ||.|

\|+=y f y fc fb' 60006000''85 . 01 , ) 59 . 0 1 '2 = c f bd Mu, ) 59 . 0 1 ' =c bfMudc fy f'' =Verificacion por CorteVu= 2.62 Tn aporte del concreto=Vu/ =3.08 Tn Vc= 13.06 tnCalculo del Acero de ReparticionAs= 3.600 cm2 S= 35.28utilizar acero 1/2"@0.30mCalculo del Aceropara a= 0.96 cmAs= 4.1 cm2 a= 0.96Barra Diametro Areaverificamos la cuantia N pulg cm2 = 0.0024 3 3/8 0.71mim= 0.0018 4 1/2 1.275 5/8 1.98max= 0.0159 6 3/4 2.858 1 5.07As= 4.1 cm2 conformeS= 30.976utilizar acero 1/2"@0.30mc f bd Vc ' 53 . 0 =, ) 2 / ' a d fMuAsy = b fAsfacy' 85 . 0'=bdAs= b 75 . 0max= ||.|

\|+=y f y fc fb' 60006000''85 . 01 e As mim . 100 . =