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Muros de contención


Enviado por   •  4 de Abril de 2023  •  Prácticas o problemas  •  1.521 Palabras (7 Páginas)  •  22 Visitas

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TALLER No. 06[pic 1]

MUROS DE CONTENCIÓN

Ejemplo de aplicación No. 01:

Se requiere diseñar el siguiente muro de gravedad. Use la teoría de la presión activa del suelo de Rankine.

DATOS:

Ÿ Dimensiones del muro:

        Altura del muro:        H≔3.5 m

Altura del relleno en la parte frontal: Hf ≔1.0 m

Ÿ Características del material del muro:

tonnef

Peso específico del hormigón:        γh ≔2.2 ―――3 m

Ÿ Características del suelo que contiene el muro:

tonnef

Peso específico del suelo:        γ≔1.7 ――― m3

tonnef

        Capacidad admisible del suelo:        qadm ≔20 ―――2

m

Ángulo de fricción interna del suelo: ϕ≔28°

        Ángulo del relleno:        β≔0°

Ángulo de fricción entre el muro y el suelo:δ ≔ Round ⎜―2 ⋅ ϕ , 0.001⎞⎟ = 0.326[pic 2]

        ⎝ 3        ⎠

Ÿ Factores de seguridad:

        Deslizamiento: FSd ≔1.5        Volcamiento: FSv ≔2.0

Capacidad portante:

FScp ≔3.0

DESARROLLO:

Paso No. 01:

Se procede primeramente con el prediseño:

H

        Ancho de la corona:        b≔―=0.29 m

12

0.30 m

se asume:

b≔0.40 m

        Ancho de la zapata:        B≔0.6⋅H=2.1 m

se asume:

B≔2.1 m

H

        Altura de la zapata:        D≔―=0.5 m

7

Paso No. 02:

Determinar la presión activa y pasiva del suelo:

2.1. Presión activa:

2

se asume:

D≔0.5 m

γ⋅H

Pa = Ka ⋅―――

2

donde Ka = Coeficiente de Rankine de presión activa de tierra. Para suelos sin cohesión, Ka puede obtenerse de tablas o calcularse como:

3iJLQD

Ka [pic 3][pic 4]

Ka ≔ Round ⎛Ka , 0.001⎞= 0.361

        γ⋅H2        tonnef        ⎛        tonnef ⎞        tonnef

reemplazando:        Pa ≔Ka ⋅―――2        =3.76 ―――m        Pa ≔ Round ⎝⎜Pa , 0.01―――m        ⎠⎟ = 3.76―――m

1

El empuje activo Pa actúa sobre la cara posterior del muro a una altura de ―H=1.17 m

3

2.2. Presión pasiva:

γ⋅Hf2

Pp = Kp ⋅―――

2

donde Ka = Coeficiente de Rankine de presión activa de tierra. Para suelos sin cohesión, Ka puede obtenerse de tablas o calcularse como:

Kp[pic 5]

Kp ≔ Round ⎛Kp , 0.001⎞= 2.77

        γ⋅Hf2        tonnef

reemplazando:        Pp ≔Kp ⋅―――=2.35 ―――

        2        m

1

        ⎛        tonnef ⎞        tonnef

Pp ≔ Round ⎜Pp , 0.01―――⎟ = 2.35―――

        ⎝        m        ⎠        m

El empuje pasivo Pp actúa sobre la cara frontal del muro a una altura de ―Hf =0.33 m

3[pic 6]

Paso No. 03:

Calcule la fuerza resultante vertical R, el momento neto Mnet, la excentricidad e, el momento de volcamiento Mo con respecto al dedo en el punto A y el momento resistente Mr.[pic 7]

3iJLQD

De la tabla, se obtiene:

tonnef

R=10.74 ――― Resultante de cargas verticales: m

tonnefm

Momento resistente estabilizante:        Mr =13.7 ―――― m[pic 8][pic 9]

Por otra parte, el momento de volcamiento es:

        ⎛1        ⎞        tonnefm

        Momento de volcamiento:        Mo ≔Pa ⋅⎜―H⎟=4.39 ――――

⎝3        ⎠        m

        Ahora, como:        x⋅R = Mr -Mo

Mr -Mo

        La fuerza resultante está localizada en:        x≔―――=0.87 m        x ≔ Round ((x , 0.01m)) = 0.87m

R

Se verifica que la resultante se localice dentro del tercio medio de la base:

...

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