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Descripción: Tanque imhoff
Descripción: Funcionamiento y partes del tanque Imhoff
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Descripción: B
Descripción: Diseño tanque Imhoff
DISEÑO TANQUE IMHOFFDescripción completa
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Descripción: Diseño de Tanque Imhoff
FASE 2Descripción completa
DISEÑODescripción completa
Trabrajo diseño de un tanque Imhoff Unad 2016 IIDescripción completa
Descripción: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TANQUE
Trabajo de Diseño de plantas y equipos en ingenieria ambientalDescripción completa
Diseño de Un Tanque ImhoffDescripción completa
Diseño Estructural de Tamque Imhoff Proyecto:
INSTALACION DE RED COLECTORA, CONEXIONES Y PLANTA DE TRATAMIENTO DEL C.P DE PISCOCOTO, DISTRITO DE SUMBILCA, PROVINCIA DE HUARAL - LIMA
Diseño :
Ingº RAUL GODOY TUCTO
Fecha
DIC. 2008
:
Sección del Tamque
Datos m h= 5.18 b= 5.00 m m ep = 0.25 eLs = 0.15 m m eLi = 0.25 CV = H20-S44 m s= kg/m3 1800 = 30 t= 1.50 kg/cm2 210 kg/cm2 f'c = fy = 4200 kg/cm2 c= 2400 kgm3 rv = 0.04 m ri = 0.075 m a= 1000 kg/m3
Momento en el Punto E y D generados por la Carga Viva de Tráfico: ME2 = -110.30 kgm/m MD2 = -59.39 kgm/m
Peso Propio del Tamque: * Peso de la Losa Superior: * Peso de la Pared:
ql = qp =
600 3108
kg/m2 kg/m2
6.00
Momento en el Punto E y D generados por el peso de la Losa Superior: ME3 = -368.56 kgm/m MD3 = -368.56 kgm/m Reacción del Suelo generadas por el peso de las paredes: q = 1130.18 kg/m2 Momento en el Punto E y D generados por el peso de las paredes: ME4 = 347.12 kgm/m MD4 = -1735.59 kgm/m
Peso de los solidos en el Tamque: El peso del agua, suponiendo una alcantarilla llena es: kg/m2 qa = 5180 Momento en el Punto E y D generados por el peso del agua: ME5 = 2863.72 kgm/m MD5 = 3500.10 kgm/m
MOMENTOS FINALES: Los momentos determinados anteriormente fuerón calculados con los coeficientes de rigidez; por lo tamto pueden ser combinados directamente para llegar a los momentos finales en los puntos E y D.
CASO I : Se considerará en este caso. * Carga por Relleno y Presión Lateral del Suelo. * Carga Viva de tráfico. * Peso Propio de la Alcantarilla. Los Momento Finales en los puntos E y D para el CASO I serán: MEFIN(I) = -2181.68 kgm/m MDFIN(I) = -4669.02 kgm/m
C lculo en el Centro de la LOSA SUPERIOR: Momento por carga viva de tráfico, considerando la Losa Libremente Apoyada: M1s (I) = 407.25 kgm/m Momento por el peso propio de la losa, considerando la Losa Libremente Apoyada: M2s (I) = 2211.37 kgm/m Momento en el Centro de la Losa Superior es: Mcls (I) = 436.94 kgm/m
) m / m g k ( s o t n e m o M
0.00 5.00 0.00 2.50 5.00
0.00
Momentos en la Losa Superior 0.00 (CASO I) -2181.68 436.94 -2181.68
El Momento en la Pared se reduce de esta manera por la Presión Lateral del suelo con: Mp (I) = 6729.80 kgm/m Ubicación del a una distancia del punto D, es: X = 2.29 m
CASO II : Se considerará en este caso. * Carga por Relleno y Presión Lateral del Suelo. * Peso Propio del Tamque * Peso del agua. Los Momento Finales en los puntos E y D para el CASO II serán: MEFIN(II) = 792.34 kgm/m MDFIN(II) = -1109.53 kgm/m Momento en el Centro de la Losa Superior es: Mcls (II) = 3003.71 kgm/m
0.00 Momentos en la Losa Inferior 0.00 (CASO II ) -1109.53 5267.25 -1109.53
2.00
3.00
4.00
5.00
Longitud (m)
El Momento en la Pared es reducido por la presión del suelo pero se aumenta por la presión interior del agua. Mp (II) = -9797.75 kgm/m El Momento se aumenta en: M (I) = -3067.94 kgm/m
6.00
Momentos en la Pared Izquierda II ) 0.00 ( CASO 0.00
0.00 -1109.53 6.00 -1601.10 792.34
Momentos en la Pared Derecha ( CASO II )
5.18 0.00 2.29 5.18
6.00
5.00
5.00
4.00 ) m ( s a r u t l A
4.00
3.00 3.00
) m ( s a r u t l A
2.00 2.00
1.00 1.00
-2000.00
0.00 0.00
2000.00 1000.00
Momentos (kgm/m)
res n e a
structura so re e
las Cargas son: * Carga Viva : * Carga por el Peso propio: Peso de la Pared: Peso de la Losa: * Carga por el peso de Agua:
0.00 0.00 -1000.00 -2000.00
Momentos (kgm/m)
erreno:
QT =
300.00
kg/m
QP = QL = QA =
6216 6360 25900
kg/m kg/m kg/m
La Presión es:
σ = 0.705 El Factor de Seguridad: F.S = 2.13
kg/cm2
OK… este valor es mayor que 2
: cu o e
e uerzo en a osa uper or: Caso I II
Esquina E,F -2181.68 792.34
Centro Losa 436.94 3003.71
Puesto que los factores de Seguridad para la Carga Viva y Muerta s on distintos, se tiene que dividir los momentos en momentos por carga viva y momento por acrga muerta. En los Extremos de la Losa Superior: ME,F pp = -21.44 ME,F cv = -2160.23
* Carga Muerta (Peso Propio) : * Carga Viva : Mu
Momento Ultimo: Mu = d= b= As Temp=
-392273 11.00 100 0.9 2.70
Kg-cm cm cm cm2/m
Ls =
-3922.73
kgm/m kgm/m
0.850
kgm/m
As = Asmin = Usar = Nº barr. = S=
10.65 1.87 1.29 8.25 12
cm2/m cm2/m cm2 cm
En el Centro de la Losa Superior: * Carga Muerta (Peso Propio) : * Carga Viva : Mu cls =
Momento Ultimo: Mu = 34850.61 d= 11.00 b= 100 0.9
Mcls pp = 2189.92 Mcls cv = -1752.98 348.51
cm cm
kgm/m
kgm/m
As = Asmin = Usar = Nº barr. = S=
Kg-cm
kgm/m
0.846 1.87 1.29 1.45 68.98
cm2/m cm2/m cm2 cm
Refuerzo por Distribución de la Carga Viva : AD =
2.70
cu o e
cm2/m
e uerzo en a osa n er or: Caso I II
Esquina D,G -4669.02 -1109.53
Centro Losa 1912.52 5267.25
Puesto que los factores de Seguridad para la Carga Viva y Muerta son distintos, se tiene que dividir los momentos en momentos por carga viva y momento por acrga muerta. En los Extremos de la Losa Inferior: * Carga Muerta (Peso Propio) : * Carga Viva : Mu Li =
Momento Ultimo: Mu = d= b= As Temp=
164911 17.50 100 0.9 4.50
MD,G pp = MD,G cv = 1649.11
-21.44 935.23
cm cm cm2/m
kgm/m
0.850
kgm/m
As = Asmin = Usar = Nº barr. = S=
Kg-cm
kgm/m
2.536 2.98 0.71 4.19 24
cm2/m cm2/m cm2 cm
En el Centro de la Losa Inferior: * Carga Muerta (Peso Propio) : * Carga Viva :
Mcli pp = 4272.63 Mcli cv = -2360.11
Momento Ultimo:
2588.00
Mu cli =
Mu = 258800.3 d= 17.50 b= 100 0.9
cu o e
As Temp=
cm cm
kgm/m
kgm/m
As = Asmin = Usar = Nº barr. = S=
4.021 2.98 0.71 5.66 17.7
cm2/m cm2/m cm2 cm
e uerzo en as are es:
Momento Ultimo: Mu = d= b=
Kg-cm
kgm/m
-392273 21.00 100 0.9 6.25
Mu cli = -3922.73 Kg-cm cm cm cm2/m
0.850
kgm/m
As = Asmin = Usar = Nº barr. = S=
5.087 3.57 0.71 7.16 14
cm2/m cm2/m cm2 cm
: Losa Superior: Cara Superior Perpendicular al Eje : Cara Superior Paralelo al Eje :
As = As Temp=
10.65 2.70
cm2/m
=
cm2/m
=
Cara Inferior Perpendicular al Eje: Cara Inferior Paralelo al Eje :
As = As Temp=
1.87 2.70
cm2/m
=
cm2/m
=
Asmin = As Temp=
5.09 6.25
cm2/m
=
cm2/m
=
Cara Superior Perpendicular al Eje : Cara Superior Paralelo al Eje :
As = As Temp=
4.02 4.50
cm2/m
=
cm2/m
=
Cara Inferior Perpendicular al Eje: Cara Inferior Paralelo al Eje :