Descripción: INFORME REALIZADO PARA EL CURSO DE INSTALACIONES 3, FARUSAC, CASOS ANALIZADOS: PISCINA DE LA USAC Y ESPEJOS DE AGUA RECTORIA.
Informe de elementos estructurales encontrados en la piscina de Aranda ubicada en Nariño, ColombiaDescripción completa
memorias de piscinaDescripción completa
Descripción completa
Descripción completa
Descripción completa
Descripción completa
Descripción completa
Descripción completa
Descripción completa
Descripción: LAMINACION
Descripción completa
bFull description
INFORME DE GEOLOGÍA GENERALDescripción completa
Descripción completa
Descripción: Informe de daños estructurales Colegio Técnico Profesional Padre Alberto Hurtado de Chillán, tras el terremoto del 27 de Febrero de 2010
bDescripción completa
taya taya- CabanillasFull description
INFORMEDescripción completa
PISCINA ÁREA RECREATIVA MINICIPIO DE COLOMBIA - HUILA INFORME DISEÑO ESTRUCTURAL
ENRIQUE CRUZ SALOMON ING. IN G. CIV CIVIL IL MP 020 02030 30 VLL | CLL CLLEE 14B NO 34A 34A-49 -49 311 3112690 2690919 919
V.
INFORME DISEÑO ESTRUCTURAL
1. Geometría
Fig. 1 Geometría piscina
Fig. 2 Sección Transversal Como se aprecia en la fig. 1 la longitud máxima de la piscina es de 24.50 metros y en ancho promedio de 11.36 metros. La profundidad de 1.20 metros se mantiene se constante dentro de la piscina y lateralmente presenta un sobre ancho de 4 metros con profundidad de 0.20 metros que conforman la playa húmeda. 1.2 Especificaciones Será una estructura en concreto reforzado tanto para la placa de fondo como para los muros.
Igualmente, para el diseño se adoptan las especificaciones que indica la Norma NSR – 10 contempladas en el Título C.23: Calidad del concreto, impermeabilidad, recubrimientos, espesores mínimos de placas y muros y cuantías de acero mínimas. Espesor de los muros 250 mm Espesor de la placa de fondo 300 mm Resistencia a la compresión del concreto f´c = 28 MPa Resistencia a la fluencia del acero Fy= 420 MPa Cuantía de refuerzo = 0.0025 para muros y placa de fondo Profundidad 1.20 m 1.3 Modelado de la estructura para el análisis La altura de la piscina sugiere se adopte el modelo de muro en voladizo para obtener un diseño más conservador que el obtenido con el modelo de “unión rígida Fondo - Pared” utilizado en los modelos UR07 - UR09 en los análisis mediante SAP 2000 para determinar la variación de los esfuerzos en los puntos críticos de placa de fondo – pared, (Buitrago Hernández C, Ñustes Lozano H “Tesis de grado UNIMUNUTO sede Girardot”
Figura 3. Modelo de pórticos en “U” para unión rígida fondo – losa en la estructura de una piscina.
Figura 4. Distribución de esfuerzos en pórticos en fondo losa en la estructura de una piscina.
U
para unión rígida
Tabla 1. Modelos definitivos para el estudio. Para esta modelación se obtuvieron las siguientes cuantías de acero:
Tabla 2. Cuantías calculadas y de diseño para refuerzo en el centro de luz de la losa de fondo. Refuerzo usado para losa de fondo y Muros: Para los muros: 7 #4 /m c 0.15 m (As= 8.89 cm2) min)
Esta disposición de refuerzo se adopta tanto para el refuerzo vertical como horizontal par muros y placa de fondo.
Tabla 3. Diseño muros como muro de contención DISE NO MUROS PISC INA
Densidad del suelo Angulo de friccion Resistencia del Concreto a compresion Fluencia del Acero Resistencia del terreno a carga axial Altura libre del muro Factor de Seguridad a Deslizamiento Factor de Seguridad a Volteo
2. CALCULO DE ESFUERZOS f =tg ø = Ka = Tan²(45 - ø/2)= Dimensionamiento de Pantalla: t1 = d= b (base de diseno) = P act = h de trabajo de carga = Mact = Esfuerzos ultimos: Mu = 1.7 Mact = Vu = 1.7 Vact =
0.601 0.320
Factor de Suelo
0.25 m 23 cm 100 cm 0.42 Tn 0.40 m 0.17 Tn-m
Espesor del muro Peralte efectivo
0.29 Tn-m 0.717 Tn
3. VERIFICACIONES DE ESTABILIDAD Y RESISTENCIA CORTANTE Vc = 0.53 * f’c^0.5*b*d = 20.40
COMPROBACION
Tn
no necesita refuerzo por corte
ESTABILIDAD P1 P2 P3 Σ FSD = (Σ Pu / P act) = FSD = (Σ Mu / M act) =
Carga 1.22 0.72 1.10 3.042 7.21 20.30
Brazo 0.85 1.10 1.45
Momento 1.04 0.79 1.59 3.42 ok ok
4. DISENO Datos:
Mu = f’c = fy = B1 = ρ min = ρ max = b= d= As = Usar #4 c 0.15m
0.29 Tn-m 280 Kg/cm2 4200 Kg/cm3 0.85 0.0030 0.0213 100.00 cm 23.00 cm 0.35 cm² As= 8.89 cm2