Diseño De Puente Canal

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DISEÑO DE ACUEDUCTOS

DISEÑO ESTRUCTURAL DE ACUEDUCTO (PUENTE CANAL)
PROYECTO: OBRA: IRRIGACION SAMBOR SUBSISTEMA CHAQUEPAY HUAYLLACOCHA CANAL PINCIPAL CHAQUEPAY PITUCOCHA ACUEDUCTO KM 2+865 HUAROCONDO IZCUCHACA CUSCO

DISTRITO: PROVINCIA: DEPARTAMENTO:

1. CARACTERISTICAS HIDRAULICAS DEL CANAL Y ACUEDUCTO 1.1. CARACTERISTICAS HIDRAULICAS DEL CANAL Caudal máximo (Qce) Ancho solera (Bce)Altura de canal (Hce) Talud (Zce) Rugosidad (nce) Pendiente (Sce) Tirante para iteración = Tirante normal (Yce) = Area hidráulica (Ace) = Espejo de agua (Tce) = Número Froud (Fce) = Tipo de flujo = Perímetro (Pce) = Radio hidráulico (Rce) = Velocidad (Vce) = Energía Específica (Ece) = Cota Fondo Canal al inicio de la trans (cota A) = 0.350 0.650 0.600 0.000 0.02 0 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 m³/seg m m

Itera hasta que sean iguales

m/m m m m² m

m m m/seg m-kg/kg

3811.472 msnm.

1.2. CALCULO HIDRAULICO DEL ACUEDUCTO 1.2.1. Características hidráulicas del acueducto Ancho del canal en el acueducto Longitud del acueducto Pendiente del Acueducto Peso Especifico del agua Peso Especifico del concreto Z= 1.2.2. Resultados de lascaracterísticas del acueducto Itera hasta Y (Tanteado)= que Y (Calculado)= sean A (AREA MOJADA)= iguales R (RADIO H.)= Q. ACUEDUCTO= V. ACUEDUCTO= H acueducto = 0.650 9.000 0 1000 2400 0 m m m/m Kg/m3 Kg/m3 m/m

Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522

m

m3/seg m/seg m

1.2.3. Longitud de transición (aguas abajo y aguas arriba) Lt Lt (CALCULADO)= (ASUMIDO)= Err:522 m Err:522 mCriterio de Ven Te Chow

1.2.4. Disminución del pelo de agua en la transición de entrada CUADRO DE COEFICIENTES C1 Y C0 RECOMENDADOS TIPO DE TRANSICION C1 C0 Curvado 0.10 0.20 Cuadrante Cilíndrico 0.15 0.25 Simplificado en línea recta 0.20 0.30 Línea recta 0.30 0.50 Extremos Cuadrados 0.30 0.75 C1= DHV (DISMINUCION)= DY = DY (REDONDEADO)= 0.3 Err:522 m/seg Err:522 m Err:522 m

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1.2.5. Calculando cotas COTA B= Err:522 msnm DISMINUCION DEL PELO DE AGUA EN LA TRANSICION DE SALIDA C0= 0.5 DY = Err:522 m CALCULANDO COTAS COTA C= Err:522 msnm COTA D= Err:522 msnm PERDIDAS DE CARGA TOTAL EN ACUEDUCTO COTA A - COTA D = Err:522 m Normal para este tipo de estructuras 1.2.6. Comprobando 1 < (r = b/y) < 3 ) => F (FROUD) = Err:522 Err:522 Err:522

2. DISEÑOESTRUCTURAL DEL ACUEDUCTO 2.1 DATOS GENERALES Ancho del canal en el acueducto H acueducto = Ancho de la viga de borde (A) = Espesor de la losa = Espesor de la tapa = 0.650 Err:522 0.20 0.20 0.10 m m m m m

L=9m

2.2 DISEÑO ESTRUCTURAL DE VIGA DE BORDE

e tapa

e tapa

W 3 H h viga h viga W 4 W 1 e losa bw A bw bw W 2 A bw e losa Y H

2.2.1. Momento por peso propio y carga muerta (md):Concreto simple y ciclópeo : Concreto armado: Agua f'c = fy = bw = h viga L= 2300 2400 1000 210 4200 Kg/m3 Kg/m3 Kg/m3 Kg/cm2 Kg/cm2 2.3 Tn/m3 2.4 Tn/m3 1 Tn/m3

0.20 m Err:522 m 9.00 m

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DISEÑO DE ACUEDUCTOS

Pp Viga borde= Pp losa = Pp tapa = Pp Agua =

W1 = W2 = W3 = W4 = Wd =

Err:522 0.156 0.102 Err:522 Err:522

T/m T/m T/m T/m T/m

Línea de influencia demomentos para la sección al centro de la luz: Err:522 lm = (L/2*L/2)/(L) =
L/2 lm L/2

2.25 Err:522 Tn-m

Md = Wm*lm*L=

2.2.2. Momento por sobrecarga o carga viva ( ms/c): Ws/c = Ms/c = 2.2.3. Determinación del peralte por servicio: M = Md + Ms/c = As = M / (Fs*j*d) Err:522 Tn-m 100 Kg/m 2.03 Tn-m 0.1 T/m

d = peralte =



2∗M = fc∗k∗ j∗b

Err:522

Err:522

Donde: fc = Esfuerzo decompresión en el concreto = 0.4*f'c = fs = Esfuerzo permisible en el acero = 0.4*fy = j = Factor adimensional = 1- k/3 = k = Factor adimensional = n/(n+r) = r = fy / f'c = n = Es/Ec Es = Modulo de elasticidad del acero = Ec = Mod.de elasticidad del concreto = 15000 √f'c = 2.2.4 Diseño por Rotura: ACERO EN TRACCION: Recubrimiento ( r ) = Nº de capas de varillas = d= Mu = 1.5*Mm + 1.8*Mv = Mu =...
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