Muro

Páginas: 15 (3571 palabras) Publicado: 30 de enero de 2013
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CÁLCULO DE ESTABILIDAD

DIMENSIONES DEL MURO Altura del muro desde zapata: Anchura de cálculo: Espesor en coronación: Inclinación del trasdós: Espesor en base del muro: Longitud entre juntas: DIMENSIONES DE LA CIMENTACIÓN Longitud: Longitud puntera: Canto cimentación: Longitud talón: GEOTECNIA Densidad del relleno: Densidad del hormigón: Ángulo de rozamiento interno: Rozamientozapata-terreno: Rozamiento muro-terreno: Carga admisible del terreno: Pendiente superficie del terreno: Coeficiente empuje REPOSO Kr: Coeficiente empuje ACTIVO Ka: Altura del nivel freático sobre la cara superior de la zapata: Coeficiente de empuje para el cálculo: 2. Activo, usando las fórmulas generales K = 0,333 Considerar empujes hidrostáticos? Densidad efectiva del agua: Densidad efectivasumergida: Altura de tierras no saturadas: Altura de tierras saturadas: Profund. 3,00 2,50 3,00 Altura 0,00 0,50 0,00 0,00 2,00 3,00 -0,50 NO Mp/m3 Mp/m3 m m E. Agua 0,00 0,00 TOTAL 2,00 1,67 2,00 2,00 2,50 30,00 30,96 0,00 30,00 0,00 0,500 0,333 -0,50 m Sobrecarga equiv a la pendiente del terreno 60,00 º α= 1,44 m L1 = 0,00 m H1 = 0,00 Mp P1 = 0,00 Mp/m2 q eq = Sobrecarga adyacente: Sobrecarga decálculo: Empuje sobrecarga: 1,00 Mp/m2 1,00 Mp/m2 0,33 Mp/m2 Factores de mayoración Peso propio: Peso tierras: Tren Sobrecarga uso: Empuje tierras: Empuje sobrecarga: Agua: 1,35 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 Mp/m Mp/m3 º º º Mp/m2 º
3

2,50 1,00 0,40 0,0% 0,40 7,00 2,00 0,30 0,50 1,30

m m m m m m m m m

20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 -5 -4 -3 -2 -1 0 1

CROQUIS DELMURO

2

3

4

5

6

7

8

9

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11

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15

Empujes Diferencia E. Terreno 3,00 2,00 -0,50 1,67 0,50 2,00

Aberturas máximas de fisura: En contacto con la atmósfera: En contacto con las tierras: Peso propio muro (rectángulo): Peso propio muro (triángulo): Peso propio zapata: Carga de tierras sobre talón: Carga de tierras sobre puntera: Profundidad cotainferior muro: Espesor relleno sobre puntera. Ton 3 0 0 0 1 4 kN 29 0 0 0 10 39 Brazo (m) 1 0 0 0 2 M (Mp·m) 3 0 0 0 2 5 M (kN·m) 29 0 0 0 15 44

0,30 mm 0,30 mm 2,50 0,00 2,50 5,00 0,00 Mp Mp Mp Mp/m2 Mp/m2

Subpresión bajo extremo talón: ESTABILIDAD DEL MURO Fuerzas desestabilizadoras:

0,00 Mp/m2

2,50 m 0,00 m Coef. de rozamiento: 0,600

Empuje del terreno (seco): Empuje del terreno(saturado, rectángulo): Empuje del terreno (saturado, triángulo): Empuje del agua: Empuje de la sobrecarga: TOTAL: Fuerzas verticales estabilizadoras: Peso propio muro (rectángulo): Peso propio muro (triángulo): Sobrecarga uniforme sobre talón: Peso tierras sobre talón: Cuña de tierras tras muro: Peso del agua sobre el talón: Peso propio zapata: Peso tierras sobre puntera: TOTAL

Ton 3 0 1 7 0 0 3 013

kN 25 0 13 64 0 0 25 0 125

Respecto a extremo puntera Brazo (m) M (Mp·m) M (kN·m) 1 1 12 1 0 0 1 2 17 1 9 86 1 0 0 1 0 0 1 3 25 0 0 0 14 140

CSD: CSV:

1,920 3,173

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CÁLCULO DE ESTABILIDAD

CÁLCULO DE TENSIONES EN EL TERRENO Empuje del terreno (seco): Empuje del terreno (saturado, rectángulo): Empuje del terreno (saturado, triángulo): Empuje del agua: Empuje de lasobrecarga: Peso propio muro (rectángulo): Peso propio muro (triángulo): Sobrecarga uniforme sobre talón: Peso tierras sobre talón: Cuña de tierras tras muro: Peso del agua sobre el talón: Peso propio zapata: Peso tierras sobre puntera: TOTAL TENSIONES EN EL TERRENO Tensión media en terreno: 6,40 Mp/m2 Fibra neutra: OK! 2,41 m Tensión en terreno: Talón 1,87 Mp/m2 Puntera 10,93 Mp/m2 I= emax=fmax= OK! 0,67 1,00 -4,53 m4 m Mp/m2 Ton 3,00 0,00 0,00 0,00 1,00 2,50 0,00 1,30 6,50 0,00 0,00 2,50 0,00 kN 29,40 0,00 0,00 0,00 9,80 24,50 0,00 12,74 63,70 0,00 0,00 24,50 0,00 Respecto a centro de zapata Brazo (m) M (Mp·m) M (kN·m) -1,00 -3,00 -29,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,50 -1,50 -14,70 -0,50 -1,25 -12,25 -0,30 0,00 0,00 0,35 0,46 4,46 0,35 2,28 22,30 -0,30 0,00 0,00...
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