Muro de Contencion - Caii

MUROS DE CONTENCION CURSO : CONCRETO ARMADO II DOCENTE : Mg. ELENCIO MEJIA ONCOY FEHA : 24 DE ABRIL DEL 2021 INTROD

Views 29 Downloads 0 File size 1MB

Report DMCA / Copyright

DOWNLOAD FILE

Recommend stories

Citation preview

MUROS DE CONTENCION CURSO

: CONCRETO ARMADO II

DOCENTE : Mg. ELENCIO MEJIA ONCOY FEHA

: 24 DE ABRIL DEL 2021

INTRODUCION Los muros de sostenimiento son estructuras que sirven para contener terreno u otro material en desnivel. Son usados para estabilizar el material confinado evitando que desarrollen su ángulo de reposo natural. Se les utiliza en cambios abruptos de pendiente, cortes y rellenos en carreteras y ferrocarriles, muros de sótano, alcantarillas, estribos de puentes,etc.

TIPOS: Muros

de gravedad

Muros

en voladizo

Muros

con contrafuertes posteriores

Muros

con contrafuertes anteriores

Muros

de sótano

Estribos

de puentes

CARGAS QUE ACTÚAN SOBRE LOS MUROS DE SOSTENIMIENTO EMPUJE DE SUELOS- TEORIA DE RANKINE Para suelos secos y granulares

La resultante del empuje activo (Ha): La resultante del empuje pasivo (Hp):

CARGAS QUE ACTÚAN SOBRE LOS MUROS DE SOSTENIMIENTO Si el suelo tiene cierta inclinación con respecto a la horizontal:

El coeficiente de empuje activo, y el coeficiente de empuje pasivo toman la siguiente expresión:

ALGUNOS VALORES DE PESOS ESPECIFICOS Y ANGULO DE FRICCION DE SUELOS

Peso del relleno : calculado con los pesos específicos dados en la tabla anterior, de ser el caso con datos del laboratorio Reacción del terreno : se calcula tomando en consideración la mecánica de suelos y sus esfuerzos con la base del muro de contención ante cargas estatica

Fricción en la base: La fricción en la base es igual a la reacción del suelo multiplicada por el coeficiente de fricción entre el suelo y el concreto. Los coeficientes de fricción son, aproximadamente:

SOBRECARGA EN EL RELLENO: 1.- cuando la sobrecarga actua a largo de todo el relleno como una carga uniforme

2.- cuando la sobrecarga actua en una parte del relleno como una carga uniforme

CONDICIONES DE ESTABILIDAD: Para que el muro de sostenimiento sea estable, deben garantizarse que: 1 .El muro no se voltee. 2.El muro no se deslice.

3. La reacción del suelo generada por las cargas aplicadas sobre el muro no exceda el esfuerzo admisible del mismo. 4. El talud no pierda estabilidad y el muro se deslice conjuntamente con el relleno. FACTOR DE SEGURIDAD AL VOLTEO (FS) : Los momentos actuantes : son generados por el empuje activo del relleno y por el empuje de la sobrecarga que pueda existir sobre él. Los momentos resistentes o estabilizantes : son debidos al peso de la estructura y del suelo que está apoyado sobre el talón y la punta del muro. El empuje pasivo del relleno sobre la punta y la sobrecarga : también generan momentos resistentes que contribuyen a la estabilidad del muro, por seguridad no se consideran. El momento se toma con respecto al punto alrededor del cual se genera el volteo

FACTOR DE SEGURIDAD AL DESLIZAMENTO: El deslizamiento del muro se garantiza con un factor de seguridad dado por:

Las fuerzas actuantes: son originadas por el empuje activo del relleno y la sobrecarga que actúa sobre él. Las fuerzas resistentes: son el empuje pasivo y la fricción en la base. El coeficiente de seguridad por deslizamiento (F.S): debe ser mayor que 1.5 si no se toma en cuenta el efecto del empuje pasivo y mayor que 2 si es que se considera. Excentricidad: Debe procurarse que la excentricidad de la carga vertical actuante en el muro no sea mayor que B/6 (núcleo central de la base del muro) Estabilidad: Es necesario evaluar la estabilidad del talud generado por el muro. En este caso, el factor de seguridad debe ser mayor que 2.

ESTABILIDAD- TIPO DE FALLA EN TERRENOS BLANDOS-HUMEDOS Es necesario evaluar la estabilidad del talud generado por el muro. En este caso, el factor de seguridad debe ser mayor que 2.

Consiste en definir una superficie probable de falla, por simplificación se dice que es circular, el terreno sobre ella se dividen el rebanadas ( incluye el peso del terreno y el muro ) por lo que el factor de seguridad al deslizamiento es:

.

Sumatoria de los momentos generados por la cohesión del suelo y la fricción a lo largo de la superficie asumida

Sumatoria de momentos generados por los pesos de las rebanadas (incluyendo el peso del terreno y del muro)

El procedimiento requiere que se evalúe varias superficies de falla hasta que se ubique aquélla que corresponde al menor factor de seguridad. Este método es aplicable a suelos cohesivos. Además de éste, existen otros procedimientos más generales y complejos que permiten evaluar el factor de seguridad al volteo de suelos de todo tipo.

DRENAJE La acumulación de agua debe prevenirse para que el muro no sea sometido a cargas de empuje mayores que las que se empleó para el diseño la estructura. Por ello, es necesario habilitar un sistema de drenaje que impida que el agua haga presión sobre el muro.

MUROS DE GRAVEDAD Basan su estabilidad en su peso propio, para el predimensionamiento de toma en cuenta la siguiente tabla, por que generalmente se conoce la altura que se quiere salvar

MUROS EN VOLADIZO Los muros en voladizo son siempre de concreto armado pues los esfuerzos a los cuales están sometidos no pueden ser resistidos por el concreto simple

Después del dimensionamiento se realiza el diseño por flexión considerando los talones como volados, y las cargas en la pantalla del muro y la base de la misma como se muestra:

Algunos detalles para empalmes de refuerzos tanto em la pantalla como en los talones del muro de contención , los mismos estipulados en el reglamento.

MUROS CON CONTRAFUERTES Los muros con contrafuertes son muy similares a los muros en voladizo, siendo la única diferencia la presencia de los apoyos verticales o contrafuertes como se muestra en la figura. Sin embargo, estos elementos modifican completamente el comportamiento de la pantalla vertical y del talón posterior

La pantalla se diseña como una losa apoyada apoyada en los contrafuertes sometida al empuje del relleno

El contrafuerte se calcula como un voladizo empotrado en la base y de momento de inercia variable. Resiste el empuje del terreno que actúa sobre la franja de pantalla vertical de S' de ancho. El diagrama de fuerza cortante y momento flector que actúan sobre él se muestra