C JAVIER CCASAÑE 18-05-15 ING. EDWIN REYES 18-05-15 ING. JOE VILCHEZ 18-05-15
B JOSSELYN BUSTAMANTE 25-02-15 ING. EDWIN REYES 25-02-15 ING. JOE VILCHEZ 25-02-15
A JOSSELYN BUSTAMANTE 25-02-15 ING. EDWIN REYES 25-02-15 ING. JOE VILCHEZ 25-02-15Rev Responsable Fecha Responsable Fecha Responsable Fecha
ELABORÓ REVISÓ APROBÓ
COMPAÑÍA OPERADORA DE GAS DEL AMAZONAS
MEMORIA DE CALCULO DE CIMENTACION – SH10016
SISTEMA DE COMUNICACIÓN RADIAL DIGITAL (TETRA)
MEMORIA DE CÁLCULO DE CIMENTACIÓN SH10016
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parcial sin autorización previa de la empresa.41340-C-CA-10016
ÍNDICE
ÍNDICE
1. GEOMETRÍA………………………………………………………………..……………………………3
2. CAPACIDAD PORTANTE ……………………………………………………………………………..4
3. VERIFICACIÓN POR CAPACIDAD PORTANTE …………………………………………………..4
4. VERIFICACIÓN AL VOLTEO ………………………………………………..………………………..6
5. PUNZONAMIENTO……………………………………………………………………………………..8
6. PERNOS DE ANCLAJE………………………………………………………………………………..9
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MEMORIA PLATEA DE CIMENTACIÓN SH-10016TORRE AUTOSOPORTADA TRIANGULAR DE 24 m
1. GEOMETRIA
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2. CAPACIDAD PORTANTE
Qadm = 11.1 kg/cm2 (Del Estudio de Suelos)
Modulo de Balasto = 30 Kg/cm3 (De tabla)
f’c = 280 kg/cm2ɣc = 2.4 tn/m3Relleno = 1.6 Tn/m3
Reacciones de la torre (De Memoria de càlculo de torre- Ms Tower- KN)
Cargas de Servicio ( Ton) Case 1 Case 2
Nudo Fx Fy Fz Fx Fy Fz1.00 0.68 -0.81 -11.80 1.04 -1.69 -23.252.00 0.68 0.81 -11.87 -0.07 -0.52 6.143.00 2.43 0.00 29.71 1.74 -0.12 21.64
3. VERIFICACIÓN POR CAPACIDAD PORTANTE
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Losa con Cargas que producen mayores esfuerzos = Case 1
Esfuerzo Maximo Transmitido al TerrenoCombinacion ActuanteComb 1 = Peso propio + Peso relleno + Case 1Coeficiente de balasto = 30 kg/cm3
Smáx = 1.00 Kg/cm2 < 11.1 Kg/cm2 OK CUMPLELosa con Cargas que producen mayores esfuerzos = Case 2
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Combinación ActuanteComb 2 = Peso propio + Peso relleno + Case 2Coeficiente de balasto = 30 kg/cm3
Smáx = 1.02 Kg/cm2 < 11.1 Kg/cm2 OK CUMPLE
4. VERIFICACIÓN AL VOLTEO
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∑Momentos Actuantes
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Con respecto a eje AB =
(29.71)*3.08-(11.80+11.87)*0.92 = 70.02 Tn-m
∑Momentos Resistentes
Con respecto a eje AB =
((4.00*4.00*0.60*2.4)+3*(0.60*0.60*1.90*2.4)+ (4.00²-3*0.60²)*1.60*1.60)*2.00 = 132.32 Tn-m
FSV = 132.32/ 70.02 = 1.89 > 1.50 OK CUMPLE
Refuerzo de la platea
Así minimo = 0.0018 b*h = (0.0018 * 400 * 60) = 43.2 cm2 Superior e Inferior ambos sentidos de la losa
Se usará 16 varillas de φ3/4"@0.25m en 2 capas, ambos sentidos
5. PUNZONAMIENTO
El máximo punzonamiento tiene un ratio del 20%, el peralte de la zapata es adecuado
6. PERNOS DE ANCLAJE
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Fu= 60 Ksi (Esfuerzo ultimo de la barra MAT SAE-1020)φ = 0.75f`c = 310 Kg/cm2 = 4.41KsiTu = 23.25 t (tracciòn)= 51.16 Kips Tracciòn màxima en torre de 24m
Ag = 51.16 / (0.75*0.75*60)
Ag = 1.51 in2 Area de seccion de pernos necesarios
Se tienen 4 pernos de 1" de diametro: 3.14 in2 >> 1.51 in2 , Cumple
Superficie por perno de anclaje:
Reempl. Apsf = 256.79 in2
La longitud minima embebida en concreto es:
L = 9.04 in ≈ 22.97 cm
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Según la tabla, la longitud minima embebida en concreto debe ser :
12d = 12 * 1 " = 12 in ≈ 30.48 cm
El perno que se instalarà esta 110 cm embebido en concreto (Pedestal) , Cumple
AGRIETAMIENTO DEL CONCRETO
En base al Informe sobre el Estado del Arte de los Anclajes en Hormigón Informado por el Comité ACI 355*
Capacidad de tracción nominal de un bulón de anclaje que forma parte de un grupo de bulones en base a la falla del hormigón. (Pedestales con confinamiento lateral por medio de estribos, con gran longitud del perno y poco recubrimiento entre el perno y el borde del pedestal)
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D= 1 inDw= 1.5 in
Ab = 0.98 in2f`c = 4410 psiC`= 4.84 in
Remplazando :
Tn = 27576.1 lb
Tn= 24.34 tn
Tu ≤ φTn
Tu ≤ 18.25 t
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Tu (para un perno ) = 23.25 t / 4 = 5.81 t
Tu ≤ 18.25 t ( Traccion que soporta un perno sin falla del concreto ) , OK Cumple.
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