7
METRADO DE CARGAS PROYECTO FECHA :JULIO DEL 2012 Areas Cant. Und. Par!a" T#ta" Area T riburaria mas critica 1 14.99 m² 14.99 m² Area T riburaria mas critica del volado 1 4.10 m² 4.10 m² Car$as Peso Propio de Aligerados de 0.20 mts 1 300 Kg/m² 300 Kg/m² Peso de Elucido i!erior " Piso superio 1 100 Kg/m² 100 Kg/m² Peso de Tabi#ueria $ovil 1 1%0 Kg/m² 1%0 Kg/m² &igas 2 100 Kg/m² 200 Kg/m² 'olumas 2 %0 Kg/m² 100 Kg/m² TOTAL %&0 '$()* S#+rear$a Aulas 1 300 Kg/m² 300 Kg/m² 'orredores 1 400 Kg/m² 400 Kg/m² Car$a T#ta" Pd 1,22- '$ Pl ,1- '$ Pd 1,.2 Tn Pl ,.1/ Tn :MEJORAMIETO DE LOS SERICIOS EDUCATIOS DE LA I.E.P. -0&/- MACO CAPAC DE LA CIUDAD DE JULIACA PRO. SA ROMA

Calculo Zapata Z-1 Manco Capac

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Calculo Zapata Z-1 Manco Capac

7/23/2019 Calculo Zapata Z-1 Manco Capac

http://slidepdf.com/reader/full/calculo-zapata-z-1-manco-capac 1/7

METRADO DE CARGAS

PROYECTO

FECHA :JULIO DEL 2012

Areas Cant. Und. Par!a" T#ta"Area Triburaria mas critica 1 14.99 m² 14.99 m²

Area Triburaria mas critica del volado 1 4.10 m² 4.10 m²

Car$as

Peso Propio de Aligerados de 0.20 mts 1 300 Kg/m² 300 Kg/m²

Peso de Elucido i!erior " Piso superio 1 100 Kg/m² 100 Kg/m²

Peso de Tabi#ueria $ovil 1 1%0 Kg/m² 1%0 Kg/m²

&igas 2 100 Kg/m² 200 Kg/m²

'olumas 2 %0 Kg/m² 100 Kg/m²

TOTAL %&0 '$()*

S#+rear$a

Aulas 1 300 Kg/m² 300 Kg/m²

'orredores 1 400 Kg/m² 400 Kg/m²

Car$a T#ta"

Pd 1,22- '$

Pl ,1- '$

Pd 1,.2 Tn

Pl ,.1/ Tn

:MEJORAMIETO DE LOS SERICIOSEDUCATIOS DE LA I.E.P. -0&/- MACOCAPAC DE LA CIUDAD DE JULIACA PRO.SA ROMA

Page 2: Calculo Zapata Z-1 Manco Capac

7/23/2019 Calculo Zapata Z-1 Manco Capac

http://slidepdf.com/reader/full/calculo-zapata-z-1-manco-capac 2/7

DISEÑO DE LA ZAPATA 1 (DISEÑO EN EL EJE Y)

DATOS PRELIMINARES:

S/C ey

( Ton ) ( Ton ) ( Kg/cm2 ) ( m ) ( m ) ( Kg/cm2 ) ( Kg/cm2 ) (Ton/m3) ( Kg/m2 ) ( m )

16.23 6.14 1.17 1.8 1.7 21. 42. 1.6! 3. .4

SE""ION DE LA"OL#MNA:

$% .! m

&% .3 m

 E'*+,o -+*c$o -* com+*'on 0 *'*+,o o+ *on. &

E'*+,o n*$o:

$

8.6 Ton/m2

P' % 22.36 Ton

PREDIMENSIONAMIENTO EN PLANTA:

 A, % 2.6 m2

Pz=%(Pd+Pl)

2 7  A, % 2.6 m2

 A, % TS % 1.17 7.83 1.7!

1 8

 A, % 2.6 m2

"'o 1: * 5 T/6 "+g T+*,o-. $

-on-*:

T

"'o 2: * % T/6 "+g T+ng+  

SE""ION:

T % 1.7! m * % .4 5 T/6 % .31

S % 1.6 m

USAR: T % 1.8! m

S % 1.8! m

ERI9I"AMOS:

7.38 Ton/m2 5 8.6 Ton/m2 "ON9ORME

!.6 Ton/m2

CALCULO DEL PERALTE DE ZAPATA DEBIDO AL PUNZONAMIENTO

"ARA EN "ARA "ARA "ARA ES9#ER;O #LTIMO (Ton/m2)

TONELADAS M#ERTA IA #LTIMA (P) P / ST % 1.34

P 16.23 6.14

3!.3

1.3 Kg/cm2

9A"TOR DE1.! 1.8

21 Kg/cm2

 AMPLI9I".

24.34 11.!

VERIFICACIONT+n'*+*c -* *+,' *n n$*+'* comn < cm*n$con:

PD  P

L  σ

t  D

f   h

f   f '

c  f 

y  γ 

"AL"#LO DE σn :

 σn %

"AL"#LO DE P' % PD0 P

L :

σt 

σ1 % σn %

 σ2 %

W NU

 =

W NU

 =

 c =

P( ) Peso propio de la (apata

y

x

   

   +=

2

61

 Pe

 P S 

η σ 

2

62,1

ST 

 Pe

ST 

 P ±=σ  

σ   1≤σ η

 P

ST ⊳6  Pe

ST 2

σ  1=   P

ST +  6 Pe

ST 2

σ  2=   P

ST −

  6 Pe

ST 2

σ 1=2 P

ST 

σ 2=0

 Az=   P D+ P L

σ t −γ 

m∗h

f −S /C 

 Az= P

 D+  P

 L+ P

σ t 

 Az= P

 D+ P

 L+S+ P

1.33∗σ t 

τ −¿ γ    m∗¿ h f   −S/C 

η=¿σ  ¿

σ  ¿¿

= Az= P D+ P L

σ n

Page 3: Calculo Zapata Z-1 Manco Capac

7/23/2019 Calculo Zapata Z-1 Manco Capac

http://slidepdf.com/reader/full/calculo-zapata-z-1-manco-capac 3/7

DISEÑO DE LA ZAPATA 1 (DISEÑO EN EL EJE Y)

1) Apla!a"#$%!& &'$ la &l*"%a:D* comn:

.6! 1! cm2 c % 21

Pn % !4.44 5 Pn& % 2677!. "#MPLE

+) Apla!a"#$%!& &'$ la #"$%!a#,%:

=o % 3.8 m 1.!4

 Ao % 48. 5 3. "#MPLE

PARAMETROS "RITI"OS:

P*+>m*$+o c+$c (m)

2(-0&) 0 2($0-)

 Ao % A+* c+$c

 Ao % (-0&) ($0-)

.6

4.

P+ : - % 4.4 cm 323.8 cm

 Ao % 64!. cm2

S* com+ con * m*no+:

2.34 %44424 Kg

o % 28717 Kg

.7!

38288.7663 % 1.1 %211268 Kg

1.1 %366 Kg

c % 211268

38288.77 5 211268 "#MPLE

? % 4!.4 cm !. cm

- % 4. cm

CALCULO DEL REFUERZO: 11.68 Ton/m2

. Ton/m2

@1% 21.61 Ton/m

@2% 16.6! Ton/m

L % .78 m

@cc1 % 1.!3 Ton/m

.3 m

L -*&-o ' *+,' * M mBmo '*+B:

@1 M % 6.28 TonCm

@2 φ = .

 A' % M % A' < .. ()

.8! c &F

Don-*:

M % 62813 KgCcm < % 42 KgCcm2 &F %T % 18!. cmφ = . c % 21 KgCcm2

φ %  A1 %& $ %

 A2 % $ . =o

 A2 % m2

m2 2 A1% m2

& %

& %

βc % &/c %

αm %

& %

φ %

%o/φ<c

o/φ < c

#SAR ? %

 σ1 %

 σ2 %

= %

=

φ < (- C /2)

SE""ION "RITI"A DE 9ALLA

α' % 3α' % 4   α' % 2

SE""ION "RITI"A DE 9ALLASE""ION "RITI"A DE 9ALLA

#cc

a)0.27∗[2+  4 βc ]¿√ fc∗bo∗d

b )1.10∗√ fc∗bo∗d

c)0.27∗[2+ α m¿d

b0 ] ¿√ fc∗b0¿d

¿√ fc∗bo∗d

¿√ fc∗bo∗d

¿√ fc∗b0∗d

V uo= P

U − 

 !U ∗ A

"

 Pn≤ P

nb

 Pn= Pu

#  P

nb=0.85 f 

c A

1

 $ o=( t b )∗T 

 A o=  A 

1∗¿ √  A 2

 A 1

¿

 A o≤2∗ A 

1

Page 4: Calculo Zapata Z-1 Manco Capac

7/23/2019 Calculo Zapata Z-1 Manco Capac

http://slidepdf.com/reader/full/calculo-zapata-z-1-manco-capac 4/7

DISEÑO DE LA ZAPATA 1 (DISEÑO EN EL EJE Y)

- % 4. cm

R*m,n-o A' *n $*n*mo':

Don-*:

 A1 % % .42! G . G 18! G 21 % 1486

 A2 % % .8! G . G 18! G 4 G 21 % 118881

 A3 % M % 62813

R*'o*n-o *ccon c-+$c -* '*gn-o g+-oH @* $*n* 'g*n$* 'ocn :

% CA2 0 C (G)

2GA1 2GA1

R*m,n-o A1H A2 < A3 *n *cco (G)

% 118881 0 C 137!32316166

272.2! 272.3

a - .!31 cm

R*m,n-o * o+ -* *n A': A' % M

 A' % 62813.6

. G 42 G 3.73

A - 4.18

C.LCULO DEL REFUERZO M/NIMO POR FLE0IN

 A' % (&)

Don-*: J % 18!. cm < % 42. Kg/cm2

- % 4. cm c % 21. Kg/cm2

R*m,n-o *n *ccn (&):

13 cm 4.18 cm

12 "3 Se elige el mayor valor 

A - 12 "3

AREA DE LA VARILLA ELEJIDA:

 Ø =   1/ 2 g- A+* R

 A+* % 1.27 cm2 13.3

Dm*$+o % 1.27 cm

N DE ARILLAS % 1.!1 % 11 ARILLAS

SEPARA"ION % 1!.6 % 1!. cm

#SAR : 11 Φ   1/ 2 1!. cm

(.8!GφG&FG-Gc)G a  C (.8!/2)GφG&FGcG a+  % M

(.8!/2)GG&FGcG a+  C (.8!GφG&FG-Gc)G a  0 M %

(.42!GφG&FGc)G a+  C (.8!GφG&FG-Gc)G a  0 M %

 A1G a+  0 A2G a  0A3 %

.42!GφG&FGc

C(.8!GφG&FG-Gc

 A22 C 4GA3GA1

φ < (- C /2)

cm2

δ$*m J -

 ASMIN

 %

ASMIN

 -

Page 5: Calculo Zapata Z-1 Manco Capac

7/23/2019 Calculo Zapata Z-1 Manco Capac

http://slidepdf.com/reader/full/calculo-zapata-z-1-manco-capac 5/7

DISEÑO DE LA ZAPATA 1 (DISEÑO EN EL EJE 0)

DATOS PRELIMINARES:

S/C ex

( Ton ) ( Ton ) ( Kg/cm2 ) ( m ) ( m ) ( Kg/cm2 ) ( Kg/cm2 ) (Ton/m3) ( Kg/m2 ) ( m )

16.23 6.14 1.17 1.8 1.7 21. 42. 1.6! 3. .4

SE""ION DE LA"OL#MNA:

&% .3 m

$% .! m

 E'*+,o -+*c$o -* com+*'on 0 *'*+,o o+ *on. &

E'*+,o n*$o:

$

8.6 Ton/m2

P' % 22.36 Ton

PREDIMENSIONAMIENTO EN PLANTA:

 A, % 2.6 m2

Pz=%(Pd+Pl)

2 7  A, % 2.! m2

 A, % TS % 1.17 7.41 1.66

1 8

 A, % 2.6 m2

"'o 1: * 5 T/6 "+g T+*,o- $

-on-*:

T

"'o 2: * % T/6 "+g T+ng+  

SE""ION:

S % 1.8! m * % .4 5 T/6 % .31

T % 1.! m

USAR: S % 1.8! m

T % 1.8! m

ERI9I"AMOS:

7.38 Ton/m2 8.6 Ton/m2 "ON9ORME

!.6 Ton/m2

CALCULO DEL PERALTE DE ZAPATA DEBIDO AL PUNZONAMIENTO

"ARA EN "ARA "ARA "ARA ES9#ER;O #LTIMO (Ton/m2)

TONELADAS M#ERTA IA #LTIMA (P) P / ST % 1.34

P 16.23 6.14

3!.3

1.3 Kg/cm2

9A"TOR DE1.! 1.8

21 Kg/cm2

 AMPLI9I".

24.34 11.!

VERIFICACIONT+n'*+*c -* *+,' *n n$*+'* comn < cm*n$con:

PD  P

L  σ

t  D

f   h

f   f '

c  f 

y  γ 

"AL"#LO DE σn :

 σn %

"AL"#LO DE P' % PD

0 PL :

σt 

σ1 % σn %

 σ2 %

W NU

 =

W NU

 =

 'c =

P( ) Peso propio de la (apata

y

x

   

   +=

2

61

 Pe

 P S 

η σ 

2

62,1

ST 

 Pe

ST 

 P ±=σ  

σ   1≤σ η

 P

ST ⊳6  Pe

ST 2

σ 1=   P

ST +  6 Pe

ST 2

σ  2=   P

ST −

  6 Pe

ST 2

σ 1=2 P

ST σ 2=0

 Az=   P D+ P L

σ t −γ 

m∗h

f −S /C 

 Az= P

 D+  P

 L+ P

σ t 

 Az= P

 D+ P

 L+S+ P

1.33∗σ t 

τ −¿γ    m∗¿ h f   −S/C 

η=¿σ  ¿

σ  ¿¿

= Az= P D+ P L

σ n

Page 6: Calculo Zapata Z-1 Manco Capac

7/23/2019 Calculo Zapata Z-1 Manco Capac

http://slidepdf.com/reader/full/calculo-zapata-z-1-manco-capac 6/7

DISEÑO DE LA ZAPATA 1 (DISEÑO EN EL EJE 0)

1) Apla!a"#$%!& &'$ la &l*"%a:D* comn:

.6! 1! cm2 c % 21

Pn % !4.44 5 Pn& % 2677!. "#MPLE

+) Apla!a"#$%!& &'$ la #"$%!a#,%:

=o % 1.11 m .33

 Ao % 22.3! 5 3. "#MPLE

PARAMETROS "RITI"OS:

P*+>m*$+o c+$c (m)

2(-0&) 0 2($0-)

 Ao % A+* c+$c

 Ao % (-0&) ($0-)

1.67

4.

P+ : - % 4.4 cm 323.8 cm

 Ao % 64!. cm2

S* com+ con * m*no+:

1.1 %22816 Kg

o % 28717 Kg

.7!

38288.76631 % 1.1 %211268 Kg

1.1 %366 Kg

c % 211268

3828 5 211268 "#MPLE

? % !.4 cm !. cm

- % 4. cm

CALCULO DEL REFUERZO: 11.68 Ton/m2

. Ton/m2

@1% 21.61 Ton/m

@2% 16.6! Ton/m

L % .68 m

@cc1 % 1.8 Ton/m

.34 m

L -*&-o ' *+,' * M mBmo '*+B:

@1 M % 4.7 TonCm

@2 φ = .

 A' % M % A' < .. ()

.8! c &F

Don-*:

M % 478!34 KgCcm < % 42 KgCcm2 &F %T % 18!. cm

φ = . c % 21 KgCcm2

φ %  A1 %& $ %

 A2 % $ . =o

 A2 % m2

m2 2 A1% m2

& %

& %

βc % &/c %

αm %

& %

φ %

%o/φ<c

o/φ < c

#SAR ? %

 σ1 %

 σ2 %

= %

=

φ < (- C /2)

SE""ION "RITI"A DE 9ALLA

α' % 3α' % 4   α' % 2

SE""ION "RITI"A DE 9ALLASE""ION "RITI"A DE 9ALLA

#cc

a )0.27∗[2+  4 βc ]¿√ fc∗bo∗d

b )1.10∗√ fc∗bo∗d

c)0.27∗[2+ α m¿d

b0 ]¿√ fc∗b0 ¿d

¿√ fc∗bo∗d

¿√ fc∗bo∗d

¿√ fc∗b0∗d

V uo= P

U − 

 !U ∗ A

"

 Pn≤ P

nb

 Pn= Pu

#  P

nb=0.85 f 

c A

1

 $ o=( t b )∗T 

 A o=  A 

1∗¿ √  A 2

 A 1

¿

 A o≤2∗ A 

1

Page 7: Calculo Zapata Z-1 Manco Capac

7/23/2019 Calculo Zapata Z-1 Manco Capac

http://slidepdf.com/reader/full/calculo-zapata-z-1-manco-capac 7/7

DISEÑO DE LA ZAPATA 1 (DISEÑO EN EL EJE 0)

- % 4. cm

R*m,n-o A' *n $*n*mo':

Don-*:

 A1 % % .42! G . G 18! G 21 % 1486

 A2 % % .8! G . G 18! G 4 G 21 % 118881

 A3 % M % 478!34

R*'o*n-o *ccon c-+$c -* '*gn-o g+-oH @* $*n* 'g*n$* 'ocn :

% CA2 0 C (G)

2GA1 2GA1

R*m,n-o A1H A2 < A3 *n *cco (G)

% 118881 0 C 13848242321

272.2! 272.3

a - .446 cm

R*m,n-o * o+ -* *n A': A' % M

 A' % 478!33.88

. G 42 G 3.8

A - 3.18

C.LCULO DEL REFUERZO M/NIMO POR FLE0IN

 A' % (&)

Don-*: J % 18!. cm < % 42. Kg/cm2

- % 4. cm c % 21. Kg/cm2

R*m,n-o *n *ccn (&):

13 cm 3.18 cm

12 "3 Se elige el mayor valor 

A - 12 "3

AREA DE LA VARILLA ELEJIDA:

 Ø =   1/ 2 g- A+* R

 A+* % 1.27 cm2 13.3

Dm*$+o % 1.27 cm

N DE ARILLAS % 1.!1 % 11 ARILLAS

SEPARA"ION % 1!.6 % 1!. cm

#SAR : 11 Φ   1/ 2 1!. cm

(.8!GφG&FG-Gc)G a  C (.8!/2)GφG&FGcG a+  % M

(.8!/2)GG&FGcG a+  C (.8!GφG&FG-Gc)G a  0 M %

(.42!GφG&FGc)G a+  C (.8!GφG&FG-Gc)G a  0 M %

 A1G a+  0 A2G a  0A3 %

.42!GφG&FGc

C(.8!GφG&FG-Gc

 A22 C 4GA3GA1

φ < (- C /2)

cm2

δ$*m J -

 ASMIN

 %

ASMIN

 -

∴∴∴∴∴∴