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viernes, 12 de julio de 2013

Método de Coulomb


Método de Coulomb.

Esta teoría es muy anterior a las restantes teorías de plasticidad. Se basa en suponer que al moverse el muro bajo la acción del empuje de las tierras, se produce el deslizamiento de una cuña de terreno limitada por el trasdós y por un plano que pasa por el pie del muro.
Se supone que el drenaje del muro funciona bien y que no hay presiones intersticiales en el terreno. Para ra calcular el empuje se supone un plano de deslizamiento arbitrario AC. La cuña BAC estará en equilibrio bajo la acción del peso que gravita sobre ella, W, del empuje del trasdós sobre el terreno, E, y de la reacción de la masa de suelo sobre la cuña, F. La reacción, F, forma un ángulo φ' con la normal a AC.
Como se conoce W en magnitud y dirección, y E y F en dirección, se puede hallar su valor mediante la construcción de un polígono de fuerzas.
El método de Coulomb consiste en tantear diversos planos AC y hallar los empujes correspondientes. El máximo empuje hallado de este modo es el empuje activo de Coulomb.
La inclinación real de F será menor o igual que φ', luego el empuje real será igual o superior que el hallado en la figura. Esto será cierto para cualquier posición de AC, por lo que el método de Coulomb obtiene un empuje menor al real, siempre que el valor de φ' empleado corresponda a la envolvente de Mohr en deformación plana.

Método de Culmann.

La construcción de polígono de fuerzas queda simplificada mediante el artificio de girar todas las fuerzas un ángulo en sentido horario.
Con esta rotación los pesos quedan situados sobre la línea de talud natural o sea, formando un ángulo φ' con la horizontal. Las reacciones, F, quedan situadas sobre los planos de rotura escogidos. Los empujes, por último, quedan paralelos a una recta que forma el ángulo (φ' + δ) con el trasdós, y definen una curva cuyo máximo es el empuje activo de Coulomb.

Empuje activo de Coulomb en el caso de trasdós plano y superficie libre plana exenta de sobrecarga.

En tal caso el máximo se puede hallar matemáticamente y viene dado, por unidad de longitud de muro, por la expresión:
En la que el empuje activo vale:
Cuando a=0 y δ = β el empuje de Coulomb coincide exactamente con el de Rankine.
Descomponiendo el empuje en sus componentes horizontal y vertical se tiene que:
Siendo:

Kah = Ka · cos (α + δ) Ka = Kah · tg (α + δ)
Algunos valores del coeficiente Kah figuran en la tabla 10.3.

Distribución del empuje.

Para hallar la distribución se supone que la teoría de Coulomb es aplicable a la obtención del empuje sobre cualquier trozo de muro correspondiente a la profundidad z. De esta manera se puede hallar Ea en función de z.
Ea es el empuje unitario por unidad de longitud medida según la vertical. La aplicación de este método al caso anterior dará:
El empuje unitario será:

ea = Ka · γ ·z

Esta expresión indica que los empujes aumentan linealmente con la profundidad.
Un método aproximado para hallar la posición de la resultante del empuje en un caso general es el siguiente:

- Hallar el centro de gravedad de las masas situadas dentro de la cuña que da el máximo empuje.
- Trazar una paralela al plano de deslizamiento hasta cortar al trasdós. El punto correspondiente será el de aplicación de la resultante.

http://html.rincondelvago.com/mecanica-del-suelo_tema-15.html Investigación a cerca de mecánica de suelos.

Verificaciones típicas en el cálculo



     Para el cálculo de un muro de contención de tierras es necesario tener en cuenta las fuerzas que actúan sobre él como son la presión lateral del suelo o la subpresión y aquellas que provienen de éste como son el peso propio.

     Con estos datos podemos verificar los siguientes parámetros:


     Verificación de deslizamiento: Se verifica que la componente horizontal del empuje de la tierra (Fh) no supere la fuerza de retención (Fr) debida a la fricción entre la cimentación y el suelo, proporcional al peso del muro. En algunos casos, puede incrementarse (Fr) con el empuje pasivo del suelo en la parte baja del muro. Normalmente se acepta como seguro un muro si se da la relación: Fr/Fh > 1.3 (esta relación se puede llamar también coeficiente de seguridad al deslizamiento).



     Verificación de volteo o vuelco: Se verifica que el momento de las fuerzas (Mv) que tienden a voltear el muro sea menor al momento que tienden a estabilizar el muro (Me) en una relación de por lo menos 1.5. Es decir:Me/Mv > 1.5 (coeficiente de seguridad al volteo).



     Verificación de la capacidad de sustentación: Se determina la carga total que actúa sobre la cimentación con el respectivo diagrama de las tensiones y se verifica que la carga trasmitida al suelo (Ta) sea inferior a la capacidad portante (Tp), o en otras palabras que la máxima tensión producida por el muro sea inferior a la tensión admisible en el terreno. Es decir: Tp/Ta > 1.0 (coeficiente de seguridad a la sustentación).


http://www.construmatica.com Página web sobre arquitectura, ingeniería y construcción

Ejemplos de Muros de Contención

Ejemplo de muro de tierra armada
Ejemplo de drenajes para muros de contención

Ejemplo de muro de gaviones

Ejemplo de muro de tierra armada

Glosario

    Berenjenos.

   Se llama berenjeno a una pieza de sección triangular o trapezoidal, habitualmente fabricada en madera o poliestireno expandido, colocada dentro de un encofrado con la finalidad de achaflanar la construcción resultante. Por extensión, se llama también berenjeno al hueco dejado en la construcción por esta pieza, una vez desencofrada. De esta manera las esquinas de la construcción (normalmente, de hormigón) desaparecen, dificultando la aparición de grietas en esas zonas y el daño a las personas por contacto violento (golpes o rasponazos con las aristas vivas). También se utilizan estas piezas para crear juntas de dilatación-contracción y para crear goterones en piezas de hormigón.

    Chaflanado. 

   Es una operación mediante la cual se hace un chaflán, esto es, un corte o rebaje en una arista de un cuerpo sólido. Tales chaflanes pueden ser realizados en los cantos exteriores, por ejemplo en los extremos de un eje; o en aristas interiores, como las entradas de agujeros.
    Si se realiza un chaflán en la intersección de dos planos se obtiene una nueva cara plana y dos aristas rectilíneas menos agudas que la inicial. En cambio, si se realiza en el extremo de un cilindro, es decir, en la intristarsección de la cara lateral del cilindro con la base, lo que se obtiene es una cara cónica y dos aristas circulares.

    Escollera.

     Un espigón, rompeolas o escollera es una estructura no lineal construida con bloques de roca de dimensiones considerables, o con elementos prefabricados de hormigón, (cubos, paralelepípedos, dolos y tetrápodos o quadrípodos), son colocados dentro del agua, en rios, arroyos o próximos a la costa marítima, con la intención de aumentar el flujo en varias direcciones determinadas, reducir el oleaje o evitar la decantación de arena.

    Gaviones.

     Son contenedores de piedras retenidas con malla de alambre. Se colocan a pie de obra desarmados y, una vez en su sitio, se rellenan con piedras del lugar.
    Como las operaciones de armado y relleno de piedras no requieren ninguna pericia, utilizando gaviones se pueden ejecutar obras que de otro modo requerirían mucho más tiempo y operarios especializados.

    Geotextil.

    Es una lámina permeable y flexible de fibras sintéticas, principalmente polipropileno y poliester, las cuales se pueden fabricar de forma no tejida (non woven) o tejida (woven) dependiendo de la resistencia y capacidad de filtración deseada.
 Se fabrican generalmente desde 120 hasta 545 gr/m2 y sus principales aplicaciones son: el control de la erosión, el refuerzo de suelos, la filtración y separación entre capas de materiales, el proporcionar una capa drenante y la protección de geomenbranas.

   Hormigón.

  Es un material compuesto empleeado en construcción formado esencialmente por un aglomerante al que se añade: partículas o fragmentos de un agregado, agua y aditivos específicos.
 El aglomerante es en la mayoría de las ocasiones cemento mezclado con una proporción adecuada de agua para que se produzca una reacción de hidratación. Las partículas de agregados, dependiendo fundamentalmente de su diámetro medio, son los áridos (que se clasifican en grava, gravilla y arena). La sola mezcla de cemento con arena y agua (sin la participación de un agregado) se denomina mortero. Existen hormigones que se producen con otros conglomerantes que no son cemento, como el hormigón asfáltico que utiliza betún para realizar la mezcla.

Intradós.

Es un término arquitectónico que designa a la superficie interior, cóncava e inferior de un arco, bóveda o dovela. O la cara de una dovela, que corresponde a esta superficie. En latín, se entiende también como dorso. 

Talud.

     En general, un talud es una zona plana inclinada. Específicamente puede referirse:
En arquitectura e ingeniería civil, a la pendiente de un muro, la que es más gruesa en el fondo que en la parte superior de éste, de modo que así resista la presión de la tierra tras él.

Trasdós.

   En un muro de contención, el trasdós es la cara del muro en contacto con el material contenido y opuesta al intradós.

http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Portada

viernes, 28 de junio de 2013

Autoras

Jeymy González, 24 años
Trabaja en North Delivery C.A, empresa de encomiendas internacionales
Dpto. de Reclamos y redes sociales

Marbelis Salazar, 23 años
Trabaja en Banesco
Cajera

Geisel Serrano, 21 años
Trabaja en Inversiones Toyland C.A.
Analista de facturación