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DISEÑO DE LOS COMPONENTES DE UN CORTE APUNTALADO 1: PUNTALES Los puntales son columnas horizontales sujetas a flexión. En el trabajo de construcción, los puntales tienen un espaciamiento vertical mínimo de cerca de 2.55 m o más. La capacidad de carga de las columnas depende de la relación de esbeltez. ENTIBADOS

Diseño de los elementos de un entibado

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Diseño de los elementos de un entibado

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DISEÑO DE LOS COMPONENTES DE UN CORTE APUNTALADO

 1: PUNTALES   Los puntales son columnas horizontales

sujetas a flexión. En el trabajo de construcción, los puntales

tienen un espaciamiento vertical mínimo de cerca de 2.55 m o más. La capacidad de carga de las columnas depende de la relación de esbeltez.

ENTIBADOS

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ENTIBADOS

PUNTALES

La longitud de los puntales depende de los anchos de zanjas que se vayan a manejar dentro de la obra, los cuales están en función del diámetro de la tubería que se requiera instalar.

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PUNTALES

  Para entibados en suelos arcillosos la profundidad del primer puntal de la superficie del suelo deberá ser menor a la profundidad de las grietas de tensión zc. De la ecuación:

Para determinar la profundidad de las grietas de tensión:

 

ENTIBADOS

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CALCULO DE LA CARGA DE LOS PUNTALES

ENTIBADOS

  Como se observa en la figura, se debe dibujar la envolvente de presión que actuará sobre el entibado. Para analizar las cargas de cada puntal se deben articular los puntales excepto el primero y el último, los cuales formarán vigas en voladizo. Cada puntal resistirá una carga dependiendo del diagrama de fuerzas que se cree.

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CALCULO DE LA CARGA DE LOS PUNTALES

ENTIBADOS

Con el diagrama de fuerzas de cada sección se pueden hallar las reacciones con ecuaciones de equilibrio de fuerzas y momentos . Teniendo A , B1 , B2 , C1 , C2 , D , y la separación (s) que hay entre los puntales, se podrá calcular la fuerza total que tiene que resistir cada uno de estos elementos.

Se hallan las fuerzas totales de los puntales en cada nivel de la siguiente manera:

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2: TABLAESTACA

Las tablestacas son elementos verticales en madera, acero o concreto, sometidos a flexión que transfieren la carga lateral desde el suelo hasta los puntales. Estos elementos son diseñados con los diagramas de presiones que se muestran en la figura, calculando los momentos máximos (Mmáx ) que se presentan en cada sección.

ENTIBADOS

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TABLAESTACA

Teniendo los momentos máximos de cada sección escogemos el mayor entre estos y calculamos el modulo de sección (S).

Con el modulo de sección calculado, vamos a las tablas de propiedades de secciones y escogemos una sección que tenga igual o mayor modulo de sección que el requerido.

ENTIBADOS

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MODULOS DE SECCIONESENTIBADOS

SECCIONES EN MADERA

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MODULOS DE SECCIONESENTIBADOS

SECCIONES METALICAS

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MODULOS DE SECCIONESENTIBADOS

SECCIONES METALICAS

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MODULOS DE SECCIONESENTIBADOS

TABLAESTACAS

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MODULOS DE SECCIONESENTIBADOS

TABLAESTACAS

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2: LARGUEROS

Los Largueros son elementos horizontales que trabajan a flexión y se considera que están articulados en los puntales. Para el diseño de estos miembros se calculará el momento máximo (Mmáx ) como una viga sometida a una carga distribuida articulada en los dos extremos. La figura muestra la forma de analizar el larguero para el nivel A y de igual manera se deben calcular los demás largueros de los otros niveles. Las ecuaciones para cada nivel son:

ENTIBADOS

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Las ecuaciones para cada nivel son:

ENTIBADOS

LARGUEROSDonde A , B1 , B2 , C1 , C2 , D , son las reacciones bajo los puntales por unidad de longitud.

Teniendo los momentos máximos podemos calcular el modulo de sección (S) para cada larguero y escoger una sección que tenga esta propiedad mayor o igual a la requerida.

Con el modulo de sección calculado, vamos a las tablas de propiedades de secciones y escogemos una sección que tenga igual o mayor modulo de sección que el requerido.

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ESFUERZO DE LEVANTE EN LA BASE DE UN CORTE EN ARCILLA

 

Los entibados en arcilla pueden volverse inestables como resultado del levantamiento de la base de la excavación, Terzaghi (1943)analizó el factor de seguridad de entibados contra levantamiento de la base.  

       

_ Fig.3.53Factordeseguridadcontralevantamientodelabase 

Esta carga Q puede ser tratada como una carga por unidad de longitud sobre una fundación continua en el nivel bd (yaf) y con un ancho deB1=0.5B.

El actor de seguridad contra el levantamiento de la base es:

ENTIBADOS

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ESTABILIDAD DE LA BASE DE UN CORTE EN ARENA

Para verificar el factor de seguridad, dibuje la red de flujo y determine el máximo gradiente de salida imax (salida) que ocurrirá en los puntos A y B. muestra la red de flujo, para la cual el máximo gradiente de salida es:

ENTIBADOS