Memoria Calculo - Reservorio

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CONSORCIO LA LIBERTAD MEMORIA DE CÁLCULO RESEVORIO DE 200 M3 ESQUEMA DEL MODELO Calle las Balsas Mz “D” lote 11 San Juan Bautista de Villa – Chorrillos Lima

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MEMORIA DE CÁLCULO

RESEVORIO DE 200 M3

ESQUEMA DEL MODELO

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PLANTA DEL CILINDRO

ELEVACION

MATERIALES:

Concreto Peso Especifico : 2.4 ton/m3 Modulo de Elasticidad : 2173706.5 ton /m2 Acero

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VISTA TRIDIMENSIONAL

ANALISIS ESTRUCTURAL

Par el análisis dinámico estructural del reservorio cilíndrico se modeló utilizando el programa SAP 2000, para el análisis se ha considerado al reservorio como una estructura laminar mixta, es decir como membrana y como placa tipo shell.

IDEALIZACION DE LA ESTRUCTURA

Para la idealización del reservorio se ha considerado el efecto de chapoteo del agua cuando el reservorio se encuentre lleno. En el estudio de reservorio el principal problema son las presiones hidrodinámicas producidas por el oleaje o chapoteo de las aguas en movimientos.

DATOS DEL RESERVORIO

V = 200 D = 9.0 m H = 3.20 m Mf = 20.387 ton β = 1 α = 0

Calculo de la Masa Fija de Agua

Calculo de la Altura ho

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Calculo de la masa Móvil de agua

Calculo de la altura h1

Calculo de la rigidez

Wf = 200 Ton

Periodo del agua

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Para hacer un análisis masa riguroso vamos a considerar 5 masas móviles las cuales van a estar unidas al reservorio mediante 32 resortes. La masa fija se concentra en los nudos de la estructura laminar esto debido al comportamiento de cuerpo rígido de esta masa rígida.

Pero como la estructura se ha discretizado en cinco masas móviles de 32 resortes, cada una, Finalmente tenemos.

La masa Fija, se divide en 4 niveles, las cuales a su vez se dividiran en el numero de nudos que se fijaran en los nudos de la pared cilindrica del reservorio.

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VISTA TRIDIMESIONAL DE RESORTES Y MASA MOVIL

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ESPECTRO DE RESPUESTA DE ACELERACIONES

PARAMETROS DE SITIO Z 1 - 2 - 3ZONA = 3 Z = 0,40

CONDICIONES GEOTECNICAS S S1-S2-S3TIPO = s2 S = 1,20

CATEGORIA DE LA EDIFICACION U A - B - C Tp = 0,60USO = b U = 1,30

SISTEMA ESTRUCTURAL Rd 10-7.5-6-7Rd = 7,00

T C Sa

0,0000 2,5000 2,18620,1000 2,5000 2,18620,2684 2,5000 2,18620,3160 2,5000 2,18620,4000 2,5000 2,18620,5000 2,5000 2,18620,6291 2,3844 2,08510,7000 2,1429 1,87390,8000 1,8750 1,63970,9000 1,6667 1,45751,0000 1,5000 1,31171,1000 1,3636 1,19251,2000 1,2500 1,09311,3000 1,1538 1,00901,4000 1,0714 0,93701,5000 1,0000 0,87451,6000 0,9375 0,81981,7000 0,8824 0,77161,8000 0,8333 0,72871,9000 0,7895 0,69042,0000 0,7500 0,65592,1000 0,7143 0,62462,2000 0,6818 0,59622,3000 0,6522 0,57032,4000 0,6250 0,54662,5000 0,6000 0,52472,6000 0,5769 0,50452,7000 0,5556 0,48582,8000 0,5357 0,4685

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2,9000 0,5172 0,45233,0000 0,5000 0,4372

RESULTADOS DEL ANALISIS

Diseño de la Cúpula

Para el análisis se han se han considerado 2 zonas

a) Diseño por esfuerzos circuferencial o paraleo S11

Zona1: Es la zona inferior del domo en la cual se presentan los mayores esfuerzos tangenciales, debidos a los efectos de borde (esfuerzos de tracción y momentos flectores no considerados) por lo cual se ha considerado un ensanchamiento de losa en el espesor de 0.10 m, 015 m variando luego hasta los 0.040cm, en la zona de viga.

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ESFUERZOS S11

Zona 2: Zona intermedia y superior en lo cual los efectos tangenciales son de compresión pura. El espesor es constante.

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a) Diseño por esfuerzo radial (S22)

Zona 1

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Zona 2

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Diseño de las paredes

A ) Diseño del acero Longitudinal

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CALCULO DEL DIAGRAMA DE MOMENTOS M22 PRODUCIDA POR LA PRESION DEL AGUA EN FUNCION DE LA ALTURA

El máximo momento flector producido

Mu = 1.9 ton – m

b = 100 cm

h = 30 cm

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Por lo tanto se debe usar acero minimo:.

B) DISEÑO DE ACERO TANGENCIAL

Este acero trabaja en forma horizontal alrededor del reservorio.

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