RESUMEN_EJECUTIVO-ACI 210-201.docx

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1 1 . EROSION D E L C O N C R E T O E N E S T R U CT U R A S H I D R AU L I C AS (ACI- 210) Este informe describe las causas, control, mantenimiento y reparación de erosión en estructuras hidráulicas. Tal erosión se produce por tres causas principales: Cavitación, abrasión y al ataque químico. Este informe trata del tema de la erosión concreta y reparación, proporciona numerosas referencias al tratamiento del tema. PARTE I - CAUSAS DE EROSIÓN CAPÍTULO 1- INTRODUCCIÓN La erosión se define como la desintegración progresiva de un sólido por cavitación, abrasión o acción química. Este informe se refiere: 1) la erosión por cavitación resulta del colapso de las burbujas de vapor formadas por cambios de presión dentro de un flujo de agua de alta velocidad; 2) erosión por abrasión del concreto en estructuras hidráulicas causadas por sedimento transportado por el agua, arena, grava, hielo o los desechos; 3) desintegración del hormigón en estructuras hidráulicas por ataque químico. CAPÍTULO 2-EROSIÓN POR CAVITACIÓN 2.1 mecanismo de cavitación. La cavitación es la formación de burbujas o cavidades en un líquido. En estructuras hidráulicas, el líquido es agua, y las cavidades se llenan de aire y vapor de agua. Figura 2.1 muestra ejemplos de irregularidades de la superficie concretas que pueden desencadenar la formación de estas cavidades. La caída de presión causada por estas irregularidades es en general abrupta y es causada por altas velocidades locales y curvadas líneas aerodinámicas. Por ejemplo, Fig.2.2 muestra una contracción de túnel en el que una nube de cavidades podría comenzar a formarse en el punto C y luego colapsar en el punto D. La velocidad de cerca de punto C es mucho más alta que el promedio de la velocidad en el túnel de aguas arriba, y las líneas aerodinámicas cerca del punto C se curvan. Así, para valores de velocidad y túnel de presión a 0, bajará la presión local cerca de punto C a la presión de vapor de agua y las cavidades se producirán. Se produce el daño por cavitación cuando las cavidades de vapor colapsan. Los colapsos que se producen cerca del punto D producen presiones

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1. EROSION DEL CONCRETO EN ESTRUCTURAS HIDRAULICAS (ACI-210)

Este informe describe las causas, control, mantenimiento y reparacin de erosin en estructuras hidrulicas. Tal erosin se produce por tres causas principales: Cavitacin, abrasin y al ataque qumico. Este informe trata del tema de la erosin concreta y reparacin, proporciona numerosas referencias al tratamiento del tema.

PARTE I - CAUSAS DE EROSIN CAPTULO 1- INTRODUCCINLa erosin se define como la desintegracin progresivade un slido por cavitacin, abrasin o accin qumica. Este informe se refiere:

1) la erosin por cavitacin resulta del colapso de las burbujas de vapor formadas por cambios de presin dentro de un flujo de agua de alta velocidad;

2) erosin por abrasin del concreto en estructuras hidrulicas causadas por sedimento transportado por el agua, arena, grava, hielo o los desechos;

3) desintegracin del hormign en estructuras hidrulicas por ataque qumico.

CAPTULO 2-EROSIN POR CAVITACIN

2.1 mecanismo de cavitacin.

La cavitacin es la formacin de burbujas o cavidades en un lquido. En estructuras hidrulicas, el lquido es agua, y las cavidades se llenan de aire y vapor de agua. Figura 2.1 muestra ejemplos de irregularidades de la superficie concretas que pueden desencadenar la formacin de estas cavidades. La cada de presin causada por estas irregularidades es en general abrupta y es causada por altas velocidades locales y curvadas lneas aerodinmicas.

Por ejemplo, Fig.2.2 muestra una contraccin de tnel en el que una nube de cavidades podra comenzar a formarse en el punto C y luego colapsar en el punto D.

La velocidad de cerca de punto C es mucho ms alta que el promedio de la velocidad en el tnel de aguas arriba, y las lneas aerodinmicas cerca del punto C se curvan. As, para valores de velocidad y tnel de presin a 0, bajar la presin local cerca de punto C a la presin de vapor de agua y las cavidades se producirn. Se produce el dao por cavitacin cuando las cavidades de vapor colapsan. Los colapsos que se producen cerca del punto D producen presiones instantneas muy altos que tienen un impacto en las superficies lmites y causa picaduras, el ruido y la vibracin.

2.2 ndice de Cavitacin

El ndice de cavitacin es una medida adimensional utilizada para caracterizar la susceptibilidad de un sistema de cavitacin. Figura 2.2 ilustra el concepto del ndice de cavitacin. En tal sistema, la situacin crtica para la cavitacin es en el punto C.

La presin del fluido esttica en la ubicacin 1 ser:La presin del fluido esttica en la ubicacin 1 ser:

Dnde, es la presin esttica absoluta en el punto C; y es el peso especfico del lquido (peso por unidad de volumen); es la elevacin en el punto C; y la elevacin de 0. La cada de presin en el lquido que se mueve a lo largo de una lnea aerodinmica desde la referencia de ubicacin 0 -1 ubicacin ser:

Donde es la presin esttica en 0. El ndice de cavitacin normaliza, esta cada de presin es a la presin dinmica

Donde es la densidad del lquido (masa por unidad volumen) y es la velocidad del fluido en 0.

2.3 Daos de Cavitacin

Las Burbujas de cavitacin crecern y viajaran con el agua que fluye a un rea en el campo de presin y provocar el colapso. Cuando una burbuja de cavitacin se derrumba o socava cerca o contra una superficie slida, se genera una presin extremadamente alta. Una sucesin de estos impactos de alta energa puede daar casi cualquier slido material. Las etapas avanzadas de dao muestran una textura de panal extremadamente rugosa.

Las explicaciones posibles son que:

a) el material inmediatamente debajo de la superficie es ms vulnerable al ataque,b) los impactos de la cavitacin se centran en la geometra de los pozos oc) la estructura del material se ha debilitado por repetidas cargas (fatiga).

Figura 2.3- Erosin de la cavitacin de la pared de aspiracin de una cerradura de navegacin en el punto de contraccin de tnel.

CAPTULO 3-LA EROSIN POR ABRASIN

3.1 General

La erosin por abrasin se da a consecuencia de los efectos abrasivos del lgamo transmitido por el agua, arena, grava, rocas, hielo y otros desechos que inciden en la superficie de hormign durante el funcionamiento de una estructura hidrulica. Erosin por abrasin se reconoce fcilmente por la superficie de hormign lisa, desgastado.

Las guarniciones de concreto del tnel son susceptibles a daos de erosin de la abrasin, especialmente cuando el agua lleva grandes cantidades de arena, grava, piedras y otros desechos.3

CAPTULO 4-EROSIN POR ATAQUE QUMICO

4.1 Fuentes de ataque qumico

Los compuestos presentes en endurecido de cemento portland son atacados por el agua y por muchas soluciones de sal y cidas. Sin embargo, hay situaciones en que el ataque qumico puede convertirse en graves y acelerar deterioracin y erosin del hormign.

El ambiente cido puede variar desde bajas concentraciones de cido encontradas en agua libre de minerales a altas concentraciones de cido encontrado en muchas plantas de procesamiento. Ambientes alcalinos tambin pueden causar deterioro de hormign. En presencia de humedad, suelos alcalinos que contienen sulfatos de magnesio, sodio y calcio atacan al concreto, formando compuestos qumicos que beben agua hinchndose y pueden daar el concreto. Sulfuro de hidrgeno a la corrosin, una forma de ataque cido, es comn en sistemas spticos sanitarios.

PARTE 2-CONTROL DE LA EROSIN

CAPTULO 5--CONTROL DE LA EROSIN DE LA CAVITACIN

5.1 Principios de diseo de Hidrulicas.

En el captulo 2, el ndice de cavitacin se defini por la ecuacin (a). Cuando comienza el valor de daar la cavitacin es conocido, un diseador puede calcular las combinaciones de velocidad y la presin que evitarn problemas. Para producir un diseo seguro, el objeto es asegurar que las presiones de operacin reales y velocidades producirn un valor mayor que el valor en el cual el dao comienza.

5.2 ndices de Cavitacin por daos y tolerancias de construccin.

Algunas de las razones para esto son:

a. las circunstancias exactas de la geometra y la prueba deben ser entendidas.b. similitud en el modelo es difcil de lograr.Muchos de los detalles esenciales implicados en las referencias originales son explicados en Hamilton (1983 y 1984).

5,3-Uso de aireacin para controlar el dao

Pruebas de laboratorio y de campo han demostrado que superficie irregular no daar la cavitacin si la proporcin de aire y agua en las capas de agua cerca de la frontera slida es alrededor del 8 por ciento en volumen.

El aire en el agua deber distribuirse uniformemente bastante en pequeas burbujas.

a) El aire debe introducirse en el agua que fluye

b) una porcin de ese aire debe permanecer cerca del lmite de flujo/concreto donde va a ser til.

La migracin de las burbujas de aire consiste en dos principios: a) las burbujas en el agua deben moverse en una direccin a fin de disminuir la presin del agua, y b) turbulencia dispersa las burbujas de las regiones de concentracin elevada del aire hacia las regiones de baja concentracin.

5.4 La fatiga causada por la vibracin

Una masa de hormign en la superficie de un vertedero ordinariamente no se doble, pero vibran. En este caso, la deformacin es tridimensional con amplitud baja y alta frecuencia. Por ejemplo, en Mc Nary Dam midi la vibracin como 0,00002 pulgadas (0,00051 mm) y 150 ciclos por segundo (cps) de la direccin transversal.Desafortunadamente, no hay ningn estudio inform de hormign fatiga causada por la vibracin.

5.5 Materiales

Aunque apropiada seleccin del material puede aumentar la resistencia de la cavitacin del concreto, la solucin slo totalmente eficaz es reducir o eliminar los factores que desencadenan la cavitacin, porque incluso los materiales ms fuertes no pueden resistir las fuerzas de la cavitacin indefinidamente. . La mejor solucin es reemplazar el hormign daado con materiales ms resistentes a la erosin.

5.6 Pruebas de Materiales

Debido al enorme tamao de la mayora de las estructuras hidrulica, pruebas del prototipo a escala real no suele ser posible. El Modelo a prueba puede identificar muchas reas del problema potencial, pero determinar el efecto final de fuerzas hidrulicas en la estructura requiere un juicio.

5.7 Prcticas de Construccin

Prcticas de construccin estn de primordial importancia cuando las superficies hidrulicas pueden estar expuestas a alta velocidad del flujo, particularmente si no se incorporan dispositivos de aireacin en el diseo. Las deficiencias e imperfecciones superficiales que causan daos de cavitacin a velocidades de flujo de apenas 8 m/seg). Las compensaciones no mayores de pulgada (3 mm) de altura causan daos de cavitacin a velocidades de flujo de apenas 82 ft/seg. (25 m/seg). Si existe la posibilidad de daos por cavitacin, se debe tener cuidado en la colocacin de la armadura. Las barras ms cercanas a la superficie deben ser colocadas en paralelo a la direccin del flujo a fin de ofrecer la menor resistencia al flujo en el caso de que la erosin alcanza la profundidad del refuerzo.

CAPTULO 6-CONTROL DE LA EROSIN DE LA ABRASIN

6.1 Consideraciones hidrulicas.

Mientras que las mejoras en los materiales deben reducir el ndice de dao, esto solo no solucionar el problema. Hasta que las condiciones hidrulicas adversas que pueden causar daos de erosin de la abrasin estn minimizadas o eliminadas, es extremadamente difcil para cualquiera de los materiales de construccin que se utiliza actualmente para realizar de la manera deseada. Antes de la construccin o reparacin de grandes estructuras, debern realizarse estudios de modelo hidrulico de la estructura para identificar posibles causas de dao por erosin. Si los resultados de la prueba del modelo indican que es no practica para eliminar las condiciones hidrulicas indeseables, deben adoptarse disposiciones en diseo para minimizar los daos futuros. Por ejemplo, las prcticas de buen diseo deben considerar las siguientes medidas en la construccin o reparacin de aquietar las cuencas:

a. incluir disposiciones tales como trampas de escombros o paredes de divisin baja para reducir al mnimo la circulacin de los desechos.

b. Evite el uso de los bafles que estn conectados a aquietar las paredes.

c. utilizar pruebas modelo para el diseo y detallamiento de la terminal de la cuenca y el canal de salida, con el fin de maximizar la limpieza de la cuenca y para reducir al mnimo las posibilidades de los escombros desde el canal de salida

Descargas sustanciales que pueden proporcionar un buen salto hidrulico sin crear accin de remolino, se debe publicar peridicamente en un intento para eliminar los residuos de la cuenca.6.2-Materiales

Materiales, mezclas y prcticas de construccin deben ser evaluados antes de usarlo en estructuras hidrulicas sujeta al dao de la abrasin-erosin. ASTM C1138 cubre un procedimiento para determinar la resistencia relativa de hormign a la abrasin bajo el agua. Este procedimiento simula la accin abrasiva de las partculas transmitidas por el agua (limo, arena, grava y otros objetos slidos).

6.3-Prueba de Materiales

Un nmero de materiales y tcnicas se han utilizado en la construccin y reparacin de estructuras sometidas a dao de la erosin de la abrasin, con distintos grados de xito. El grado de xito es inversamente proporcional al grado de exposicin a las condiciones propicias para daos erosin (McDonald ' s 1980)

Hormign resistente a la abrasin debe incluir la partcula agregada de mayor tamao mximo, la cantidad mxima del ms rido grueso disponible y la menor relacin material agua-cemento prctica. Dado un agregado bien, cualquier prctica que produce una fuerte estructura de pasta aumentar la resistencia de la abrasin-erosin. En algunos casos donde no estaba disponible agregado duro, alta gama Aditivos reductores de agua y humo de slice se han utilizado para elaborar concreto muy fuerte es decir, de hormign con una resistencia a la compresin de unos 15.000 psi (100 MPa) y para superar problemas con agregado insatisfactorio (Holanda, 1983). Al parecer, en estas fortalezas altas resistencia a la compresin, la pasta de cemento endurecido asume un papel mayor en la resistencia al dao por abrasin-erosin y la calidad total se convierte en correspondiente importantes.

Concreto reforzado con fibra de acero tiene tpicamente ms pasta y mortero por unidad de volumen de concreto y por lo tanto menos rido grueso de hormigones convencionales

comparables. En consecuencia, concreto reforzado con fibra se esperara a tener una menor resistencia a la abrasin-erosin en comparacin con el hormign convencional. En pruebas de laboratorio, la prdida de la abrasin de una gama de mezclas de hormign reforzado con fibra fue consistentemente ms alta que el de mezclas de hormign convencionales con la misma relacin agua-cemento y rido tipo

CAPTULO 7-CONTROL DE LA EROSIN POR ATAQUE QUMICO

7.1 Control de la erosin por el agua libre de minerales

El ataque cido suave posible con agua pura rara vez se convierte en el deterioro que puede causar dao estructural severo. Como el mortero se lixivia superficie del hormign, ridos ms gruesos se expone, disminuye la cantidad de mortero expuesta. Con menos mortero expuesto, menos lixiviacin se produce, y por lo tanto los principales problemas estructurales no suelen dar. La erosin del mortero lixiviado puede ser minimizada mediante el uso de los cementos especiales, la adicin de puzolana a las mezclas, o el uso de una variedad de recubrimientos protectores y selladores aplicados a superficies de hormign (Tuthill 1966).

Calidad de Concreto:

- Resistencia del concreto expuesto a condiciones severas: l' c=280Kg/cm2 (mn.).

-Resistencia del concreto expuesto a condiciones normales: f' c=245Kg/cm2 (mn.).

Condiciones de exposicin:

- Normal

Cuando los lquidos tienen un ph>5 o est expuesto a solucin de sulfatos con menos de1500 ppm.2. GUIA PARA CONCRETO DURABLE (ACI-201) CAPTULO 1 INTRODUCCIN Y ALCANCE

En las estructuras hidrulicas, las partculas de arena o grava en el agua que fluye pueden erosionar las superficies. El uso de hormign de alta calidad y, en casos extremos, agregado resistente a la abrasin, generalmente resultar en una durabilidad adecuada bajo estas exposiciones.

CAPTULO 2 NOTACIN Y DEFINICIONES

2.1 Notacin y definiciones

Factor de Philleo (F ') - una distancia, que se utiliza como un ndice de la medida en que la pasta de cemento endurecida est protegido de los efectos de la congelacin, por lo que selecciona que slo una pequea porcin de la pasta de cemento (por lo general10%) se encuentra ms lejos que la distancia desde el permetro del hueco de aire ms cercano.

Superficie especfica (), el rea de superficie de vacos de aire dividida por su volumen, expresado en unidades compatibles de manera que la unidad de superficie especfica es una longitud recproca.

factor de separacin (L) -un ndice relacionado con la distancia mxima de cualquier punto en una pasta de cemento o en la fraccin de pasta de cemento de mortero u hormign de la periferia de un vaco de aire.

CAPTULO 3-HORMIGN FRESCO

3.1Colocacin y ConsolidacinSe demostr que el impacto de hormign que caelibremente a travs de secciones de aire de tubera vertical se puede reducir el contenido de aire, lo que puede resultar un concreto menos resistente a la congelacin y descongelacin

3.2.- ResumenLa resistencia y la durabilidad del hormign pueden verse afectadas significativamente por el uso de colocacin incorrecta, el acabado, y tcnicas de curado mientras que el hormign est en el estado no endurecido. Con las proporciones de mezclas adecuadas de concreto que se colocan correctamente, consolidado, acabado, curado, prueba e inspecciona ayudar a asegurar que las caractersticas de durabilidad deseadas se logran.

CAPTULO 4 -CONGELACIN Y DESCONGELACIN DEL CONCRETO4.1-Introduccin

El hormign seco (generalmente por debajo de aproximadamente 75 a 80% de humedad relativa interna) normalmente es inmune al dao por congelacin.

4.2- ataque de heladas a concreto hecho con agregados durables4.2.1 Descripcin de los daos por heladas4.2.1.1 daos a edades tempranas de hormign en las primeras etapas de hidratacin contiene normalmente una cantidad considerable de agua congelable, junto con poca o ninguna resistencia a la traccin para resistir las presiones desarrolladas durante la congelacin. Hormign en esta condicin, que se permite a congelar, se desarrollar cristales de hielo aproximadamente paralelos a la superficie expuesta a la congelacin. Cristales adicionales de hielo pueden desarrollarse bajo agregados gruesos. Cuando el hormign se descongela y la hidratacin contina, el espacio ocupado por las lentes de hielo se convertir en planos dbiles que son susceptibles a la de laminacin o descamacin superficial.

4.2.1.2 Daos en concreto curadoEscalamiento de la superficie es la prdida de la pasta de mortero y de la superficie del hormign. En general, las capas de menos de 1 mm (0,04 pulg.) De espesor se pierden, pero repiten los ciclos de congelacin y descongelacin pueden dar lugar a la eliminacin de material adicional. El trfico de vehculos u otro contacto de la superficie tambin pueden acelerar la escala, ayudando en la eliminacin de material suelto. Consecuencias de la escala incluyen: cambios en la apariencia, cambio en la suavidad de la superficie y, en casos graves, la prdida de la cubierta de hormign sobre el acero de refuerzo.

TABLA 4.1: contenido de aire recomendado para concreto armado resistente a la congelacin y deshielo.Acabado una superficie mojada no slo debilita esa superficie, sino que tambin hace que sea ms porosa.

4.2.3.1.4 Contenido de Aire

El uso de un aditivo incorporador de aire de conformidad con ASTM C260 puede proporcionar un sistema adecuado de vacios de aire arrastradas cuando se alcanza un contenido de aire especificada total de la mezcla de concreto.

4.2.3.2 Reduccin de agua congelable.La probabilidad de daos por congelacin y descongelacin se reduce al reducir la cantidad de agua congelable en concreto. Para las mezclas convencionales, por regla general, se ha logrado mediante el uso de una baja w / cm (mximo de 0,50 para la exposicin leve y 0,45 para la exposicin severa), combinado con un curado adecuado para asegurar una resistencia a la compresin mnima de aproximadamente 25 MPa (3600 psi.El uso de cemento de escoria o puzolanas tiene el efecto beneficioso adicional de reducir la tasa de que el agua puede migrar a travs del hormign. Esto significa que el agua se elimin por evaporacin o hidratacin ser reemplazado ms lentamente cuando el hormign se expone al agua.

4.2.3.3 Diseo de detalles. Siempre se debe tener cuidado para proporcionar un drenaje positivo de las aguas de escorrenta de reas concretas planas por mtodos tales como superficies inclinadas (mnimo2%).4.2.4.3 Acabado-El contenido de aire del hormign en la superficie se puede reducir por sobre el acabado, lo que implica que el exceso de manipulacin de la superficie puede reducir la resistencia a la congelacin y descongelacin.

4.2.4.4 Curado-En general, la resistencia a la congelacin y descongelacin aumenta en respuesta a la curacin como continuado de curado se desarrolla microestructura y reduce la porosidad y conductividad hidrulica del hormign. El resultado es un hormign que es menos probable que se sature crticamente. El curado aumenta an ms la resistencia a la compresin y traccin del hormign, lo que aumenta la resistencia a la presin hidrulica, la presin osmtica, y la presin de la acumulacin de hielo. Estos atributos se combinan para producir un hormign que es menos susceptible a daos por congelacin-y-descongelacin.

La aparicin de agrietamiento en climas ms suaves es tanto diferente porque el concreto nunca se congela hasta el final.

CAPTULO 6-ATAQUES QUIMICOS6.2- ataque qumico por el sulfato de fuentes externas al hormignSales de sulfato en solucin de entrar en el concreto y atacan a los materiales de cementacin. Si tiene lugar la evaporacin de una superficie expuesta al aire, los iones de sulfato pueden concentrarse cerca de esa superficie y aumentar el potencial de causar deterioro.3. ESTRUCTURAS DE HORMIGN PARA CONTENCIN DE MATERIALES PELIGROSOS ACI 350.2R-01

2.1- ESTRUCTURAS DE TIERRA CON APOYOEstructuras en esta categora incluyen rectangular y estructuras de hormign que contienen lquido circulares, en grado y por debajo del grado.2.1.1 tierra-apoyado estructuras que contienen lquido se clasifican de acuerdo a esta seccin sobre la base de las siguientes caractersticas:Configuracin general (rectangular o circular)Tipo de unin Wall-base (con bisagras, o base flexible fija)Mtodo de Construccin (armado o pretensado hormign) y1. Los tanques rectangularesEscriba 1.1 Base fijaEscriba 1.2 base de bisagras

2. Los tanques circularesEscriba 2.1 Base fija2.1 (1) de hormign armado2.1 (2) Hormign pretensado

Escriba 2.2 base de bisagras2.2 (1) de hormign armado2.2 (2) Hormign pretensado2.3 Tipo de base Flexible (pretensado solamente)2.3 (1) Anclado2.3 (2) no ancladas, contenida2.3 (3) no anclados, no contenido

2.2- ESTRUCTURAS MONTADAS EN PEDESTALEstructuras en esta categora incluyen contiene lquido estructuras montadas en pedestales tipo cantilever.R 2.1- estructuras de tierra con apoyoPara las configuraciones bsicas de, que contiene lquido en tierra apoyado estructuras, ver Fig. R2.1

CAPTULO 2 TIPOS DE ESTRUCTURAS DE LQUIDOS QUE CONTIENEN

R 2.1.1-Las clasificaciones de 2.1.1 se basan en el wallto - detalles de la conexin base como se ilustra en la figura. R2.2.Con cualquiera de los tipos de tanques cubiertos por este informe, el piso puede ser una losa de tipo membrana, una fundacin balsa, o una losa estructural apoyada sobre pilotes.El techo del tanque puede ser una cpula o sin lapso columna apoyada

CAPTULO 3 - CRITERIOS GENERAL DE ANLISIS Y DISEO...350.3 / 350.3 R-13

STANDARD3.1 caractersticas de Diseo Las caractersticas dinmicas de estructuras que contienen lquidos- ser deducida de conformidad con cualquiera Captulo 9 o un anlisis ms riguroso dinmico que representa la interaccin entre la estructura y el lquido contenido.

3.2 Cargas de DiseoLas cargas generadas por el terremoto de diseo debern computado de conformidad con el captulo 4.

3.3 Requisitos Diseo

3.3.1-Las paredes, pisos y techo de que contiene lquido estructuras debern estar diseados para resistir los efectos de tanto la aceleracin horizontal de diseo y el diseo aceleracin vertical combinado con los efectos de la diseo aplicables cargas estticas.

3.3.2-Con lo que respecta a la aceleracin horizontal, la diseo tendr en cuenta: los efectos de la transferencia del cortante basal total entre la pared y la base, y entre la pared y el techo; y la dinmica presin que acta sobre la pared por encima de la base .3.3.3 Efectos de mximo horizontal y vertical aceleracin deber combinarse con la raz cuadrada de la suma del mtodo de cuadrados.

CAPTULO 4 - CARGAS DE DISEO TERREMOTO................................... 350,3 / 350.3R-154.1- presiones Terremoto encima de la base

Las paredes de las estructuras que contienen lquido sern diseado para las siguientes fuerzas dinmicas, adems de las presiones estticas: (a) fuerzas de inercia Pw y Pr; (b) hidrodinmica Pi presin impulsiva de la contenida lquido; (c) de conveccin hidrodinmico presin Pc del lquido contenido; (d) la presin de la tierra dinmica de suelos saturados e insaturados contra los enterrados porcin de la pared; y (e) los efectos de la vertical, aceleracin.

4.1.1- fuerzas laterales dinmicosLas fuerzas laterales dinmicos encima de la base sern determinada como sigue:

En su caso, las fuerzas laterales debido a la tierra y agua subterrnea presiones dinmicas contra la parte enterrada de las paredes se calcular de conformidad con lo dispuesto en el Captulo 8.

4.1.2- cortante basal total, ecuacin generalEl cortante en la base debido a las fuerzas ssmicas aplica en el parte inferior de la pared del tanque se determinar mediante la siguiente ecuacin:En su caso, las fuerzas laterales debido a la dinmica presiones de la tierra y de las aguas subterrneas contra la enterrada parte de las paredes se incluir en las determinaciones del total V. cortante basal4.1.3- Momentos en la base, ecuacin generalLos momentos debidos a las fuerzas ssmicas en la base del tanque se determinar por la Ec. (4-10) y (4-13).Momento de flexin en toda la seccin transversal del tanque slo por encima de la base de la pared del tanque (EBP)

Del momento de vuelco en la base del tanque, incluyendo el fondo del tanque y la estructura de soporte (IBP):

En su caso, el efecto de la dinmica suelo y presiones de aguas subterrneas contra la parte enterrada de las paredes se incluirn en la determinacin de los momentos en la base del tanque.4.1.4- aceleracin vertical

4.1.4.1- La cisterna se disear para los efectos de aceleracin vertical. En la ausencia de un sitio-especfica espectro de respuesta, la relacin de la vertical a la horizontal aceleracin no podr ser inferior a

4.1.4.2- Elcarga hidrosttica del contenido del tanque se multiplicar por la aceleracin espectral para tener en cuenta el efecto de la aceleracin vertical