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EElleemmeennttooss ddeell DDiisseeññoo ddee 
PPuueenntteess 
Prof Jorge O. Medina M. 
Facultad de Arquitectura y Diseño 
Universidad de Los Andes 
Mayo 2006
Contenido 
1. Componentes de un 
puente. 
2. Tipos de puentes. 
3. Ubicación y elección 
de un puente. 
4. Estética de puentes. 
5. Cargas que actúan 
en un puente. 
6. Diseño geométrico 
de vías. 
7. Ejemplos. 
8. Bibliografía.
CCoommppoonneenntteess ddee uunn PPuueennttee
Componentes del Puente
Elementos del Puente 
• Sección de 
desagüe, 
• Tirante de agua, 
• Alteración del río, 
• Superestructura, 
– Tablero: 
• Baranda, 
• Drenaje, 
• Apoyo, 
• Juntas. 
• Infraestructura, 
– Fundaciones, 
– Estribos, 
– Aletas, 
– Pilas.
Sección de desagüe 
• La sección de desagüe debe proporcionar un cruce con 
seguridad de un cursos de aguas en cualquier 
oportunidad, durante las crecientes probables en el 
tiempo útil.
Tirante de Aire 
• Distancia entre el nivel máximo de aguas y la 
parte inferior del tablero.
Alteración del Régimen del Río 
• Las pilas y los estribos disminuyen la sección por lo que: 
– Se incrementa la velocidad hasta el punto de erosionar el lecho 
del río y socavar las fundaciones, 
– Remansos aguas-arriba del puente, que podría producir 
inundaciones de las riberas.
Tablero 
• Superficie en la cual el usuario viaja
Tablero
Tablero
Baranda 
• Deben colocarse Barandas como protección y 
seguridad de los usuarios. 
• Altura mínima 1,07 m
Apoyo 
• Los aparatos de apoyo se colocan entre la viga 
y la superficie de apoyo. 
• Se dividen en: Fijos y móviles.
Juntas 
• Los borde del estribo y el tablero del puente 
deben ser protegidos.
Infraestructura
Fundaciones 
• Tipos 
– Extendida: Fundación directa. 
– Cajón: Fundación que lleva la carga al estrato 
portante. 
– Pilotes: Fundación indirecta que transmite la 
carga a estratos más profundos.
Estribo 
• Apoyos extremos del puente, 
• soportan las cargas del puente y 
• contienen el terraplén de acceso.
Aletas 
• Contienen el terraplén de acceso y 
• Protegen el terraplén del cauce de la 
corriente.
Pilas 
• Apoyos intermedios 
del puentes.
TTiippooss ddee PPuueenntteess
Clasificación de los Puentes 
Los puentes se pueden clasificar 
según: 
a) Utilidad; 
b) material; 
c) localización de la calzada y 
d) forma de la estructura.
Clasificación de los Puentes 
Utilidad 
• Puentes peatonales, 
• puentes para 
carreteras, 
• puentes para vías 
férreas, 
• puentes para paso de 
tuberías y 
• puentes grúas. 
Materiales 
• Madera, 
• concreto, ya sea 
reforzado o 
preesforzado, 
• metálicos y 
• mixtos.
Clasificación de los Puentes 
Localización de la 
Calzada 
Estructuras por debajo del 
tablero (Tablero superior) 
• Arco 
• Armadura en arco 
Estructura por encima del 
tablero (Tablero inferior) 
• Colgantes 
• Atirantados 
• Armaduras de paso interior 
Estructura principal coincide 
con el tablero 
• Puentes de viga 
• Losa 
• Viga T 
• Viga I 
• Viga de ala ancha 
• Viga cajón de acero y 
concreto 
• Viga compuesta de alma 
llena
Forma de la 
estructura 
• Losa, 
• vigas, 
• armadura, 
• arco, 
• atirantado y 
• colgante.
Puentes de Estructura en el 
Tablero 
• Llevan la carga por flexión y corte, 
• forma ineficaz de realizarlo, 
• comparada con la compresión del arco y 
la tracción del cable. 
• Son una solución económica para una 
gran cantidad de puentes. 
• Solución típica para tramos de cortos a 
medios, con luces menores a los 50 m.
Viga Cajón
Viga
Puentes de Alma Llena
Puentes en Armadura 
• Las armaduras tienen dos ventajas. Los elementos 
están diseñados a fuerzas axiales y el sistema abierto 
permite mayores alturas que su equivalente de alma 
llena. Por ello reducen la cantidad de material y peso 
propio. 
• Estas ventajas son a expensas del incremento en el 
costo de fabricación y mantenimiento. 
• Solución económica para tramos intermedios en un 
rango de 150 a 500 m. 
• La armadura se ha convertido en el sistema de 
rigidización de puentes colgantes. 
• Se puede construir mediante el ensamblaje de 
miembros. 
• Estéticamente no es una alternativa agradable. En luces 
grandes, esto es insignificante por el impacto visual de 
la gran escala. Para luces intermedias si lo es por ello la 
armadura tipo Warren es una buena alternativa.
Armadura
Armadura
Esquema Típico
Puentes en Arco 
• El arco es una forma más económica y la eficiencia 
radica en la reacción del apoyo. Si el sitio es 
conveniente como una valle esta solución proporciona 
un costo razonable, ubicando las fundaciones en las 
rocas. 
• Puede tener altos costos de fabricación y levantamiento. 
Los problemas de levantamiento varían, siendo más fácil 
para el arco en volado y posiblemente más difícil para el 
arco atado. 
• La forma del arco obedece a la carga permanente para 
eliminar la flexión. 
• Estéticamente es la forma más exitosa, la persona 
promedio entiende al arco como entendible y expresiva. 
La forma curva siempre es agradable.
Esquemas de Arcos
Tipos y Luces de Arcos
Arco
Arco
Puentes Atirantado 
• Solución económica por el uso de cables de alta resistencia. 
• Los cables son rectos, por ello más rígidos que el sistema de 
puente colgante. 
• Los cables se anclan en el tablero, generando compresión en 
tablero por ello los hechos en concreto armado son ideales 
por resistir compresión. 
• La longitud de cada cable es menor a la luz del puente, por 
ello se construyen con cables completos que se llevan a obra 
y se tensan sin necesidad de ser fabricados (hilados) en obra. 
• Libertad para escoger el arreglo estructural. 
• Es poco eficiente para carga permanente, mejor para carga 
variable que el puente colgante. Por ello, no es útil en 
grandes luces, el rango económico está entre los 100 y 350 
m. 
• Los cables se pueden colocar en la línea central. 
• Los cables facilitan el levantamiento del puente, 
construyéndose en volados con contrapesos. 
• No se ha detectado hasta la fecha inestabilidad 
aerodinámica.
Esquema de Cables y Torres
Luces de Puentes
Luces de Puentes
Atirantado
Atirantado
Puentes Colgantes 
• El principal elemento es el cable que trasmite las cargas 
a las torres y anclajes. Construido con acero de alta 
resistencia 
• El tablero se cuelga de los cables por tensores de alta 
tensión. 
• Lo económico del cable se contrasta con el costo de las 
torres y los anclajes. Este último puede ser muy alto en 
terreno de fundación limitado. 
• El cable se rigidiza mediante una cercha o vigas en el 
tablero. Este sistema sirve para controlar el movimiento 
aerodinámico y limitar las deformaciones del tablero 
• La altura de la torre es una desventaja en zonas 
cercanas a aeropuertos. 
• Es la única solución para tramos por encima de los 600 
m, y compite en tramos hasta de 300 m. En tramos más 
cortos se han hecho incluso para pasarelas.
Esquema de Puente Colgante
Luces de Puentes
Colgante
Colgante
Longitudes de tramo para varios 
tipos de superestructura 
Tipo de 
estructura 
Material El rango 
de tramo 
(m) 
Máximo tramo en 
Servicio (m) 
Losa Concreto 0-12 
Viga Concreto 12-250 240, Hamana-Ko Lane, 
Acero 30-260 261, Sava I, 
Atirantado Concreto ≤250 235, Maracaibo, 
Acero 90-850 856, Normandia, 
Armadura Acero 90-550 550, Quebec 
480, Greater New 
Orleans, 
Arco Concreto 90-300 305, Gladesville, 
Armadura de acero 240-500 510, New River Gorge 
Nervios de acero 120-360 365, Port Mann 
Colgante Acero 300-1400 1991, Akashi Kaikyo, 
Datos obtenidos estadísticamente para establecer la relación luz y superestructura
UUbbiiccaacciióónn yy eelleecccciióónn ddeell 
PPuueennttee
Aspectos a Estudiar 
• Para el proyecto de un puente se requiere 
estudiar lo siguiente: 
– Localización, 
– tipo de puente adecuado, 
– forma y dimensiones, 
– obras complementarias, 
– obras especiales.
Localización 
• Para la ubicación del puente se debe considerar 
lo siguiente: 
– sitio (ancho de la depresión, sección desagüe, 
necesidad de subdivisión), 
– características del subsuelo, 
– propósito (provisional, carretero, ferrocarilero, urbano, 
viaducto), 
– alineamiento, 
– pendiente longitudinal, 
– rasante, 
– facilidades de construcción y mantenimiento, 
– aspecto estético en relación con el medio ambiente,
Localización 
– lineamiento respecto al cauce de la corriente de agua 
(preferible perpendicular al puente) y una sección de 
desagüe suficiente (velocidades bajas). 
• En cruces urbanos la ubicación es forzada por 
lo que se considera el aspecto estético de la 
estructura.
Estudios del Sitio de Puente 
Los estudios a realizar en el sitio de puente 
son: 
– Estudio topográfico, 
• Proporciona vías de acceso, curvas de nivel y 
perfiles de la vía. 
– hoya hidrográfica, 
• Proporciona la pendiente del cause, tipo de suelo y 
cultivos, datos pluviométricos, velocidad de 
corriente. 
– suelos y geotécnicos 
• Proporciona los parámetros para el diseño de la 
infraestructura.
EEssttééttiiccaa ddee PPuueenntteess
Estética de Puentes 
Principios básicos a considerar en la 
concepción y el diseño de un puente: 
– forma estructural, 
– integración con el sitio.
Puente Golden Gate
Puente Golden Gate
Puente Golden Gate
Puente Golden Gate
Forma Estructural 
Proporción 
Es la justa y armoniosa 
relación de una parte con 
otras o con el todo. 
Asimismo, corresponde a 
un conjunto ordenado de 
relaciones matemáticas 
existentes entre las 
dimensiones de una 
forma o de un espacio. 
Textura 
Es la sensación física 
que produce en el tacto 
humano la superficie de 
una forma.
Forma Estructural 
Orden 
Son las relaciones 
internas de las formas 
que componen un 
edificio, de proporciones 
tales que su conjunto 
sea armonioso. 
Color 
El color se utiliza en su 
sentido amplio, 
comprendiendo los del 
es­pectro 
solar, neutros 
también variaciones 
tonales y cromáticas
Forma Estructural 
Luz y sombra 
Lo que ilumina los 
objetos y los hace 
visibles. Obscuridad de 
forma especial que 
produce un cuerpo sobre 
otro. 
Contraste 
Comprende más allá de 
las oposiciones 
comúnmente 
reconocidas.
Forma Estructural 
Esbeltez 
Delicadeza, finura, 
elegancia de una cosa. 
Transparencia 
Capacidad de dejar 
atravesar la luz y 
permitir divisar 
claramente los objetos a 
través de su espesor.
Forma Estructural 
Ritmo 
Pauta creada entre 
división e intervalo, 
entre macizo y vacío. 
Escala 
Alude a la manera de 
percibir el tamaño del 
objeto comparado con 
un estándar de 
referencia o con el de 
otro objeto.
Integración con el Sitio 
El puente no debe alterar, debe armonizar, 
complementar, mejorar etc. el sitio donde va 
a quedar (paisaje, vista de la ciudad, 
espacio urbano, ambiente).
Puentes de Manhattan y Brooklyn
Puente de Manhattan
Pittsburgh
Puente Millau
Puente Ganter
Puente Salginatobel
Puente Bixby Creek
Bixby Creek
Integración con el Sitio 
Importancia en la 
población 
Valor histórico
Valor Histórico 
Firth de Forth
Cargas
Cargas 
Se deben considerar todas las cargas que 
se esperan aplicar durante la vida útil del 
puente. Estas cargas se clasifican en: 
– cargas permanentes, 
– cargas transitorias, 
– cargas laterales, 
– cargas por deformaciones 
– cargas por colisiones.
Cargas Permanentes 
Todas las cargas originadas por el peso de 
los elementos de carácter permanente en el 
puente, tales como: 
– peso de los componentes estructurales y no 
estructurales de puente (DC), 
– peso del pavimento (DW), 
– peso del terraplén (EV), 
– empuje del suelo (EH).
Cargas Transitorias 
El automóvil es la carga vehicular más 
común pero el camión es el que causa los 
mayores efectos por lo que se realizó un 
camión de diseño denominado “camión 
AASHTO”, al cual se consideran varios 
efectos 
– Camión de diseño, 
– carga de acera. 
– Efectos 
• Fatiga, 
• dinámicos, 
• fuerza centrífuga, 
• fuerza de frenado, 
• multipresencia de vehículos.
Cargas Laterales 
Estas cargas se aplican en la dirección 
horizontal y son las siguientes: 
– fuerza del cauce de agua, 
– fuerza del viento, 
– fuerzas sísmicas,
Cargas por Deformación 
Los cambios en la forma del puente originan 
fuerzas sobre los elementos, según su 
origen se clasifican en: 
– temperatura, 
– retracción y acortamiento, 
– asentamientos.
Cargas por Colisión 
La colisión de las unidades que transitan 
por el puente debe ser contemplada. Por 
ejemplo: 
– colisión de buques en las pilas, 
– colisión de vagones de tren, 
– colisión de vehiculos.
Diseño Geométrico
Criterios de Alineamientos 
• La topografía condiciona el alineamiento 
horizontal de una carretera, en especial 
los radios de curva y la velocidad de 
proyecto. 
• La velocidad de proyecto controla la 
distancia de visibilidad. 
• La longitud mínima de la recta de paso es 
800 m.
Criterios de Alineamientos 
• La rectas muy largas presentan 
inconvenientes. 
• Debe evitarse la localización de un puente 
en la proximidad de una curva. 
– Cuando sea inevitable, la transición de 
peralte de la curva no se debe extender hasta 
el puente. 
– En condición especial de puente curvo, esta 
debe ser simple.
Criterios de Alineamientos 
Radios Mínimos: 
Un alineamiento recto se debe empalmar con una curva 
de radio mínimo indicado en la tabla. 
Longitud mínima de la curva 150 m 
Longitud de la recta (km) Topografía Radios mínimo (m) 
0,75 a 2 Llano 700 
Mayor a 2 Llano 2000 
0,75 a 2 Ondulado 500 
Mayor a 2 Ondulado 1200 
0,75 a 2 Montañoso 350 
Mayor a 2 Montañoso 700
Criterios de Pendientes 
• La rasante es la línea de referencia que define 
los alineamientos verticales. 
• Las pendientes máximas están supeditadas a 
la velocidad de proyecto. 
• Los valores máximos de pendientes son: 
Velocidad de 
50 65 80 95 110 
proyecto (km/h) 
Pendiente 
máxima (%) 
6-8 5-7 4-6 3-6 3-5
Criterios de Pendientes 
• La longitud crítica en pendiente es la que 
motiva reducciones de velocidad de 25 km/h. 
• Deben evitarse rasantes cuyas pendientes 
fuertes ocasionen reducciones de más de 25 
km/h. 
• La longitudes críticas según la pendiente son: 
Pendiente de 
subida (%) 
3 4 5 6 7 8 
Longitud crítica (m) 500 350 245 200 170 150
Criterios de Pendientes 
• Las rectas del perfil longitudinal deben enlazarse 
con curvas verticales que proporcionen la 
visibilidad necesaria, drenaje satisfactorio. 
• Las pendientes no deben ser menores a lo 
indicado 
Drenaje longitudinal Pendiente mínima (%) 
Cuneta sin revestir 0,5 
Canal – drenaje 0,4 
Cunetas revestidas 0,3 
Brocales (rampas, calles) 0,3
Intersecciones 
• Las intersecciones pueden ser a nivel o 
de varios niveles. 
• Los elementos de una intersección a nivel 
son: 
– Brazo, 
– entrada, 
– salida, 
– ángulo.
Intersecciones a Nivel
Intersecciones 
• Los elementos de una intersección de 
varios niveles son: 
– Rampas que pueden ser interiores 
(movimientos a la izquierda) y exteriores 
(movimientos a la derecha), 
– rama, 
– estructuras denominadas dispositivos.
Intersecciones a Varios Niveles
Trayectorias de curvatura de 
vehículos
Diseño del Borde de la Calzada 
• El diseño de las curvas de las intersecciones se 
realiza según la curva del borde de la calzada. 
• El diseño con vehículo P cuando el mayor 
porcentaje de vehículo lo constituyen los 
automóviles. 
• El diseño con vehículo SU se aplica a todos los 
caminos rurales. 
• El diseño con vehículos WB-40 y WB-50 se 
realiza cuando es muy frecuente del cruce de 
este tipo de vehículos.
Curva del Borde de la Calzada 
Vehículo de proyecto P
Curva del Borde de la Calzada 
Vehículo de proyecto SU
Curva del Borde de la Calzada 
Vehículo de Proyecto WB40 y 
WB50
EEjjeemmppllooss ddee PPuueenntteess
Puente Bixby Creek, EE. UU.
Puente Eads, EE. UU.
Puente Washington, EE. UU.
Puente Hell Gate, EE. UU.
Puente de Brooklyn, EE. UU.
Puente de Manhattan, EE. UU.
Verrazano Narrows, EE. UU.
Puente Williamsburg, EE. UU.
Queensborough, EE. UU.
New Orleans, EE. UU.
Skyway, EE. UU.
Yaquina, EE. UU.
Puente Cincinnati, EE. UU.
Puente Hartman, EE. UU.
Viaducto Starrucca, EE. UU.
Scotswood, Inglaterra
Viaducto Garabit, Francia
Felsenau, Suiza
Swiss Bay, Suiza
Puente Erasmus, Holanda
Great Belt Link, Dinamarca
Story Bridge, Australia
Grey Street, Australia
Bahía de Sydney, Australia
Tasman, Australia
Batman, Australia
Puente Las Américas, Panamá
Runyang, China
Bibliografía 
• Arnal, E. (2000). Lecciones de Puentes. Caracas, 
Venezuela: s/d. 
• Barker, R. y Puckett, J. (1997). Design of Highway 
Bridge. EE. UU.: John Wiley & Sons, Inc. 
• Burke Jr., M. (1995). Bridge Aesthetics: World View. 
Journal of Structural Engineering, 121, 1252-1257. 
• Carciente, J. (1980). Carreteras, estudios y proyecto. 
Caracas, Venezuela: Ediciones Vega, s.r.l. 
• Herrera, J. (1996). Puentes. Santafé de Bogota: 
Colombia. Universidad católica de Colombia. 
• Ostrow, S. (1997). Bridges. Nueva York, EE. UU.: 
Michael Friedman Publishing Group, Inc. 
• Wells, M. (2002). Puentes. Madrid, España: H. 
Kliczkowski – Onlybooks, S.L.
Bibliografía 
• Wittfoht, H. (1972). Puentes, Ejemplos Internacionales. 
Barcelona, España: Editorial Gustavo Gili, S.A. 
• Xanthakos, P. (1994). Theory and Design of Bridges. 
EE. UU.: John Wiley & Sons, Inc.

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Diseño de puentes

  • 1. EElleemmeennttooss ddeell DDiisseeññoo ddee PPuueenntteess Prof Jorge O. Medina M. Facultad de Arquitectura y Diseño Universidad de Los Andes Mayo 2006
  • 2. Contenido 1. Componentes de un puente. 2. Tipos de puentes. 3. Ubicación y elección de un puente. 4. Estética de puentes. 5. Cargas que actúan en un puente. 6. Diseño geométrico de vías. 7. Ejemplos. 8. Bibliografía.
  • 5. Elementos del Puente • Sección de desagüe, • Tirante de agua, • Alteración del río, • Superestructura, – Tablero: • Baranda, • Drenaje, • Apoyo, • Juntas. • Infraestructura, – Fundaciones, – Estribos, – Aletas, – Pilas.
  • 6. Sección de desagüe • La sección de desagüe debe proporcionar un cruce con seguridad de un cursos de aguas en cualquier oportunidad, durante las crecientes probables en el tiempo útil.
  • 7. Tirante de Aire • Distancia entre el nivel máximo de aguas y la parte inferior del tablero.
  • 8. Alteración del Régimen del Río • Las pilas y los estribos disminuyen la sección por lo que: – Se incrementa la velocidad hasta el punto de erosionar el lecho del río y socavar las fundaciones, – Remansos aguas-arriba del puente, que podría producir inundaciones de las riberas.
  • 9. Tablero • Superficie en la cual el usuario viaja
  • 12. Baranda • Deben colocarse Barandas como protección y seguridad de los usuarios. • Altura mínima 1,07 m
  • 13. Apoyo • Los aparatos de apoyo se colocan entre la viga y la superficie de apoyo. • Se dividen en: Fijos y móviles.
  • 14. Juntas • Los borde del estribo y el tablero del puente deben ser protegidos.
  • 16. Fundaciones • Tipos – Extendida: Fundación directa. – Cajón: Fundación que lleva la carga al estrato portante. – Pilotes: Fundación indirecta que transmite la carga a estratos más profundos.
  • 17. Estribo • Apoyos extremos del puente, • soportan las cargas del puente y • contienen el terraplén de acceso.
  • 18. Aletas • Contienen el terraplén de acceso y • Protegen el terraplén del cauce de la corriente.
  • 19. Pilas • Apoyos intermedios del puentes.
  • 21. Clasificación de los Puentes Los puentes se pueden clasificar según: a) Utilidad; b) material; c) localización de la calzada y d) forma de la estructura.
  • 22. Clasificación de los Puentes Utilidad • Puentes peatonales, • puentes para carreteras, • puentes para vías férreas, • puentes para paso de tuberías y • puentes grúas. Materiales • Madera, • concreto, ya sea reforzado o preesforzado, • metálicos y • mixtos.
  • 23. Clasificación de los Puentes Localización de la Calzada Estructuras por debajo del tablero (Tablero superior) • Arco • Armadura en arco Estructura por encima del tablero (Tablero inferior) • Colgantes • Atirantados • Armaduras de paso interior Estructura principal coincide con el tablero • Puentes de viga • Losa • Viga T • Viga I • Viga de ala ancha • Viga cajón de acero y concreto • Viga compuesta de alma llena
  • 24. Forma de la estructura • Losa, • vigas, • armadura, • arco, • atirantado y • colgante.
  • 25. Puentes de Estructura en el Tablero • Llevan la carga por flexión y corte, • forma ineficaz de realizarlo, • comparada con la compresión del arco y la tracción del cable. • Son una solución económica para una gran cantidad de puentes. • Solución típica para tramos de cortos a medios, con luces menores a los 50 m.
  • 27. Viga
  • 29. Puentes en Armadura • Las armaduras tienen dos ventajas. Los elementos están diseñados a fuerzas axiales y el sistema abierto permite mayores alturas que su equivalente de alma llena. Por ello reducen la cantidad de material y peso propio. • Estas ventajas son a expensas del incremento en el costo de fabricación y mantenimiento. • Solución económica para tramos intermedios en un rango de 150 a 500 m. • La armadura se ha convertido en el sistema de rigidización de puentes colgantes. • Se puede construir mediante el ensamblaje de miembros. • Estéticamente no es una alternativa agradable. En luces grandes, esto es insignificante por el impacto visual de la gran escala. Para luces intermedias si lo es por ello la armadura tipo Warren es una buena alternativa.
  • 33. Puentes en Arco • El arco es una forma más económica y la eficiencia radica en la reacción del apoyo. Si el sitio es conveniente como una valle esta solución proporciona un costo razonable, ubicando las fundaciones en las rocas. • Puede tener altos costos de fabricación y levantamiento. Los problemas de levantamiento varían, siendo más fácil para el arco en volado y posiblemente más difícil para el arco atado. • La forma del arco obedece a la carga permanente para eliminar la flexión. • Estéticamente es la forma más exitosa, la persona promedio entiende al arco como entendible y expresiva. La forma curva siempre es agradable.
  • 35. Tipos y Luces de Arcos
  • 36. Arco
  • 37. Arco
  • 38. Puentes Atirantado • Solución económica por el uso de cables de alta resistencia. • Los cables son rectos, por ello más rígidos que el sistema de puente colgante. • Los cables se anclan en el tablero, generando compresión en tablero por ello los hechos en concreto armado son ideales por resistir compresión. • La longitud de cada cable es menor a la luz del puente, por ello se construyen con cables completos que se llevan a obra y se tensan sin necesidad de ser fabricados (hilados) en obra. • Libertad para escoger el arreglo estructural. • Es poco eficiente para carga permanente, mejor para carga variable que el puente colgante. Por ello, no es útil en grandes luces, el rango económico está entre los 100 y 350 m. • Los cables se pueden colocar en la línea central. • Los cables facilitan el levantamiento del puente, construyéndose en volados con contrapesos. • No se ha detectado hasta la fecha inestabilidad aerodinámica.
  • 39. Esquema de Cables y Torres
  • 44. Puentes Colgantes • El principal elemento es el cable que trasmite las cargas a las torres y anclajes. Construido con acero de alta resistencia • El tablero se cuelga de los cables por tensores de alta tensión. • Lo económico del cable se contrasta con el costo de las torres y los anclajes. Este último puede ser muy alto en terreno de fundación limitado. • El cable se rigidiza mediante una cercha o vigas en el tablero. Este sistema sirve para controlar el movimiento aerodinámico y limitar las deformaciones del tablero • La altura de la torre es una desventaja en zonas cercanas a aeropuertos. • Es la única solución para tramos por encima de los 600 m, y compite en tramos hasta de 300 m. En tramos más cortos se han hecho incluso para pasarelas.
  • 45. Esquema de Puente Colgante
  • 49. Longitudes de tramo para varios tipos de superestructura Tipo de estructura Material El rango de tramo (m) Máximo tramo en Servicio (m) Losa Concreto 0-12 Viga Concreto 12-250 240, Hamana-Ko Lane, Acero 30-260 261, Sava I, Atirantado Concreto ≤250 235, Maracaibo, Acero 90-850 856, Normandia, Armadura Acero 90-550 550, Quebec 480, Greater New Orleans, Arco Concreto 90-300 305, Gladesville, Armadura de acero 240-500 510, New River Gorge Nervios de acero 120-360 365, Port Mann Colgante Acero 300-1400 1991, Akashi Kaikyo, Datos obtenidos estadísticamente para establecer la relación luz y superestructura
  • 51. Aspectos a Estudiar • Para el proyecto de un puente se requiere estudiar lo siguiente: – Localización, – tipo de puente adecuado, – forma y dimensiones, – obras complementarias, – obras especiales.
  • 52. Localización • Para la ubicación del puente se debe considerar lo siguiente: – sitio (ancho de la depresión, sección desagüe, necesidad de subdivisión), – características del subsuelo, – propósito (provisional, carretero, ferrocarilero, urbano, viaducto), – alineamiento, – pendiente longitudinal, – rasante, – facilidades de construcción y mantenimiento, – aspecto estético en relación con el medio ambiente,
  • 53. Localización – lineamiento respecto al cauce de la corriente de agua (preferible perpendicular al puente) y una sección de desagüe suficiente (velocidades bajas). • En cruces urbanos la ubicación es forzada por lo que se considera el aspecto estético de la estructura.
  • 54. Estudios del Sitio de Puente Los estudios a realizar en el sitio de puente son: – Estudio topográfico, • Proporciona vías de acceso, curvas de nivel y perfiles de la vía. – hoya hidrográfica, • Proporciona la pendiente del cause, tipo de suelo y cultivos, datos pluviométricos, velocidad de corriente. – suelos y geotécnicos • Proporciona los parámetros para el diseño de la infraestructura.
  • 56. Estética de Puentes Principios básicos a considerar en la concepción y el diseño de un puente: – forma estructural, – integración con el sitio.
  • 61. Forma Estructural Proporción Es la justa y armoniosa relación de una parte con otras o con el todo. Asimismo, corresponde a un conjunto ordenado de relaciones matemáticas existentes entre las dimensiones de una forma o de un espacio. Textura Es la sensación física que produce en el tacto humano la superficie de una forma.
  • 62. Forma Estructural Orden Son las relaciones internas de las formas que componen un edificio, de proporciones tales que su conjunto sea armonioso. Color El color se utiliza en su sentido amplio, comprendiendo los del es­pectro solar, neutros también variaciones tonales y cromáticas
  • 63. Forma Estructural Luz y sombra Lo que ilumina los objetos y los hace visibles. Obscuridad de forma especial que produce un cuerpo sobre otro. Contraste Comprende más allá de las oposiciones comúnmente reconocidas.
  • 64. Forma Estructural Esbeltez Delicadeza, finura, elegancia de una cosa. Transparencia Capacidad de dejar atravesar la luz y permitir divisar claramente los objetos a través de su espesor.
  • 65. Forma Estructural Ritmo Pauta creada entre división e intervalo, entre macizo y vacío. Escala Alude a la manera de percibir el tamaño del objeto comparado con un estándar de referencia o con el de otro objeto.
  • 66. Integración con el Sitio El puente no debe alterar, debe armonizar, complementar, mejorar etc. el sitio donde va a quedar (paisaje, vista de la ciudad, espacio urbano, ambiente).
  • 67. Puentes de Manhattan y Brooklyn
  • 75. Integración con el Sitio Importancia en la población Valor histórico
  • 78. Cargas Se deben considerar todas las cargas que se esperan aplicar durante la vida útil del puente. Estas cargas se clasifican en: – cargas permanentes, – cargas transitorias, – cargas laterales, – cargas por deformaciones – cargas por colisiones.
  • 79. Cargas Permanentes Todas las cargas originadas por el peso de los elementos de carácter permanente en el puente, tales como: – peso de los componentes estructurales y no estructurales de puente (DC), – peso del pavimento (DW), – peso del terraplén (EV), – empuje del suelo (EH).
  • 80. Cargas Transitorias El automóvil es la carga vehicular más común pero el camión es el que causa los mayores efectos por lo que se realizó un camión de diseño denominado “camión AASHTO”, al cual se consideran varios efectos – Camión de diseño, – carga de acera. – Efectos • Fatiga, • dinámicos, • fuerza centrífuga, • fuerza de frenado, • multipresencia de vehículos.
  • 81. Cargas Laterales Estas cargas se aplican en la dirección horizontal y son las siguientes: – fuerza del cauce de agua, – fuerza del viento, – fuerzas sísmicas,
  • 82. Cargas por Deformación Los cambios en la forma del puente originan fuerzas sobre los elementos, según su origen se clasifican en: – temperatura, – retracción y acortamiento, – asentamientos.
  • 83. Cargas por Colisión La colisión de las unidades que transitan por el puente debe ser contemplada. Por ejemplo: – colisión de buques en las pilas, – colisión de vagones de tren, – colisión de vehiculos.
  • 85. Criterios de Alineamientos • La topografía condiciona el alineamiento horizontal de una carretera, en especial los radios de curva y la velocidad de proyecto. • La velocidad de proyecto controla la distancia de visibilidad. • La longitud mínima de la recta de paso es 800 m.
  • 86. Criterios de Alineamientos • La rectas muy largas presentan inconvenientes. • Debe evitarse la localización de un puente en la proximidad de una curva. – Cuando sea inevitable, la transición de peralte de la curva no se debe extender hasta el puente. – En condición especial de puente curvo, esta debe ser simple.
  • 87. Criterios de Alineamientos Radios Mínimos: Un alineamiento recto se debe empalmar con una curva de radio mínimo indicado en la tabla. Longitud mínima de la curva 150 m Longitud de la recta (km) Topografía Radios mínimo (m) 0,75 a 2 Llano 700 Mayor a 2 Llano 2000 0,75 a 2 Ondulado 500 Mayor a 2 Ondulado 1200 0,75 a 2 Montañoso 350 Mayor a 2 Montañoso 700
  • 88. Criterios de Pendientes • La rasante es la línea de referencia que define los alineamientos verticales. • Las pendientes máximas están supeditadas a la velocidad de proyecto. • Los valores máximos de pendientes son: Velocidad de 50 65 80 95 110 proyecto (km/h) Pendiente máxima (%) 6-8 5-7 4-6 3-6 3-5
  • 89. Criterios de Pendientes • La longitud crítica en pendiente es la que motiva reducciones de velocidad de 25 km/h. • Deben evitarse rasantes cuyas pendientes fuertes ocasionen reducciones de más de 25 km/h. • La longitudes críticas según la pendiente son: Pendiente de subida (%) 3 4 5 6 7 8 Longitud crítica (m) 500 350 245 200 170 150
  • 90. Criterios de Pendientes • Las rectas del perfil longitudinal deben enlazarse con curvas verticales que proporcionen la visibilidad necesaria, drenaje satisfactorio. • Las pendientes no deben ser menores a lo indicado Drenaje longitudinal Pendiente mínima (%) Cuneta sin revestir 0,5 Canal – drenaje 0,4 Cunetas revestidas 0,3 Brocales (rampas, calles) 0,3
  • 91. Intersecciones • Las intersecciones pueden ser a nivel o de varios niveles. • Los elementos de una intersección a nivel son: – Brazo, – entrada, – salida, – ángulo.
  • 93. Intersecciones • Los elementos de una intersección de varios niveles son: – Rampas que pueden ser interiores (movimientos a la izquierda) y exteriores (movimientos a la derecha), – rama, – estructuras denominadas dispositivos.
  • 95. Trayectorias de curvatura de vehículos
  • 96. Diseño del Borde de la Calzada • El diseño de las curvas de las intersecciones se realiza según la curva del borde de la calzada. • El diseño con vehículo P cuando el mayor porcentaje de vehículo lo constituyen los automóviles. • El diseño con vehículo SU se aplica a todos los caminos rurales. • El diseño con vehículos WB-40 y WB-50 se realiza cuando es muy frecuente del cruce de este tipo de vehículos.
  • 97. Curva del Borde de la Calzada Vehículo de proyecto P
  • 98. Curva del Borde de la Calzada Vehículo de proyecto SU
  • 99. Curva del Borde de la Calzada Vehículo de Proyecto WB40 y WB50
  • 104. Puente Hell Gate, EE. UU.
  • 106.
  • 122. Great Belt Link, Dinamarca
  • 125. Bahía de Sydney, Australia
  • 130. Bibliografía • Arnal, E. (2000). Lecciones de Puentes. Caracas, Venezuela: s/d. • Barker, R. y Puckett, J. (1997). Design of Highway Bridge. EE. UU.: John Wiley & Sons, Inc. • Burke Jr., M. (1995). Bridge Aesthetics: World View. Journal of Structural Engineering, 121, 1252-1257. • Carciente, J. (1980). Carreteras, estudios y proyecto. Caracas, Venezuela: Ediciones Vega, s.r.l. • Herrera, J. (1996). Puentes. Santafé de Bogota: Colombia. Universidad católica de Colombia. • Ostrow, S. (1997). Bridges. Nueva York, EE. UU.: Michael Friedman Publishing Group, Inc. • Wells, M. (2002). Puentes. Madrid, España: H. Kliczkowski – Onlybooks, S.L.
  • 131. Bibliografía • Wittfoht, H. (1972). Puentes, Ejemplos Internacionales. Barcelona, España: Editorial Gustavo Gili, S.A. • Xanthakos, P. (1994). Theory and Design of Bridges. EE. UU.: John Wiley & Sons, Inc.