SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 3
Descargar para leer sin conexión
ANALISIS ESTRUCTURAL
A.- ANALISIS DE ESTABILIDAD POR VOLTEO:
1.- DETERMINACION DE CENTRO DE GRAVEDAD CUANDO LA PRESA ESTA VACIA.
0.21 1.82
1.10 A
B
0.16
0.9 C
2.24
FIGURA AREA W Xc/ro Yc/ro WX WY
A 0.23 0.56 2.14 1.45 1.20 0.81
B 1.00 2.40 1.21 1.27 2.91 3.04
C 2.02 4.84 1.12 0.45 5.43 2.18
7.80 9.53 6.03
1.22 0.77
2.- DETERMINACION DE LA EXCENTRICIDAD CON PRESA VACIA CUANDO SE PRESENTA UN SISMO:
Para el calculo de la fuerza sismica se considera una aceleracion de 0.05g = 0.4905 m/seg2
FS = m.a m = W/g
FS = W/g. 0.05g 0.39 Tn
FS
W W*d -Fs * y = 0
X W*d = Fs * y
R XR
d = 0.05 y
d = 0.04 m
La resultante de Fs y W esta a XR
XR= d + x
XR= 1.26 m
La excentricidad sera igual a:
e = XR - b/2 !/3B = 1.13 m
e = 0.14 m b = 3.40 m 2/3B = 2.27 m
El eje de la fuerza resultante pasa por el tercio central de la base (2/3b)= 2.27 m 3/3B = 3.40 m
3.- RESULTANTE DE LA FUERZA CON PRESA LLENA Y ACTUANDO VERTICALMENTE LAS PROYECCIONES HORIZONTALES DE LA PRESA
0.21 1.82 Fig Area W Xc/r0 WX
A,B,C 7.80 1.22 9.53
### D D 0.19 0.19 2.14 0.40
E 1.05 1.05 1.12 1.17
E F 0.06 0.06 0.11 0.01
Sumatoria 9.09 11.11
F 0.27
0.21 1.22 m
2.24
TOTALES
X
WX
W



Y
WX
W



 0M
X
WX
W



4.- CALCULO DE LAS SUBPRESIONES Y SU PUNTO DE APLICACIÓN
Presion hidrostatica cara aguas arriba : P1 = W x h1 2.33 Kgs/Cm2
Presion hidrostatica cara aguas abajo : P2 = W x h2 1.18 Kgs/Cm2
2.24 Fig Area Sp Xc/r W.X
A 2.64 2.64 1.12 2.96
A 1.18 B 1.29 1.29 1.49 1.93
2.33 Sumatoria 3.93 4.89
B 1.15
1.24 m
La resultante pasa por el tercio central
5.- CALCULO DE LAS FUERZAS HORIZONTALES ACTUANTES:
EMPUJE HIDROSTATICO:
E1 = 2.71 Tn
EMPUJE HIDROSTATICO POR SISMO:
F = m * a = 0.05W Considerar a = 0.05 g
E1 = 0.05W
E2 = 0.39 Tn
EMPUJE ACTIVO DEL POR SEDIMENTOS
g  1.8 Tn/m3 S. Saturado
g  0.8 Tn/m3 S. Sumergido
Ka = 0.65 Gravas y arenas
E3 = 0.03 Tn
FUERZA (Tn) Xc (m) Yc (m) MR (Tn.m) MA (Tn.m)
9.09 1.22 11.11
3.93 1.24 4.89
2.71 0.78 2.11
0.39 0.99 0.39
0.03 0.30 0.01
11.11 7.39
1.50 > 1.5 OK! y = 0.80 m
B.- ANALISIS DE ESTABILIDAD POR DESLIZAMIENTO:
Fuerzas Axiales (vertical) 9.09 Tn
Fuerza Resistente F= m Fa 5.45 Tn m = 0.6
Fuerzas Actuantes 3.14 Tn
1.74 > 1.5 OK!
C.- ANALISIS DE ESTABILIDAD POR CAPACIDAD DE CARGA:
Para esta verificacion se emplea la siguiente ecuacion:
El valor de e' se determina tomando momentos de las fuerzas actuantes y las fuerzas resistentes
W* n = E * y n =
n = E * y /W 0.28 m
= 0.17 m
EMPUJE ACTIVO POR
SEDIMENTOSSUMATORIAS
DESCRIPCION
PESO PRESA LLENA
SUBPRESIONES
EMPUJE HIDROSTATICO
EMPUJE SISMICO
X
WX
W



2
2
1
hE g
2
2
1
3
hKE a
g



MA
MR
FS



FA
FR
FS





 

b
e
lb
W 6
1
*

 nXw
b
e 
2
'
 nXw
b
e 
2
'





 

b
e
lb
W 6
1
*

5.95 Kgs/Cm2
2.16 Kgs/Cm2





 

b
e
lb
W 6
1
*


Más contenido relacionado

La actualidad más candente

211274752 diseno-de-partidores-obras-hidraulicas (1)
211274752 diseno-de-partidores-obras-hidraulicas (1)211274752 diseno-de-partidores-obras-hidraulicas (1)
211274752 diseno-de-partidores-obras-hidraulicas (1)Maria Elisa Delgado Quevedo
 
Ejercicios resueltos 11
Ejercicios resueltos 11Ejercicios resueltos 11
Ejercicios resueltos 11Luis Chulin
 
Diseño hidraulica de una rapida
Diseño hidraulica de una rapidaDiseño hidraulica de una rapida
Diseño hidraulica de una rapidaGiovene Pérez
 
Diseño hidráulico de un canal de llamada (2da ed.)
Diseño hidráulico de un canal de llamada (2da ed.)Diseño hidráulico de un canal de llamada (2da ed.)
Diseño hidráulico de un canal de llamada (2da ed.)COLPOS
 
Presas homogeneas filtracion y drenaje
Presas homogeneas filtracion y drenajePresas homogeneas filtracion y drenaje
Presas homogeneas filtracion y drenajeLucas Bessone
 
INFORME DE TRÁNSITO DE AVENIDAS A TRAVÉS DE EMBALSES
INFORME DE TRÁNSITO DE AVENIDAS A TRAVÉS DE EMBALSESINFORME DE TRÁNSITO DE AVENIDAS A TRAVÉS DE EMBALSES
INFORME DE TRÁNSITO DE AVENIDAS A TRAVÉS DE EMBALSESAngelo Alvarez Sifuentes
 
Toaz.info tipos-de-sifones-pr 6180e37bf8ff882d9446c1304a07469f
Toaz.info tipos-de-sifones-pr 6180e37bf8ff882d9446c1304a07469fToaz.info tipos-de-sifones-pr 6180e37bf8ff882d9446c1304a07469f
Toaz.info tipos-de-sifones-pr 6180e37bf8ff882d9446c1304a07469fJhonatanEriquita
 
Métodos para las Redes Cerradas
Métodos para las Redes CerradasMétodos para las Redes Cerradas
Métodos para las Redes CerradasLuis Morales
 
Obras hidráulicas superficiales
Obras hidráulicas superficialesObras hidráulicas superficiales
Obras hidráulicas superficialesmicharely
 
Elementos de diseño para acueductos y alcantarillas by ricardo alfredo lópez ...
Elementos de diseño para acueductos y alcantarillas by ricardo alfredo lópez ...Elementos de diseño para acueductos y alcantarillas by ricardo alfredo lópez ...
Elementos de diseño para acueductos y alcantarillas by ricardo alfredo lópez ...ValeriaChapeton
 

La actualidad más candente (20)

211274752 diseno-de-partidores-obras-hidraulicas (1)
211274752 diseno-de-partidores-obras-hidraulicas (1)211274752 diseno-de-partidores-obras-hidraulicas (1)
211274752 diseno-de-partidores-obras-hidraulicas (1)
 
Ejercicios resueltos 11
Ejercicios resueltos 11Ejercicios resueltos 11
Ejercicios resueltos 11
 
Flujo rápidamente variado
Flujo rápidamente variadoFlujo rápidamente variado
Flujo rápidamente variado
 
Diseño de-acueductos-2-ruth
Diseño de-acueductos-2-ruthDiseño de-acueductos-2-ruth
Diseño de-acueductos-2-ruth
 
Calculo de socavacion c4
Calculo de socavacion c4Calculo de socavacion c4
Calculo de socavacion c4
 
Resalto hidrúlico
Resalto hidrúlicoResalto hidrúlico
Resalto hidrúlico
 
Diseño hidraulica de una rapida
Diseño hidraulica de una rapidaDiseño hidraulica de una rapida
Diseño hidraulica de una rapida
 
3 boquillas
3 boquillas3 boquillas
3 boquillas
 
Diseño hidráulico de un canal de llamada (2da ed.)
Diseño hidráulico de un canal de llamada (2da ed.)Diseño hidráulico de un canal de llamada (2da ed.)
Diseño hidráulico de un canal de llamada (2da ed.)
 
Presas homogeneas filtracion y drenaje
Presas homogeneas filtracion y drenajePresas homogeneas filtracion y drenaje
Presas homogeneas filtracion y drenaje
 
INFORME DE TRÁNSITO DE AVENIDAS A TRAVÉS DE EMBALSES
INFORME DE TRÁNSITO DE AVENIDAS A TRAVÉS DE EMBALSESINFORME DE TRÁNSITO DE AVENIDAS A TRAVÉS DE EMBALSES
INFORME DE TRÁNSITO DE AVENIDAS A TRAVÉS DE EMBALSES
 
Fpu y diseño de canales
Fpu y diseño de canalesFpu y diseño de canales
Fpu y diseño de canales
 
Resalto hidraulico
Resalto hidraulico Resalto hidraulico
Resalto hidraulico
 
Transición de un canal
Transición de un canalTransición de un canal
Transición de un canal
 
Toaz.info tipos-de-sifones-pr 6180e37bf8ff882d9446c1304a07469f
Toaz.info tipos-de-sifones-pr 6180e37bf8ff882d9446c1304a07469fToaz.info tipos-de-sifones-pr 6180e37bf8ff882d9446c1304a07469f
Toaz.info tipos-de-sifones-pr 6180e37bf8ff882d9446c1304a07469f
 
Métodos para las Redes Cerradas
Métodos para las Redes CerradasMétodos para las Redes Cerradas
Métodos para las Redes Cerradas
 
Rejilla de fondo
Rejilla de fondoRejilla de fondo
Rejilla de fondo
 
Obras hidráulicas superficiales
Obras hidráulicas superficialesObras hidráulicas superficiales
Obras hidráulicas superficiales
 
Lineas influencia tema1
Lineas influencia tema1Lineas influencia tema1
Lineas influencia tema1
 
Elementos de diseño para acueductos y alcantarillas by ricardo alfredo lópez ...
Elementos de diseño para acueductos y alcantarillas by ricardo alfredo lópez ...Elementos de diseño para acueductos y alcantarillas by ricardo alfredo lópez ...
Elementos de diseño para acueductos y alcantarillas by ricardo alfredo lópez ...
 

Similar a Analisis de estabilidad de barraje aamp 2018

Estabilidad de sección vertedora ejemplo
Estabilidad de sección vertedora   ejemploEstabilidad de sección vertedora   ejemplo
Estabilidad de sección vertedora ejemploluisangel04
 
158107711 diseno-de-muro-con-contrafuerte
158107711 diseno-de-muro-con-contrafuerte158107711 diseno-de-muro-con-contrafuerte
158107711 diseno-de-muro-con-contrafuerteAlberto Meza Choque
 
MUROS DE CONTENCION EN VOLADIZO YANAMA.pdf
MUROS DE CONTENCION EN VOLADIZO YANAMA.pdfMUROS DE CONTENCION EN VOLADIZO YANAMA.pdf
MUROS DE CONTENCION EN VOLADIZO YANAMA.pdfJUAN CASAS LAGOS
 
25451160 dise no-de-muros-de-contencion-de-concreto
25451160 dise no-de-muros-de-contencion-de-concreto25451160 dise no-de-muros-de-contencion-de-concreto
25451160 dise no-de-muros-de-contencion-de-concretoWilsonCano6
 
ESTRIBO EN VOLADIZO PARTE 1.ppt es un analisis que se realizax
ESTRIBO EN VOLADIZO PARTE 1.ppt es un analisis que se realizaxESTRIBO EN VOLADIZO PARTE 1.ppt es un analisis que se realizax
ESTRIBO EN VOLADIZO PARTE 1.ppt es un analisis que se realizaxNilsonTorresJulian
 
Diseño de muro de contención (10 12)
Diseño de muro de contención (10 12)Diseño de muro de contención (10 12)
Diseño de muro de contención (10 12)WALTER POMA NUÑEZ
 
Muro de concreto reforzado2.xlsx
Muro de concreto reforzado2.xlsxMuro de concreto reforzado2.xlsx
Muro de concreto reforzado2.xlsxHector Jesus Mejia
 
DISEÑO Y CALCULO DE MURO DE CONCRETO ARMADO TIPO " L"
DISEÑO Y CALCULO DE MURO DE CONCRETO ARMADO TIPO " L" DISEÑO Y CALCULO DE MURO DE CONCRETO ARMADO TIPO " L"
DISEÑO Y CALCULO DE MURO DE CONCRETO ARMADO TIPO " L" Ing. Ruben J. Gonzalez P.
 
Cálculo estructural
Cálculo estructuralCálculo estructural
Cálculo estructuraljorge
 
01 ejer 1 2-3-4 zapatas 6º (10-11)
01 ejer 1 2-3-4 zapatas 6º (10-11)01 ejer 1 2-3-4 zapatas 6º (10-11)
01 ejer 1 2-3-4 zapatas 6º (10-11)Grover Pozo Bautista
 
Ejemplo de calculo depositos
Ejemplo de calculo depositosEjemplo de calculo depositos
Ejemplo de calculo depositospancraciorey
 

Similar a Analisis de estabilidad de barraje aamp 2018 (20)

74113539 14-bocatoma-tesis
74113539 14-bocatoma-tesis74113539 14-bocatoma-tesis
74113539 14-bocatoma-tesis
 
Estabilidad de sección vertedora ejemplo
Estabilidad de sección vertedora   ejemploEstabilidad de sección vertedora   ejemplo
Estabilidad de sección vertedora ejemplo
 
158107711 diseno-de-muro-con-contrafuerte
158107711 diseno-de-muro-con-contrafuerte158107711 diseno-de-muro-con-contrafuerte
158107711 diseno-de-muro-con-contrafuerte
 
MUROS DE CONTENCION EN VOLADIZO YANAMA.pdf
MUROS DE CONTENCION EN VOLADIZO YANAMA.pdfMUROS DE CONTENCION EN VOLADIZO YANAMA.pdf
MUROS DE CONTENCION EN VOLADIZO YANAMA.pdf
 
25451160 dise no-de-muros-de-contencion-de-concreto
25451160 dise no-de-muros-de-contencion-de-concreto25451160 dise no-de-muros-de-contencion-de-concreto
25451160 dise no-de-muros-de-contencion-de-concreto
 
ESTRIBO EN VOLADIZO PARTE 1.ppt es un analisis que se realizax
ESTRIBO EN VOLADIZO PARTE 1.ppt es un analisis que se realizaxESTRIBO EN VOLADIZO PARTE 1.ppt es un analisis que se realizax
ESTRIBO EN VOLADIZO PARTE 1.ppt es un analisis que se realizax
 
Diseño de muro de contención (10 12)
Diseño de muro de contención (10 12)Diseño de muro de contención (10 12)
Diseño de muro de contención (10 12)
 
Muro de concreto reforzado2.xlsx
Muro de concreto reforzado2.xlsxMuro de concreto reforzado2.xlsx
Muro de concreto reforzado2.xlsx
 
San S 4-11-2022.pptx
San S 4-11-2022.pptxSan S 4-11-2022.pptx
San S 4-11-2022.pptx
 
DISEÑO Y CALCULO DE MURO DE CONCRETO ARMADO TIPO " L"
DISEÑO Y CALCULO DE MURO DE CONCRETO ARMADO TIPO " L" DISEÑO Y CALCULO DE MURO DE CONCRETO ARMADO TIPO " L"
DISEÑO Y CALCULO DE MURO DE CONCRETO ARMADO TIPO " L"
 
Cálculo estructural
Cálculo estructuralCálculo estructural
Cálculo estructural
 
Trabajo sismos
Trabajo sismosTrabajo sismos
Trabajo sismos
 
Pase aereo 72 m
Pase aereo 72 mPase aereo 72 m
Pase aereo 72 m
 
01 ejer 1 2-3-4 zapatas 6º (10-11)
01 ejer 1 2-3-4 zapatas 6º (10-11)01 ejer 1 2-3-4 zapatas 6º (10-11)
01 ejer 1 2-3-4 zapatas 6º (10-11)
 
ilovepdf_merged (2).pdf
ilovepdf_merged (2).pdfilovepdf_merged (2).pdf
ilovepdf_merged (2).pdf
 
Slab design
Slab designSlab design
Slab design
 
Pase aereo 30 m
Pase aereo 30 mPase aereo 30 m
Pase aereo 30 m
 
Pase aereo 30 m
Pase aereo 30 mPase aereo 30 m
Pase aereo 30 m
 
Puentes.pdf
Puentes.pdfPuentes.pdf
Puentes.pdf
 
Ejemplo de calculo depositos
Ejemplo de calculo depositosEjemplo de calculo depositos
Ejemplo de calculo depositos
 

Último

TAREA 8 CORREDOR INTEROCEÁNICO DEL PAÍS.pdf
TAREA 8 CORREDOR INTEROCEÁNICO DEL PAÍS.pdfTAREA 8 CORREDOR INTEROCEÁNICO DEL PAÍS.pdf
TAREA 8 CORREDOR INTEROCEÁNICO DEL PAÍS.pdfAntonioGonzalezIzqui
 
Una estrategia de seguridad en la nube alineada al NIST
Una estrategia de seguridad en la nube alineada al NISTUna estrategia de seguridad en la nube alineada al NIST
Una estrategia de seguridad en la nube alineada al NISTFundación YOD YOD
 
Caldera Recuperadora de químicos en celulosa tipos y funcionamiento
Caldera Recuperadora de químicos en celulosa  tipos y funcionamientoCaldera Recuperadora de químicos en celulosa  tipos y funcionamiento
Caldera Recuperadora de químicos en celulosa tipos y funcionamientoRobertoAlejandroCast6
 
SOLICITUD-PARA-LOS-EGRESADOS-UNEFA-2022.
SOLICITUD-PARA-LOS-EGRESADOS-UNEFA-2022.SOLICITUD-PARA-LOS-EGRESADOS-UNEFA-2022.
SOLICITUD-PARA-LOS-EGRESADOS-UNEFA-2022.ariannytrading
 
estadisticasII Metodo-de-la-gran-M.pdf
estadisticasII   Metodo-de-la-gran-M.pdfestadisticasII   Metodo-de-la-gran-M.pdf
estadisticasII Metodo-de-la-gran-M.pdfFlorenciopeaortiz
 
183045401-Terminal-Terrestre-de-Trujillo.pdf
183045401-Terminal-Terrestre-de-Trujillo.pdf183045401-Terminal-Terrestre-de-Trujillo.pdf
183045401-Terminal-Terrestre-de-Trujillo.pdfEdwinAlexanderSnchez2
 
¿QUE SON LOS AGENTES FISICOS Y QUE CUIDADOS TENER.pptx
¿QUE SON LOS AGENTES FISICOS Y QUE CUIDADOS TENER.pptx¿QUE SON LOS AGENTES FISICOS Y QUE CUIDADOS TENER.pptx
¿QUE SON LOS AGENTES FISICOS Y QUE CUIDADOS TENER.pptxguillermosantana15
 
IPERC Y ATS - SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA TODA EMPRESA
IPERC Y ATS - SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA TODA EMPRESAIPERC Y ATS - SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA TODA EMPRESA
IPERC Y ATS - SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA TODA EMPRESAJAMESDIAZ55
 
sistema de construcción Drywall semana 7
sistema de construcción Drywall semana 7sistema de construcción Drywall semana 7
sistema de construcción Drywall semana 7luisanthonycarrascos
 
Presentación N° 1 INTRODUCCIÓN Y CONCEPTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL.pdf
Presentación N° 1 INTRODUCCIÓN Y CONCEPTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL.pdfPresentación N° 1 INTRODUCCIÓN Y CONCEPTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL.pdf
Presentación N° 1 INTRODUCCIÓN Y CONCEPTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL.pdfMIGUELANGELCONDORIMA4
 
Flujo potencial, conceptos básicos y ejemplos resueltos.
Flujo potencial, conceptos básicos y ejemplos resueltos.Flujo potencial, conceptos básicos y ejemplos resueltos.
Flujo potencial, conceptos básicos y ejemplos resueltos.ALEJANDROLEONGALICIA
 
ECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555555555555.pdf
ECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555555555555.pdfECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555555555555.pdf
ECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555555555555.pdffredyflores58
 
Linealización de sistemas no lineales.pdf
Linealización de sistemas no lineales.pdfLinealización de sistemas no lineales.pdf
Linealización de sistemas no lineales.pdfrolandolazartep
 
TALLER PAEC preparatoria directamente de la secretaria de educación pública
TALLER PAEC preparatoria directamente de la secretaria de educación públicaTALLER PAEC preparatoria directamente de la secretaria de educación pública
TALLER PAEC preparatoria directamente de la secretaria de educación públicaSantiagoSanchez353883
 
Polimeros.LAS REACCIONES DE POLIMERIZACION QUE ES COMO EN QUIMICA LLAMAMOS A ...
Polimeros.LAS REACCIONES DE POLIMERIZACION QUE ES COMO EN QUIMICA LLAMAMOS A ...Polimeros.LAS REACCIONES DE POLIMERIZACION QUE ES COMO EN QUIMICA LLAMAMOS A ...
Polimeros.LAS REACCIONES DE POLIMERIZACION QUE ES COMO EN QUIMICA LLAMAMOS A ...SuannNeyraChongShing
 
Tiempos Predeterminados MOST para Estudio del Trabajo II
Tiempos Predeterminados MOST para Estudio del Trabajo IITiempos Predeterminados MOST para Estudio del Trabajo II
Tiempos Predeterminados MOST para Estudio del Trabajo IILauraFernandaValdovi
 
Voladura Controlada Sobrexcavación (como se lleva a cabo una voladura)
Voladura Controlada  Sobrexcavación (como se lleva a cabo una voladura)Voladura Controlada  Sobrexcavación (como se lleva a cabo una voladura)
Voladura Controlada Sobrexcavación (como se lleva a cabo una voladura)ssuser563c56
 
4.6 DEFINICION DEL PROBLEMA DE ASIGNACION.pptx
4.6 DEFINICION DEL PROBLEMA DE ASIGNACION.pptx4.6 DEFINICION DEL PROBLEMA DE ASIGNACION.pptx
4.6 DEFINICION DEL PROBLEMA DE ASIGNACION.pptxGARCIARAMIREZCESAR
 
Flujo multifásico en tuberias de ex.pptx
Flujo multifásico en tuberias de ex.pptxFlujo multifásico en tuberias de ex.pptx
Flujo multifásico en tuberias de ex.pptxEduardoSnchezHernnde5
 

Último (20)

TAREA 8 CORREDOR INTEROCEÁNICO DEL PAÍS.pdf
TAREA 8 CORREDOR INTEROCEÁNICO DEL PAÍS.pdfTAREA 8 CORREDOR INTEROCEÁNICO DEL PAÍS.pdf
TAREA 8 CORREDOR INTEROCEÁNICO DEL PAÍS.pdf
 
Una estrategia de seguridad en la nube alineada al NIST
Una estrategia de seguridad en la nube alineada al NISTUna estrategia de seguridad en la nube alineada al NIST
Una estrategia de seguridad en la nube alineada al NIST
 
Caldera Recuperadora de químicos en celulosa tipos y funcionamiento
Caldera Recuperadora de químicos en celulosa  tipos y funcionamientoCaldera Recuperadora de químicos en celulosa  tipos y funcionamiento
Caldera Recuperadora de químicos en celulosa tipos y funcionamiento
 
SOLICITUD-PARA-LOS-EGRESADOS-UNEFA-2022.
SOLICITUD-PARA-LOS-EGRESADOS-UNEFA-2022.SOLICITUD-PARA-LOS-EGRESADOS-UNEFA-2022.
SOLICITUD-PARA-LOS-EGRESADOS-UNEFA-2022.
 
estadisticasII Metodo-de-la-gran-M.pdf
estadisticasII   Metodo-de-la-gran-M.pdfestadisticasII   Metodo-de-la-gran-M.pdf
estadisticasII Metodo-de-la-gran-M.pdf
 
183045401-Terminal-Terrestre-de-Trujillo.pdf
183045401-Terminal-Terrestre-de-Trujillo.pdf183045401-Terminal-Terrestre-de-Trujillo.pdf
183045401-Terminal-Terrestre-de-Trujillo.pdf
 
¿QUE SON LOS AGENTES FISICOS Y QUE CUIDADOS TENER.pptx
¿QUE SON LOS AGENTES FISICOS Y QUE CUIDADOS TENER.pptx¿QUE SON LOS AGENTES FISICOS Y QUE CUIDADOS TENER.pptx
¿QUE SON LOS AGENTES FISICOS Y QUE CUIDADOS TENER.pptx
 
IPERC Y ATS - SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA TODA EMPRESA
IPERC Y ATS - SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA TODA EMPRESAIPERC Y ATS - SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA TODA EMPRESA
IPERC Y ATS - SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA TODA EMPRESA
 
sistema de construcción Drywall semana 7
sistema de construcción Drywall semana 7sistema de construcción Drywall semana 7
sistema de construcción Drywall semana 7
 
Presentación N° 1 INTRODUCCIÓN Y CONCEPTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL.pdf
Presentación N° 1 INTRODUCCIÓN Y CONCEPTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL.pdfPresentación N° 1 INTRODUCCIÓN Y CONCEPTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL.pdf
Presentación N° 1 INTRODUCCIÓN Y CONCEPTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL.pdf
 
Flujo potencial, conceptos básicos y ejemplos resueltos.
Flujo potencial, conceptos básicos y ejemplos resueltos.Flujo potencial, conceptos básicos y ejemplos resueltos.
Flujo potencial, conceptos básicos y ejemplos resueltos.
 
ECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555555555555.pdf
ECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555555555555.pdfECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555555555555.pdf
ECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555555555555.pdf
 
Linealización de sistemas no lineales.pdf
Linealización de sistemas no lineales.pdfLinealización de sistemas no lineales.pdf
Linealización de sistemas no lineales.pdf
 
TALLER PAEC preparatoria directamente de la secretaria de educación pública
TALLER PAEC preparatoria directamente de la secretaria de educación públicaTALLER PAEC preparatoria directamente de la secretaria de educación pública
TALLER PAEC preparatoria directamente de la secretaria de educación pública
 
VALORIZACION Y LIQUIDACION MIGUEL SALINAS.pdf
VALORIZACION Y LIQUIDACION MIGUEL SALINAS.pdfVALORIZACION Y LIQUIDACION MIGUEL SALINAS.pdf
VALORIZACION Y LIQUIDACION MIGUEL SALINAS.pdf
 
Polimeros.LAS REACCIONES DE POLIMERIZACION QUE ES COMO EN QUIMICA LLAMAMOS A ...
Polimeros.LAS REACCIONES DE POLIMERIZACION QUE ES COMO EN QUIMICA LLAMAMOS A ...Polimeros.LAS REACCIONES DE POLIMERIZACION QUE ES COMO EN QUIMICA LLAMAMOS A ...
Polimeros.LAS REACCIONES DE POLIMERIZACION QUE ES COMO EN QUIMICA LLAMAMOS A ...
 
Tiempos Predeterminados MOST para Estudio del Trabajo II
Tiempos Predeterminados MOST para Estudio del Trabajo IITiempos Predeterminados MOST para Estudio del Trabajo II
Tiempos Predeterminados MOST para Estudio del Trabajo II
 
Voladura Controlada Sobrexcavación (como se lleva a cabo una voladura)
Voladura Controlada  Sobrexcavación (como se lleva a cabo una voladura)Voladura Controlada  Sobrexcavación (como se lleva a cabo una voladura)
Voladura Controlada Sobrexcavación (como se lleva a cabo una voladura)
 
4.6 DEFINICION DEL PROBLEMA DE ASIGNACION.pptx
4.6 DEFINICION DEL PROBLEMA DE ASIGNACION.pptx4.6 DEFINICION DEL PROBLEMA DE ASIGNACION.pptx
4.6 DEFINICION DEL PROBLEMA DE ASIGNACION.pptx
 
Flujo multifásico en tuberias de ex.pptx
Flujo multifásico en tuberias de ex.pptxFlujo multifásico en tuberias de ex.pptx
Flujo multifásico en tuberias de ex.pptx
 

Analisis de estabilidad de barraje aamp 2018

  • 1. ANALISIS ESTRUCTURAL A.- ANALISIS DE ESTABILIDAD POR VOLTEO: 1.- DETERMINACION DE CENTRO DE GRAVEDAD CUANDO LA PRESA ESTA VACIA. 0.21 1.82 1.10 A B 0.16 0.9 C 2.24 FIGURA AREA W Xc/ro Yc/ro WX WY A 0.23 0.56 2.14 1.45 1.20 0.81 B 1.00 2.40 1.21 1.27 2.91 3.04 C 2.02 4.84 1.12 0.45 5.43 2.18 7.80 9.53 6.03 1.22 0.77 2.- DETERMINACION DE LA EXCENTRICIDAD CON PRESA VACIA CUANDO SE PRESENTA UN SISMO: Para el calculo de la fuerza sismica se considera una aceleracion de 0.05g = 0.4905 m/seg2 FS = m.a m = W/g FS = W/g. 0.05g 0.39 Tn FS W W*d -Fs * y = 0 X W*d = Fs * y R XR d = 0.05 y d = 0.04 m La resultante de Fs y W esta a XR XR= d + x XR= 1.26 m La excentricidad sera igual a: e = XR - b/2 !/3B = 1.13 m e = 0.14 m b = 3.40 m 2/3B = 2.27 m El eje de la fuerza resultante pasa por el tercio central de la base (2/3b)= 2.27 m 3/3B = 3.40 m 3.- RESULTANTE DE LA FUERZA CON PRESA LLENA Y ACTUANDO VERTICALMENTE LAS PROYECCIONES HORIZONTALES DE LA PRESA 0.21 1.82 Fig Area W Xc/r0 WX A,B,C 7.80 1.22 9.53 ### D D 0.19 0.19 2.14 0.40 E 1.05 1.05 1.12 1.17 E F 0.06 0.06 0.11 0.01 Sumatoria 9.09 11.11 F 0.27 0.21 1.22 m 2.24 TOTALES X WX W    Y WX W     0M X WX W   
  • 2. 4.- CALCULO DE LAS SUBPRESIONES Y SU PUNTO DE APLICACIÓN Presion hidrostatica cara aguas arriba : P1 = W x h1 2.33 Kgs/Cm2 Presion hidrostatica cara aguas abajo : P2 = W x h2 1.18 Kgs/Cm2 2.24 Fig Area Sp Xc/r W.X A 2.64 2.64 1.12 2.96 A 1.18 B 1.29 1.29 1.49 1.93 2.33 Sumatoria 3.93 4.89 B 1.15 1.24 m La resultante pasa por el tercio central 5.- CALCULO DE LAS FUERZAS HORIZONTALES ACTUANTES: EMPUJE HIDROSTATICO: E1 = 2.71 Tn EMPUJE HIDROSTATICO POR SISMO: F = m * a = 0.05W Considerar a = 0.05 g E1 = 0.05W E2 = 0.39 Tn EMPUJE ACTIVO DEL POR SEDIMENTOS g  1.8 Tn/m3 S. Saturado g  0.8 Tn/m3 S. Sumergido Ka = 0.65 Gravas y arenas E3 = 0.03 Tn FUERZA (Tn) Xc (m) Yc (m) MR (Tn.m) MA (Tn.m) 9.09 1.22 11.11 3.93 1.24 4.89 2.71 0.78 2.11 0.39 0.99 0.39 0.03 0.30 0.01 11.11 7.39 1.50 > 1.5 OK! y = 0.80 m B.- ANALISIS DE ESTABILIDAD POR DESLIZAMIENTO: Fuerzas Axiales (vertical) 9.09 Tn Fuerza Resistente F= m Fa 5.45 Tn m = 0.6 Fuerzas Actuantes 3.14 Tn 1.74 > 1.5 OK! C.- ANALISIS DE ESTABILIDAD POR CAPACIDAD DE CARGA: Para esta verificacion se emplea la siguiente ecuacion: El valor de e' se determina tomando momentos de las fuerzas actuantes y las fuerzas resistentes W* n = E * y n = n = E * y /W 0.28 m = 0.17 m EMPUJE ACTIVO POR SEDIMENTOSSUMATORIAS DESCRIPCION PESO PRESA LLENA SUBPRESIONES EMPUJE HIDROSTATICO EMPUJE SISMICO X WX W    2 2 1 hE g 2 2 1 3 hKE a g    MA MR FS    FA FR FS         b e lb W 6 1 *   nXw b e  2 '  nXw b e  2 '         b e lb W 6 1 * 