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PUENTES MIXTOS
MORFOLOGíA DE SECCIONES TRANSVERSALES
Tablero bijácena o multijácena.
Tablero en cajón de acción mixta simple.
Tablero en cajón con doble acción mixta.
Tablero bijácena o multijácena.
Tipos de conectores.
Tipos de arriostramiento transversal.
Puente multijácena con arriostramiento por vigas transversales.
Vista general.
Detalle del tablero en las pilas intermedias.
Tablero con arriostramiento por celosía.
Vista general.
Detalle del puente en una pila intermedia.
Ejemplo de construcción de puente con tablero bijácena.
Vista general del puente.
Vista de las vigas longitudinales y transversales.
Encofrado y hormigonado de la losa de hormigón.
Vista inferior del tablero tras la construcción.
Ejemplo de dimensionado con tableros multijácena.
Puente sobre el río Nahe en Niederhausen. Longitud de vano: 26 m.
Puente sobre el río Emscher en Oberhausen. Longitud de vano: 40 m.
Puente sobre autopista en Schwarzheide. Longitud de vano: 31 m.
Consideraciones acerca de los tableros mixtos multijácena.
* Ventajas
— Muy adecuados para la fabricación en taller.
— Fácil transporte y montaje en obra.
— Cómoda colocación in situ mediante lanzamiento o con grúa.
— Máxima reducción de uniones en obra.
— Cómoda ejecución de la losa de hormigón.
* Inconvenientes
— Gran superficie expuesta al viento.
— Poca capacidad de reparto transversal de las cargas. Ello aumenta los esfuerzos
en la losa de hormigón.
— Abundancia de esquinas y ángulos susceptibles de sufrir deterioro del acero.
— Necesidad de mantenimiento cuidadoso y grandes superficies a pintar.
— Diseño sensible al pandeo lateral o al pandeo por compresión de las alas
inferiores.
— Susceptibilidad a gradientes térmicos verticales o transversales.
— Grandes espesores de losa de hormigón en tableros muy anchos.
— Necesidad de geometría recta del puente.
— Aspecto visual monótono y poco estético.
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Ejemplos de dimensionados.
Puente sobre el río Neckar. Longitud de vano: 42 m.
Puente sobre el valle de Nesenbach. Longitud de vano: 80 m.
Puentes en sección cajón con doble acción mixta.
Elementos de la sección transversal.
 Zona con compresiones por flexión en la parte inferior de la sección.
 Zona con tracciones por flexión en la parte inferior de la sección.
Dimensionado de ejemplos prácticos.
Puente de Vilobi.
Puente de Las Rocas.
Puente de Saint John, New Brunswick (Canadá).
Detalle pilas intermedias Detalle pilas extremas
Tipos de secciones transversales del puente Saint John.
Consideraciones acerca de los tableros de sección en cajón.
* Ventajas
— Reducción de las superficies exteriores.
— Facilidad de mantenimiento debido al cómodo acceso al interior.
— Adecuación a geometrías oblicuas o curvas.
— Buen reparto transversal de las cargas asimétricas.
— Versatilidad para el uso de acción mixta simple o doble.
— Menores espesores de las losas de hormigón.
— Buen aspecto estético.
— Posibilidad de contener interiormente conducciones de servicios.
— Facilidad de colocación por lanzamiento.
* Inconvenientes
— Mayores complicaciones para la ejecución en taller.
— Mayores inconvenientes en el transporte y colocación.
— Mayor número de soldaduras en obra.
— Requerimiento de medios de construcción más refinados.
NUEVAS TENDENCIAS EN PUENTES MIXTOS
Puente de estructura metálica tubular. Lully (Francia).
Aspecto de la estructura metálica tubular.
Detalle de un nudo tipo de la estructura metálica.
Vista del encofrado para el hormigonado de la losa.
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Detalle del remate superior de la pila.
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pila.
Sección transversal con la losa nervada superior de acero.
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Detalle de la vinculación en un estribo.
Puente mixto con rigidización inferior por cables. (Alemania).
Vista general del puente.
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Dimensiones de la sección transversal.
Detalle de los cables triangulares inferiores.

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  • 2. MORFOLOGíA DE SECCIONES TRANSVERSALES Tablero bijácena o multijácena. Tablero en cajón de acción mixta simple. Tablero en cajón con doble acción mixta.
  • 3. Tablero bijácena o multijácena. Tipos de conectores. Tipos de arriostramiento transversal.
  • 4. Puente multijácena con arriostramiento por vigas transversales. Vista general. Detalle del tablero en las pilas intermedias.
  • 5. Tablero con arriostramiento por celosía. Vista general. Detalle del puente en una pila intermedia.
  • 6. Ejemplo de construcción de puente con tablero bijácena. Vista general del puente. Vista de las vigas longitudinales y transversales.
  • 7. Encofrado y hormigonado de la losa de hormigón. Vista inferior del tablero tras la construcción.
  • 8. Ejemplo de dimensionado con tableros multijácena. Puente sobre el río Nahe en Niederhausen. Longitud de vano: 26 m. Puente sobre el río Emscher en Oberhausen. Longitud de vano: 40 m. Puente sobre autopista en Schwarzheide. Longitud de vano: 31 m.
  • 9. Consideraciones acerca de los tableros mixtos multijácena. * Ventajas — Muy adecuados para la fabricación en taller. — Fácil transporte y montaje en obra. — Cómoda colocación in situ mediante lanzamiento o con grúa. — Máxima reducción de uniones en obra. — Cómoda ejecución de la losa de hormigón. * Inconvenientes — Gran superficie expuesta al viento. — Poca capacidad de reparto transversal de las cargas. Ello aumenta los esfuerzos en la losa de hormigón. — Abundancia de esquinas y ángulos susceptibles de sufrir deterioro del acero. — Necesidad de mantenimiento cuidadoso y grandes superficies a pintar. — Diseño sensible al pandeo lateral o al pandeo por compresión de las alas inferiores. — Susceptibilidad a gradientes térmicos verticales o transversales. — Grandes espesores de losa de hormigón en tableros muy anchos. — Necesidad de geometría recta del puente. — Aspecto visual monótono y poco estético.
  • 10. Tablero de sección en cajón con acción mixta simple. Geometría genérica del tablero. Tipos de rigidizadores de las alas y almas de acero.
  • 11. Puente de sección en cajón con acción mixta simple. Aspecto de los elementos metálicos de tablero. Detalle de la sección transversal en cajón.
  • 12. Detalle de la chapa de acero superior y conectores Vista inferior del tablero durante el hormigonado
  • 13. Ejemplos de dimensionados. Puente sobre el río Neckar. Longitud de vano: 42 m. Puente sobre el valle de Nesenbach. Longitud de vano: 80 m.
  • 14. Puentes en sección cajón con doble acción mixta. Elementos de la sección transversal.  Zona con compresiones por flexión en la parte inferior de la sección.  Zona con tracciones por flexión en la parte inferior de la sección.
  • 15. Dimensionado de ejemplos prácticos. Puente de Vilobi.
  • 16. Puente de Las Rocas.
  • 17. Puente de Saint John, New Brunswick (Canadá). Detalle pilas intermedias Detalle pilas extremas
  • 18. Tipos de secciones transversales del puente Saint John.
  • 19. Consideraciones acerca de los tableros de sección en cajón. * Ventajas — Reducción de las superficies exteriores. — Facilidad de mantenimiento debido al cómodo acceso al interior. — Adecuación a geometrías oblicuas o curvas. — Buen reparto transversal de las cargas asimétricas. — Versatilidad para el uso de acción mixta simple o doble. — Menores espesores de las losas de hormigón. — Buen aspecto estético. — Posibilidad de contener interiormente conducciones de servicios. — Facilidad de colocación por lanzamiento. * Inconvenientes — Mayores complicaciones para la ejecución en taller. — Mayores inconvenientes en el transporte y colocación. — Mayor número de soldaduras en obra. — Requerimiento de medios de construcción más refinados. NUEVAS TENDENCIAS EN PUENTES MIXTOS Puente de estructura metálica tubular. Lully (Francia). Aspecto de la estructura metálica tubular.
  • 20. Detalle de un nudo tipo de la estructura metálica.
  • 21. Vista del encofrado para el hormigonado de la losa. Vista general y detalle de celosía transversal en las pilas.
  • 22. Puente mixto con sección triangular. Charolly (Francia). Aspecto general del puente. Detalle del remate superior de la pila.
  • 23. Vista de la sección transversal. Obsérvese el refuerzo para la sección de apoyo sobre la pila. Sección transversal con la losa nervada superior de acero.
  • 24. Vista del proceso de hormigonado. Detalle de la vinculación en un estribo.
  • 25. Puente mixto con rigidización inferior por cables. (Alemania). Vista general del puente. Alzado longitudinal.
  • 26. Dimensiones de la sección transversal. Detalle de los cables triangulares inferiores.