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CAME S.A.
Cálculo de cimentación de postes (Metodo valenci)
REDES PRIMARIAS 10 kV. Sistema 3 Ø
Poste de db dp t h Macizo s R Pesp. Vm Vc Vmr Pm P Mv M1 M2 M1+M2
Tipo Long. Fp (Kg) (m) (m) (m) (m) (m) a(m) b(m)t (m) Kg/m² Kg/m³ Kg/m³ (m³) (m³) (m³) (Kg) (Kg) (Kg-m) (Kg-m) (Kg-m) (Kg-m)
13/300 13 300 0.318 0.340 0.160 1.60 11.40 0.80 0.80 1.60 20,000 2,000 2,200 0.80 0.14 0.67 1,470 2,987 3,900 823 6,554 7,377
Los valores de :
Condicion : momento actuante (Mv) < momento resistente (M1 + M2)
Luego3,900 < ### OK
Mv = Fp * (h+t)
dp : diametro en la punta (m)
s : presión máxima admisible. (Tierra Media = 20000 Kg/m2) Fp : fuerza que admite el poste (Kg)
R : coeficiente de compresibilidad. (Tierra de fácil trabajo, medio = 2000 Kg/m3) h : altura libre de aplicación de Fuerza (m)
Pesp: : peso específico (Concreto = 2,200 Kg/m3) t : profundidad enterrada del poste (m)
Fp(N) : carga máxima admisible de poste/factor de seguridad (2) P : peso Total (Poste + Accesorios) + Pm
peso unitario del conductor 0.094 Kg/m Pm : peso del macizo ( Vmr*Pesp)
Q : sumatoria de cargas verticales sobre el poste = 1517.0 Kg Vm : volumen del macizo
Peso de poste 1180.0 Kg Vc : volumen Tronco Cono Poste empotrado
Cruceta + cruceta de secc 105.0 Kg de : diametro de empotramiento (m)
Peso de Conductor (vano peso 72.25m) 20.4 Kg db : diametro de la Base (m)
Peso de aisladores PIN-SUSPENSIION y ferreteria 30.3 Kg P : peso total (Kg)
Peso de seccionadores + ferreteria 21.0 Kg Mv : momento de actuante (Kg-m)
Peso de operario con herramientas (dos personas) 160.0 Kg M1,M2 : momento resistente 1 y 2 (Kg-m)
M 1=(P
2 )∗
( a−4∗P)
(3∗a∗s)
M 2=R∗a∗t
3
CAME S.A.
Cálculo de Cimentación de Postes (Metodo Valenci)
REDES PRIMARIAS 22.9-10Kv
Poste de db t h Macizo s R Pesp. Vm Vc Vmr Pm P Mv M1 M2 M1+M2
Tipo Long. Fp (Kg) (m) (m) (m) (m) a(m) b(m)t (m) Kg/m² Kg/m³ Kg/m³ (m³) (m³) (m³) (Kg) (Kg) (Kg-m) (Kg-m) (Kg-m) (Kg-m)
13/400 13 400 0.338 0.360 1.60 11.30 0.80 0.80 1.60 20,000 2,000 2,400 0.80 0.15 0.65 1,563 3,325 5,160 869 6,554 7,423
Los valores de :
Condicion : Momento Actuante (Mv) < Momento Resistente (M1 + M2) OK
Mv = Fp * (h+t)
s : Presión máxima admisible. (Tierra Media = 20000 Kg/m2) Fp : Fuerza que admite el poste (Kg)
R : Coeficiente de compresibilidad. (Tierra de fácil trabajo, medio = 2000 Kg/m3) h : Altura libre de aplicación de Fuerza (m)
Pesp: : Peso específico (Concreto = 2,200 Kg/m3) t : Profundidad enterrada del poste (m)
Fp(N) : Carga máxima admisible de poste/factor de seguridad (2) P : Peso Total (Poste + Accesorios) + Pm
Q : Sumatoria de cargas verticales sobre el poste = 1762.0 Kg Pm : Peso del macizo ( Vmr*Pesp)
Peso de poste 1200.0 Kg Vm : Volumen del macizo
Ménsulas 300.0 Kg Vc : Volumen Tronco Cono Poste empotrado
Peso de Conductor (vano 600m) 151.8 Kg de : Diametro de empotramiento (m)
Peso de aisladores y ferreteria 10.5 Kg db : Diametro de la Base (m)
Peso de operario con herramientas 100.0 Kg
M 1=(P
2 )∗
( a−4∗P)
(3∗a∗s)
M 2=R∗a∗t
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Cálculo de Cimentación de Postes (Metodo Valenci)
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Poste de db t h Macizo s R Pesp. Vm Vc Vmr Pm P Mv M1 M2 M1+M2
Tipo Long. Fp (Kg) (m) (m) (m) (m) a(m) b(m)t (m) Kg/m² Kg/m³ Kg/m³ (m³) (m³) (m³) (Kg) (Kg) (Kg-m) (Kg-m) (Kg-m) (Kg-m)
13/600 13 600 0.338 0.380 1.60 11.30 1.00 1.00 1.50 20,000 2,000 2,400 1.18 0.16 1.02 2,439 4,201 7,740 1,512 8,192 9,704
Los valores de :
Condicion : Momento Actuante (Mv) < Momento Resistente (M1 + M2) OK
Mv = Fp * (h+t)
s : Presión máxima admisible. (Ti Fp : Fuerza que admite el poste (Kg)
R : Coeficiente de compresibilidad. (Tierra de fácil trabajo, medio = 2000 Kg/m3) h : Altura libre de aplicación de Fuerza (m)
Pesp: : Peso específico (Concreto = 2,200 Kg/m3) t : Profundidad enterrada del poste (m)
Fp(N) : Carga máxima admisible de poste/factor de seguridad (2) P : Peso Total (Poste + Accesorios) + Pm
Q : Sumatoria de cargas verticales sobre el poste = 1762.0 Kg Pm : Peso del macizo ( Vmr*Pesp)
Peso de poste 1200.0 Kg Vm : Volumen del macizo
Ménsulas 300.0 Kg Vc : Volumen Tronco Cono Poste empotrado
Peso de Conductor (vano 600m) 151.8 Kg de : Diametro de empotramiento (m)
Peso de aisladores y ferreteria 10.5 Kg db : Diametro de la Base (m)
Peso de operario con herramientas 100.0 Kg
M 1=(P
2 )∗
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(3∗a∗s)
M 2=R∗a∗t
3
Cálculo de cimentación de postes (Metodo valenci)
REDES PRIMARIAS 22.9 kV. Sistema 3 Ø
Poste de db dp t h Macizo s R Pesp. Vm Vc Vmr Pm P Mv M1 M2 M1+M2
Tipo Long. Fp (kg) (m) (m) (m) (m) (m) a(m) b(m) t (m) kg/m² kg/m³ kg/m³ (m³) (m³) (m³) (kg) (kg) (kg-m) (kg-m) (kg-m) (kg-m)
13/400 13 400 0.360 0.380 0.180 1.30 11.70 0.80 0.80 1.30 20,000 2,600 2,200 0.65 0.14 0.51 1,130 2,647 5,200 767 4,570 5,337
Los valores de :
Condicion : momento actuante (Mv) < momento resistente (M1 + M2)
Luego : 5,200 < 5,337 OK
Mv = Fp * (h+t)
dp : Diametro en la punta (m)
s : Presión máxima admisible. (Tierra Media = 20000 kg/m2) Fp : Fuerza que admite el poste (kg)
R : Coeficiente de compresibilidad. (Tierra de fácil trabajo, medio = 2600 kg/m3) h : Altura libre de aplicación de Fuerza (m)
Pesp: : Peso específico (Concreto = 2,200 kg/m3) t : Profundidad enterrada del poste (m)
Fp(N) : Carga máxima admisible de poste/factor de seguridad (2) P : Peso Total (Poste + Accesorios) + Pm
Peso unitario del conductor 0.094 kg/m Pm : Peso del macizo ( Vmr*Pesp)
Q : Sumatoria de cargas verticales sobre el poste = 1517.0 kg Vm : Volumen del macizo
Peso de poste 1180.0 kg Vc : Volumen Tronco Cono Poste empotrado
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M 1=(P
2 )∗
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CALCULO DE CIMENTACION DE RETENIDAS
CASO
Bloque de Anclaje Dimensiones Tronco - Cono Caracteristicas del Terreno Retenida Cálculo
OBSERVACIONES
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1 0.5 0.2 1.6 0.8 0.8 4.44 48 1800 1575.945 37 7987.20 5.07
Ancho
(m)
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(m3)
Pesp
(kg/m3)
Tiro Max.
(Kg)
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n (º)
V*Pe
(Kg)
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trabajo, Media
Con Varilla de
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Longitud
CALCULO DE ANCLAJES
PREMISAS
BLOQUE DE CONCRETO 0.5x0.5x0.20 m3
CARGA DE ROTURA DEL CABLE DE DE RETENID 3151.89 Kg
Csr 1
TIRO EFECTIVO DE RETENIDA 3151.89 Kg
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1.040 1.040 0.000
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ANALISIS Y DISEÑO POR VIENTO, DE EDIFICIOS ALTOS, SEGUN ASCE-2016, LAURA RAMIREZ
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  • 1. CAME S.A. Cálculo de cimentación de postes (Metodo valenci) REDES PRIMARIAS 10 kV. Sistema 3 Ø Poste de db dp t h Macizo s R Pesp. Vm Vc Vmr Pm P Mv M1 M2 M1+M2 Tipo Long. Fp (Kg) (m) (m) (m) (m) (m) a(m) b(m)t (m) Kg/m² Kg/m³ Kg/m³ (m³) (m³) (m³) (Kg) (Kg) (Kg-m) (Kg-m) (Kg-m) (Kg-m) 13/300 13 300 0.318 0.340 0.160 1.60 11.40 0.80 0.80 1.60 20,000 2,000 2,200 0.80 0.14 0.67 1,470 2,987 3,900 823 6,554 7,377 Los valores de : Condicion : momento actuante (Mv) < momento resistente (M1 + M2) Luego3,900 < ### OK Mv = Fp * (h+t) dp : diametro en la punta (m) s : presión máxima admisible. (Tierra Media = 20000 Kg/m2) Fp : fuerza que admite el poste (Kg) R : coeficiente de compresibilidad. (Tierra de fácil trabajo, medio = 2000 Kg/m3) h : altura libre de aplicación de Fuerza (m) Pesp: : peso específico (Concreto = 2,200 Kg/m3) t : profundidad enterrada del poste (m) Fp(N) : carga máxima admisible de poste/factor de seguridad (2) P : peso Total (Poste + Accesorios) + Pm peso unitario del conductor 0.094 Kg/m Pm : peso del macizo ( Vmr*Pesp) Q : sumatoria de cargas verticales sobre el poste = 1517.0 Kg Vm : volumen del macizo Peso de poste 1180.0 Kg Vc : volumen Tronco Cono Poste empotrado Cruceta + cruceta de secc 105.0 Kg de : diametro de empotramiento (m) Peso de Conductor (vano peso 72.25m) 20.4 Kg db : diametro de la Base (m) Peso de aisladores PIN-SUSPENSIION y ferreteria 30.3 Kg P : peso total (Kg) Peso de seccionadores + ferreteria 21.0 Kg Mv : momento de actuante (Kg-m) Peso de operario con herramientas (dos personas) 160.0 Kg M1,M2 : momento resistente 1 y 2 (Kg-m) M 1=(P 2 )∗ ( a−4∗P) (3∗a∗s) M 2=R∗a∗t 3
  • 2. CAME S.A. Cálculo de Cimentación de Postes (Metodo Valenci) REDES PRIMARIAS 22.9-10Kv Poste de db t h Macizo s R Pesp. Vm Vc Vmr Pm P Mv M1 M2 M1+M2 Tipo Long. Fp (Kg) (m) (m) (m) (m) a(m) b(m)t (m) Kg/m² Kg/m³ Kg/m³ (m³) (m³) (m³) (Kg) (Kg) (Kg-m) (Kg-m) (Kg-m) (Kg-m) 13/400 13 400 0.338 0.360 1.60 11.30 0.80 0.80 1.60 20,000 2,000 2,400 0.80 0.15 0.65 1,563 3,325 5,160 869 6,554 7,423 Los valores de : Condicion : Momento Actuante (Mv) < Momento Resistente (M1 + M2) OK Mv = Fp * (h+t) s : Presión máxima admisible. (Tierra Media = 20000 Kg/m2) Fp : Fuerza que admite el poste (Kg) R : Coeficiente de compresibilidad. (Tierra de fácil trabajo, medio = 2000 Kg/m3) h : Altura libre de aplicación de Fuerza (m) Pesp: : Peso específico (Concreto = 2,200 Kg/m3) t : Profundidad enterrada del poste (m) Fp(N) : Carga máxima admisible de poste/factor de seguridad (2) P : Peso Total (Poste + Accesorios) + Pm Q : Sumatoria de cargas verticales sobre el poste = 1762.0 Kg Pm : Peso del macizo ( Vmr*Pesp) Peso de poste 1200.0 Kg Vm : Volumen del macizo Ménsulas 300.0 Kg Vc : Volumen Tronco Cono Poste empotrado Peso de Conductor (vano 600m) 151.8 Kg de : Diametro de empotramiento (m) Peso de aisladores y ferreteria 10.5 Kg db : Diametro de la Base (m) Peso de operario con herramientas 100.0 Kg M 1=(P 2 )∗ ( a−4∗P) (3∗a∗s) M 2=R∗a∗t 3
  • 3. CAME S.A. Cálculo de Cimentación de Postes (Metodo Valenci) REDES PRIMARIAS 22.9-10Kv Poste de db t h Macizo s R Pesp. Vm Vc Vmr Pm P Mv M1 M2 M1+M2 Tipo Long. Fp (Kg) (m) (m) (m) (m) a(m) b(m)t (m) Kg/m² Kg/m³ Kg/m³ (m³) (m³) (m³) (Kg) (Kg) (Kg-m) (Kg-m) (Kg-m) (Kg-m) 13/600 13 600 0.338 0.380 1.60 11.30 1.00 1.00 1.50 20,000 2,000 2,400 1.18 0.16 1.02 2,439 4,201 7,740 1,512 8,192 9,704 Los valores de : Condicion : Momento Actuante (Mv) < Momento Resistente (M1 + M2) OK Mv = Fp * (h+t) s : Presión máxima admisible. (Ti Fp : Fuerza que admite el poste (Kg) R : Coeficiente de compresibilidad. (Tierra de fácil trabajo, medio = 2000 Kg/m3) h : Altura libre de aplicación de Fuerza (m) Pesp: : Peso específico (Concreto = 2,200 Kg/m3) t : Profundidad enterrada del poste (m) Fp(N) : Carga máxima admisible de poste/factor de seguridad (2) P : Peso Total (Poste + Accesorios) + Pm Q : Sumatoria de cargas verticales sobre el poste = 1762.0 Kg Pm : Peso del macizo ( Vmr*Pesp) Peso de poste 1200.0 Kg Vm : Volumen del macizo Ménsulas 300.0 Kg Vc : Volumen Tronco Cono Poste empotrado Peso de Conductor (vano 600m) 151.8 Kg de : Diametro de empotramiento (m) Peso de aisladores y ferreteria 10.5 Kg db : Diametro de la Base (m) Peso de operario con herramientas 100.0 Kg M 1=(P 2 )∗ ( a−4∗P) (3∗a∗s) M 2=R∗a∗t 3
  • 4. Cálculo de cimentación de postes (Metodo valenci) REDES PRIMARIAS 22.9 kV. Sistema 3 Ø Poste de db dp t h Macizo s R Pesp. Vm Vc Vmr Pm P Mv M1 M2 M1+M2 Tipo Long. Fp (kg) (m) (m) (m) (m) (m) a(m) b(m) t (m) kg/m² kg/m³ kg/m³ (m³) (m³) (m³) (kg) (kg) (kg-m) (kg-m) (kg-m) (kg-m) 13/400 13 400 0.360 0.380 0.180 1.30 11.70 0.80 0.80 1.30 20,000 2,600 2,200 0.65 0.14 0.51 1,130 2,647 5,200 767 4,570 5,337 Los valores de : Condicion : momento actuante (Mv) < momento resistente (M1 + M2) Luego : 5,200 < 5,337 OK Mv = Fp * (h+t) dp : Diametro en la punta (m) s : Presión máxima admisible. (Tierra Media = 20000 kg/m2) Fp : Fuerza que admite el poste (kg) R : Coeficiente de compresibilidad. (Tierra de fácil trabajo, medio = 2600 kg/m3) h : Altura libre de aplicación de Fuerza (m) Pesp: : Peso específico (Concreto = 2,200 kg/m3) t : Profundidad enterrada del poste (m) Fp(N) : Carga máxima admisible de poste/factor de seguridad (2) P : Peso Total (Poste + Accesorios) + Pm Peso unitario del conductor 0.094 kg/m Pm : Peso del macizo ( Vmr*Pesp) Q : Sumatoria de cargas verticales sobre el poste = 1517.0 kg Vm : Volumen del macizo Peso de poste 1180.0 kg Vc : Volumen Tronco Cono Poste empotrado Cruceta + cruceta de secc 105.0 kg de : Diametro de empotramiento (m) Peso de Conductor (vano peso 72.25m) 20.4 kg db : Diametro de la Base (m) Peso de aisladores PIN-SUSPENSIION y ferreteria 30.3 kg P : Peso total (kg) Peso de seccionadores + ferreteria 21.0 kg Mv : Momento de actuante (kg-m) Peso de operario con herramientas (dos personas) 160.0 kg M1,M2 : Momento resistente 1 y 2 (kg-m) M 1=(P 2 )∗ ( a−4∗P) (3∗a∗s) M 2=R∗a∗t3
  • 5. CALCULO DE CIMENTACION DE RETENIDAS CASO Bloque de Anclaje Dimensiones Tronco - Cono Caracteristicas del Terreno Retenida Cálculo OBSERVACIONES h(m) B(m) C(m) Tipo q (º) C.S. 1 0.5 0.2 1.6 0.8 0.8 4.44 48 1800 1575.945 37 7987.20 5.07 Ancho (m) Espesor (m) Volumen (m3) Pesp (kg/m3) Tiro Max. (Kg) Inclinació n (º) V*Pe (Kg) Tierra de Facil trabajo, Media Con Varilla de Anclaje de 2.4 m de Longitud
  • 6. CALCULO DE ANCLAJES PREMISAS BLOQUE DE CONCRETO 0.5x0.5x0.20 m3 CARGA DE ROTURA DEL CABLE DE DE RETENID 3151.89 Kg Csr 1 TIRO EFECTIVO DE RETENIDA 3151.89 Kg ANGULO DE INCLINACION 37 (°) PESO ESPECIFICO DEL TERRENO 1800 Kg/m3 TERRENO COMPACTADO CALCULOS VOLUMEN DEL TERRENO QUE SOPORTARA EL TIRO DE LA RETENIDA 1.751 m3 DIMENCION DE LA BASE DEL TRONCO 0.50 m CALCULO ITERANDO PARA CALCULAR LA PROFUNDIDAD DE LA VARILLA Ho Hi F(h) 5 3.493 394.877 3.493 2.271 142.111 2.271 1.526 40.336 1.526 1.155 10.348 1.155 1.048 1.909 1.048 1.040 0.131 1.040 1.040 0.001 1.040 1.040 0.000 SE DA COMO SOLUCION 1.040 m LA LONGUITUD DE LA VARILLA CONSIDERANDO LA INCLINACION DE LA RETENIDA RESULTA Lv = 1.727 m POR LO QUE SE USA LA VARILLA DE Lv = 2.40 m