123 33 2MB
Spanish Pages [12]
13 ml 19 de Moviembre de 1993 Montevideo
PROYECTO
PROF.
DE
ESTRUCTURA
ING.
ALBERTO
- Uruguay
DE UNA
PONCE
SECADORA
DE CEBADA.
DELGADO
SUMARIO.El proyecto de la estructura de una secadora de cebada que debe sufrir variaciones diarias de 600. a 700. C. de temperatura obliga a prever disposiciones estructurales habituales. Se resolvió la estructura de hormigón armado con una forma cilíndrica de 29,40 mts. paredes y pilares deslizantes de techo está soportada en su
de diámetro y 8 ats. de altura con sobre apoyos de neopreno. La losa perímetro por 16 pilares que a su
vez soportan 16 tensores de hormigón zona central de la losa. Coronando sostáín
de
poligonal
los
que
transmitida
tensores
absorbe
por
los
mayor
tensores
Estructura
forma
postensados,
la
PROYECTO
DE
parte
UNA
circular
SECADORA
con
del
Se
de la construcción
cilíndrica En
temperatura temperatura
de
hasta
construyó
una
la componente
viga
horizontal
techo
DE
CEBADA
plano
colgante
Problema.
de 29,04
el ciclo
se
de
la de
postensados.
1) Planteo trataba
postensado que sostienen los pilares y en el punto
80
de una
de diámetro
funcionamiento a 900 C.
y 8,4 de
267
mts.
de cebada de
se desciende
de
altura.
la secadora se
y luego
exterior.
secadora
eleva
la
hasta
la
Por lo tanto es necesario prever variaciones de hasta
800
Esta
C.
gran
variación
de la estructura, los movimientos unión
Por
que
provoca,
de cada el
-estando
unida
una
sin
al gran diametro
estructura
crear
que
grandes
permita
esfuerzos
por
parte.
nmoviasiento
libre-
29,04 = 80
temperatura,
a proyectar
ello
ejemplo
perimetral,
de
obliga
a los vínculos
R
de temperatura
de
la
teóricamente
pared
podria
cilíndrica
moverse.
-5
x
x
10
x
100
=
1.2
cas
2
Iapedir pared
y
esta
dilatación
fundación.
perimetral
sobre
crearla
Se proyectó
exagerados
entonces
neoprenos
ubicados
entonces
en
sobre
esfuerzos
apoyar las
la
entre
estructura
fundaciones.
(Ver
fig.1) Se
pensó
independizar Sobre posibles
La calentar
movimientos
la base
de ese
de paredes esquema
en
forma
similar
para
y techo.
estructural
existen
numerosas
soluciones.
Podemos abovedado
los
proceder
clasificarlas
o con 2a.
techo tiene
en el ciclo
en dos
tipos
(Ver
fig.2).
plano. la
ventaja
de secado
de que
fundamentales:
el
de la cebada
268
volumen es menor.
con
de
techo
aire
a
Frente
a
una
solicitud
en ese
sentido
se optó
por
la
2a.
plano
que
solución. Quedaba salvara
entonces
económicamente Un
techo
con
pensar
en una
la
de aproximadamente
luz
vigas
y losa
solución
lleva
de
techo 30 mts.
a vigas
de
dimensiones
importantes. Se
eligió
hacer
y un
anillo
perimetrales Para
evitar
de
cospresión
tomara
las
componentes
poligono el
anillo de
esas
al
fuerzas El
anillo que
refuerzo
poligonal
resultado refuerzo
Con totalmente
compresión
en trabaja
(Ver
en los las
en
cada
que
la
la
se
(Ver
los
figs.3
se proyectó las
puntos
el perímetro,
tensores. como
flexiones de
de aplicación
un en los de
y 4).
se aplica
con
un
pilares
horizontal
la
se materializó
losa,
los
de los
eliminaron
pilares
se proyectó de
fuerza
realidad
unieran
losa
cabezas
de fig.3).
pilares
componente
en donde
en la
a
de
lo cual
pilares.
sostiene
que que
con
central
tensores
en la losa.
horizontales
fuerzas
en los
colgante
uniendo
descomponer
en dos
plano
flexiones que
16 lados,
mismo,
tensores
de
techo
incluido
grandes
anillo
El
un
lo que
creando
se
reacción
de
los
también
como
un
obtiene
dentro
de
la
similar losa
un
tracción.
esa
disposición
las
restricciones
estructural
se
al movimiento
269
eliminaron que
provocan
casi las
grandes
dado de los
variaciones
de
La
única
restricción
que
la
los
de
tensores
que
están
al
anillo
unidos
a los
poligonal
temperatura considerar
dos
requiere
es muy
pilares
central
analizar
zonas.
un análisis
sencilla
construidos
entonces
para
que
neoprenos
oblicuos
Consideremos
(Ver
temperatura.
en
de la ese
y dominable-
hormigón
y al anillo
especial, es E>
postensado,
poligonal
-
dado
superior,
y
a un aumento
de
losa.
problema:
frente
el comportamiento
La central
(rayada)
de
la
losa
debemos
y la anular
exterior.
fig.4).
Los
At
puntos
=Y
Á sufren
. Átxo
A
un desplazamiento
horizontal
=
=>
A
Ese
desplazamiento
poligonal poligonal En
superior, central): este
diferencia
de
provoca
pilares (Ver
análisis temperatura
esfuerzos
y losa
figura
en el
(inclutdo
en
tensor,
anillo
ella
anillo
el
5).
debemos
tener
entre
en cuenta
la cara
el efecto
inferior
de
y superior
de
la la
losa. Debido superior giran, lado
y
a las pilar
hipótesis
rigideces
relativas
supondremos que
a posteriori
de la seguridad.
270
que
los
de
tensor,
extremos
verificariamos
losa del que
y anillo tensor
nos
pone
no del
Compatibilizando sistema
de La
5 ecuaciones ecuación
postensado emplea
que
en
sostener
esfuerzos
(1)
se usa
absorber
la
con
en dar el
por
obtenemos
un
la
de
5 incógnitas.
representa
la relación
compresión
resto
de los
entre
al tensor
esfuerzos
fuerza
P1 y la
que
que
se
provienen
de
losa:
P1 =F La
y desplazamientos
ecuación
esfuerzos
del
post- P1*
(1)
(2)
relaciona
la
tensor,
(P1”
y V1")
flecha
de
la
losa
y la reacción
producida
del
piso
de
en el sentido
del
la losa:
$-
e”
senf - V'cosg 1
La ecuación tensor P
de
+ Reacción. Losa)
(2)
1
su
(3)
extremo
calcula
el desplazamiento
inferior:
br
Pap.P1>
1
Y
2
En
= 0
(3)
A,
2sen 4 cosp
.ELap
1
La tensor
ecuación y
el
desplazamientos
(4)
relaciona
el desplazamiento
cortante
provocado
correspondiente
del
punto
inferior
del
271
tensor:
lateral con
los
del demás
v
á
+Áx.top
+
frr/cosp
=
T
_____
cos pa
f”
1 1
12
= flecha
en puntos
A debidos
r
(4)
El
a temperatura
E
La
ecuación
desplazamientos puntos
(5)
verticales
de sostén
de los
Ála - frrxtop Los
Aa f"r
I = T
cms
= 3.6
cms
1=9.578
correspondencia y por
esfuerzos
en
de
los
1
(5) caso
= 0.8078
sen8
LL
=5.5a0
nuestro
cosf
=75T
de
en la losa:
0.5894
= 0.001875
1
T
temperatura
a aplicar
F post
12
la
=%.tgp + Á 1/cosp
senf=
0.25x0.09
por
tensores
coeficientes
= 0.44
establece
son:
tgp=
= 0.195
0.7296
cos Q = 0.981
=0.25x0.3 = 0.075 a
Llap = 0.325 2
2
2
ap
2 E
=
Con Pp 1
1.500.000
lo que + Pp”? 1
T/m
quedan
= 75 Tons
r
= 6.267
las ecuaciones: (1)
272
m
R
=
13.79
nm
T/R
= 0.454
ó
+
0.02664
8,507 x 10
P”
“5
0.7296 Y
Pp”
1
24.23
sin
de su
el
carga,
$
+ Pp” ¿E
1
=
descimbrado
Ai al
es %
tensar
Y
se confirmó
no
tenemos
en cuenta
1
0 lo que pero
lo cual
que
=
1.05
nos
los
dice
que
puntales
posteriormente la variación
T
=75
Tons
P_
Y
=
(2)
1
-5 x 10
0.714
-4 P
1
- 1.8498
0.7296A1
x 10
- 7.7908
P”*-
£
x 10
273
A
=0
1 YM
=0
se
quedarian
de temperatura
(1)
+ 0,0365
no
en la obra.
quedan:
1
1.2379 d+
(8)
son:
todo
+ 0,02664
. 8,507
(3)
(5)
-Q0.0001ém
desplazamiento
ecuaciones 1
ll
resolución
A
Cuando
Pp
(2)
Í = 0.0303 m
T
El lograria
0.714
+ 1.2379A. =0.02187 1
2 50.77 T =
=
1
P - 1:8498 x 10 1
y los valores
1
Y
Pp? -A =0 1 1 2 +0.7296 A - 7.7908 x 10 V =-0.04457 1 1
1.2379 Y ;
P
+ 0,0365
1
(3)
(4)
las
0.7296+ 1.2379 A y su solución
1
=0
es:
P = 48.17 1
P = 26.73 1
1
5 = -0.00084 a En
Í = 0.0014 »
1
y = 0.0015 T
particular
la
peor
solicitación
del
tensor
es
bajo
efecto de la variación de temperatura: P.=
que
verificado
resultado
por
los
50,8
ábacos
ñ
del
= 5
Ta
cuaderno
DIN
220
se obtiene
un
satisfactorio.
En
las
fotos
de
la
secadora
correspondientes.
Además
aspectos
T
estructuras
adjuntas,
similares
para
nos.
64
9? se
aprecian
durante
la
construcción
de
la
secadora
se
los
germinadores
con
distintos y
detalles
construyeron un radio
de
2 24
metros. Aspectos foto
generales
de toda
la construcción
No.10.
274
se aprecia
en la
A
Mrorsion Pi FUERZA 9QUE
COMPRIME
EL TEN
Pp
o
"8
e
> Nx
DEFORMACION DEL TENSOR (ACORTAMIENTO => POSITIVO)
: MÉS
E
ppal
NOR od
cn
NON
P
Ma
QS e
>
so DEFORMACION
POR
DEL
,
AR
MOMENTO
s
A
Yo.5.
de
anclajes
de
armadura
nasivos
POR
EFECTO DE LA
Mv
Colocación
PROVOCADO
TENSOR
a
DE
Foto
LORA
TENSOR
JE
FLEXION
ES
de
de losa, de los cables.
275
anillo
TEMPERATURA
LA
LOSA
central
v
fijación
Foto
NM 7.-
Armadura
Fata
NY
de
losa
v anclajes
de
cables
terminados.
8,-
Colocación de encofrados sunerior de compresión.
de cables
276
v anillo
278