Modelización de tablestacados de acero
Dr. Alejo O. Sfriso Universidad de Buenos Aires SRK Consulting (Argentina) AOSA
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Modelización de tablestacados
Tablestacas de acero
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Placas individuales que se engarzan para formar una pared flexible
Modelo • No son secciones rectangulares • Controlar rigidez por corte • 2D muy diferente a 3D
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Modelización de tablestacados
Propiedades estructurales de las placas ortotrópicas en modelos 2D Deformación plana (pantallas) • Rigidez a flexión ⁄(1 − ) no realista: Use = 0 • Rigidez al corte ≅ 0.42 controle < ⁄10
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Axilsimétricos (tanques, ataguías) • Tablas conformadas: Reduzca significativamente para evitar tracciones no realistas • Tablas planas: Reduzca ligeramente por menor rigidez de las uniones
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Modelización de tablestacados
Solicitaciones estructurales obtenidas con FEM • Incluyen efecto de arco (no use diagramas de reducción de momentos) • Incluyen aumento de tiro de tensor • Mayores o menores que equilibrio límite Interesante: análisis global con tablestaca elastoplástica 4
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Modelización de tablestacados
Longitud de la tablestaca
Conviene modelar tablestaca larga con tramos que se activan independientemente La longitud óptima surge de: • Minimizar peso de acero • Controlar deformaciones
14.0m: FS=1.40
17.5m: FS=1.60
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Modelización de tablestacados
Posición del tensor y placa de anclaje
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Conviene modelar dos o tres placas de anclaje y activarlas de a una La posición óptima de la placa surge de: • Independizar zonas de influencia de tablestaca y placa • Minimizar costos de instalación
18m: FS=1.16
25m: FS=1.36
30m: FS=1.40
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Modelización de tablestacados
Análisis drenado y no drenado
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Drenado • Dimensionante para excavaciones • Condiciones de servicio No drenado • Dimensionante para rellenos • Carga extraordinaria: etapa no drenada luego de análisis drenado
No drenado: FS=1.09
Drenado: FS=1.31
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