Puente Cunyac

  • Uploaded by: Alex Yuliño Guzman
  • 0
  • 0
  • March 2021
  • PDF

This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA


Overview

Download & View Puente Cunyac as PDF for free.

More details

  • Words: 3,021
  • Pages: 19
Loading documents preview...
U.T.E.A

CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES

PUENTE CUNYAC

UNIVERSIDAD TEGNOLOGICA DE LOS ANDES ESCUELA PROFECIONAL DE INGENIERIA CIVIL

INFORME DE LA VISITA GUIADA AL PUENTE CUNYAC ASIGNATURA : CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES DOCENTE

: ING. QUINTANILLA JARA HUGO

ALUMNOS

:



Richard Quispe Rocca

COD: 201616228C



Alex Yuliño Guzmán Pilares

COD: 201615996G



Patricia Aguilar Huayhua

COD: 201616146D

CUSCO, 2018 – II 1

U.T.E.A

CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES

PUENTE CUNYAC

INDICE 1

PRESENTACION ............................................................................................................... 3

2

CANTERA DE HUILQUE .................................................................................................. 4

3

4

5

2.1

CANTERA .................................................................................................................... 4

2.2

TIPOS DE ROCAS ..................................................................................................... 4

2.3

CLASIFICACION DE CANTERAS ........................................................................... 6

2.4

CARACTERISTICAS DE LA CANTERA HUILQUE .............................................. 8

PUENTE CUNYAC ........................................................................................................... 10 3.1

PUENTE..................................................................................................................... 10

3.2

TIPOS DE PUENTES .............................................................................................. 10

3.3

CARACTERÍSTICAS DEL PUENTE CUNYAC ................................................... 12

3.4

FORMAS DE PUENTES COLGANTES ............................................................... 13

3.5

VENTAJAS ................................................................................................................ 14

3.6

DESVENTAJAS ........................................................................................................ 14

3.7

HIDROGRAFA DE CRECIENTE ........................................................................... 15

CONSTRUCCION DE LA DEFENSA RIBEREÑA EN EL RIO TAMBOHUACCO . 16 4.1

DEFENSA RIVEREÑA ............................................................................................ 16

4.2

PARA QUE SIRVEN LAS DEFENSAS RIVEREÑAS ......................................... 16

4.3

UBICACIÓN DE LA DEFENSA RIBEREÑA......................................................... 16

4.4

CONCRETO CICLOPEO ........................................................................................ 17

ANEXOS ............................................................................................................................ 18

2

U.T.E.A

CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES

1

PUENTE CUNYAC

PRESENTACION

Tengo el agrado de presentar ante Ud. El trabajo realizado, el cual estoy segura que será un aporte más para nuestra formación profesional. Este trabajo pretende mostrar la importancia de la “visita guiada al puente cunyac” que es importante para las personas que se encuentren cursando estudios; ya sea técnicos, superiores o universitarios, fue elaborado con mucho empeño, doy a conocer a su persona y compañeros con el deseo de colmar sus expectativas, las cuales están referidas al trabajo.

Los autores.

3

U.T.E.A

CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES

2 2.1

PUENTE CUNYAC

CANTERA DE HUILQUE

CANTERA

Se define como el lugar geográfico de donde se extraen o explotan agregados pétreos para la industria de la construcción o para toda obra civil, utilizando diferentes procesos de extracción dependiendo del tipo y origen de los materiales, donde se puede presentar desde extracción con dragas en lechos de ríos hasta utilizar explosivos en laderas de montañas y cámaras de explotación. Previamente a su explotación hay que realizar sondeos, pozos, análisis para cerciorarse de las propiedades y disposiciones de los yacimientos y bancos para su mejor extracción. Toda cantera tiene una vida útil, y una vez agotada, el abandono de la actividad suele originar serios problemas de carácter ambiental principalmente con la destrucción del paisaje. 2.2

TIPOS DE ROCAS

ROCAS SEDIMENTARIAS Rocas originadas por el transporte y deposición de materiales como consecuencia de la acción del viento, el agua, el hielo o depósitos químicamente a partir de un fluido acuoso. Rocas sedimentarias detríticas: Son las formadas a partir de la sedimentación de fragmentos de otras rocas después de una fase de transporte. ✓ Gravas ✓ Las areniscas ✓ Limo ✓ arcilla Rocas sedimentarias no detríticas: Son formadas por compuestos químicos o por sustancias de origen orgánico. ✓ Toba calcárea ✓ La dolomías ✓ Evaporitas ✓ Los carbones y petróleo 4

U.T.E.A

CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES

PUENTE CUNYAC

ROCAS IGNEAS Son rocas generadas por el enfriamiento de una masa liquida de composición silicatada que proceden del interior de la tierra. Rocas plutónicas o intrusivas: Se originan bajo la superficie terrestre (no salen del volcán), se quedan en la superficie terrestre, su enfriamiento es muy lento y los cristales y minerales son grandes. ✓ El gabro ✓ El granito Rocas volcánicas o extrusivas: se originan cuando los magmas salen al exterior de la superficie de la tierra, su enfriamiento es muy rápido y cristales pequeños. ✓ Basalto ✓ La rolita ✓ La piedra pómez o pumita ✓ El vidrio volcánico

ROCAS METAMORFICAS Se generan a partir de las rocas preexistentes (rocas ígneas y sedimentarias), Como consecuencia de sufrir un aumento importante de temperatura y de presión por procesos geológicos. ✓ Pizarras ✓ Los esquistos ✓ El gneis ✓ El mármol ✓ La cuarcita

5

U.T.E.A

2.3

CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES

PUENTE CUNYAC

CLASIFICACION DE CANTERAS

CANTERAS A CIELO ABIERTO Método más usado en nuestro tiempo, comienza con la limpieza de la zona donde se realizarán los trabajos es decir se eliminarán materias que son distintas al material a extraer de la cantera.

CANTERAS SUBTERRANEAS El sistema de explotación que se llevó a cabo en la cantera fue el método de sostenimiento natural con el uso de enormes pilares desbastados como sostén del elemento horizontal y la explotación en caja de las fossae o galerías de la cantera, para evitar derrumbes. A estas canteras subterráneas se les conoce como del tipo fossae: explotaciones en galerías con grandes salas para un mayor beneficio de la masa rocosa. La recolección de datos y su adecuado estudio determinarán los parámetros requeridos para definir los métodos de explotación; estos conceptos deben incluir, entre otros:

✓ Clasificación del suelo, roca o macizo rocoso. ✓ Selección de la forma de la excavación (herradura, circular). ✓ Análisis de estabilidad. ✓ Selección de sistemas de sostenimiento. ✓ Predicción del comportamiento del agua subterránea. ✓ Requerimientos de recubrimientos. ✓ Localización y configuración de portales. ✓ Localización y adaptación del terreno para una planta de procesamiento interna.

✓ Definición y selección de equipos. CANTERAS ALUVIALES Las de formación de aluvión, llamadas también canteras fluviales, en las cuales los ríos como agentes naturales de erosión, transportan durante grandes recorridos las rocas aprovechando su energía cinética para depositarlas en zonas de menor potencialidad formando grandes depósitos de estos materiales 6

U.T.E.A

CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES

PUENTE CUNYAC

entre los cuales se encuentran desde cantos rodados y gravas hasta arena, limos y arcillas; la dinámica propia de las corrientes de agua permite que aparentemente estas canteras tengan ciclos de autoabastecimiento, lo cual implica una explotación económica, pero de gran afectación a los cuerpos de agua y a su dinámica natural. Dentro del entorno ambiental una cantera de aluvión tiene mayor aceptación en terrazas alejadas del área de influencia del cauce que directamente sobre él. En las canteras de río, los materiales granulares que se encuentran son muy competentes en obras civiles, debido a que el continuo paso y transporte del agua desgasta los materiales quedando al final aquellos que tiene mayor dureza y además con características geométricas típicas como sus aristas redondeadas. Estos materiales son extraídos con palas mecánicas y cargadores de las riberas y cauces de los ríos.

CANTERAS DE ROCA Otro tipo de canteras son las denominadas de roca, más conocidas como canteras de peña, las cuales tienen su origen en la formación geológica de una zona determinada, donde pueden ser sedimentarias, ígneas o metamórficas; estas canteras por su condición estática, no presentan esa característica de autoabastecimiento lo cual las hace fuentes limitadas de materiales. Las canteras de peña, están ubicadas en formaciones rocosas, montañas, con materiales de menor dureza, generalmente, que los materiales de ríos debido a que no sufren ningún proceso de clasificación; estas canteras se explotan haciendo cortes o excavaciones en los depósitos.

7

U.T.E.A

2.4

CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES

PUENTE CUNYAC

CARACTERISTICAS DE LA CANTERA HUILQUE

Esta Cantera se encuentra ubicada aproximadamente a 49 km. de la Ciudad del Cusco.

De esta cantera se extrae material de origen ígneo, básicamente está formado de roca granítica por las siguientes características: se puede observar a simple vista su conformación cristalina, no existe ninguna ordenación en su estructura, los minerales aparecen mezclados entre sí, es muy compacta, presenta un color gris verdoso.

Segun la carta geológica esta cantera está ubicada en las coordenadas UTM 8511946 N y 785206 E, siendo esta perteneciente a las edades Cenozoica y Mesozoica (roca Intrusiva) FORMACION ANTA: Denominación dada por Carlotto (en preparación) para describir los afloramientos conglomerádicos de la región de Anta-Limatambo que infrayacen al “Grupo Tacaza” (Marocco, 1978). Aflora ampliamente en el borde norte de la Meseta de Chinchaypujio, entre Anta y Limatambo y se prolonga más al sur, en los cuadrángulos de Cotabambas y Cusco. Esta unidad sobreyace en discordancia, indistintamente sobre el Grupo Yuncaypata, las formaciones Quilque y Chilca, el Grupo San Jerónimo o sobre 8

U.T.E.A

CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES

PUENTE CUNYAC

intrusivos del Batolito Andahuaylas - Yauri. Esta formación está compuesta por conglomerados con clastos esencialmente volcánicos, intercalados con areniscas feldespáticas, limolitas rojas y además algunos niveles de brechas y aglomerados volcánicos. Está dividida en 4 secuencias. La primera secuencia (170 m) es decreciente y está compuesta por conglomerados de conos aluviales con clastos de volcánicos, que llegan a los 40 cm. La Segunda secuencia (400 m) es grano decreciente y está compuesta de conglomerados en la base de secuencias menores, que gradan a areniscas feldespáticas; se trata de depósitos fluviales. La tercera secuencia (500 m) y la cuarta secuencia (250 m) son también decrecientes y muy parecidas a la segunda secuencia. La particularidad de estas tres últimas secuencias, es que globalmente se hacen crecientes hacia el techo. Internamente se han encontrado discontinuidades y discordancias, que son interpretados como efectos tectónicos sin sedimentarios.

9

U.T.E.A

CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES

3

PUENTE CUNYAC

PUENTE CUNYAC

3.1 PUENTE Un puente es una estructura destinada a salvar obstáculos naturales, como ríos, valles, lagos o brazos de mar; y obstáculos artificiales, como vías férreas o carreteras, con el fin de unir caminos de viajeros, animales y mercancías. La infraestructura de un puente está formada por los estribos o pilares extremos, las pilas o apoyos centrales y los cimientos, que forman la base de ambos. La superestructura consiste en el tablero o parte que soporta directamente las cargas y las armaduras, constituidas por vigas, cables, o bóvedas y arcos que transmiten las cargas del tablero a las pilas y los estribos. Para designar su función se dirá: puente para carretera, puente para ferrocarril, puente móvil. La palabra viaducto se reserva para los puentes largos, con frecuencia de claros prolongados, y altura constante. Un puente se divide en tramos, separados por las pilas y que terminan en los estribos.

3.2

TIPOS DE PUENTES

Puentes de arco Estos puentes utilizan como principal componente estructural el arco. El número de arcos que se necesitan varía dependiendo de qué tipo de carga y fuerzas de estrés deben soportar. Ejemplos de puente de arco son “Puente Viejo” en Mostar, Bosnia y Herzegovina y el puente de la puerta del infierno, en Nueva York.

Puentes viga Tipo muy básico de los puentes que se apoya en varias vigas de varias formas y tamaños. Los puentes vigas pueden estar inclinados o en forma de V. Ejemplo de puente viga es el puente del lago Pontchartrain Causeway, en el sur de Luisiana.

10

U.T.E.A

CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES

PUENTE CUNYAC

Puentes de armadura Una armadura es un marco triangulada de elementos que actúan principalmente en tensión y compresión. Las vigas Truss eran comunes en la construcción de puentes de acero antes de soldadura.

Puentes cantiléver o voladizos Estos puentes son similares en apariencia a los puentes de arco, pero apoyan su carga en brazos diagonales y no verticales. Un ejemplo de puente voladizo es el puente Queensboro en la ciudad de Nueva York.

Puentes colgantes Puentes que utilizan cuerdas o cables de la liga vertical para soportar el peso de la cubierta del puente y el tráfico. Ejemplo de puente colgante es el puente Golden Gate en San Francisco.

Puentes atirantados Puente que utiliza cables de cubierta que están conectados directamente a una o más columnas verticales. Los cables se conectan normalmente a las columnas de dos maneras: diseño en arpa (cada cable está unido a los diferentes puntos de la columna) y diseño en ventilador (todos los cables se conectan a un punto en la parte superior de la columna).

11

U.T.E.A

3.3

CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES

PUENTE CUNYAC

CARACTERÍSTICAS DEL PUENTE CUNYAC

✓ Cruza el río Apurímac, en la frontera de los departamentos de Apurímac (provincia de Abancay) y Cusco (provincia de Anta). Forma parte de la carretera Cusco-Abancay. ✓ El 02 de agosto del 2005 es aprobado administrativamente el expediente técnico de mantenimiento periodo, recuperación plataforma de vía Km 74+720 de la carretera cusco – puente Cunyac, Red vial nacional ruta Nº 003 S, Distrito de Limatambo, provincia de anta Departamento de Cusco. ✓ Sus estructuras se basan en el cable, al igual como los atirantados. ✓ El cable trabaja exclusivamente a tracción, se aprovecha al máximo su capacidad de resistencia y flexibilidad ya que no presentan flexiones. El cable está formado por muchos hilos y cordones lo que permite hacer cables de gran diámetro en puentes de grandes luces. ✓ Pueden suspender calzadas y caminos muchos más largos. ✓ Son puentes livianos pero fuertes, pueden alcanzar un largo de hasta 7. 000 pies (2.100 metros) ✓ Son los más caros que se pueden construir. ✓ Se suspenden una calza usando enormes cables conectados a torres. ✓ Se encuentran normalmente sobre cursos de agua. ✓ Su estructura está sometida a tracción supone ahorro de material enorme. ✓ En la actualidad pueden soportar el tráfico rodado e incluso líneas de ferrocarril ligeros. ✓ Partes del puente colgante en su estructura están conformados por torres, cable principal, tablero, tensores o péndolas, viga de rigidez, cámara de anclaje y asientos.

12

U.T.E.A

3.4

CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES

PUENTE CUNYAC

FORMAS DE PUENTES COLGANTES

1. Puentes de tramo suspendido único con cable de anclaje directo en la costa (tramo de ribera). En este tipo de puente corresponde al de las luces con tramos de ribera más reducidos.

2. Puentes de tres tramos suspendidos (tramo central y la ribera). Esta forma es la más usada en un puente colgante, el cual será una obra de gran luz, y por ende con tramos de ribera importantes que también deben ser colgantes.

3. Puentes con tramos múltiples y con una u otra disposición de ribera. Este tipo corresponde a los puentes muy largos o aquellos que permiten apoyos en el medio.

13

U.T.E.A

3.5

CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES

PUENTE CUNYAC

VENTAJAS

✓ El vano central puede ser muy largo en relación a la cantidad de material empleado, permitiendo comunicar cañones o vías de agua muy anchos. ✓ Puede tener la plataforma a gran altura permitiendo el paso de barcos muy altos. ✓ No se necesitan apoyos centrados durante su construcción, permitiendo construir sobre profundos cañones o cursos de agua ocupados por el tráfico marítimo o de aguas turbulentas. ✓ Puede flexionar bajo vientos severos y terremotos. ✓ Es una manera de comunicar países, comunidades y estados de una manera mucho más rápida. ✓ Hace más cortas las distancias. ✓ Si se producen filtraciones de agua es muy difícil que se moje el aislamiento. ✓ La cámara de aire permite que el vapor de agua sea evacuado, evita condensaciones intersticiales. ✓ Favorece la independencia de movimientos al no aparecer fisuras. ✓ Permite corregir variaciones de espesor y permite aplomar y nivelar la hoja exterior. ✓ Reduce el peso de los claros, y aumentar la distancia de los claros. ✓ Reduce los costes de la construcción. ✓ Puede resistir terremotos.

3.6

DESVENTAJAS

✓ Al faltar rigidez el puente se puede volver intransitable en condiciones de fuertes vientos o turbulencias. ✓ Bajo grandes cargas de viento, las torres ejercen un gran momento (fuerza en sentido curvo) en el suelo y requerirá una gran cimentación cuando se trabaja en suelos débiles, lo que resulta muy caro. ✓ Requiere mano de obra especializada. ✓ Bajo carga de viento fuerte, las torres ejercen fuerza en el suelo y por lo tanto requerirá de una base muy fuerte.

14

U.T.E.A

3.7

CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES

PUENTE CUNYAC

HIDROGRAFA DE CRECIENTE

Para realizar las simulaciones hidrológicas se empleó el modelo HEC-HMS (HEC-2010), donde la modelación de la función de producción del escurrimiento se basa en el método del Número de Curva (CN) del Servicio de Conservación de Suelos (SCS-CN). Este método se usa para predecir volumen de escurrimiento directo para un evento de lluvia dado. Fue desarrollado por el Departamento de Agricultura de EE.UU., del Servicio de Conservación de Suelos y documentado en detalle en el Manual Nacional de Ingeniería, Secc. 4: Hidrología (NEH-4) (SCS, 1956, 1964, 1971, 1985, 1993). El método SCS-CN se basa en la ecuación de balance de agua. Este método en HEC-HMS estima la precipitación en exceso o precipitación efectiva en función de la precipitación acumulada, cobertura del suelo, uso del suelo, y humedad antecedente

15

U.T.E.A

CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES

4

4.1

PUENTE CUNYAC

CONSTRUCCION DE LA DEFENSA RIBEREÑA EN EL RIO TAMBOHUACCO

DEFENSA RIVEREÑA

Las defensas ribereñas son estructuras construidas para proteger de las crecidas de los ríos las áreas aledañas a estos cursos de agua mediante gaviones, muros de contención, espigones, etc. Los gaviones son estructuras flexibles construidas por una red de malla hexagonal tejida a doble torsión. El alambre galvanizado tiene un recubrimiento plastificado que debe garantizar una vida útil adecuada del alambre. El llenado de las cajas del gavión se hace normalmente sobre la base de cantos rodados, que se encuentran en los cauces de los ríos, estas estructuras apropiadas en zonas donde el río presenta pendiente suave y media

4.2

PARA QUE SIRVEN LAS DEFENSAS RIVEREÑAS

Las Defensas Ribereñas son estructuras construidas para proteger de las posibles inundaciones las áreas aledañas a los ríos. La forma y el material empleado en su construcción varía, fundamentalmente en función de: ✓ Los materiales disponibles localmente ✓ El tipo de uso que se da a las áreas aledañas.

4.3

UBICACIÓN DE LA DEFENSA RIBEREÑA

✓ El distrito peruano de Curahuasi es uno de los nueve distritos que conforman la Provincia de Abancay ubicada en el Departamento de Apurímac, bajo la administración del Gobierno regional de Apurímac, en el sudeste del Perú. Su capital la ciudad de Curahuasi está ubicada a 2684 msnm.

16

U.T.E.A

CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES

PUENTE CUNYAC

✓ Ante las constates crecida del rio tambohuayco y el rio occoracra que podían causar desbordes hacia el poblado de Curahuasi se ejecutó un proyecto de defensa rivereña con muros ciclópeos de 7mtres de alto y una longitud aproximada de 250 metros

4.4

CONCRETO CICLOPEO

Concreto ciclópeo se refiere a la colocación de la cimentación compuesta por un concreto simple en cuya masa se incorporan grandes piedras o bloques que no contiene armadura

17

U.T.E.A

CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES

PUENTE CUNYAC

5 ANEXOS

18

U.T.E.A

CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES

CANTERA DE HUILLQUE

PUENTE CUNYAC

19

PUENTE CUNYAC

Related Documents

Puente Cunyac
March 2021 0
Puente Chilina
February 2021 2
Puente Continental
February 2021 1
Puente Laramie
January 2021 1
Puente Peatonal
January 2021 1

More Documents from "Randy Briones"