2
DATOS SOLICITACIONES qp = Carga de Carpeta de Hormigon = 50.00 kg/m² dHºAº = Peso específico del Hormigón Armado = 2400.00 kg/m³ qH2O = Sobrecarga Agua a 10ºC = 199.95 kg/m² fck = Resistencia característica Hº = 210 kg/cm² rec = Recubrimiento Condiciones Medio Severas = 2.00 cm. fyk = Limite de Fluencia del Acero = 4600.00 kg/cm² F = Franja Apoyada = gS = Factor de Seguridad = 1.15 F1 = 0 F2 = 0 a = 5 h = 8 gC = Factor de Reduccion = 1.50 DIMENSIONES DE LA LOSA PERALTE DE LA SECCION Lx = Lado Mayor de Losa 2.00 m. Ly = Lado Menor de Losa 2.00 m. Mx 8.00 cm. My 1.00 < 2.00 m Py ly ESPESOR DE LA LOSA m 0.04 m. 0.10 m. IGUALANDO qTOTAL= 489.95 DISTRIBUCION RECTANGULAR DE LAS PRESIONES DE COMPRESION 0.50 244.98 kg/m 0.06 cm. 0.50 244.98 kg/m 0.06 cm. 1.00 = 1.00 SECCION DE LA ARMADURA MOMENTOS EN CADA FRANJA 0.36 cm² 122.49 kg-m 122.49 kg-m 0.36 cm² Unidireccional Px lx CUMPLE LOSA (METODO MARCUS) <2 = 2 ∗ + 2∗ 180 = 4 4 + ∗ 4 = 4 4 + ∗ 4 + = 2 + = 2 = − = − 2 − 2.353 ∗ 1 2 = − 2 − 2.353 ∗ 1 2 = 0.85 ∗ ∗ ∗ = 0.85 ∗ ∗ ∗

Tanque Calculado

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calculo de detanque para abastecimiento de agua potable

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Page 1: Tanque Calculado

DATOS

SOLICITACIONES

qp = Carga de Carpeta de Hormigon = 50.00 kg/m² dHºAº = Peso específico del Hormigón Armado = 2400.00 kg/m³

qH2O = Sobrecarga Agua a 10ºC = 199.95 kg/m² fck = Resistencia característica Hº = 210 kg/cm²

rec = Recubrimiento Condiciones Medio Severas = 2.00 cm. fyk = Limite de Fluencia del Acero = 4600.00 kg/cm²

F = Franja Apoyada = gS = Factor de Seguridad = 1.15

F1 = 0 F2 = 0 a = 5 h = 8 gC = Factor de Reduccion = 1.50

DIMENSIONES DE LA LOSA PERALTE DE LA SECCION

Lx = Lado Mayor de Losa 2.00 m.

Ly = Lado Menor de Losa 2.00 m. Mx

8.00 cm. My

1.00 < 2.00 m

Py ly

ESPESOR DE LA LOSA m

0.04 m.

0.10 m.

IGUALANDO qTOTAL= 489.95 DISTRIBUCION RECTANGULAR DE LAS PRESIONES DE COMPRESION

0.50 244.98 kg/m 0.06 cm.

0.50 244.98 kg/m 0.06 cm.

1.00 = 1.00

SECCION DE LA ARMADURA

MOMENTOS EN CADA FRANJA

0.36 cm²

122.49 kg-m

122.49 kg-m 0.36 cm²

Unidireccional

Px

lx

CUMPLE

LOSA (METODO MARCUS)

𝐿𝑦

𝐿𝑥< 2

𝑒 =2 ∗ 𝐿𝑥 + 2 ∗ 𝐿𝑦

180

𝑞𝑥 =𝛼 ∗ 𝐿𝑦4

𝛼𝑥 ∗ 𝐿𝑥4 + 𝛼𝑦 ∗ 𝐿𝑦4∗ 𝑞

𝑞𝑦 =𝛼 ∗ 𝐿𝑥4

𝛼𝑥 ∗ 𝐿𝑥4 + 𝛼𝑦 ∗ 𝐿𝑦4∗ 𝑞

𝑀𝑦+ =𝑞𝑦 ∗ 𝐿𝑦2

𝜂

𝑀𝑥+ =𝑞𝑥 ∗ 𝐿𝑥2

𝜂

𝑑 = 𝑒 − 𝑟𝑒𝑐

𝑦𝑥 = 𝑑 −𝑑2 − 2.353 ∗ 𝑀𝑑𝑥

𝑓𝑐𝑘𝛾𝑐

∗ 𝐿𝑥

12

𝑦𝑦 = 𝑑 −𝑑2 − 2.353 ∗ 𝑀𝑑𝑦

𝑓𝑐𝑘𝛾𝑐

∗ 𝐿𝑦

12

𝐴𝑥 = 0.85 ∗

𝑓𝑐𝑘𝛾𝑐𝑓𝑦𝑘𝛾𝑠

∗ 𝐿𝑥 ∗ 𝑦𝑥

𝐴𝑦 = 0.85 ∗

𝑓𝑐𝑘𝛾𝑐𝑓𝑦𝑘𝛾𝑠

∗ 𝐿𝑦 ∗ 𝑦𝑦

Page 2: Tanque Calculado

COEFICIENTE ( m ) CUANTIA MINIMA

3.40 cm²

0.583

<

< 1.00 3.40 cm²

0.583 <

< 1.00

MOMENTOS DE DISEÑO

kg-cm

Pos. ❷

kg-cm

Pos. ❶

Pos. ❶ Ø 6 c/

❷P

os.

c/6

Ø

2.00

CUMPLE

0.583

0.583

3.400.36

0.36 3.40 USAR Asmin

USAR Asmin

CUMPLE

3.40

x

y

11432.17

11432.17

15.38

15

.38

0.10

2.00

DirecciónArea

cm²

Ø

mm

Cantidad

Piezas

Separación

cm.

15.38

15.38

13.00

13.00

6

6

3.40

𝜇𝑥 = 1 −5

6∗

𝐿𝑥

𝐿𝑦

2

∗𝑀𝑥+

18 ∗ 𝑞 ∗ 𝐿𝑥

2

𝜇𝑦 = 1 −5

6∗

𝐿𝑦

𝐿𝑥

2

∗𝑀𝑦+

18∗ 𝑞 ∗ 𝐿𝑦2

𝑀𝑑𝑥 = 1.60 ∗ 𝜇𝑥 ∗ 𝑀𝑥+

𝑀𝑑𝑦 = 1.60 ∗ 𝜇𝑦 ∗ 𝑀𝑦+

𝐴𝑚𝑖𝑛 = 𝜑 ∗ 𝑒 ∗ 𝐿𝑥

𝐴𝑚𝑖𝑛 = 𝜑 ∗ 𝑒 ∗ 𝐿𝑦