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CIMENTACIONES PROFUNDAS

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CIMENTACIONES PROFUNDAS

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Condiciones para el uso de pilotes

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Cimentación de puentesPilas - Caisson

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Viaducto Pipiral, vía Bogota - V/cio.

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Proceso erosivo en cimentación

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TIPOS DE PILOTES• PILOTES DE ACERO• PILOTES DE CONCRETO

Pre-excavadosHincados

• PILOTES DE MADERA

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Proceso constructivo pilotes pre-excavados

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Grupo de pilotes pre-excavados

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DISEÑO DE PILOTES

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Capacidad de carga de un pilote

Qu = Qs + Qp

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Resistencia por punta “Qp”

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Método de Meyerhof “Qp” – Arenas, C=0

Variación de resistencia de punta en una arena Figura 11.12

ql = 0.5*Pa*tanΦ*N*q

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Método de Meyerhof “Qp” – Arcillas, Φ=0

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Método de Vesic “Qp” (1977)

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Nota: Ver tabla 11.4

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Método de Jambu “Qp” (1976)

η’ = 60 arcillas blandasη’ = 105 arenas densas

Tabla 11.5

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Método de Coyle y Castello “Qp” - Arena, (1981)

Figura 11.14

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Resistencia por fricción “Qs”

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Método Meyerhof “Qs” (1961) - Arena

L’ = 15D

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Método Coyle y Castello “Qs” (1981) - Arena

Figura 11.19

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Resistencia por fricción “Qs” para ArcillasMétodo λ (Vijayvergiya y Focht, 1972)

Figura 11.22

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Resistencia por fricción “Qs” para ArcillasMétodo α

Figura 11.24

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Resistencia por fricción “Qs” para ArcillasMétodo β

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Capacidad de carga por punta de pilotes sobre roca, (Goodman, 1980)

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Asentamiento de pilotes

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Asentamiento elástico del pilote (S1) (Vesic,1977)

ξ, depende de la distribución friccionante a lo largo del pilote

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Asentamiento del pilote causado por la carga en la punta del pilote (S2)

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Asentamiento del pilote causado por la carga en la punta del pilote (S2) (Vesic,1977)

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Asentamiento del pilote causado por la carga transmitida a lo largo del fuste (S3)

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Asentamiento del pilote causado por la carga transmitida a lo largo del fuste (S3) (Vesic,1977)