Muros de Contención y Muros de Sótano. José Calavera Ruiz. 2da edicion 1989.


TITULO:    Muros de Contención y Muros de Sótano.

AUTOR: José Calavera  Ruiz (Instituto Técnico de Materiales y Construcciones, España)

EDICION: 2da edición, version español 1989.

IDIOMA: Español

FORMATO: archivo en rar, libro en Pdf. (Texto seleccionable)

TAMAÑO: 5 Mb

Nº DE PÁGINAS: 307 Pag.

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CONTENIDO:

PROLOGO
NOTACIONES DE REFERENCIAS
CAPITULO 1. TIPOLOGIA GENERAL DE MUROS
1 .1. Introducción
1.2. Designaciones
1.3. Tipos general de muros de contención
1.3.1. Muros de gravedad
1.3.2. Muros de ménsula
1.3.3. Muros de contrafuertes
1.3.4. Muros de bandejas
1.3.5. Muros cribas y otros muros prefabricados
1.4. Tipos generales de muros de sótano y contención

CAPITULO 2. INTRODUCCION DE LA SEGURIDAD
2.1. Formas de agotamiento
2.2. Introducción de la seguridad
2.2.1. Seguridad del muro como estructura de hormigón en masa
2.2.2. Seguridad del muro como estructura de hormigón armado.
2.2.3. Seguridad a vuelco
2.2.4. Seguridad a deslizamiento
2.2.5. Sensibilidad al incremento del empuje.

CAPITULO 3. EMPUJES DEL TERRENO SOBRE LOS MUROS CARGAS Y SOBRECARGAS ACTUANTES SOBRE EL TERRENO
3.1. Conceptos generales
3.2. Cálculo del empuje activo
3.2.1. Teoría de Coulomb para suelos granulares
3.2.2. Método gráfico de Poncelet
3.2.3. Teoría de Rankine para suelos granulares
3.2.4. Caso de muros con talón
3.2.5. Suelos cohesivos
3.3. Caso de existencia de cargas sobre el terreno
3.3.1. Carga uniformemente repartida.
3.3.2. Carga en banda paralela a la coronación
3.3.3. Carga en línea paralela a la coronación.
3.3.4. Cargas puntuales o concentradas en áreas reducidas (zapatas)
3.4. Muros paralelos
3.5. Empuje al reposo
3.6. Infiltración de agua en el relleno
3.7. Relleno inundado hasta una cierta cota
3.8. Retrasodemàrea
3.9. Empuje producido por la compactación del relleno
3.10. Empuje producido por el hielo
3.11. Empujes producidos por la variación de temperatura
3.12. Empuje producido por el oleaje
3.13. Empuje producido por la acción sísmica
3.13.1. Método de la norma sismorresistente P.D.S.- 1
3.13.2. Método de Seed
3.13.3. Método de Mononobe-Okabe
3.13.4. Muros en contacto con líquidos.
3.13.5. Presión debida a la acción sísmica en el caso de muros no desplazables
3.14. Fuerza horizontal en coronación
3.15. Acciones horizontales producidas por grúas y vehículos
3.16. Acción de las cargas de trálico
3.17. Choque de buques

CAPITULO 4. MUROS DE GRAVEDAD
4.1. Introducción
4.2. Comprobación
4.2.1. Seguridad a deslizamiento
4.2.2. Seguridad a vuelco
4.2.3. Tensiones sobre el terreno de cimentación en condiciones de servicio
4.2.4. Tensiones en el terreno de cimentación bajo el empuje mayorado
4.3. Bases del método de predimensionamiento
4.3.1. Muros tipo A
4.3.2. Murostipo B
4.4. Abacos de predimensionamiento
4.5. Comprobación del alzado como estructura de hormigón en masa
4.6. Comprobación de la puntera y el talón

CAPITULO 5. PREDIMENSIONAMIENTO DE MUROS MENSULA
5.1. Introducción
5.2. Aspectos generales de los métodos.
5.3. Método de predimensionamiento para muros con puntera y talón.
5.3.1. Bases del método
5.3.2. Desarrollo de las fórmulas.
5.3.3. Diagramas de cálculo
5.3.4. Recomendaciones para la aplicación del método.
5.4. Método de predimensiqnamiento para muros sin puntera.
5.4.1. Bases del método
5.4.2. Desarrollo de las fórmulas
5.4.3. Diagramas de cálculo.
5.5. Método de predimensionamiento para muros sin talón
5.5.1. Bases del método
5.5.2. Desarrollo de las fórmulas
5.5.3. Diagramas de cálculo

CAPITULO 6. MUROS MENSULA
6.1. Introducción
6.2. Comprobación
6.2.1. Seguridad a deslizamiento
6.2.2. Seguridad a vuelco
6.2.3. Tensiones sobre el terreno de cimentación en condiciones de servicio
6.2.4. Tensiones sobre el terreno de cimentación bajo el empuje mayorado
6.3. Dimensionamiento como estructura de hormigón armado
6.3.1. Dimensionamiento del alzado
6.3.2. Dimensionamiento de la puntera
6.3.3. Dimensionamiento del talón
6.3.4. Esquemas típicos de armado
6.3.5. Dimensionamiento del tacón
6.3.6. Tablas

CAPITULO 7. METODO SEMIEMPIRICO DE TERZAGHI Y PECK PARA EL CALCULO DEL EMPUJE ACTIVO EN MUROS DE PEQUEÑA ALTURA.. . . . . . . . .
7.1. Campo de aplicación
7.2. Clasificación del suelo de relleno
7.3. Cálculo del empuje

CAPITULO 8. MUROS DE CONTRAFUERTES
8.1. Introducción
8.2. Disposiciones generales
8.3. Cálculo del empuje
8.4. Cálculo del muro como estructura de hormigón armado

CAPITULO 9. MUROS DE BANDEJAS
9.1. Introducción
9.2. Cálculo de los empujes en un muro con talón
9.3. Cálculo de los empujes en un muro de bandejas
9.4. Comprobaciones de deslizamiento, vuelco y tensiones sobre el terreno
9.5. Dimensionamiento del muro como estructura de hormigón armado.

CAPITULO 10. MUROS DE SOTANO
Introducción
Cálculo del empuje .
Esquema de funcionamiento
Cálculo de muro en sentido transversal
10.4.1. Casodeunsolosótano
10.4.2. Caso de dos sótanos
Cálculo del muro como viga de cimentación
Dimensionamiento del muro
Observacionesgenerales
Tracciones horizontales producidas en el muro por la carga concentrada de los pilares
Efecto de esquina en muros de sótano
Esquemasdearmado
Tablas

CAPITULO ll. MUROSPANTALLA
ll .l. Aspectos básicos del método
ll .2. Proceso de ejecución.
ll .3. Campo de utilización
ll .4. Cálculo de la pantalla.
11.4.1. Pantalla en voladizo. Método de Blum
ll .4.2. Pantalla con un nivel de apoyos
ll .4.3. Pantalla con varios niveles de apoyos
ll .5. Detalles varios

CAPITULO 12. MUROS VARIOS
12.1. Generalidades
12.2. Muros criba
12.3. Muros de tierra armada
12.4. Muros prefabricados de hormigón

CAPITULO 13. DETALLES CONSTRUCTIVOS
13.1. Excavación de cimientos
13.2. Esquemas de armado
13.3. Separadores y recubrimientos
13.4. Armaduras de retracción y temperatura
13.5. Junta de hormigonado entre cimiento y alzado.
13.6. Juntas de contracción
13.7. Juntas horizontales de construcción
13.8. Juntas de dilatación.
13.9. Hormigonado

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