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ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y LA CONSTRUCCION CARRERA DE INGENIERIA CIVIL PUENTES TNTE. DE E CARRERA P. HERNAN X. EST. MIGUEL ANGOS. EST. MARCO CERVANTES. EST. HECTOR A. OÑA C. NOVENO NIVEL ING. ESTUARDO PEÑAHERRERA AGOSTO 2008
Puentes Colgantes ,[object Object],[object Object],[object Object]
 
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[object Object],Donde: L1: luz libre entre apoyos del cable
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[object Object],Donde: T: tensión en el extremo más alto del cable T’: tensión en el extremo más bajo del cable H: componente horizontal de la tensión en el extremo más alto del cable H’: componente horizontal de la tensión en el extremo más bajo del cable S: cortante en el extremo más alto del cable S’: cortante en el extremo más bajo del cable L: longitud del segmento de catenaria X:   proyección horizontal del segmento de catenaria Z: desnivel entre los dos extremos del segmento de catenaria D L: incremento de longitud del cable por efecto del peso propio E: módulo de elasticidad del material constitutivo del cable A: sección transversal del cable
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La sección transversal del cable es: ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Reemplazando q y L en las expresiones anteriores y simplificando, se obtiene: ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],overflow 0.00 953.21 19366.75 H calculado overflow 86.7074 4.2676 1.6530 a  0.00 953.21 19366.75 50000.00 H estimado Iteración 4 Iteración 3 Iteración 2 Iteración 1
[object Object],Con la ayuda de una hoja electrónica se monitorearon varias iteraciones simultáneamente y se optó por ajustar el valor de H, en el sentido opuesto al calculado con la ecuación 2 (si H disminuía al calcular con la ecuación 2, se le aumentaba su valor en la siguiente iteración en la misma magnitud en que se había producido su disminución con las ecuaciones anteriores; y si H aumentaba al calcular con la ecuación 2, se le disminuía su valor en la siguiente iteración en la misma magnitud en que se había producido su aumento).
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],108414.13 108413.64 108418.75 108365.37 108910.68 98481.48 57700.38 19366.75 H calculado 0.762355 0.762356 0.762339 0.762518 0.760694 0.798041 1.025011 1.653000 a  108414.11 108413.87 108416.31 108390.84 108650.76 103566.12 80633.25 50000.00 H estimado Iteración 8 Iteración 7 Iteración 6 Iteración 5 Iteración 4 Iteración 3 Iteración 2 Iteración 1
H = 103313 Kg El valor obtenido es una aproximación aceptable (tiene un error menor al 5%) para el cable estudiado. ,[object Object],[object Object],[object Object]
Caso B: ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Reemplazando q y L en las expresiones anteriores se obtiene: ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
El esfuerzo en el cable, debido al peso propio es: ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],σ= 457 Kg/cm2 Si se calculara H con la expresión aproximada correspondiente a una parábola, se tendría:
En el siguiente gráfico se describe el esfuerzo en el cable estudiado, para diferentes flechas: ,[object Object],[object Object],[object Object]
EJEMPLO 2: Se suspende un cable de su torre de sostenimiento de modo que entre los dos extremos del cable existe una diferencia de altura de 24 m y una proyección horizontal del cable de 100 m (complemento al caso B del Ejemplo 1; el incremento de 20 m a 24 m en la diferencia de altura entre los 2 extremos, que puede ser reajustable, se produce por que no se requieren tensores en el extremo derecho). El cable es de acero y tiene una sección transversal de 30 cm de diámetro (suponer que toda la sección transversal está llena de material). Determinar la fuerza de tensión en los extremos, y los esfuerzos que debe soportar el cable por efecto del peso propio.
Las características básicas del cable (tomadas de los ejemplos 1 y 2) son: X = 100 m Z = 24 m A = 0.07069 m2 q = 551 Kg/m Las expresiones que describen el comportamiento del cable asimétrico son
 
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  • 1. ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y LA CONSTRUCCION CARRERA DE INGENIERIA CIVIL PUENTES TNTE. DE E CARRERA P. HERNAN X. EST. MIGUEL ANGOS. EST. MARCO CERVANTES. EST. HECTOR A. OÑA C. NOVENO NIVEL ING. ESTUARDO PEÑAHERRERA AGOSTO 2008
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  • 41. EJEMPLO 2: Se suspende un cable de su torre de sostenimiento de modo que entre los dos extremos del cable existe una diferencia de altura de 24 m y una proyección horizontal del cable de 100 m (complemento al caso B del Ejemplo 1; el incremento de 20 m a 24 m en la diferencia de altura entre los 2 extremos, que puede ser reajustable, se produce por que no se requieren tensores en el extremo derecho). El cable es de acero y tiene una sección transversal de 30 cm de diámetro (suponer que toda la sección transversal está llena de material). Determinar la fuerza de tensión en los extremos, y los esfuerzos que debe soportar el cable por efecto del peso propio.
  • 42. Las características básicas del cable (tomadas de los ejemplos 1 y 2) son: X = 100 m Z = 24 m A = 0.07069 m2 q = 551 Kg/m Las expresiones que describen el comportamiento del cable asimétrico son
  • 43.  
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