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dc.contributorOtálvaro Calle, Iván Fernando
dc.creatorMosquera, Luis Fernando
dc.date2018-09
dc.date.accessioned2018-09-24T19:15:05Z
dc.date.available2018-09-24T19:15:05Z
dc.identifier.citationMosquera, L. F. (2018, septiembre ) Aplicación de Microsoft Excel en el diseño de muros de contención en voladizo. Pontificia Universidad Javeriana, Cali.spa
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11522/10684
dc.descriptionLos ábacos o guías de diseño son de gran ayuda para la estimación de cantidades de obra en etapas de diseño conceptual de un proyecto. Sin embargo, los ábacos para muros de contención en voladizo en concreto reforzado actualmente disponibles, no han sido actualizados con los cambios introducidos en la NSR-10 (Norma Sismo Resistente de 2010). La evaluación de muros con dimensiones sugeridas por estos ábacos entregó factores de seguridad inferiores a los mínimos admitidos en la NSR-10. Es por esto que se propuso en el presente trabajo la elaboración, mediante el programa Microsoft Excel, de una herramienta para la optimización del proceso de diseño, aplicando los criterios establecidos en la NSR-10 y considerando variables como las propiedades mecánicas del suelo, que no se mencionan en los ábacos disponibles actualmente. Se elaboró una serie de ábacos mediante la herramienta de diseño, obteniendo estimaciones de cantidades de obra de concreto y acero más precisas y confiables. Se encontró que las propiedades del suelo de relleno son un factor de gran influencia en el diseño de muros en voladizo. Se evidenció el crecimiento no lineal de la cantidad de concreto por metro lineal con relación a la altura del muro en voladizo. Además, se observó que mediante el uso de la herramienta fue posible el dimensionamiento de muros en voladizo con alturas de 2 a 8 m (13 muros diferentes) en cuestión de segundos.Los ábacos o guías de diseño son de gran ayuda para la estimación de cantidades de obra en etapas de diseño conceptual de un proyecto. Sin embargo, los ábacos para muros de contención en voladizo en concreto reforzado actualmente disponibles, no han sido actualizados con los cambios introducidos en la NSR-10 (Norma Sismo Resistente de 2010). La evaluación de muros con dimensiones sugeridas por estos ábacos entregó factores de seguridad inferiores a los mínimos admitidos en la NSR-10. Es por esto que se propuso en el presente trabajo la elaboración, mediante el programa Microsoft Excel, de una herramienta para la optimización del proceso de diseño, aplicando los criterios establecidos en la NSR-10 y considerando variables como las propiedades mecánicas del suelo, que no se mencionan en los ábacos disponibles actualmente. Se elaboró una serie de ábacos mediante la herramienta de diseño, obteniendo estimaciones de cantidades de obra de concreto y acero más precisas y confiables. Se encontró que las propiedades del suelo de relleno son un factor de gran influencia en el diseño de muros en voladizo. Se evidenció el crecimiento no lineal de la cantidad de concreto por metro lineal con relación a la altura del muro en voladizo. Además, se observó que mediante el uso de la herramienta fue posible el dimensionamiento de muros en voladizo con alturas de 2 a 8 m (13 muros diferentes) en cuestión de segundos.spa
dc.description.abstractDesign aids are of great help for construction quantities estimating in early stages of a project. However, currently available design aids for reinforced concrete cantilever retaining walls, have not been updated with the changes introduced by the 2010 Colombian Regulations for Earthquake Resistant Construction (NSR-10 for its initials in Spanish). The safety factors obtained by evaluating retaining walls with dimensions suggested by these design aids are lower than the minimum allowed by the NSR-10. For this reason, it was proposed in this work to elaborate a tool, through the use of Microsoft Excel, for the optimization of the design process, abiding by the requirements established in the NSR-10, as well as taking into account variables such as the soil mechanical properties, which are not mentioned in currently available design aids. Several design aids were elaborated using the design tool, obtaining more precise and reliable estimations for concrete and steel construction quantities. The following conclusions were drawn from this work: the backfill soil’s mechanical properties are of great influence in the design of cantilever walls; the concrete volume per unit length of the wall grew nonlinearly with the height; the use of the design tool, allowed for the sizing of cantilever walls with heights from 2 to 8 m (13 different walls) in a matter of seconds.spa
dc.formatapplication/pdfspa
dc.format.extent93 páginasspa
dc.languagespaspa
dc.publisherPontificia Universidad Javerianaspa
dc.rightsEl o los autores otorgan licencia de uso parcial de la obra a favor de la Pontificia Universidad Javeriana Seccional Cali, teniendo en cuenta que en cualquier caso, la finalidad perseguida siempre será facilitar, difundir y promover el aprendizaje, la enseñanza y la investigación. Con la licencia el o los autores autorizan a la Pontificia Universidad Javeriana Seccional Cali: la publicación en formato o soporte material, de acuerdo con las condiciones internas que la Universidad ha establecido para estos efectos. La edición o cualquier otra forma de reproducción, incluyendo la posibilidad de trasladarla al sistema o entorno digital. La inclusión en cualquier otro formato o soporte como multimedia, colecciones, recopilaciones o, en general, servir de base para cualquier otra obra derivada. La comunicación y difusión al público por cualquier procedimiento o medio (impreso o electrónico). La inclusión en bases de datos y en sitios web, sean éstos onerosos o gratuitos, existiendo con ellos previo convenio perfeccionado con la Pontificia Universidad Javeriana Cali para efectos de satisfacer los fines previstos. En estos eventos, tales sitios tendrán las mismas facultades que las aquí concedidas para la referida universidad, con las mismas limitaciones y condiciones. El o los autores continúan conservando los correspondientes derechos sin modificación o restricción alguna, puesto que de acuerdo con la legislación colombiana aplicable, el acuerdo jurídico con la Pontificia Universidad Javeriana Cali, en ningún caso conlleva la enajenación del derecho de autor y de sus conexos. EL AUTOR, expresa que el artículo, folleto o libro objeto de la presente autorización es original y la elaboró sin quebrantar ni suplantar los derechos de autor de terceros, y de tal forma, el recurso electrónico aquí presentado es de su exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre éste. PARÁGRAFO: en caso de queja o acción por parte de un tercero referente a los derechos de autor sobre el recurso electrónico en cuestión, EL AUTOR, asumirá la responsabilidad total, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos, la Pontificia Universidad Javeriana Cali actúa como un tercero de buena fe.spa
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/*
dc.subjectFacultad de Ingenieríaspa
dc.subjectPrograma de Ingeniería Civilspa
dc.titleAplicación de Microsoft Excel en el diseño de muros de contención en voladizospa
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisspa
dc.audiencePontificia Universidad Javeriana communityspa
dc.audienceResearchsspa
dc.audienceJournalistsspa
dc.audienceOtherspa
dc.contributor.roleConsultor de tesisspa
dc.coverageCali; Lat: 03 24 00 N degrees minutes; Lat: 3.4000 decimal degrees; Long: 076 30 00 W degrees minutes; Long: -76.5000 decimal degreesspa
dc.creator.degreeIngeniero Civilspa
dc.creator.email93luis.mosquera@gmail.comspa
dc.publisher.facultyIngenieríaspa
dc.publisher.programIngeniería Civilspa
dc.pubplace.cityCalispa
dc.pubplace.stateValle del Caucaspa
dc.rights.accesoAcceso abiertospa
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessspa
dc.rights.ccAtribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia*
dc.source.bibliographicCitationAsociación Colombiana de Ingeniería Sísmica AIS. (1998). Reglamento Colombiano de construcción sismo resistente. Bogotá: Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.spa
dc.source.bibliographicCitationAsociación Colombiana de Ingeniería Sísmica AIS. (2010). Reglamento Colombiano de construcción sismo resistente. Bogotá: Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.spa
dc.source.bibliographicCitationDas, B. M. (2011a). Principles of foundation engineering (7ma ed.). Sacramento: Cengage Learning.spa
dc.source.bibliographicCitationDas, B. M. (2011b). Principles of soil dynamics (2da ed.). Sacramento: Cengage Learning.spa
dc.source.bibliographicCitationLazarte, C. A., Robinson, H., Gómez, J. E., Baxter, A., Cadden, A., & Berg, R. (2015). Geotechnical engineering circular No. 7: Soil nail walls - reference manual. Washington, DC: National Highway Institute.spa
dc.source.bibliographicCitationMcCormac, J. C., & Brown, R. H. (2011). Diseño de concreto reforzado (8va ed.). New Jersey: Alfaomega.spa
dc.source.bibliographicCitationNilson, A. H. (1999). Diseño de estructuras de concreto (12ma ed.). Bogotá: McGRAWHILL INTERAMERICANA, S.A.spa
dc.source.bibliographicCitationSalcedo, D. (2005). Estructuras de contención como técnica de estabilización. Segundo Symposium Panamericano de Deslizamientos (pág. 85). Río de Janeiro: Sociedad Internacional de Mecánica de Suelos e Ingeniería Geotécnica.spa
dc.source.bibliographicCitationSecretaría de Obras Púplicas de Antioquia. (1985). Obras de drenaje y protección para carreteras. Antioquia, Colombia: Secretaría de Obras Públicas de Antioquia.spa
dc.source.bibliographicCitationVirginia Department of Transportation. (3 de Junio de 2018). Establishing theoretical / target values for density & moisture content. Obtenido de Virginia Department of Transportation: http://www.virginiadot.orgspa
dc.source.repositoryreponame:Vitela: Repositorio Institucional PUJspa
dc.source.institutioninstname:Pontificia Universidad Javeriana Cali.spa
dc.type.hasversioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersionspa
dc.type.spaTrabajo de Gradospa


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