Distribución de empujes y su impacto en muros de pilas de entibación con un nivel de anclaje según la norma NCh3206
DOI:
https://doi.org/10.4067/S0718-28132021000100006Palabras clave:
Empuje de suelo, Incremento sísmico, NCh3206, Pilas de entibación, AnclajeResumen
En Chile, para el diseño de entibaciones se usa las recomendaciones de la norma NCh3206, de la cual se está tramitando su actualización. Tanto para la normativa actual, como para la actualización, se menciona la alternativa de distribución del empuje de suelo uniforme o trapezoidal para entibaciones con un nivel de arriostramiento. Para la norma vigente se indica que se debe realizar el análisis para ambas distribuciones de empuje y usar lo que sea más desfavorable para el diseño de los elementos de la entibación, y para la actualización se indica que se puede usar una o la otra. En este trabajo de investigación, se estudia el impacto de usar una u otra distribución para proyectos de pilas discontinuas de entibación, analizándose 60 modelos distintos, con suelos característicos de zonas con gran desarrollo habitacional y comercial. Ello significa que se desarrollan muchos proyectos de entibación con esas condiciones de suelo para dos tipos de carga distintas tras las pilas y para cinco alturas de excavación diferentes. La diferencia entre lo obtenido con una y otra distribución de empuje se analiza en cuatro variables: momento positivo y negativo máximo en la pila, corte máximo en la pila y carga de servicio en el anclaje. Los resultados se muestran gráficamente y en tablas, de manera de poder apreciar las diferencias y la magnitud de estas. Finalmente, se entregan comentarios finales, explicando los resultados obtenidos.
Referencias
Chadeisson, R. (1961). Parois continues moulées dans le sol. 5th European Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering. Dunod, Paris, France, vol. 2, 563–568.
DIN 4085 (1987). Subsoil - Calculation of earth-pressure. Berlin, Germany.
EAB (2014). Recommendations on excavations. German Geotechnical Society DGGT, Ernst & Sohn, Berlin, Germany.
GGU-Retain (2012). Manual version 7. Civilserve Gmbh, Steinfeld, Germany.
Kranz, E. (1953). Über die verankerung von Spundwänden. Ernst & Sohn, Berlin, Germany.
Mikola, R.G., Candia, G. and Sitar, N. (2016). Seismic earth pressures on retaining structures and basement walls in cohesionless soils. Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering 142(10), 04016047. https://doi.org/10.1061/(ASCE)GT.1943-5606.0001507
Mononobe, N. (1924). Considerations into earthquake vibrations and vibration theories. Journal of the Japanese Society of Civil Engineers 10(5), 1063-1094 (in Japanese).
Nakamura, S. (2006). Reexamination of Mononobe-Okabe theory of gravity retaining walls using centrifuge model tests. Soils and Foundations 46(2), 135–146. https://doi.org/10.3208/sandf.46.135
Murthy, V. N. S. (2002). Geotechnical engineering, principles and practices of soil mechanics and foundation. Marcel Dekker, Inc. New York, USA.
NCh3206 (2010). Geotecnia – excavaciones, entibaciones y socalzados - requisitos. Instituto Nacional de Normalización INN, Santiago, Chile.
prNCh3206 (2020). Geotecnia – excavaciones, entibaciones y socalzados - requisitos. Instituto Nacional de Normalización INN, Santiago, Chile.
NCh433 (2009). Diseño sísmico de edificios. Instituto Nacional de Normalización INN, Santiago, Chile.
Okabe, S. (1924). General theory of earth pressure and seismic stability of retaining wall and dam. Journal of the Japanese Society of Civil Engineers 10(5), 1277-1323.
Oróstegui, P. y Villalobos, F. (2009). Diseño y construcción de entibaciones para los estacionamientos subterráneos de los Tribunales de Justicia de Concepción. Obras y Proyectos 6, 63-71.
Raddatz, D. and Taiba, O. (2017). Anchored piles in Santiago’s gravel: modeling results for displacement curve. Revista de la Construcción 16(3), 457-467. https://doi.org/10.7764/RDLC.16.3.457
Sabatini, P.J., Pass, D.G. and Bachus R.C. (1999). Geotechnical engineering circular No. 4: Ground anchors and anchored systems. Federal Highway Administration, FHWA A-IF-99-015, Washington DC, USA.
Sáez, E. and Ledezma, C. (2012). Earthquake-induced pressures on discontinuous piling support on Santiago gravel. Soil Dynamics and Earthquake Engineering 41, 72-83. https://doi.org/10.1016/j.soildyn.2012.05.007
Salas, F., Sáez, E., Ovalle, C. y Fernández, J.M. (2019). Análisis dinámico de una excavación profunda contenida mediante pilotes anclados en la grava de Santiago. Obras y Proyectos 25, 76-82. https://doi.org/10.4067/S0718-28132019000100076
Seed, H.B. and Whitman, R.V. (1970). Design of earth retaining structures for dynamic loads. ASCE Specialty Conference on Lateral Stresses in the Ground and Design of Earth-Retaining Structures, Ithaca, USA, 103-147.
Terzaghi, K., Peck, R.B. and Mesri, G. (1996). Soil mechanics in engineering practice. John Wiley & Sons, New York, USA.
Towhata, I. (2008). Geotechnical earthquake engineering. Springer, Berlin, Germany.
Weissenbach, A., Hettler, A. and Simpson, B. (2003). Stability of excavations. Geotechnical Engineering Handbook: Elements and Structures. U. Smoltczyk (ed.), Ernst & Sohn, Berlin, Germany, vol. 3, 273-407.
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