puentes de fibra de carbono
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PUENTES CON FIBRINTEGRANTES:
LIRA CALAMPA, RAMON
MIRANDA GUERRERO, FLOR
PEREZ YARI, CESAR
VILLEGAS CUELLAR, RONALD
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Los nuevos materiales compuestos basados en polímeros reforzadosestán presentes en casi todos los objetos de nuestra vida diaria. Tammundo de la construccin! elementos estructurales, cerramientos opasanitarios, pavimentos, conducciones, elementos de instalaciones eléc
PUENTES DE POLIMEROREFORZADO CON FIBRAS
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La #istoria de los plásticos podría iniciarse en $%&' con la vulcanioma por #arles *ood+ear. n $%- Par/er patenta la par/esitceluloide. n $%-' 0+att descubre el celuloide. n $'1 2ae/elandba3uelita, primer polímero sintético, + así #asta nuestros días.
PUENTES DE POLIMEROREFORZADO CON FIBRAS
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Los PR4 se empezaron a utilizar en la industria aeronáutica desde la décadpero +a en este silo se están empezando a utilizar en los pro+ectos de pu5esde la construccin del primer puente de polímeros en 6sturias en 78, e#ec#o realizaciones en otros sitios como :adrid o uenca, entre otros.
;uelen ser estructuras #íbridas, donde se combinan elementos tradicionales cmateriales. n eneral son de dos tipos!
<Las 3ue el tablero superior es de PR4 3ue se apo+a sobre vias de ac
de #ormin.<Las 3ue las vias son de PR4 + sobre ellas apo+a un tablero tradarmado, madera)
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LAS VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOSPUENTES REFORZADOS CON FIBRAS
VENTAJAS•Liereza•levada resistencia + riidez específica•*ran resistencia a la corrosin + aentesambientales•2aja conductividad térmica
•=o producen interferencias en campos electro>manéticos•*ran libertad de formas, tama9os + dise9os
DESVENT<levado precio inicial (necesario utoda la vida)<5eradacin de sus propiedades ae?cesivamente altas, especialmentpolimérica ($@)
<Anercia del sector <4alta de e?periencia<Ane?istencia de normas + recomen<:al comportamiento en caso de in
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EJEMPLOS DEPUENTES
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Pasarela en Lleida s 6B. &% m de luz. Cnperfiles pultruídos de
Pasarela en Dumaia, sobre el río=arrondo. 7% m de luz. structurami?ta acero
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Puente sobre autovía del antábric($E$&E$&E$) Bias fibra carbonofibra vidrio
arretera :$$$>4uente del ;az (:adrid).&8 m ($E$8E$) Bias carbono>vidrio.ncofrado perdido fibra vidrio
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Pasarela en 6lmu9écar (:fibra carbono, infusin. Pe
Pasarela sobre el F"car (uenca) 7$- m(17E17E17) Tipoloía banda tesa $- cablesfibra carbono>epo?i Tablero dovelas
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structuras #íbridas dtableros convenciona2ride, Birinia, G;6
Primer puente #íbrido en spa9a. 6utovía del antábrico. 6sturias.78. Losa de #ormin.
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Pasarela de Holdin. 5inamarca.$''1. 8 m de luz. Peso total $&toneladas. Plástico reforzado confibras
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REFORZAMIENTO DEESTRUCTURAS CON FIBRA
CARBONO
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¿PORQUÉ REFORZAR?
6ctualizacin a nuevos relamentos
ambio de uso resultante en incremento de caras
5ise9o inadecuado
rrores + defectos en la construccin
5a9os estructurales por eventos accidentales (sismos)
orrosin en el acero de refuerzo
liminacin total o parcial de elementos estructurales e?istentes
1950 2010
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TIPOS DE INTERVENCIÓN
Preventiva
• Disminuir la vulnerabilidad de los elementos de la
• Actualización por nuevas cargas o reglamentos vig
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TIPOS DE INTERVENCIÓN
Correctiva
• Restituir condiciones originales en elementos da!"uego# ambientes agresivos# sismos# etc$%
• &e'orar comportamiento
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SISTEMAS DE REFORZAMIENTO ESTRU
Arriostramientos MPantallas en Concreto Reforzado
1 2
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SISTEMAS DE REFORZAMIENTO ESTRU
Encamisados en Concreto Encamisados en A
3 4
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SISTEMAS DE REFORZAMIENTO ESTRU
Placas Metálicas
Adición de Perfiles Met
5
6
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SISTEMAS DE REFORZAMIENTO ESTRU
Contrafuertes Postensado Exter
!
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SISTEMAS DE REFORZAMIENTO ESTRU
Materiales Com$
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SISTEMAS DE REFORZAMIENTO ESTRU
%isi"adores de Ener&'a
1(
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SISTEMAS DE REFORZAMIENTO ESTRU
Aislamiento )'smico
11
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SISTEMAS DE REFORZAMIENTO ESTRU
($ Arriostramientos met)licos
*$ Pantallas en concreto re"orzado
+$ Encamisado en concreto re"orzado
,$ Encamisado met)lico
-$ Platinas met)licas
.$ Adición de per"iles met)licos
/$ Contra"uertes0$ Postensionamiento e1terno
2$ &ateriales Compuestos 3RP
(4$ Disipadores de energ5a
(($ Aislamiento s5smico&odi"ican la respuesta
de la estructura
6ncrementan la resis
la rigidez de la estru
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+ =
+ =
3ibras &atriz
!Pol5mero%3RP
;on materiales compuestos a base de polímeros reforzadfibras
!369ER RE6N3:RCED P:;<&ER%
¿QUÉ SON LOS MATERIALESCOMPUESTOS FRP?
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4ibras! Proveen resistencia + riidez (vidrio, aramida, carbo
:atriz (polímero)! Provee proteccin, confinamiento + distrib
esfuerzos en todas las fibras. M N a 7N Om (micrones)
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3ibras m)s comunes=
Bidrio (*4RP), 6ramida (64RP), arbono (4RP)
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0
E s f u e r z o ( k g / c m 2 )
Deformación (%)
0 1 2 3 4 5
Virio!ramia "ar#ono$asa&o"ar#on (u&ra'a&o móuo!cero f 4200 kg/cm2
¿EN DONDE SE UTILIZAN LO
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6ndustria automotr5z$$$
Deportes$$$$
¿EN DONDE SE UTILIZAN LOMATERIALES COMPUESTOS?
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6ndustria Aeroespacial$$
n la fabricacin de aviones
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9:E6N> /0/=
-4 ? de su peso es de
materiales compuestos
A6R9@S A +04= *- ? de su peso es de materiales
compuestos
n la fabricacin de aviones...
n la construccin de
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n la construccin de...
Puentes ve#iculares deelementos 4RP prefabricados
n la construccin de
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Puente c!"#nte A!$e%&e!'() Sct!#n') **+ ,) *--.
n la construccin de...
Puentes peatonales con 4RPs prefabricados
n la construccin de...
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Puente 2radberr+
structuras reforzbarras de refuerz
specialmente usadas enambientes aresivos
EN EL REFUERZO DE ESTRUCTURAS E/ISTENT
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EN EL REFUERZO DE ESTRUCTURAS E/ISTENT
omo refuerzo e?ternamente ad#erido a elementoestructurales
4ibra de arbono
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VENTAJAS DE UN FRP CON FIBRA DE CARBONO
"*+
-u #a.o eso
5 eces ms igeacero
+esis&en&es a a
Eec&romagn&ic
-u a&a resis&encia
-u ers&ies&ies en m&ies aicaciones
+aiez en a coocación
30,000 kg/cm2
FRP VS REFORZAMIENTO CON ACERO
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– 2ajo costo de materiales – 6lto costo de instalacin – :ediano tiempo de instalacin – Presenta corrosin – Pesado – 6lto costo de mantenimiento
FRP VS REFORZAMIENTO CON ACERO
Acero – 6lto costo de materiales – 2ajo costo de instalacin
– orto tiempo de instalac – =o presenta corrosin – Lieros (no aumentan la
modifican la ar3uitectura – 2ajo costo de mantenim
3RP
ESTRUCTURAS ¿REFORZADAS?
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ESTRUCTURAS ¿REFORZADAS?
Corrosión en los cables del
postensado
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ESTRUCTURAS ¿REFORZADAS?
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QGrs :eier, :P6, 0 %- 5ubendorf>Duric#, ;itzerland
Se $#1#n en "%#n c#nt2'#' 'e2n3e1t2"#c24n # n23e! ,un'2#!
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DISE5O POR FLE/IÓN6 ACI 7
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Aplicación N
!Near Sur"ace &
Aplicación e1ternamente aderida
DISE5O POR CORTANTE6 ACI 7
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" B 4$0-
Aderido en "orma de @
" B 4$0-
Aderido latera
" B 4$2-
Completamente envuelto
f
f fefvf
s
)cossen(df AV
+=
CONFINAMIENTO6 ACI
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Aumento de capacidad a carga a1ial
Aumento en la resistencia a cortante
Aumento de resistencia a "le1ión 7 ductilidad
Con"inamiento de traslapes
REFORZAMIENTO DE CONE/IONES) AC
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REFORZAMIENTO DE CONE/IONES) AC
REFORZAMIENTO DE CONE/IONES) A
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