Lecciones aprendidas en la reparación de puentes de fábrica: Astiñene y Deba

IF 0.1 Q4 ENGINEERING, CIVIL Hormigon y Acero Pub Date : 2020-12-17 DOI:10.33586/HYA.2020.2353
Luis COSANO LÓPEZ-FANDO, Txomin Echeveste, MIkel ARRAIZA ARAMENDIA, Pedro SANCHO GONZÁLEZ, P. Vílchez
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Abstract

Pese a que, en general, los puentes de piedra son muy resistentes y duraderos, también es cierto que tienden a fallar, de forma ruinosa en no pocas ocasiones, cuando su ubicación se encuentra en terrenos donde el sustrato competente se localiza a profundidades importantes, bien por defectos de concepción, capacidad técnica en la época de construcción y/o incrementos de solicitaciones. El desplazamiento o giro impuesto por el fallo de una cimentación en una estructura tan rígida provoca, al intentar acomodarse a la nueva geometría, la formación de rótulas mediante la aparición de fisuras, grietas y pérdida de piezas en cualquiera de sus elementos (pilas, bóvedas y tímpanos). La ausencia de respuestas resistentes de tracción y la conversión de la bóveda en un mecanismo por exceso de rótulas pueden llevar a la estructura a la ruina, pues el derrumbe de un vano ocasiona generalmente un fallo en cadena del resto cuando las pilas pasan a un estado no compensado de empujes horizontales. Presentaremos, desde la visión del contratista especializado, dos experiencias recientes de reparación y refuerzo realizadas con carácter de urgencia en puentes de piedra en Guipúzcoa, tras asentar súbitamente. En el puente de Astiñene, San Sebastián, realizamos un atirantamiento con barras de alto límite elástico para asumir los esfuerzos horizontales introducidos en las bóvedas por el peso de la maquinaria de micropilotaje con la que se efectuaba el recalce de las cimentaciones de las pilas, ejecutado desde el tablero con un sistema novedoso (Sonic Drilling). El puente viejo de Deba supuso un importante reto técnico al tener que lanzarse, en un espacio muy reducido, una estructura auxiliar de la que apear dos vanos afectados por el hundimiento de una pila, mediante elementos tensores que sostuvieran inferiormente los arcos, requiriéndose para ello el recalce previo de las cimentaciones.
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尽管总体而言,石头桥梁也都是非常强的,这是真的,往往失败,挥霍浪费,当他的位置位于土地主管埋藏深度位于缺陷,权利的重要理念,建筑时代的技术能力和/或增加招标书。在这种刚性结构中,基础失效所造成的位移或旋转,在试图适应新的几何形状时,会导致膝关节的形成,在其任何元素(桩、拱顶和鼓膜)中出现裂缝、裂缝和部件丢失。缺乏抵抗力的牵引和答案转换机制过多的穹窿rótulas结构可以毁了,因为通常是徒劳无益的倒塌导致连锁故障休息的时候到国家未能抵消电池横向推开。我们将从专业承包商的角度介绍最近在guipuzcoa的石桥突然倒塌后进行的两项紧急修复和加固的经验。Astiñene在桥上,圣塞巴斯蒂安,开展了atirantamiento禁止高弹性限额承担横向努力在库由机器重量为micropilotaje recalce日已以来实施的电池cimentaciones数字化创新系统(钻探刺猬索尼克)。技术应该使一项严重挑战老桥不得不发射空间非常有限,徒然的放下两个助理结构受塌陷一个张量,通过栈元素无人下层拱门,为此预先recalce cimentaciones。
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Hormigon y Acero
Hormigon y Acero ENGINEERING, CIVIL-
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