Comprensión de La Resistencia de Las Tablestacas de Acero
- ESC Group
- 16 oct 2021
- 3 Min. de lectura
Actualizado: 28 dic 2021
Las tablestacas de acero se utilizan ampliamente para estructuras de contención de tierra. Estos pueden diseƱarse como muros en voladizo para muros de contención continuos y ataguĆas, o como cortes arriostrados cuando se trata de excavaciones profundas para la construcción.

Una pared de tablestacas debe resistir las siguientes cargas una vez que se ha instalado en el sitio:
1. Presiones de tierra laterales en condiciones estƔticas
2. Presiones laterales de la tierra debido a terremotos
3. Presiones hidrostÔticas debido a la acumulación de presión de agua intersticial en el lado retenido
4. Carga adicional en la parte superior del lado retenido (por ejemplo, carga de trÔfico, carga de construcción)
Una pared de tablestacas se idealiza generalmente como un miembro de flexión, ya que resiste principalmente las tensiones de flexión de las cargas antes mencionadas. Su resistencia se puede determinar a partir de dos componentes: la propiedad geométrica de la tablestaca y la calidad del material a utilizar.
Sabemos que para un miembro sometido a flexión pura dentro del lĆmite elĆ”stico, el esfuerzo mĆ”ximo de flexión de un miembro de flexión se define como
Dónde:
Ļmax = tensión normal mĆ”xima causada por flexión o "flexión", a menudo denominada tensión de flexion
M = momento flector aplicado al miembro, para este caso la tablestaca
c = distancia desde el eje neutro del miembro hasta la fibra de tensión / compresión extrema de la sección
I = segundo momento del Ɣrea, a menudo referido como el momento de inercia
Refiriéndose a la Ec. (1), se puede seleccionar la sección de miembros adecuada investigando la relación, I / c. Esta relación se define como el módulo de sección elÔstica, S, y depende puramente de las propiedades geométricas del miembro. Sustituyendo S por I / c en la ecuación. (1), la tensión mÔxima de flexión se puede definir de la siguiente manera:
Vemos en la ecuación. (2) que ļ³max es inversamente proporcional al módulo de sección elĆ”stica, S. Esto implica que los elementos de flexión deben diseƱarse con un valor de S tan grande como sea prĆ”ctico [1]. Para ilustrar esto, usemos un ejemplo bĆ”sico tomando dos (2) piezas de vigas de madera con secciones transversales rectangulares de la misma Ć”rea, como se presenta en la Figura

Figura 1. Dos vigas de madera de la misma Ɣrea, A (Fuente: Beer, F.P. Mechanics of Materials, 8th Ed.)
Para vigas rectangulares, el módulo de sección elÔstica, S, se puede calcular de la siguiente manera:
Podemos ver en la Ec. (3) que para dos vigas de Ôreas transversales iguales (denotadas por A), la viga con mayor profundidad, h, tendrÔ un módulo de sección mÔs grande y serÔ mÔs efectiva para resistir las tensiones de flexión debido a las cargas aplicadas .

Este principio fundamental también se puede aplicar a otras formas estructurales. Para una pared de tablestacas, una gran parte del Ôrea de la sección transversal estÔ ubicada lejos del eje neutro de la sección. Si una sección de tablestacas tiene una gran profundidad, se esperan valores mÔs altos para el momento de inercia, I, y el módulo de sección, S. Esto, a su vez, hace que la tablestaca funcione mejor en términos de flexión.

Aparte de las propiedades geomĆ©tricas de la tablestaca, el grado del material tambiĆ©n se debe considerar al seleccionar la sección apropiada. Las tablestacas suelen estar hechas de acero estructural. En comparación con otros materiales de construcción, el acero tiene un lĆmite elĆ”stico y generalmente es de naturaleza dĆŗctil. El lĆmite elĆ”stico del acero varĆa ampliamente y depende de varios factores, como la composición quĆmica y el proceso de fabricación. Los estĆ”ndares de materiales y pruebas tambiĆ©n juegan un papel crĆtico en el lĆmite elĆ”stico del acero, ya que algunos proyectos requerirĆan que se cumplan ciertos estĆ”ndares y / o especificaciones de materiales como parte del diseƱo de ingenierĆa detallado.
Volviendo a la ecuación. (2), sabemos que el esfuerzo de flexión mĆ”ximo disminuye a medida que aumenta el módulo de la sección. Si tomamos el lĆmite elĆ”stico, Fy, como el esfuerzo de flexión mĆ”ximo, ļ³max, dividido por un factor de seguridad, Ī©, Eq. (2) se puede expresar de la siguiente manera:

Esto implica que a medida que el ingeniero diseƱa un muro de tablestacas para un mayor lĆmite elĆ”stico del acero, el módulo de sección requerido para el proyecto serĆa menor. Esto se traduce en una sección de tablestacas mĆ”s liviana y se logra la optimización del diseƱo / ingenierĆa de valor.
Para obtener asesoramiento experto sobre sus requisitos de tablestacas, comunĆquese con ESC envĆenos un correo electrónico a escglobal@escpile.com o visite nuestras oficinas cerca de usted.

La resistencia de la tablestaca depende de la geometrĆa y la resistencia del material utilizado. Depende del ingeniero de diseƱo determinar la sección adecuada de tablestacas y la resistencia del material que se utilizarĆ” para el proyecto. Por supuesto, esto depende de la disponibilidad de las propiedades seleccionadas y de la experiencia y el juicio de ingenierĆa del ingeniero.
ĀæTiene un proyecto que requiera tablestacas de acero? EnvĆe su consulta a escglobal@escpile.com o visite nuestras oficinas regionales cerca de usted.