Diferencia entre revisiones de «Puente del Alamillo»
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Construir un puente símbolo de la Exposición Universal y un nuevo monumento digno de la ciudad de Sevilla. | Construir un puente símbolo de la Exposición Universal y un nuevo monumento digno de la ciudad de Sevilla. | ||
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| + | Las fases de construcción del Puente Alamillo fueron bastante complicadas, primeramente se realizo un amplio estudio de mecánica de suelos, para conocer el terreno más favorable para su construcción, las características del subsuelo puso en evidencia la complejidad de la obra al tener arenas arcillosas de poco volumen y expansivas, lo que obligaría a realizar una excavación muy profunda. | ||
| + | Como resultado del estudio geológico determino el tipo de cimentación escogido para el mástil, consistente en un gran dado de hormigón armado donde se empotra el mástil, formando una pieza única y monolítica que flexibiliza ante el empujo de los pesos y del viento por medio de la camisa de acero. | ||
| + | La propia cimentación es aprovechada por el arquitecto para la creación de una terraza que da la vuelta por todo el perímetro y por debajo de la estructura del puente, dejando al descubierto la parte baja de la estructura de rodamiento | ||
| + | Es una obra incompleta a lo propuesto por Calatrava que preveía, además del actual puente del Alamillo, otro puente gemelo, dispuesto perpendicularmente respecto al primero para salvar el otro margen del río, más un viaducto que debía de cruzar hasta la isla de la Cartuja. | ||
| + | El arquitecto ideo un torso humano en tensión tirando de multitud de cables, que sujeta el tablero con elasticidad y equilibrio gracias a su inclinación. | ||
| + | Los materiales utilizados de acero y hormigón reforzado de color blanco, lo que le hace lleno de gracia y esbeltez, es una verdadera escultura monumental. | ||
| + | Posee un único mástil inclinado y un vano de 200 metros de luz, tiene tirantes en un solo lado, colocado asimétricamente en un solo margen del río hace que el peso del puente descargue sobre el apoyo de la torre. Fue fabricado con una envoltura de acero formada por elementos huecos de sección hexagonal, y reforzado en su interior con un fraguado de hormigón. Tiene una altura de 142 metros y una inclinación de 58º con respecto a la horizontal Los tirantes esta compuesto de cables rectos que sujetan el tablero proporcionando una serie de apoyos intermedios más o menos rígidos. | ||
| + | La empresa adjudicataria de la fabricación de las secciones hexagonales de acero estructural ST 52.3 del mástil fue MEGUSA. Este tipo de acero sus características principales: tiene buenas condiciones de soldabilidad, plegado y deformación en frío. Buena resistencia la impacto a baja temperatura previo tratamiento de normalizado. El proceso de fabricación de cada pieza fue realizado bajo un control estricto, cada pieza fue sometida a una puesta en carga para comprobar su capacidad de resistencia, fueron tratadas con pinturas especiales con elevado contenido en zinc, epoxys y poliuretanos | ||
| + | El puente fue diseñado con una calzada central peatonal y a distinto nivel doble calzada colaterales para el tráfico rodado. | ||
| + | El tablero es el protagonista del sistema de resistencia básico de la estructura, debe de resistir las componentes horizontales que se transmiten a los tirantes. Está diseñado por medio de una estructura metálica, compuesta por una viga central de sección hexagonal donde se han anclado los tirantes, y que constituye la columna vertebral del puente, sobre esta parte del puente discurrirá la calzada peatonal con una anchura de 3,75 metros. A ambos lados de la columna central se sueldan sendas costillas metálicas de 4 metros de sección, sobre la que se apoya una losa de hormigón para formar las dos calzadas de tres carriles en ambos sentidos, siendo reforzado en la parte inferior con unos refuerzos de acero. | ||
| + | Los cables de alta resistencia diseñados para la sustentación del puente mediante una estructura de cables rectos conformados por torones de 15 mm de diámetro. Al tratarse de diámetros inferiores a los normales permite la sustitución de tirantes dañados. El diseño de anclaje al tablero central se hace mediante 13 pares de cables que sostienen el tablero central. La dimensión máxima del tirante más largo es de 300 metros de longitud para salvar una luz de 200 metros. | ||
| + | La técnica de atirantamiento se utiliza cables y anclajes directamente derivados del pretensado, con cordones protegidos mediante la técnica de galvanización y una vaina individualizada, botándolos de una gran resistencia, flexibilidad y rigidez, además de un buen comportamiento ante la fatiga y la corrosión. Las empresas encargadas de la fabricación y colocación fueron TYCSA y Dywidag Sistemas Constructivos, S.A. | ||
| + | Durante el proceso del montaje del puente se realizo primeramente la cimentación donde iría colocado el mástil metálico. Después se colocó la base del mástil mediante una camisa de acero para unir el acero y el hormigón. Se procedió al hormigonado desde el interior de la sección de la base del mástil formando una pieza única. | ||
| + | Se colocaron unos andamios de carga para puentes del tipo deslizante y encima estructura central. | ||
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Revisión del 15:25 2 sep 2011
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Puente del Alamillo, construido por Santiago Calatrava, esta considerado como el primer puente sustentado por cables en el que la plataforma se equilibra con el peso de la torre inclinada hacia atrás. Es uno de los diez puentes más famosos de Europa.
Historia
El puente fue construido con motivo de la Exposición Universal de Sevilla en 1992, se convirtió en su día en una de las obras más emblemáticas de la capital andaluza, así como en el primer puente atirantado sustentado únicamente en un pilón inclinado. El proyecto era en su concepción inicial mucho más espectacular, contando con otro puente gemelo, con el pilón inclinado a la inversa, al otro lado de la isla de la Cartuja. Finalmente solo se realizó uno de los puentes por problemas económicos.
Estructura
Tiene una longitud total de 250 metros, salvando un vano central de 200 metros. El pilón de sustentación, inclinado en 58º, tiene una altura de 142 metros. Está construido en acero rellenado con hormigón. En él se sujetan los 26 cables de acero (dispuestos en pares), que sostienen el tablero del puente. El hecho de que la sustentación del puente se lleve a cabo mediante la inclinación del pilón, sin cables opuestos (tirantes de retenida), es lo que convirtió en su día en único a este puente. Este hecho además condiciona otros aspectos como el mayor canto requerido para el tablero del puente. La parte superior del pilón inclinado está concebida para albergar un mirador, pero no se encuentra abierto al público. Su sección transversal es variable con un aligeramiento circular de 4m de diámetro hasta la cota 76. La inclinación del mástil permite equilibrar el tiro de los tirantes sin utilizar cables de retenida.
El tablero está formado por un cajón metálico de ancho variable y sendos voladizos laterales de 13,20 m de anchura. El cajón metálico tiene 4,40 m de canto y su sección transversal forma un hexágono cuyas alas superiores e inferior van variando de anchura, desde 3,75 m a 6,394 m en el forjado superior, y de 3,246 m a 5,89 m en el forjado inferior. Los voladizos están compuestos por costillas metálicas separadas 4 m y por una losa superior de hormigón armado constituida a base de placas prefabricadas de 10 cm de espesor y de 13 cm de hormigón colocado "in situ" encima de dichas placas. El tablero se ancla al mástil mediante 13 parejas de tirantes paralelos, que nacen de los bordes del cajón metálico central.
Objetivos
Con la ejecución de este proyecto de Santiago Calatrava, se consiguieron los siguientes objetivos: Salvar la dársena sin ningún tipo de apoyo intermedio, integrar la margen derecha en Sevilla y generar una gran superficie de agua sin ningún tipo de obstáculo, alcanzando una luz de 200 m, que entra en el dominio técnico de los puentes atirantados. El establecimiento de una conexión eminentemente urbana que sirve como un hito al desarrollo tecnológico alcanzado y una muestra del estado de la técnica de la construcción en el país. Construir un puente símbolo de la Exposición Universal y un nuevo monumento digno de la ciudad de Sevilla.
Fases de construcción
Las fases de construcción del Puente Alamillo fueron bastante complicadas, primeramente se realizo un amplio estudio de mecánica de suelos, para conocer el terreno más favorable para su construcción, las características del subsuelo puso en evidencia la complejidad de la obra al tener arenas arcillosas de poco volumen y expansivas, lo que obligaría a realizar una excavación muy profunda. Como resultado del estudio geológico determino el tipo de cimentación escogido para el mástil, consistente en un gran dado de hormigón armado donde se empotra el mástil, formando una pieza única y monolítica que flexibiliza ante el empujo de los pesos y del viento por medio de la camisa de acero. La propia cimentación es aprovechada por el arquitecto para la creación de una terraza que da la vuelta por todo el perímetro y por debajo de la estructura del puente, dejando al descubierto la parte baja de la estructura de rodamiento Es una obra incompleta a lo propuesto por Calatrava que preveía, además del actual puente del Alamillo, otro puente gemelo, dispuesto perpendicularmente respecto al primero para salvar el otro margen del río, más un viaducto que debía de cruzar hasta la isla de la Cartuja. El arquitecto ideo un torso humano en tensión tirando de multitud de cables, que sujeta el tablero con elasticidad y equilibrio gracias a su inclinación. Los materiales utilizados de acero y hormigón reforzado de color blanco, lo que le hace lleno de gracia y esbeltez, es una verdadera escultura monumental. Posee un único mástil inclinado y un vano de 200 metros de luz, tiene tirantes en un solo lado, colocado asimétricamente en un solo margen del río hace que el peso del puente descargue sobre el apoyo de la torre. Fue fabricado con una envoltura de acero formada por elementos huecos de sección hexagonal, y reforzado en su interior con un fraguado de hormigón. Tiene una altura de 142 metros y una inclinación de 58º con respecto a la horizontal Los tirantes esta compuesto de cables rectos que sujetan el tablero proporcionando una serie de apoyos intermedios más o menos rígidos. La empresa adjudicataria de la fabricación de las secciones hexagonales de acero estructural ST 52.3 del mástil fue MEGUSA. Este tipo de acero sus características principales: tiene buenas condiciones de soldabilidad, plegado y deformación en frío. Buena resistencia la impacto a baja temperatura previo tratamiento de normalizado. El proceso de fabricación de cada pieza fue realizado bajo un control estricto, cada pieza fue sometida a una puesta en carga para comprobar su capacidad de resistencia, fueron tratadas con pinturas especiales con elevado contenido en zinc, epoxys y poliuretanos El puente fue diseñado con una calzada central peatonal y a distinto nivel doble calzada colaterales para el tráfico rodado. El tablero es el protagonista del sistema de resistencia básico de la estructura, debe de resistir las componentes horizontales que se transmiten a los tirantes. Está diseñado por medio de una estructura metálica, compuesta por una viga central de sección hexagonal donde se han anclado los tirantes, y que constituye la columna vertebral del puente, sobre esta parte del puente discurrirá la calzada peatonal con una anchura de 3,75 metros. A ambos lados de la columna central se sueldan sendas costillas metálicas de 4 metros de sección, sobre la que se apoya una losa de hormigón para formar las dos calzadas de tres carriles en ambos sentidos, siendo reforzado en la parte inferior con unos refuerzos de acero. Los cables de alta resistencia diseñados para la sustentación del puente mediante una estructura de cables rectos conformados por torones de 15 mm de diámetro. Al tratarse de diámetros inferiores a los normales permite la sustitución de tirantes dañados. El diseño de anclaje al tablero central se hace mediante 13 pares de cables que sostienen el tablero central. La dimensión máxima del tirante más largo es de 300 metros de longitud para salvar una luz de 200 metros. La técnica de atirantamiento se utiliza cables y anclajes directamente derivados del pretensado, con cordones protegidos mediante la técnica de galvanización y una vaina individualizada, botándolos de una gran resistencia, flexibilidad y rigidez, además de un buen comportamiento ante la fatiga y la corrosión. Las empresas encargadas de la fabricación y colocación fueron TYCSA y Dywidag Sistemas Constructivos, S.A. Durante el proceso del montaje del puente se realizo primeramente la cimentación donde iría colocado el mástil metálico. Después se colocó la base del mástil mediante una camisa de acero para unir el acero y el hormigón. Se procedió al hormigonado desde el interior de la sección de la base del mástil formando una pieza única. Se colocaron unos andamios de carga para puentes del tipo deslizante y encima estructura central.