LA TORRE DE NAMUR
LA ESTRUCTURA DE CONCRETO PREESFORZADO MAS ALTA DEL MUNDO HECHA CON PREFABRICADOS PORTANTES
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ARTICULO DE LA REVISTA JOURNAL PCI . VOL 44 – MAY/JUNE 1999 Con una altura de 171 metros, ubicada en Vedrin, cerca de Namur, Bélgica, La más alta construcción en el mundo hecha con prefabricados portantes, con una estructura de concreto pre-esforzado, la torre tiene la estructura de un trípode hasta una cota de 96 m y se extiende con segmentos de anillos, unidas con mortero especial y post-tensado. Se usó una técnica similar a la empleada para viaductos y arcos prefabricados, es decir, por el empalme y pos tensado de segmentos prefabricados juntos CONFIGURACIÓN DE LA TORRE Se extiende desde una profundidad de -3.75m hasta una altura de 163 m, donde culmina en una torre de 8 m con pararrayos, la altura resultante de la torre es de 171 m.
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Las columnas inclinadas tienen un diámetro de 2.4m que se organizan dentro de un diámetro de 18.4 m, tiene una inclinación con respecto a la vertical de 5°, además de ser muy esbeltas Las columnas inclinadas se conectan cada doce metros mediante uniones concéntricas hechas de concreto prefabricado, las cuales dejan una abertura central que permite el paso de un ascensor. La unión entre el trípode y el cilindro único y continuo se ejecuta desde 84 hasta 96 m de altura con cuatro plataformas de hormigón prefabricado
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Las conexiones en esta zona se sellan con un mortero especial. Las cuatro plataformas prefabricadas incluyen oficinas técnicas.
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DISEÑO ESTRUCTURAL La torre fue diseñada para resistir con seguridad vientos extremos (por encima de 200 km/h) y los consiguientes efectos vibracionales, tambien se diseñó para resistir los efectos de una tormenta de periodo 50 años. El periodo de vibración calculado con el método Stodola es de 2.5 segundos, esto ha sido verificado teniendo en cuenta el movimiento en relación con los efectos térmicos del sol.( las variaciones térmicas producen pre-esfuerzos en la estructura que modifica su modo de vibrar). La torre requiere una rigidez muy grande con el fin de no perturbar las señales transmitidas y recibidas, y no se debe desviar más de 0,5 grados (ya sea por el viento o los efectos térmicos).
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El concreto se preparo con un contenido mínimo de 400 kg/m3 de cemento portland y se clasifica como grado 50 (resistencia equivalente a 500kg/cm2). MONTAJE La base de la torre es de 23 m de diámetro, consta de alrededor de 400m3, la cimentación se apoya en 24 pilares de 24m de largo. Los segmentos del anillo de la torre fueron transportados al sitio del proyecto en traílles y una vez en obra fueron repasados con resina epóxica en las resinas de contacto. Para tener una alta precisión se uso laser, aun así el control fue particularmente dificultoso debido a movimientos de la grúa y deformaciones debido a variaciones térmicas, para atenuar estos efectos la instalación de los componentes se llevó a cabo por una grúa que estaba unida al cuerpo de la torre para asegurar su estabilidad.
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Los segmentos de anillos fueron post-tensados con sólo 28 t (31 t) aplicadas a acero de alta resistencia.
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Asignada a la empresa en diciembre 1994, la construcción de la torre se termino en menos de un año, antes de final de año de 1995. Cada una de las tres columnas inclinadas aumento de longitud a una velocidad de 12 m por semana, dando lugar a la erección total de 36 m por semana o 7 m por día de trabajo. La precisión de los equipos y los rigurosos controles de calidad empleados en la prefabricación de concreto hizo posible un mayor rendimiento y calidad del producto, la que viene acompañada con economía. El costo total de la torre de Namur, incluyendo la base, las escaleras y la plataforma, fue de $ 3000000.el costo total, incluyendo $ 1,200,000 para el hormigón, $ 60000 para el montaje, y 270,000 dólares para el post-tensado.
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REFERENCIAS:
• REVISTA JOURNAL PCI . ARTICULO ´´LA TORRE DE NAMUR´´ VOL 44 – MAY/JUNE 1999
• MODEL CODE CEB-FIP FOR CONCRETE ESTRUCTURES 1990
• APUNTES DEL CURSO CONCRETO ARMADO -OTTAZZI PASINO 2006