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sábado, 28 de septiembre de 2013

MANUAL DE TECNOLOGIA SIN ZANJA




portada

MANUAL DE TECNOLOGIA SIN ZANJA
 Autor: IbSST

Contenido

El primer manual en español de Tecnología sin Zanja. Se trata de una versión traducida y mejorada del Manual de Tecnología sin Zanja de ISTT (Trench-less Technology Guidelines). La Asociación internacional –International Society for Trenchless Technology–, engloba a las 29 sociedades de tenología sin zanja homólogas a IbSTT, distribuidas en 30 países de los cinco continentes.
En sus más de 330 páginas divididas en nueve capítulos, el Manual pretende mostrar un recorrido por las diferentes Tecnologías sin Zanja. Técnica, sistemas, procesos, o procedimientos, incluido el equipo, las máquinas y los materiales empleados para realizar trabajos de localización, inspección, instalación, construcción, mantenimiento, rehabilitación, y/o sustitución de todo los servicios enterrados: redes de saneamiento, redes de gas, de electricidad, cable, telecomunicaciones, fibra óptica, sistema de drenaje y evacuación, captación de agua e inmisarios, emisarios submarinos, captación para desaladoras, piscifactorías, pasos inferiores bajo servicios existentes (carreteras ferrocarril, ríos, pistas de aeropuertos, campos de golf, instalaciones protegidas, etc….).
Las Tecnologías sin Zanja (NO DIG ó Trenchless) son ecológicamente racionales y ambientalmente sostenibles, Abarcan Tecnologías que presentan el potencial  de ofrecer un rendimiento medioambientalmente mejorable en comparación con las tecnologías tradicionales. Protegen el medio ambiente, son menos contaminantes, utilizan recursos de forma más sostenible y tratan los residuos de forma más aceptable, siendo comparativamente más económicas que las técnicas que implican la apertura de zanja.

ÍNDICE

CAPÍTULO 1. VALORACIÓN DE ESTADO. PLANIFICACIÓN DE GESTIÓN DE ACTIVOS. LOCALIZACIÓN DE CABLES Y TUBERÍAS

1.2. Planificación de gestión de activos
1.3. Ubicación de tuberías. Evaluación de estado. Fuentes de información
1.4. Localización de cables y tuberías
1.5. Planificación de la rehabilitación y selección del método

CAPÍTULO 2. ESTUDIO “IN SITU”, INVESTIGACIÓN Y PREPARACIÓN

CAPÍTULO 3. TÉCNICAS PARA OBRA NUEVA

3.1. Tubo Hincado (Pipejacking) y Microtunelado
3.2. Topo de percusión e Hinca por percusión (Ramming)
3.3. Perforación con tornillos sinfín
3.4. Perforación Horizontal Dirigida (HDD)
3.5. Manejo del detritus y fluidos de lubricación

CAPÍTULO 4. SUSTITUCIÓN DE TUBERIAS

4.1. Fragmentación y Corte de tuberías: (Pipe Bursting) y (Pipe Splitting)
4.2. Ingestión de tubería (Pipe Eating), escariado concéntrico (Reaming) y Extracción

CAPÍTULO 5. TECNOLOGÍAS DE REHABILITACIÓN DE TUBERÍAS

5.1. Revestimientos aplicados in situ
5.2. Sistemas de rehabilitación con curado in situ (CIPP)
5.3. Mangas deslizables (Sliplining)
5.4. Mangas ajustadas termoplásticas
5.5. Mangas conformadas helicoidalmente
5.6. Rehabilitación por paneles o dovelas estructurales

CAPÍTULO 6. TÉCNICAS DE REHABILITACIÓN DE POZOS DE REGISTRO

CAPÍTULO 7. TÉCNICAS Y SISTEMAS DE RENOVACIÓN Y REPARACIONES PUNTUALES DE ACOMETIDAS Y RAMALES

CAPÍTULO 8. COSTES DIRECTOS E INDIRECTOS. COSTES SOCIALES EIMPACTO MEDIOAMBIENTAL. SOSTENIBILIDAD. ACUERDO MARCO DE COLABORACIÓN ISTT-UNEP. CUESTIONARIOS

CAPÍTULO 9. TECNOLOGÍAS ASOCIADAS. OTRAS TÉCNICAS. CURSOS DE FORMACIÓN. EQUIPOS AUXILIARES


  • Tamaño: 17x24
  • Edición:
  • Idioma: Español
  • Año: 2013
  • PRECIO  52,00
  •  
  • YA PUEDE EFECTUAR SU PEDIDO EN NUESTRA WEB. www.ingenieriayarte.com

jueves, 26 de septiembre de 2013

Handbook of International Bridge Engineering











 

Handbook of International Bridge Engineering

Autor: Wai-Fah Chen,Duan, Lian

Contenido

This comprehensive and up-to-date reference work and resource book covers state-of-the-art and state-of-the-practice for bridge engineering worldwide. Counties covered include Canada and the United States in North America; Argentina and Brazil in South America; Bosnia, Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Denmark, Finland, France, Greece, Macedonia, Poland, Russia, Serbia, Slovakia, and Ukraine in the European continent; China, Indonesia, Japan, Chinese Taipei, and Thailand in Asia; and Egypt, Iran, and Turkey in the Middle East.
The book examines the use of different materials for each region, including stone, timber, concrete, steel, and composite. It examines various bridge types, including slab, girder, segmental, truss, arch, suspension, and cable-stayed. A color insert illustrates select landmark bridges. It also presents ten benchmark comparisons for highway composite girder design from different countries; the highest bridges; the top 100 longest bridges, and the top 20 longest bridge spans for various bridge types including suspension, cable-stayed, extradosed, arch, girder, movable bridges (vertical lift, swing, and bascule), floating, stress ribbon, and timber; and bridge construction methods.
Contents

Bridge Engineering in Canada
Joost Meyboom
Bridge Engineering in the United States
M Myint Lwin and John M Kulicki
Bridge Engineering in Argentina
Tomás A del Carril
Bridge Engineering in Brazil
Augusto Carlos de Vasconcelos, Gilson L Marchesini, and Júlio Timerman
Bridge Engineering in Bosnia and Herzegovina
Boris Koboevic, Bisera Karalic–Hromic, and Damir Zenunovic
Bridge Engineering in Bulgaria
Doncho Partov and Dobromir Dinev
Bridge Engineering in Croatia
Jure Radić and Goran Puž
Bridge Engineering in the Czech Republic
Jiri Strasky
Bridge Engineering in Denmark
Niels Jørgen Gimsing
Bridge Engineering in Finland
Esko Järvenpää
Bridge Engineering in France
Jean-Armand Calgaro
Bridge Engineering in Greece
Stamatios Stathopoulos
Bridge Engineering in Macedonia
Tihomir Nikolovski and Dragan Ivanov
Bridge Engineering in Poland
Jan Biliszczuk, Jan Bien´, Wojciech Barcik, Paweł Hawryszków, and Maciej Hildebrand
Bridge Engineering in Russia
Simon A Blank and Vadim A Seliverstov
Bridge Engineering in Serbia
Radomir Folić
Bridge Engineering in the Slovak Republic
Ivan Baláž
Bridge Engineering in Turkey
Cetin Yilmaz, Alp Caner, and Ahmet Turer
Bridge Engineering in Ukraine
Mykhailo Korniev
Bridge Engineering in China
Quan Qin, Gang Mei, and Gongyi Xu
Bridge Engineering in Indonesia
Wiryanto Dewobroto, Lanny Hidayat and Herry Vaza
Bridge Engineering in Iran
Shervin Maleki
Bridge Engineering in Japan
Masatsugu Nagai, Yoshiaki Okui, Yutaka Kawai,Masaaki Yamamoto, and Kimio Saito
Bridge Engineering in Chinese Taipei
Y B Yang, Dyi-Wei Chang, Dzong-Chwang Dzeng, and Ping-Hsun Huang
Bridge Engineering in Thailand
Ekasit Limsuwan and Amorn Pimanmas
Bridge Engineering in Egypt
Mourad M Bakhoum
Benchmark Designs of Highway Composite Girder Bridges
Shouji Toma
Highest Bridges
Eric Sakowski
Longest Bridges and Bridge Spans
Lian Duan
Index


  • Páginas: 1
  • Edición:
  • Idioma: Inglés
  • Año: 2013
  • PRECIO  190,00 Euros 
  •  
  • SI LO DESEA PUEDE EFECTUAR SU PEDIDO A TRAVES DE NUESTRA WEB www.ingenieriayarte.com

STEEL CONCRETE COMPOSITE BRIDGE








Steel-concrete Composite Bridges, 2nd edition
 Steel-concrete Composite Bridges
 Autor: Collings,David

Steel-concrete Composite Bridges is an essential guide to the latest methods in the design and construction of steel-concrete composite bridges. Containing precise data, in-depth examples and numerous illustrations, the second edition offers guidance from the first step in bridge design through to the construction process.
From their historic roots in post-Industrial Revolution Britain through to their modern-day use in the fast-moving and technologically changing Asian landscape, David Collings uses numerous examples from his own experience to examine how bridges can be designed and constructed to Eurocode standards using basic concepts.
Steel-concrete Composite Bridges also covers simple beam bridges, integral bridges, continuous bridges, viaducts, haunches and double composite action, box girders, trusses, arches, cable-stayed bridges, prestressed steel-concrete composite bridges and life cycle considerations, as well as a new section on environmental issues.
The second edition includes
    in-depth coverage of Eurocodes, their implementation and effect on new bridge-design techniques and a comparison with other international codes
    examples of ways in which theory can be combined with the practical implications of bridge construction, enabling the reader to put design concepts into practice
    comparisons of composite bridges with other types of bridges, particularly concrete structures
    an evaluation of environmental issues surrounding steel-concrete composite bridges and ways in which their carbon footprint can be lowered at the design stage.
Steel-concrete Composite Bridges is a valuable tool for readers with an interest in the building as well as the design of bridges, providing a deeper understanding of the methods used and how they are verified against design codes.
Contents
    Introduction
    General concepts
    Simple beam bridges
    Integral bridges
    Continuous bridges
    Viaducts
    Haunches and double composite action
    Box girders
    Trusses
    Arches
    Cable-stayed bridges
    Prestressed steel–concrete composites
    Assessment of composite bridges
    Appendix A: Approximate methods
    Appendix B: Calculation of elastic section properties
    Appendix C: Section properties for the examples
    Appendix D: Calculation of plastic section properties for steel–concrete composite sections
    Appendix E: Calculation of torsional properties for steel–concrete composite sections
    Appendix F: Calculation of elastic section properties for double-composite sections
    Appendix G: Moment–axial load interaction for compact steel–concrete

  • Páginas: 270
  • Tamaño: 17x24
  • Edición:
  • Idioma: Inglés
  • Año: 2013
  • PRECIO  110,00
  •  SI LO DESEA PUEDE SOLICITARLO EN WWW.INGENIERIAYARTE.COM
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lunes, 16 de septiembre de 2013

EUROROCK 2013











Rock Mechanics for Resources, Energy and Environment
 Autor: Kwasniewski,Marek, Lydzba,Dariusz


This book contains the Proceedings of EUROCK 2013 – The 2013 ISRM International Symposium, which was held on 23-26 September 2013 in Wroclaw, Poland. The Symposium was organized by the ISRM National Group POLAND and the Institute of Geotechnics and Hydrotechnics of the Wroclaw Institute of Technology. The focus of the Symposium was on recent developments in the field of rock mechanics with an emphasis on the application of rock mechanics to the extraction of natural resources, securing energy supplies and protecting of the environment surrounding rock that is subjected to engineering activities.
The main topics, which were covered in the 150 papers (including six keynote papers) that make up this book are: rock mass characterization, laboratory and in-situ testing, constitutive models and numerical modeling, mathematical modeling of THM processes in rocks, mine design and ground control, underground storage and waste disposal, slope and open pit stability, dynamic phenomena in rock masses, design methodology in rock engineering, mechanical breakage of rocks, rock tunnel excavation and support, petroleum rock mechanics and geological CO2 sequestration. The book also includes the 2013 ISRM Franklin Lecture by A. Goricki on the engineering aspects of geotechnical tunnel design.
The book will be of interest and value to rock mechanics researchers as well as to professionals who are involved in the various branches of rock engineering.

Contents

The 2013 ISRM Franklin lecture
Engineering aspects of geotechnical tunnel design
A. Goricki
Keynote lectures
The mechanical behavior of salt and salt caverns
P. Bérest
The mechanisms and consequences of strong mining tremors that occur in Polish hard coal and copper mines
J. Dubinski
Geomechanical aspects of shale gas development
M.B. Dusseault
An overview of underground rock engineering risk
J.A. Hudson
Optimization, sensitivity and robustness analysis – Applications and trends in geomechanics
H. Konietzky & R. Schlegel
Geomechanical modeling of CO2 storage in deep saline aquifers – A review
X. Li, W. Yuan, B. Bai, M. Liu & H. He
1. Rock mass characterization
A preliminary geoengineering assessment of Bazda antique underground quarries in¸ Sanlıurfa, Turkey
C. Agan, M.I. Yesilnacar, M. Genis, S. Kulaksız, R. Ulusay, Ö. Aydan & M.D. Yücel
The geological and geotechnical susceptibility of Jurassic and Cretaceous units; A case study from Central-Western Portugal
P.S. Andrade, H. Ventura & P.M. Callapez
Characterisation and propagation of epistemic uncertainty in rock engineering: A slope stability example
A. Bedi & J.P. Harrison
Characterization of the “Chaotic Complex” (Northern Apennines, Italy)
M. Coli & M. Tanzini
Impact of expertise on rock fall assessment – An original study
A. Delonca, T. Verdel & Y. Gunzburger
Seismic reflections around a tunnel “viewed” through waveguides – A case study
J.M. Descour & H. Hume
Comparison between different estimators of the degree of rock mass fracturing
A.M. Ferrero, M.R. Migliazza & G. Umili
Passive three-dimensional microseismic imaging for mining-induced rock-mass degradation
J.-W. Huang, J.M. Reyes-Montes & R.P. Young
ERMR system and correlations with known rock mass rating systems
M. Jovanovski & I. Peshevski
Assessing the mechanical properties of a rock using indentation tests
H.-T. Le, F. Descamps, J.-P. Tshibangu, J.-F. Nauroy, O. Vincké & L. Cangémi
Rock mechanical aspects for cavern stability
T. Pilgerstorfer, H.Wannenmacher, K. Grossauer, A. Stucki & B. Schwegler
Study of the relation between cracks and the elastic properties of rock mass
I. Stan-Kłeczek & A.F. Idziak
Rock physical interpretation of the seismic properties of the excavation disturbed zone
T. Takahashi & S. Tanaka
Depth distribution of lithospheric strength determined by the self-unbalancing shear rupture mechanism
B.G. Tarasov
Geomechanical attributes of reconstituted Indian coals under carbon dioxide saturation
V. Vishal, P.G. Ranjith & T.N. Singh
Adjustment of rock mass strength parameters using direct shear tests carried out on large blocks
G.J. Zapata & A.P. Assis
Determination of the extent of fractured zones around mine openings using the resistivity and GPR methods
B. Zogała, M.J. Mendecki, W.M. Zuberek, T. Gołebiowski & W. Antonik
2. Laboratory and in-situ testing
On the accuracy of the in-situ Schmidt hammer test on carbonate rocks
H. Arman, W. Hashem, O. Abdelghany & A. Aldahan
Rockfall: Scaling factors for the Coefficient of Restitution
P. Asteriou, H. Saroglou & G. Tsiambaos
Nano-indentation tests on partially satured argillite: Experimental device and measurements
C. Auvray, R. Giot & D. Grgic
Measuring stress induced electric field in sandstone and granite using the Electric Potential Sensor
A. Aydın, M.R. Dobbs, H.J. Reeves, C.C. Graham & M.P. Kirkham
Characterization of the distribution of physical and mechanical properties of rocks at the Tutupan coal mine, South Kalimantan, Indonesia
M.A. Azizi, S. Kramadibrata, R.K.Wattimena & I.D. Sidi
Experimental study of the permeability evolution of a rock fracture under THMC conditions
A. Blaisonneau, M. Peter-Borie & S. Gentier
Simulation of single cutter experiments in evaporite using the discrete element method
C. Carrapatoso, S.A.B. da Fontoura, I.M.R. Martinez, N. Inoue, A. Lourenço & D. Curry
Damage and plasticity rate dependence of Luna limestone in uniaxial compression
J. Cieslik
Effective stresses in cohesive discontinuous rocks around a vertical drill hole
P. Ciobanu
A database to manage rock mechanical properties and assess formation abrasiveness for drilling
F. Descamps, J.-P. Tshibangu, N. da Silva & S. Regnard
Effect of an increase in rotation in a wear test to predict the durability of rock materials
J.L.E. Dias Filho, G.C. Xavier & P.C.A. Maia
The elastic wave velocity in rocks under triaxial stress at high pressure and temperature
A. Dziedzic & J. Pininska
Environmental characterization of the stress-corrosion cracking of rockbolts in underground coal mines using laboratory and in-situ testing
E. Elias, D. Vandermaat, A. Crosky, S. Saydam, P. Hagan, B.K. Hebblewhite & P. Craig
Effect of constant and varying mean stress levels of cyclic loading on the indirect tensile strength of rocks
N. Erarslan
Tensile fracturing of anisotropic Brisbane phyllite
N. Erarslan, D.J.Williams & A. Shokouhi
A new test for the characterization of highly jointed rock masses
C. González-Nicieza, M.B. Prendes-Gero, R. Fernandez-Rodriguez & F. Lopez-Gayarre
Influence of chemo-mineralogical transformations on micro/macro-mechanical properties of ironstone
D. Grgic
Influence of water vapor pressure in surrounding environment on strength and fracture toughness of rocks
M. Kataoka, Y. Obara & H.S. Jeong
Susceptibility of rock materials used in the construction of monuments to long-term salt crystallization
A.K. Kłopotowska & P.J. Łukaszewski
Beachrock mapping by geophysical exploration: Application toYagaji Island in Okinawa, Japan
R. Kubo, S. Kawasaki, K. Suzuki, S. Yamaguchi & T. Hata
Physical and mechanical characterization of weak schistose rocks
T. Le Cor, D. Rangeard, V. Merrien-Soukatchoff & J. Simon
Thermal conductivity of rocks under high pressure conditions
W. Lin, O. Tadai, T. Hirose,W. Tanikawa, M. Kinoshita, H. Mukoyoshi & M. Takahashi
Developing a high capacity direct shear apparatus for the large scale laboratory testing of rock joints
Z. Moradian, C. Gravel, A. Fathi, G. Ballivy, P. Rivard & M. Quirion
Some remarks on the experimental determination of the Biot coefficients
A. Nowakowski & J.Walaszczyk
Dynamic and static rock mechanical properties of heavy oil sandstones
C. Rabe, P. Perdomo & J. Cherrez
Selection and interpretation of shear strength parameters for weak phyllites
G.V. Ramana, Shashank Pathak & Nripendra Kumar
Evaluation of specific cutting energy in the circular sawing with the elastic parameters of rocks
N. Sengun, I. Ugur, S. Demirdag & R. Altindag
Strength behaviour of reinforced natural jointed rock
L.P. Srivastava & M. Singh
Estimation of the effects of the centrifugal hydraulic conductivity of impermeable rocks under constant head conditions
M. Takahashi,W. Lin & M. Kato
An in-situ monitoring system for natural temperature and relative humidity
A.J. Taylor, J.C. Cripps & S.D. Clarke
Micro-textural controlled variations of the geomechanical properties of andesites
Ö. Ündül, F. Amann, N. Aysal & M. Plötze
Loss slake index evaluation and its applicability to marl
G. Vlastelica, P. Mišcevic & D. Salvezani
Effect of scratch length on the Cerchar abrasivity index
O. Yaralı, H. Aydın, H. Duru &A. Özarslan
3. Constitutive models and numerical modeling
Strain-softening characterization of granitic rocks and numerical simulation of servo-controlled strength tests
J. Arzúa, J. Barbiero & L.R. Alejano
A constitutive model for jointed rock mass
A. Azami, T. Yacoub, J. Curran & D.Wai
Numerical investigation of asperity degradation in the direct shear test of rock joints
M. Bahaaddini, P. Hagan, R. Mitra & B.K. Hebblewhite
Micromechanics of geocomposites: CT images and FEM simulations
R. Blaheta, R. Kohut, A. Kolcun, K. Soucek & L. Staš
The coupled hydro-mechanical approach for fluid compressibility problems in porous media
S.R.C. Brant, M.P. Cordão Neto & I. Fernandes Gomes
Rheological behavior of jointed rock masses inferred from an analogue laboratory testing approach
M.E. Discenza, S. Martino, G. Scarascia Mugnozza, L. Stedile, A. Bretschneider & M. Teodori
Numerical simulation of the impact of a rock fall impact on a flexible barrier using Abaqus/Explicit 6.12
J.P. Escallón, C.Wendeler & M. Mrozik
Global methodology for the evaluation of the stress field in a rock mass from in-situ tests.
Application to the Salamonde II powerhouse cavern
M. Espada, L. Lamas, N. Leitão & B. Figueiredo
Influence of rock mass creep on tunnel loading
P. Fortsakis, A. Kalos, V. Despotaki & M.J. Kavvadas
A new time-dependent constitutive model and its application in underground construction
M. Karami & A. Fahimifar
Efficient and numerically stable anisotropic failure criterion for micro layered rock
M. Kawa & D. Łydzba
An extended Lemaitre’s viscoplastic model
X. Lei & F.L. Pellet
Modeling fault activation due to the evolution of remote stresses
M.T. Myers, V.A. Dunayevsky & M.B. Bennett
A case study of large scale rock mass preconditioning by confined blasting
I. Onederra, A. Catalan & G. Chitombo
Back analysis of rock mass behavior of the Quintner Limestone at the Gonzen mine near Sargans, Switzerland
M.A. Perras, E. Ghazvinian, M.S. Diederichs, F. Amann & H.Wannenmacher
Numerical simulation of the water jet excavation of soft rock saturated with water
K. Sakaguchi, Y. Yumoto & A. Kizaki
Elastic response of laterally loaded rock sockets using 3D finite element analyses
K.P. Tzivakos, M.J. Kavvadas & D.G. Kaltsas
The influence of the type of pore fluid in two-phase media on the form of consolidation equations
A. Uciechowska &T. Strzelecki
AWeibull distribution-based constitutive model of creep of salt rock
H.W. Zhou, J.Y. Ding, J.D. Liu & J.F. Liu
4. Mathematical modeling of coupled T-H-M processes in rocks
Definition and implementation of a fully coupled THM model for unsaturated rocks
A. Haxaire, V. Galavi & R.B.J. Brinkgreve
A study on shear characteristics of a smooth rock surface under different thermal, hydro and mechanical conditions
T. Kim, N. Zhang & S. Jeon
Periodic character of failure near openings in high-stress rock mass conditions
V.V. Makarov, L.S. Ksendzenko, N.A. Opanasyuk & A.M. Golosov
Three-dimensional modeling of a coupled shear-flow test on soft sedimentary rock
H. Park, K. Ito, M. Takahashi, M. Osada & G. Smolnik
Study of thermo-hydro-mechanical processes at the potential site of an Indian nuclear waste repository
A.K. Verma, T.N. Singh & R.K. Bajpai
Numerical modeling of induced seismicity associated with fluid injection and withdrawal using 2D discrete element fracture network model
J.S. Yoon, A. Zang, G. Zimmermann & O. Stephansson
5. Mine design and ground control
Strength of faults – A concern for mining engineers?
M. Alber
Critical energy and mine rockburst potential
M. Al Heib, G. Lafont, C. Didier, Y. Gunzburger, J.P. Piguet,W. Pytel & H. Mitri
The design and results of an innovative instrumentation method for monitoring and improving the excavation of a road tunnel in a highly fractured and strained rock mass
M.I. Álvarez-Fernández, M.B. Prendes-Gero, I.N. Álvarez-Garcia &A.O. Oliva-González
The shape effect and rock mass structural control for mine pillar design
L.A. Ayres da Silva, A.L.M. Ayres da Silva & E.C. Sansone
The residual risk of an abandoned mine
D. Brambilla, L. Longoni, M. Papini, D. Arosio & L. Zanzi
Analysis of the consequences of mining exploitation in substantially disturbed strata based on spatial measurements of a building’s tilt
L. Florkowska &A. Kanciruk
Geomechanical and geotechnical evaluation of maingate No. 080 5253 monitoring in the conditions of the Paskov mine
R. Kukutsch, K. Soucek, P. Konicek, J. Ptácek, P.Waclawik & R. Šnupárek
Stability analysis of deep coal mine main roadways for pumped hydropower lower reservoir storage
A. Özarslan, H.Y. Aydıner, E. Köken & M. Alber
Overburden deformation and damage caused by the construction of a hard rock tunnel – An analysis and countermeasures
G. Yu, S. Lu, D. Meng & G. Ouyang
6. Underground storage and waste disposal
Modeling the Excavation Damaged Zones in the Bátaapáti radioactive waste repository
F. Deák, L. Kovács & B. Vásárhelyi
Quantitative roughness profiling of fracture surfaces of a granitic host rock at a radioactive waste disposal site
Á. Krupa, F. Deák, P. Görög, I. Buocz & Á. Török
Rock mechanics for gas storage caverns with respect to optimization of operation
B. Leuger, K. Staudtmeister & D. Zapf
Feasibility and behavior of a full scale disposal cell in a deep clay layer
J. Morel, F. Bumbieler, N. Conil & G. Armand
Temporal analysis of fracturing using acoustic emissions at the Aspö Pillar Stability Experiment
H.C. Moretti, J.M. Reyes-Montes, J.R. Haycox & R.P. Young
7. Slope and open pit stability
Conditions of stability in a marl and limestone opencast mine
Z. Bednarczyk
An on-line landslide monitoring system in flysch Carpathians
Z. Bednarczyk
Swelling rocks in an open pit mine
M.E. Bilir & E. Aydıngun
The role of shear surface geometry in the definition of deep-seated gravitational slope deformation thresholds
D. Brambilla, L. Longoni, M. Papini, D. Arosio & L. Zanzi
Large scale field tests for slope stabilizations made with flexible facings
M. Cala, M. Stolz, P. Baraniak, A. Rist &A. Roduner
Application of stochastic methods for the strain and stability analysis of a slope
E. Hrubešová, B. Luˇnácková &T. Petrik
Physical modeling and simulation of slope failure by means of centrifuge acceleration
S. Kramadibrata, R.K.Wattimena, M.A. Azizi, Y.Wicaksana & I.D. Sidi
A safety inspection system for large-scale slopes in Korea
J.G. Lee, B.S. Jang, S.W. Bae, J.S. Moon, H.J. Sin & J.H. Park
Basic kinematic analysis of a rock slope using terrestrial 3D laser scanning on the M-22 highroad pilot site
M. Marjanovic, B. Abolmasov, U. Djuric, S. Zecevic & V. Šušic
Microseismicity due to gravity-induced rock-mass deformations and a related alarm system
S. Martino, A. Prestininzi, S. Rivellino, L. Lenti & A. Paciello
Comparison between the mechanical behavior of barriers against rock fall vs debris flows
A. Segalini, R. Brighenti, A.M. Ferrero & G. Umili
Rock fall modeling for protection barrier design and validation in the Sungun copper mine
R. Tajaddodian Far, N. Behi & F. Alilou
Slope optimization and design based on geotechnical and hydrogeological assessments for a new deep open pit coal mine
R. Ulusay, M. Ekmekci, E. Tuncay & N. Hasancebi
Influence of accuracy in specifying design input data on stability safety factors for excavated slopes in an open pit mine
V.K. Vavilova
Monitoring unstable slopes using Persistent Scatterers Interferometry: opportunities and challenges
J.Wasowski, F. Bovenga, D. Nitti & R. Nutricato
8. Dynamic phenomena in rock masses
Large scale field tests of rock bolts and high-tensile steel wire mesh subjected to dynamic loading
M. Cala, A. Roth & A. Roduner
Unifying energetic approach for the control of ground vibrations
C. Dinis da Gama
A numerical study on the ground amplifications in areas above abandoned room and pillar mines and old longwall mines
M. Genis & Ö. Aydan
Spatio-temporal analysis of the influence of mining on the surface – A case study from the Ostrava-Karviná Coal Field
E. Jiránková & P.Waclawik
Control of rockburst risk in hard coal longwall mining – A case study
P. Konicek, R. Kukutsch, J. Ptácek, K. Soucek, L. Staš & P.Waclawik
Integration of geomechanical and geophysical analysis methods for the prediction of seismic events in underground mining
B. Orlecka-Sikora & W. Pytel
Determination of dynamic rock strength to assess blasting efficiency
F.L. Pellet, V.K. Dang, C. Baumont, M. Dusseux & G.J. Huang
Dynamic modelling of a mining-induced fault slip
A. Sainoki & H. Mitri
The estimation of the effectiveness of torpedo blasting based on an analysis of focal mechanisms of induced mining tremors in the Bielszowice coal mine
Ł. Wojtecki, M.J. Mendecki, A. Talaga & W.M. Zuberek
9. Design methodology in rock engineering
Rock engineering design and the evolution of Eurocode 7
L.R. Alejano, A. Bedi, A. Bond, A.M. Ferrero, J.P. Harrison, L. Lamas, M.R. Migliazza, R. Olsson, Á. Perucho, A. Sofianos, H. Stille & D. Virely
Risk management approach for the design of underground constructions
B. Amusin & J. Eisenberg
A new design approach for rockfall barriers
A. Grimod & G. Giacchetti
Influence of in-situ stress variation on results of back analyses – an open pit case study
M. Grošic, D. Vidovic & Ž. Arbanas
The contribution of rock mechanics to small-scale mining in Indonesia
P.N. Hartami, B. Nugroho, S. Mayangsari & Nurhardono
Index of time-dependency for rock and its application for the assessment of the long-term stability of underground structures
K. Hashiba & K. Fukui
Rock ledge support design. A deterministic and stochastic approach
J. Jakubowski & J.B. Stypulkowski
Protection of a tunnel entrance from rockfall risk
C. Mignelli, K. Daneshmand & D. Peila
Infrared thermography methodology applied to detect localized rockfalls in self-supporting underground mines
M.B. Prendes-Gero, F.J. Suárez-Domínguez, C. González-Nicieza & M.I. Álvarez-Fernández
Are classification systems outdated?
W. Schubert
Sensitivity analysis of the generalized Hoek-Brown failure criterion
P. Ván & B. Vásárhelyi
Analysis and treatment of a diversion tunnel in adverse geological conditions: A case study from south-western China
J.K. Yang, Y.F.Wang & D.F. Chen
Excavation and monitoring of the main tailrace tunnels of the Xiangjiaba underground power station
Z. Yi
Periphery mapping in NATM tunnels
B. Yilmaz & H. Keskin Citiroglu
10. Mechanical breakage of rocks
Investigations on the fracture behaviour of rocks in a triaxial compression test
L. Baumgarten & H. Konietzky
The relationships between Drilling Rate Index (DRI), physico-mechanical properties and specific cutting energy for some carbonate rocks
G. Ekincioglu, R. Altindag, N. Sengun, S. Demirdag & A. Guney
A new small scale rock cutting test
M. Entacher, S. Lorenz, R. Galler & G.Winter
Emission analysis of the cutting tools used for hard rock cutting with regard to status monitoring
K. Nienhaus, C. Kuchinke & D. Röllinger
3D elastic solutions for point load and Brazilian indirect tensile strength tests
M. Serati, H. Alehossein, N. Erarslan & D.J.Williams
11. Rock tunnel excavation and support
Underground construction at high altitudes: A case history on Mont Blanc in Italy
G. Bragonzi, P. Cancelli, R. Castellanza & G. Frigerio
Evaluation of geological conditions ahead of a tunnel face using the Tunnel Seismic Prediction method (TSP) – Lesson learned from the Pahang-Selangor raw water transfer tunnel, Malaysia
M.A.M. Ismail, R. Azit, S.M. Ng, H. Zabidi, N. Bakhudin & Z. Nordin
Tunnel behaviour and support in molassic rocks. Experience from 12 tunnels in Greece
V. Marinos, G. Prountzopoulos & P. Fortsakis
New yielding elements for tunnel linings: Design requirements, layout and influence on system behavior
W. Schubert & N. Radoncic
A Rock Mass Rating system for predicting TBM utilization 921
S. Yagiz, T. Kim, O. Frough & S.R. Torabi
12. Petroleum rock mechanics
Observations of the intrinsic acoustic anisotropy of sands in various geologic settings
L.A. Hathon & M.T. Myers
Well stimulation on the basis of preliminary triaxial tests of reservoir rock
V.I. Karev & Yu.F. Kovalenko
Evaluation of stress changes due to multi-stage hydraulic fracturing – Consideration of field results
N.B. Nagel, F. Zhang, M.A. Sanchez-Nagel & B. Lee
Analysis of the hydromechanical behavior of fault zones in petroleum reservoirs
G.L. Righetto, C.E.R. Lautenschläger, N. Inoue & S.A.B. da Fontoura
13. Geological CO2 sequestration
AE monitoring of hydraulic fracturing experiments conducted using CO2 and water
T. Ishida, Y. Nagaya, S. Inui, K. Aoyagi, Y. Nara, Y. Chen, Q. Chen & Y. Nakayama
Effects of vertical stress on fracture propagation using super critical carbon dioxide
A. Kizaki, K. Ohashi, H. Tanaka & K. Sakaguchi
Assessing the geomechanical effects of CO2 injection in a depleted gas field in Poland by field scale modelling
B. Orlic, M. Mazurowski, B. Papiernik & S. Nagy
Subject index
Author index


  • Páginas: 1000
  • Tamaño: 17x24
  • Edición:
  • Idioma: Inglés
  • Año: 2013
  • PRECIO  245,00
  •  
  • SI LO DESEA HAGA SU PEDIDO EN WWW.INGENIERIAYARTE,COM

martes, 10 de septiembre de 2013

CURING CONCRETE



 

 CURING CONCRETE
 Taylor,Peter C.

Curing is one of those activities that every civil engineer and construction worker has heard of, but in reality does not worry about much. In practice, curing is often low on the list of priorities on the construction site, particularly when budgets and timelines are under pressure. Yet the increasing demands being placed on concrete mixtures also mean that they are less forgiving than in the past. Therefore, any activity that will help improve hydration and so performance, while reducing the risk of cracking, is becoming more important. Curing Concrete explains exactly why curing is so important and shows you how to best do it.
The book covers:
  • The fundamentals behind hydration
  • How curing affects the properties of concrete, improving its long-term performance
  • What curing technologies and techniques you can use for different applications
  • How to effectively specify, provide, and measure curing in a project
The author also gives numerous examples of how curing—or a lack of it—has affected concrete performance in real-world situations. These include examples from hot and cold climates, as well as examples related to high-performance concrete, performance parameters, and specifications and testing. Written for construction professionals who want to ensure the quality and longevity of their concrete structures, this book demonstrates that curing is well worth the effort and cost.


Contents
Introduction
Reference
Cementitious Materials Chemistry and Hydration
Introduction
Portland Cement
Supplementary Cementitious Materials
Hydration
Mix Design and Proportioning
Effects of Water
Temperature Effects
Summary
References
Benefits of Curing on Concrete Performance
Introduction
Cracking
Durability
Strength
Modulus of Elasticity
Creep
Sustainability
References
Curing in Practice
Introduction
Selecting Curing Methods
Temperature Control
Moisture Control
Where, When, and How Long?
References
Measurement and Specifications
Balancing Theory and Practice
Heating and Cooling
Moisture Control
International Specifications
Verification of Curing
Guide Specification
Payment
References
Real-World Experience
Introduction
Hot Climate
Cold Climate
High-Performance Concrete
Performance Parameters
Specifications and Testing
Summary
References

  • Páginas: 215
  • Tamaño: 17x24
  • Edición:
  • Idioma: Inglés
  • Año: 2013
  • Precio   115,00
  •  
  • SI LO DESEA PUEDE EFECTUAR SU COMPRA EN www.ingenieriayarte.com
 

viernes, 22 de marzo de 2013

GEOTERMIA

 

GEOTERMIA.
COMO GENERAR MASIVAMENTE ELECTRICIDAD CALOR Y FRIO CON LA ENERGIA DE LA TIERRA
VVAA

Descripción: Más de 180 páginas sobre Geotermia y generación de electricidad, calor y frío con energía Geotérmica
Extras: El libro incluye un CD exclusivo con software profesional de cálculo de intercambiadores de calor geotérmico, para sistemas Windows XP y 7/8 modo

Sinopsis

Índice

Prólogo
Geotermia
Descripción de la Geotermia
Historia de la Geotermia
Geotermia industrial
Geotermia profunda
Geotermia superficial
Generar electricidad con Geotermia
Diferentes sistemas de generación de electricidad Geotérmica
Calefacción con Geotermia
Diferentes sistemas para calefacción Geotérmica
Climatización con Geotermia
Diferentes sistemas para climatización Geotérmica
Agua Caliente Sanitaria ACS con Geotermia
Diferentes sistemas de producir ACS Geotérmica
Intercambiadores de calor Geotérmico
Sondas verticales
Colectores horizontales
Aero Geotermia simple
Aero geotermia doble
Estructuras termo activas Geotérmicas
Cestas Geotérmicas
Muelles Geotérmicos
Expansión directa
Sistemas mixtos
Test de Respuesta Térmica del Terreno TRT
TRT Test Estático de Respuesta Térmica del terreno
TRT Test Dinámico de Respuesta Térmica del terreno
Como obtener de forma Dinámica en tiempo real y en continuo la capacidad térmica de intercambio del terreno
Sistema Dinámico de toma de Datos
Como generar Mapas Geotérmicos Dinámicos en tiempo real y en continuo
Sistema Dinámico de toma y Geolocalización de Datos para generar Mapas Geotérmicos
Como crear un Catastro Geotérmico Dinámico en tiempo real y en continuo
Sistema Dinámico de toma y Geolocalización de Datos para obtener el Catastro Geotérmico de una zona, región o país
Control Dinámico de instalaciones Geotérmicas
Sistema Dinámico de toma, Geolocalización de Datos y Mando sobre actuadores
Monitorización Dinámica de instalaciones Geotérmicas
Sistema de Monitorización Dinámica de Datos para visualizar en tiempo real y en continuo parámetros de la instalación Geotérmica
Software de Cálculo de instalaciones Geotérmicas superficiales
Cálculo de intercambiadores de calor Geotérmico

Software profesional contenido en el CD incluido en esté libro

Cálculo de cargas térmicas de verano
Calcula la hora de máxima carga
Calcula para una hora fijada y para el mes más desfavorable
Calcula para la hora más desfavorable y el mes fijado
Calcula para una hora fijada y un mes fijado
Cálculo zonificado por zonas
Edición de ganancias solares a través de cristales
Edición de temperaturas equivalentes de muros exteriores
Calcula batería
Calcula ADP
Calcula temperatura o punto de rocío del aire
Calcula la humedad específica del aire (gr agua/kg aire)
Calcula temperatura del aire a la salida del evaporador
Aconseja la potencia real de la unidad acondicionadora a instalar
Genera gráficas horarias
Genera gráficas de calor sensible
Genera gráficas de calor latente
Genera gráficas de gran calor total
Permite crear microclimas personalizados
Permite editar, modificar y grabar la personalización de las temperaturas secas exteriores BSE y las humedades relativas exteriores HRE medias hora a hora y mes a mes
Permite editar, modificar y grabar la personalización de los valores de ganancias solares a través de cristales exteriores, generando nuevas zonas, ciudades, provincias o países
Permite editar, modificar y grabar la personalización de los valores de temperaturas equivalentes en muros exteriores, generando nuevas zonas, ciudades, provincias o países
Permite sumar algebraicamente cargas térmicas de una y otra zona
Permite fijar manualmente las condiciones exteriores (BSE, HRE, hora mes de cálculo) del proyecto
Permite fijar manualmente las condiciones interiores (BSI, HRI, hora mes de cálculo) del proyecto
Permite un control manual total del cálculo
Control total de cualquier parámetro que interviene en la función de transmisión
Permite elegir zona (población, ciudad etc) de cálculo y también el país (L y l)
Muestra todos los datos que intervienen en el cálculo en pantalla
Cálculo de cargas térmicas de invierno
Permite fijar manualmente la temperatura exterior de cálculo
Permite fijar manualmente factores de seguridad de cálculo
Permite fijar manualmente las magnificaciones por orientación
Permite un control manual total del cálculo
Muestra todos los datos que intervienen en el cálculo en pantalla
Cálculo de intercambiadores de calor geotérmico
Permite un control manual total del cálculo
Muestra todos los datos que intervienen en el cálculo en pantalla
Genera gráficas de la carga térmica relacionada con el intercambiador correspondiente
Cálculo de Sondas verticales simples
Permite un control manual total del cálculo
Muestra todos los datos que intervienen en el cálculo en pantalla
Genera gráficas de la carga térmica relacionada con el intercambiador correspondiente
Cálculo de Sondas verticales dobles
Permite un control manual total del cálculo
Muestra todos los datos que intervienen en el cálculo en pantalla
Genera gráficas de la carga térmica relacionada con el intercambiador correspondiente
Cálculo de Colectores horizontales
Permite un control manual total del cálculo
Muestra todos los datos que intervienen en el cálculo en pantalla
Genera gráficas de la carga térmica relacionada con el intercambiador correspondiente
Cálculo de Cestas geotérmicas
Permite un control manual total del cálculo
Muestra todos los datos que intervienen en el cálculo en pantalla
Genera gráficas de la carga térmica relacionada con el intercambiador
Cálculo de Muelles geotérmicos
Permite un control manual total del cálculo
Muestra todos los datos que intervienen en el cálculo en pantalla
Genera gráficas de la carga térmica relacionada con el intercambiador correspondiente
Cálculo de Geo Estructuras Termo Activas
Permite un control manual total del cálculo
Muestra todos los datos que intervienen en el cálculo en pantalla
Genera gráficas de la carga térmica relacionada con el intercambiador correspondiente
Cálculo de Pilotes (Geo Estructuras termo Activas)
Permite un control manual total del cálculo
Muestra todos los datos que intervienen en el cálculo en pantalla
Genera gráficas de la carga térmica relacionada con el intercambiador correspondiente
Cálculo de Aero Geotermia
Permite un control manual total del cálculo
Muestra todos los datos que intervienen en el cálculo en pantalla
Genera gráficas de la carga térmica relacionada con el intercambiador correspondiente
Hoja KG
Aplicable a ciertos países permite un control total de la hoja del KG
Muestra y permite modificar manualmente todos los datos que intervienen en pantalla
El programa contenido en el CD incluido en esté libro exporta los resultados de los cálculos a Excel (Microsoft)
Genera hojas Excel (Microsoft)
El programa es compatible con el sistema operativo Windows XP y 7, 8 en modo XP

Observaciones 2013
Medidas 17x24
Precio  72,00  Euros

THE DEEP MIXING METHOD

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THE DEEP MIXING METHOD
Masaki Kitazume, Masaaki Terashi

The Deep Mixing Method (DMM), a deep in-situ soil stabilization technique using cement and/or lime as a stabilizing agent, was developed in Japan and in the Nordic countries independently in the 1970s. Numerous research efforts have been made in these areas investigating properties of treated soil, behavior of DMM improved ground under static and dynamic conditions, design methods, and execution techniques.
Due to its wide applicability and high improvement effect, the method has become increasingly popular in many countries in Europe, Asia and in the USA. In the past three to four decades, traditional mechanical mixing has been improved to meet changing needs. New types of the technology have also been developed in the last 10 years; e.g. the high pressure injection mixing method and the method that combines mechanical mixing and high pressure injection mixing technologies. The design procedures for the DM methods were standardized across several organizations in Japan and revised several times. Information on these rapid developments will benefit those researchers and practitioners who are involved in ground improvement throughout the world.
The book presents the state of the art in Deep Mixing methods, and covers recent technologies, research activities and know-how in machinery, design, construction technology and quality control and assurance.
The Deep Mixing Method is a useful reference tool for engineers and researchers involved in DMM technology everywhere, regardless of local soil conditions and variety in applications.

CHAPTER 1
Overview of Ground Improvement – Evolution of Deep Mixing and Scope of the Book
1 Introduction
2 Classification of ground improvement technologies
3 Development of deep mixing in Japan - historical review
4 Diversified admixture stabilization techniques without compaction
5 Scope of the text
CHAPTER 2
Factors Affecting Strength Increase
1 Introduction
2 Influence of various factors on strength of lime stabilized soil
3 Influence of various factors on strength of cement stabilized soil
4 Prediction of strength
CHAPTER 3
Engineering Properties of Stabilized Soils
1 Introduction
2 Physical properties
3 Mechanical properties (strength characteristics)
4 Mechanical properties (consolidation characteristics)
5 environmental properties
6 Engineering properties of cement stabilized soil manufactured in situ
7 Summary
CHAPTER 4
Applications
1 Introduction
2 Patterns of applications
3 Improvement purposes and applications
4 Applications in Japan
5 Performance of improved ground in the 2011 Tohoku earthquake
CHAPTER 5
Execution - Equipment, Procedures and Control
1 Introduction
2 Classification of deep mixing techniques in Japan
3 Dry method of deep mixing for on-land works
4 Wet method of deep mixing for on-land works
5 Wet method of deep mixing for in-water works
6 Additional issues to be considered in mechanical mixing method
7 High pressure injection method
8 Combined technique
CHAPTER 6 
Design of Improved Ground by Deep Mixing Method
1 Introduction
2 Engineering behavior of deep mixed ground
3 Work flow of deep mixing and design
4 Design Procedure for embankment support, group column type improved ground
5 Design procedure for block type and wall type improved grounds
6 Design procedure for block type and wall type improved grounds, reliability design
7 Design procedure for liquefaction prevention, grid type improved ground
CHAPTER 7
QC/QA for Improved Ground - Current Practice and Future Research Needs
1 Introduction
2 Flow of deep mixing project and QC/QA
3 QC/QA for stabilized soil – current practice
4 QC/QA of improved ground – research needs
5 Summary
APPENDIX A
Japanese Laboratory Mix Test Procedure
1 Introduction
2 Testing equipment
3 Making and curing of specimens
4 Report
5 Use of specimens

Observariones 2013
Paginas 410
Medidas 17x24
Euros 135,00

PERITACIONES ARQUITECTONICAS.25 CASOS PRACTICOS












  PERITACIONES ARQUITECTONICAS.25 CASOS PRACTICOS
  José Alberto Pardo Suárez

Este libro trata peritaciones arquitectónicas por dos razones: porque fueron elaboradas por un arquitecto, y porque tienen por objeto edificios o partes o elementos de edificios, de cualquier tipo, tamaño, edad y situación. Son veinticinco porque pareció un número suficiente para ofrecer una imagen global de este ámbito profesional, sin hacer cargante la lectura, ni pesado en exceso el libro. Son casos porque son singulares: no hay ni habrá dos peritaciones iguales. Y son prácticos porque quieren servir de ayuda en la práctica profesional, y también porque son reales, una cosecha recogida tras años de dedicación. Está especialmente dirigido a los peritos, a tiempo parcial y a tiempo completo, de cualquier rama técnica, pero sobre todo a los arquitectos e ingenieros, superiores y técnicos; pues, con independencia del asunto tratado, del fondo, se ofrece en primer término una manera de hacer y de exponer, un orden: su forma. Es, en efecto, esencial presentar ordenadamente la pericia, en la que al menos deben separarse y distinguirse netamente cuatro partes: 1. el planteamiento, donde se incluyen la presentación, que no carece de importancia por ser la primera imagen que se da de la pericia, y el objeto, que habrá de definirse con claridad y exactitud;
2. la pericia propiamente dicha, donde el perito expone y desarrolla su argumentación;
3. el dictamen, que es una conclusión razonada y justificada, y al tiempo un resumen sintético de lo más sustantivo de la pericia; y
4. los anexos, donde se acompañan todos aquellos documentos, como cálculos, fotografías, textos legales, planos, que, siendo necesarios para justificar la veracidad de los datos aportados o para abundar en las descripciones, no lo son sin embargo para la comprensión básica del asunto, pero podrían entorpecerla si dificultan o alargan innecesariamente su lectura de no colocarse aparte. Pero no solo los peritos, sino también los técnicos proyectistas y directores de obra y de ejecución, del campo de la arquitectura principalmente pero también del de la ingeniería, podrán quizá leerlo con interés. A estos profesionales, aunque acaso vean con cierta distancia muchos de los asuntos tratados en las que podrían denominarse pericias genéricas, como medianerías, luces, colindancias, dataciones y demás, sin embargo les tocan de lleno las cuestiones que se tratan en las pericias patológicas, que, por su importancia y dificultad, merecen estudio aparte. En definitiva, es el único libro editado en español sobre peritaciones arquitectónicas que además contiene casos reales y diferenciados prácticos y realizados por un profesional en el ejercicio de su actividad. Un libro muy práctico y técnico que será imprescindible para todos los técnicos de la arquitectura, ingeniería, construcción, obras y peritaciones.


ÍNDICE COMPLETO DEL LIBRO:

INTRODUCCIÓN.

PERICIA nº 1. CAPACIDAD PORTANTE DE  FORJADOS DE VIVIENDA ( I ).
PERICIA nº 2. CAPACIDAD PORTANTE DE FORJADOS DE VIVIENDA ( II ).
PERICIA nº 3. ESTADO DE VIVIENDA TRAS DEMOLICIÓN DE EDIFICIO ANEXO.
PERICIA nº 4. DATACIÓN Y SINGULARIDADES DE VIVIENDA RURAL TRADICIONAL.
PERICIA nº 5. OBRAS DEFECTUOSAS EN VIVIENDA.
PERICIA nº 6. PATOLOGÍAS CON ORIGEN ESTRUCTURAL EN VIVIENDA UNIFAMILIAR.
PERICIA nº 7. RESTITUCIÓN DE MEDIANERÍA DE VIVIENDA POR INVASIÓN.
PERICIA nº 8. COLINDANCIAS HISTÓRICAS DE EDIFICIO.
PERICIA nº 9. ORIGEN DE HUMEDADES EN VIVIENDA EN BLOQUE.
PERICIA nº 10. ORIGEN DE DAÑOS POR HUMEDADES en VIVIENDA EN SEMISÓTANO.
PERICIA nº 11. CUADRA COMO PREDIO SIRVIENTE DE SERVIDUMBRE DE LUCES.
PERICIA nº 12. DEFECTOS EN VIVIENDA DE NUEVA CONSTRUCCIÓN.
PERICIA nº 13. CONDICIONES DE MEDIANERÍA EN PARED DIVISORIA DE VIVIENDAS.
PERICIA nº 14. ESTUDIO PATOLÓGICO DE EDIFICIO DE 16 VIVIENDAS Y GARAJES-
PERICIA nº 15. ESTUDIO PATOLÓGICO DE EDIFICIO DE 16 VIVIENDAS Y GARAJES por daños ocasionados por deslizamiento de tierras de talud.
PERICIA nº 16. ESTUDIO PATOLÓGICO DE EDIFICIO DE 5 VIVIENDAS Y GARAJES.
PERICIA nº 17. DEVALUACIÓN DE EDIFICIO DE 12 VIVIENDAS Y GARAJES.
PERICIA nº 18. ESTUDIO PATOLÓGICO de VIVIENDA UNIFAMILIAR.
PERICIA nº 19. SISTEMA DE EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES DE EDIFICIO DE 12 VIVIENDAS Y COCHERAS.
PERICIA nº 20. ESTUDIO PATOLÓGICO DE EDIFICIO DE 17 VIVIENDAS, LOCALES Y GARAJES.
PERICIA nº 21. ESTUDIO PATOLÓGICO DE EDIFICIO DE 20 VIVIENDAS Y GARAJES.
PERICIA nº 22. LIMITACIONES DE LUCES Y VISTAS EN VIVIENDAS.
PERICIA nº 23. MEDIANERÍA EN CONTACTO CON EDIFICIO EN CONSTRUCCIÓN.
PERICIA nº 24. ESTUDIO PATOLÓGICO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR.
PERICIA nº 25. ESTUDIO PATOLÓGICO DE EDIFICIO DE 6 VIVIENDAS.



Observaciones 2013
Paginas 372 más de 250 (dibujos, planos, diagramas, esquemas, proyectos, fotografías, tablas, etc.).
Medidas  17x30
Precio 39,00

viernes, 15 de marzo de 2013

INMERSED TUNNELS


IMMERSED TUNNELS
Richard Lunniss, Jonathan Baber

Immersed tunnels have been around for more than a century but remain a relatively unknown form of tunnel construction. For waterway crossings they are an effective alternative to bored tunnels and bridges, particularly in shallower waters, soft alluvial soils, and earthquake-prone areas. Successful implementation requires a thorough understanding of a wide variety of civil engineering disciplines and construction techniques. Immersed Tunnels brings together in one volume all aspects of immersed tunnels from initial feasibility and planning, through design and construction, to operation and maintenance.
Get Valuable Insights into Immersed Tunnel Engineering from Expert Practitioners
The book presents design and construction principles to give a full appreciation not only of what is involved in an immersed tunnel scheme but also how potential problems are dealt with and overcome. It examines important factors that have to be considered, particularly environmental implications and mechanical and electrical systems. It also gives practical examples of how specific techniques have been used in various projects and highlights issues that designers and constructors should be aware of. In addition, the book discusses operation and maintenance and reviews contractual matters. These aspects are described from the viewpoint of two experienced practitioners in the field who have a wealth of experience on immersed tunnel projects worldwide.
As tunnels are increasingly being adopted as engineering solutions around the world, this unique and extensively illustrated reference explores the wide variety of immersed tunnel techniques available to designers and constructors. It provides essential insight for anyone involved, or seeking to be involved, with immersed tunnel projects.

INDEX

Introduction
Development of the Immersed Tunnel
Steel shell tunnels
Concrete tunnels
Composite sandwich tunnels
Tunnels in Japan
Growth in immersed tunnels worldwide

Current Forms of Immersed Tunnel

Monolithic concrete element construction
Segmental concrete element construction
Prestressed concrete
Single steel shell
Double steel shell
Composite concrete steel sandwich

Developing an Immersed Tunnel Scheme

Selection of bridge or tunnel
Tunnel cross section
Alignment
Junction with cut and cover tunnels
Number of tunnel elements
Geotechnical
Structural options
Element construction
Environmental considerations
Disruption to navigation
Cost
Operation and maintenance costs
Construction program

Environmental Impact

Short-term versus long-term impacts
Tunnel approaches
Marine works
Fisheries
Algae
Water quality
Visual aspects
Portals
Noise
Air quality

Marine Environment

Hydrography
Hydraulic effects
Modeling

Mechanical and Electrical Installations

Road tunnel safety
Incident detection and management
Emergency escape
Railway tunnel safety
Ventilation
Lighting
Control systems
Power supply
Drainage

Tunnel Approaches and Service Buildings

Forms of approaches
Cut and cover tunnels
Approach ramps
Interface with immersed tunnel
Construction sequence
Connection to bored tunnels
Use of tunnel approaches as the casting basin
Service building facilities
Layout of tunnel portal areas

Design Principles

Structure sizing
Stability and buoyancy
Design loadings
Temporary load conditions
Design codes
Load combinations
Structural analysis
Structural design
Settlement modeling
Seismic design

Joints

Immersion joints
Segment joints
Terminal joints
Closure joints
Crown seal joint
Seismic joints

Durability

Watertightness
Concrete mix design
Early age crack control
Membranes
Corrosion prevention strategies
Cathodic protection
Durability of watertight seals
Internal coatings

Foundations

Foundation layer
Sand foundation layers
Gravel foundation layers
Grouted foundations
Piled foundations
Ground improvement

Earthworks

Dredging
Backfill
Cut-and-cover tunnel earthworks
Casting basin
Artificial islands

Construction and Placing of Tunnel Elements

Concrete tunnels
Steel tunnels
Utility tunnels
Temporary works equipment
Float up
Transportation
Immersion
Ballast exchange
Lessons learned

Finishing Works

Tunnel entry procedures
Joints
Ballast concrete
Fire protection
Cladding, kerbs, and crash barriers
Drainage
Rail tracks and road surfacing
M&E installation

Operation and Maintenance

Operation
Maintenance
Rail tunnels

Contract Forms

Form of contract
Contract documents
Ground conditions
Dispute resolution
Insurance
Payment
Privately financed construction

The Future

Going longer
Going deeper
Materials
Submerged floating tunnels
Location

Glossary
References
Index

Observaciones 2013
Medidas 17x24
Paginas 535
Precio  135,00 Euros.

INSTALLATION EFFECTS IN GEOTECHNICAL ENGINEERING


INSTALLATION EFFECTS IN GEOTECHNICAL ENGINERING
Michael A. Hicks  Jelke Dijkstra Marti Lloret-Cabo Minna Karstumen

Installation effects in geotechnical engineering contains the proceedings of the International Conference on Installation Effects in Geotechnical Engineering (Rotterdam, The Netherlands, 24-27 March 2013), the closing conference of GEO-INSTALL (FP7/2007-2013, PIAG-GA-2009-230638), an Industry-Academia Pathways and Partnerships project funded by the European Community from the 7th Framework Programme.
Infrastructure construction involves the installation of structural elements, such as piles and various ground improvement techniques for soils and rocks. The installation process itself can be quasi-static (for example jacked piles) or dynamic (vibratory methods, such as stone columns and driven piles), and generally involves very large deformations and changes in pore pressure. The fact that natural soils are complex geomaterials, exhibiting structure and rate-dependent behaviour, makes analysis of such problems yet more challenging. In particular, the influence of installation on key design parameters, such as mobilised strength at the soilstructure interface and soil stiffness, is difficult to quantify and, as yet, impossible to model. Numerical analyses using the standard Finite Element Method (FEM) are unable to produce accurate descriptions of large deformation problems due to excessive mesh distortions and novel techniques need to be developed.
Installation effects in geotechnical engineering presents the latest developments in monitoring, analysing and managing installation effects in geotechnical engineering, and covers aspects ranging from large deformation modelling to real field applications. Topics include: computational methods, constitutive modelling, installation effects, offshore constructions and foundations, soil improvement, and soil-structure interaction. The book is aimed at academics, researchers and practitioners in geotechnical engineering and geomechanics, and at practicing civil engineers.

Index

Installation effects
Displacement pile installation effects in sand
A. Beijer Lundberg, J. Dijkstra & A.F. van Tol
Cyclic jacking of piles in silt and sand
F. Burali d’Arezzo, S.K. Haigh & Y. Ishihara
Influence of installation procedures on the response of capacitance water content sensors
M. Caruso, F. Avanzi & C. Jommi
The load capacity of driven cast in-situ piles derived from installation parameters
D. Egan
On the numerical modelling and incorporation of installation effects of jacked piles: A practical approach
H.K. Engin, R.B.J. Brinkgreve & A.F. van Tol
Analytical and laboratory study of soil disturbance caused by mandrel driven prefabricated vertical drains
A. Ghandeharioon
CEL: Simulations for soil plugging, screwed pile installation and deep vibration compaction
J. Grabe, S. Henke, T. Pucker & T. Hamann
Towards a framework for the prediction of installation rate effects
S. Robinson & M.J. Brown
Rate dependent shear strength of silt at low stresses
S. te Slaa & J. Dijkstra
Control of excess pore pressure development during pile installations in soft sensitive clay
T. Tefera, G. Tvedt & F. Oset
Seabed pipelines: The influence of installation effects
D.J. White
Offshore construction and foundations
LDFE analysis of installation effects for offshore anchors and foundations
L. Andresen & H.D.V. Khoa
Investigation into the effect of pile installation on cyclic lateral capacity of monopiles
T. de Blaeij & J. Dijkstra
Development of a coupled FEM-MPM approach to model a 3D membrane with an application of releasing geocontainer from barge
F. Hamad, C. Moormann & P.A. Vermeer
Leg penetration assessments for self-elevating tubular leg units in sand over clay conditions
D.A. Kort, S. Raymackers, H. Hofstede & V. Meyer
Investigating the scales of fluctuation of an artificial sand island
M. Lloret-Cabot, M.A. Hicks & J.D. Nuttall
Soil improvement
Volume averaging technique in numerical modelling of floating deep mixed columns in soft soils
P. Becker & M. Karstunen
Comparison between theoretical procedures and field test results for the evaluation of installation effects of vibro-stone columns
E. Carvajal, G. Vukotić, J. Castro & W. Wehr
Numerical analyses of stone column installation in Bothkennar clay
J. Castro, M. Karstunen, N. Sivasithamparam & C. Sagaseta
Execution of Springsol® deep mixed columns: Field trials
S. Melentijevic, F. Martin & L. Prieto
A method of modelling stone column installation for use in conjunction with unit cell analyses
B.G. Sexton & B.A. McCabe
Cement grout filtration in non-cohesive soils
X.A.L. Stodieck & T. Benz
The undrained cohesion of the soil as a criterion for column installation with a depth vibrator
J. Wehr
Soil-structure interaction
Modeling of rock fall impact using Discrete Element Method (DEM)
G. Grimstad, O. Melhus, S. Degago & R. Ebeltoft
Investigation into the factors affecting the shaft resistance of driven piles in sands
D. Igoe, K. Gavin & L. Kirwan
Monitoring and risk assessment in EPB TBM’s in urban environments: High speed railway tunnel Sants-Sagrera running next to Sagrada Familia Basilica (World Heritage)
J.E. Paris Fernández & J. Gómez Cabrera
Effect of roughness on keying of plate anchors
D. Wang, C. Han & C. Gaudin

Observaciones 2013
Paginas  74  CD.ROM
Medidas 17x24
Precio  110,00 Euros

lunes, 11 de marzo de 2013

MANUAL DE EQUIPOS DE DESESCOMBRO DE TUNELES




ingenieria_arte: Manual de equipos de desescombro de túneles



Manual de equipos de desescombro de túneles  
Autor: López Jimeno,Carlos
  • Páginas: 460
  • Tamaño: 17x24
  • Edición:
  • Idioma: español
  • Año: 2013
  • 46,80 Euros   
  •  
SI LO DESEA PUEDE EFECTUAR SU PEDIDO A TRAVES DE NUESTRA PAGINA
WEB www.ingenieriayarte.com . ENVIOS TANTO NACIONALES E INTERNACIONALES

En la construcción de tuneles,de cavernas,de pozos y otra serie de obras subterraneas, se generan grandes cantidades de escombros,suelos y rocas fragmentadas que requieren su extraccion al exterior y su vertido en depositos diseñados para garantizar su estabilidad a largo plazo y su integracion en el medio,salvo que exista una demanda de dichos materiales en las cercanias y se contemple la reutilizacion de los mismos
En la antiguedad en las primeras excavaciones efectuadas por el hombre,el desescombro se realizaba de manera manual. Posteriormente, en las obras de mayores dimensiones se introdujo la fuerza animal,para seguidamente llegar una mecanizacion de dichas operaciones mediente la introduccion de la maquina de vapor,los equipos neumaticos,los de accionamiento diesel y finalmente los electricos.
En general,las operaciones de carga y transporte ocupan aproximadamente la cuarta parte del tiempo del ciclo de avance,razon por la cual es muy importante optimizar los rendimientos de desescombro.
La reciente ejecucion de tunels de gran longitud ente 10 y 50 km,hace que las operaciones de desescombro tengan una mayor importancia dentro de lo que es en si la propia tecnica constructiva.
Esto significa que la evacuacion del escombro generado por la tecnica de excavacion debe realizarse a un ritmo acompasado con el avance pues de lo contrario puede llegar a constituir un factor limitante.No hay que olvidar,ademas que algunos de los equipos de arranque lo son simultaneamente de carga.
Por otro lado debido a las grandes distancias de transporte el impacto economico en el conjunto de las obras han pasado a tener cada vez mas
importancia,lo que aconseja en algunos proyectos a contemplar no solo la extraccion vertical de pozos situados estrategicamente a lo largo del trazado de los tuneles,razon esta por la que se hace una mencion especial a estas tecnicas en un capitulo aparte
En los capitulos que comprende este manual se aborda la descripcion de los principales equipos de carga y de transporte tanto ciclicos como continuos,sus componentes basicos,su caracteristas basicas y la forma de trabajo de los rendimientos y costes horarios de funcionamiento para terminar la obra con la descripcion de los equipos empleados en el desescombro de las obras verticales subterraneas como son los pozos que cada dia estan mas presentes en los grandes proyectos de tuneles
Este texto constituye para los profesionales de la ingenieria de tuneles un medio de puesta al dia,pues se ha pretendio hacer una revision y descripcion exhaustiva de toda la maquinaria existente y para los alumnos que inician sus primeros pasos en este apasionante campo de la ingenieria.

Indice
Introduccion
 - Desescombro en el metodo clasico de perforacion y voladura
 - Desescombro en los metodos de excavacion con tuneladoras
 - Factores que influyen en la seleccion de equipos de desescombro
    Seccion de los tuneles
    Otros factores condicionantes
-  Vertido en escombreras y reciclado de esteriles procedentes de la excavacion de tuneles
- Estimacion de redimientos y costes
    Introduccion
    Analisis del trabajo a realizar
        Componentes de tiempo del ciclo de trabajo
        Factores de eficiencia y organizacion
        Factores de esponjamiento y densidades
        Compactacion
        Capacidad nominal del equipo
    Potencias y fuerzas motrices de los equipos moviles
        Elementos que proporcionan potencia
        Factores limitadores del rendimiento
             Resistencia a la rodadura
             Resistencia a la pendiente
             Peso
             Traccion
             Altitud
       Curvas caracteristicas
       Factores de velocidad
       Producciones horarias de los equipos de carga
             Capacidad de los cazos y factores de llenado
             Tiempos de ciclo y factores de correccion
       Producciones horarias de los volquetes
             Tiempos fijos de carga,maniobras y descarga y esperas
             Tiempos variables
             Equilibrio entre el tamaño de los volquetes y los equipos de carga
             Dimensionamiento de la flota de volquetes
       Calculos de los costes horarios
          Introduccion
          Costes de propiedad
          Amortizacion
          Terminos utilizados en la amortizacion de los equipos
          Metodos de amortizacion
          Vidas utiles de los equipos y valores residuales
          Cargas indirectas
       Coste horario de operacion
          Coste de combustible y energia
          Coste de lubricantes,grasas y filtros
          Coste de elementos de desgaste
          Costes de neumaticos o tren de rodaje
          Costes de reparaciones
          Costes del operador
        Coste total de operacion
        Modelo tecnico de palas LHD
          Modelo economico de costes de capital y de operacion
          Produccion de las palas LHD
            Tiempo de ciclo de trabajo
            Estimacion del tiempo de desescombro y distancia
            Abacos de calculo de rendimiento de carga y transporte
         Ejemplo de rendimientos y costes de flotas de equipos de carga y
         transporte en el desescombro de tuneles
            Volumen a desescombrar
            Tiempo fijo de ciclo
            Rendimientos de los equipos de carga
            Ejemplo 1
            Ejemplo 2
      
         Equipos de carga
         Introduccion
         Cargadoras de volteo posterior
            Produccion teorica
            Produccion real
            Produccion maxima
            Produccion bruta
         Palas conway
         Cargadora de brazos recolectores
         Retroexcavadoras con descarga central
         Excavadoras hidraulicas
            Bastidor
            Motores
            Transmision
            Bombas hidraulica
            Tren de rodaje
            Cabina
            Pluma o brazo
            Cuchara y otros implementos de trabajo      
            Fuerzas actuantes durantes del trabajo de las excavadores
         Palas cargadoras sobre neumaticos y sobre orugas
            Bastidor
            Motor
            Transmision
            Sistemas hidraulicos
            Equipo de trabajo
            Cazo
            Cabina
            Neumaticos y tren de orugas
            Fuerzas actuantes durante el procedimiento de carga
            Practica operativa
            Consideraciones en la seleccion
            Palas de orugas de descarga lateral
        
          Equipos de transporte
          Introduccion
          Camiones y volquetes
             Bastidor
             Motor
             Transmision
             Tren de rodaje
             Caja
             Cabina
             Volquetes de bajo perfil
             Practica operativa
             Volquetes especiales
             Camiones basculantes
          Vehiculos lanzadera
          Cintas transportadoras
             Bastidores
             Cabezas motrices
             Dispositivosde tensado
             Bandas
          Dimensionamiento de las cintas transportadoras
             Tablas de capacidad de cintas
              Angulos de carga
              Tamaño maximo del bloque
              Angulos de artesa
              Velocidad de las cintas
              Angulos de inclinacion
              Calculo de la potencia de accionamiento
              Cintas transportadoras no convencionales
              Practica operativa
              Aplicaciones
          Transportadores blindados
          Trituradoras moviles en el avance de tuneles
              Machacadoras horizontales sobre panzer
              Tuneles para la autopista de Engelberg
              Tuneles para el ferrocarril de Lötschberg Norte
              Tuneles de San Gotardo,Tramo 252 DE Amsteg
              Tuneles de San Gotardo,Tramo 360 de Sedrun
              Machacadoras de rodillos de dimensionamiento
         Transporte sobre via
              Introduccion
              Breve reseña historica del transporte sobre via
              Dinamica del tren
              Resistencia al avance
              Resistencia a la rodadura
              Resistencia debidas al rozamiento de la cajas de grasa
              Resistencia del aire
              Accion del viento lateral
              Resistencia locales
              Resistencia por accion de la pendiente
              Resistencia de la curva
              Resistencias de aceleracion o de inercia
              Resistencias globales al movimiento
              Datos practicos para la formulacion de trenes utilizados
              en mineria y tuneles
              Esfuerzos de traccion y frenado
              Esfuerzo de traccion
              Esfuerzo de frenado
              Distancia de frenado
              Fenomeno de adherencia
              Correspondencia de la adherencia en la traccion y en el
              frenado
              Material rodante
              Locomotoras de bateria
              Locomotoras Trolley
              Locomotoras Diesel
              Tandem
              Vagones
                 Sistemas de descarga de vagones
                 Vagones mineros especiales
                 Vagones tuneleros
              Parametros principales para la eleccion de las locomotoras
                 Especificaciones basicas
                 Sistemas de frenado
                 Frenado directo
                 Frenado indirecto
             Via
             Carriles
                Esfuerzos sobre las vias
                Tipos de carriles
            Uniones entre carriles
                Eclisas
                Fijaciones
                Traviesas
                Material de las traviesas
                Apoyo de via
                Aparatos de via
             Nuevos desarrollos en locomotoras
             Tren sobre neumaticos
             Ejemplos de calculo
             Ejemplo 1
             Ejemplo 2
             Ejemplo 3
             Ejemplo 4
             Ejemplo 5
             Ejemplo 6
        Transporte hidraulico por tuberia
             Tipos de excavaciones con bombeo de escombros
             Excavacion con hidroescudos
             Equipos para microtunelacion
             Excavacion de pozos
             Excavacion con rozadoras
             Caracteristicas de los solidos a transportar
             Hidraulica de los lodos
             Equipos de bombeo
                Bombas
                Tuberias
                Equipos auxiliares
                Practica operativa
                Caso practico
         Equipos para el desecombro vertical
            Introduccion
            Profundizacion de pozos verticales
                Metodo de excavacion con perforacion y voladura
                Metodo de excavacion mecanica
                Desescombro en el ensanchamiento mecanico de pozos
         Profundizacion de pozos inclinados
         Evacuacion de escombros a traves de pozos verticales profundos
                Castillete,torre de extraccion o excavacion subterranea
                Elementos de transporte: jaula o skip
                Sistema de guinaje
         
                Señalizacion
                Un caso practico. Tunel de San Gotardo
          Evacuacion de escombros a traves de pozos verticales poco
          profundos
                Introduccion
                Profundizacion de pozos verticales
                   Metodos de excavacion con perforacion y voladura
                   Metodo de excavacion mecanica
                   Desescombro en el ensanchamiento mecanico de pozos
               Profundizacion de pozos inclinados
               Evacuacion de escombros a traves de pozos verticales profundos
                   Castillete,torre de extraccion o excavacion subterranea
                   Elementos de transporte:jaula o skip
                   Sistema de guionaje
                   Maquinas de extraccion
                   Cables de extraccion
                   Embarques
                   Señalizacion
                   Un caso practico. Tunel de San Gotardo
                Evacuacion de escombros a traves de pozos verticales poco profundos