Presa Hoover - procedimientos constructivos PDF

Title Presa Hoover - procedimientos constructivos
Author Klisman CZ
Course Recursos Humanos
Institution Universidad Nacional del Callao
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Summary

PRESA HOOVERLa Presa Hoover fue construida entre los años 1931 y 1936 para el control del fluido de agua, la irrigación, y la generación de energía. Nombrada en honor al presidente de los Estados Unidos Herbert Hoover, la represa es una de las más grandes del mundo, con 726 pies (221 m) de alto y 1,...


Description

PRESA HOOVER La Presa Hoover fue construida entre los años 1931 y 1936 para el control del fluido de agua, la irrigación, y la generación de energía. Nombrada en honor al presidente de los Estados Unidos Herbert Hoover, la represa es una de las más grandes del mundo, con 726 pies (221 m) de alto y 1,244 (379 m) de largo. Se estrecha a lo largo del poderoso Río Colorado entre Nevada y Arizona. PRESAS EN EL RIO COLORADO El río Colorado es el principal proveedor de agua de las zonas áridas de la cuenca que recorre; en algunos casos representa la única fuente de agua disponible. Varias presas fueron construidas en el pasado siglo con el fin de aprovechar los recursos que el agua representa, como sostén de la vida humana, animal y agrícola, y como fuente de energía hidroeléctrica

DESCRIPCION DEL PROYECTO La Presa Hoover es una presa de hormigón de arco-gravedad, ubicada en el curso del río Colorado, en la frontera entre los estados de Arizona y Nevada (EE. UU.). Está situada a 48 kilómetros al sureste de Las Vegas

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I.

UBICACIÓN

La presa Hoover (Hoover Dam) es una presa de hormigón de arco-gravedad. Ubicada en el curso del río Colorado, en la frontera entre los estados de Arizona y Nevada (EE. UU.). Está situada 48 km al sureste de Las Vegas. El lago creado aguas arriba recibe el nombre de lago Mead CARACTERÍSTICAS

II. CARACTERÍSTICAS ORIGINALES ✓ En su base, la Presa Hoover es tan gruesa como dos campos de football medidos de final-a-final (660 pies) (201 m). ✓ Hasta 20,000 vehículos conducen a través de la parte superior de la represa todos los días. ✓ La represa utiliza suficiente concreto como para construir una carretera de dos carriles desde Seattle, Washington hasta Miami, Florida (4.5 millones de yardas cúbicas) (3.4 millones de m3 ). ✓ El Lago Mead es la más grande reserva en los Estados Unidos. Contiene suficiente agua para inundar por completo el Estado de Nueva York con un pie (0.3 m) de agua (26 millones de Acres-pies) (3.2 millones de ha m). ✓ Cada uno de los 17 generadores puede proveer electricidad a 100,000 hogares. 2

✓ 96 hombres murieron mientras se construyó la Presa Hoover entre 1931 y 1936. ✓ Mas de 8.5 millones de libras (3.9 millones de Kg.) de dinamita fue utilizada para explotar la fundación de la represa y las ocho millas (13 Km.) de túneles de desvío.

La presa Hoover tiene forma curva y funciona por gravedad. El lago Mead empuja la presa, creando fuerzas de compresión que viajan a través de la gran pared. Las paredes crean otras presiones que las contrarrestan. Estas acciones que se verifican contra el arco de contra el arco de concreto, hacen que la presa sea muy rígida. Hoy la presa Hoover es la segunda en tamaño en los Estados Unidos y la numero 18 en el mundo. Genera más de cuatro billones de Kilovatios/hora por año lo cual es suficiente para servir a 1.3 millones de personas. III. ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢

ESTADÍSTICAS Periodo de construcción: 20 de abril de 1931, 1 de marzo de 1936 Coste de construcción: 49 millones de dólares (676 millones con ajuste de inflación). Muertes: 112 Altura: 221,4 m. Longitud: 379, 2 m Grosor 200 m en su base, 15 m en la coronación. Hormigón: 3,33 millones de m³. Potencia: 2080 megavatios. Accidentes durante la construcción: 107. Tráfico sobre la presa: entre 13.000 y 16.000 personas/día. Área del lago embalsado: 639 km². Volumen embalsado: 35,2 km³. 3

PROCESO CONSTRUCTIVO IV.

DESARROLLO DE UN PLAN

La Presa Hoover, finalizada en 1935, es un monumental logro de ingeniería que expone la habilidad del hombre para controlar el mundo natural. Por décadas, el Río Colorado jugó a su antojo con la tierra agrícola de todo el Oeste. Haciendas fueron destruidas debido a grandes inundaciones para después sufrir meses de sequía. V.

EL DESVÍO DEL RÍO CON LOS TÚNELES DE DESVÍO Y EL SISTEMA PENSTOCK

Para desviar el flujo del río alrededor de la obra de construcción, se construyeron cuatro túneles de derivación por las paredes del cañón, dos sobre el lado de Nevada y dos sobre el lado de Arizona. Estos túneles tenían 17 m de diámetro. Su longitud combinada era de casi 4880 m. Se comenzó a tunelar en las entradas inferiores de los túneles de Nevada en mayo de 1931

Un poco después, el trabajo comenzó sobre dos túneles similares en la pared del cañón de Arizona. En marzo de 1932 comenzó el trabajo en el revestimiento de los túneles con hormigón. El revestimiento de hormigón es de casi un metro de espesor, reduciendo el diámetro de túnel terminado a 15 m. Antes de que la construcción de la represa pudiera comenzar, los obreros tenían que drenar el Río Colorado.

VI.

EL SANEADO DE LA ROCA

Antes de que la construcción pudiera comenzar, la roca floja tuvo que ser quitada de las paredes del cañón. Los hombres encargados del trabajo debían bajar las paredes de cañón 4

amarrados a cuerdas y trabajaban con martillos neumáticos y dinamita para quitar la roca floja

VII.

EL VERTIDO DEL HORMIGÓN

El primer vertido de hormigón fue realizado en la presa el 6 de junio de 1933. Ninguna estructura de la magnitud de la Presa Hoover había sido construida antes. Muchos de los procedimientos usados en la construcción de la presa nunca habían sido probados. Uno de los problemas que afrontaron los diseñadores era la retracción del hormigón en la presa. Más que como un bloque único de hormigón, la presa fue construida como una serie de ménsulas trapezoidales para permitir disipar el enorme calor producido por el curado del hormigón. Los ingenieros calcularon que, si la presa fuera construida en un solo bloque, el hormigón habría necesitado 125 años para enfriarse a temperatura ambiente. Las tensiones resultantes habrían agrietado la presa y ésta se habría derruido.

VIII.

PREPARANDO LA BEDROCK Y CONSTRUYENDO EL MONOLITO

Antes de que cualquier concreto pueda ser puesto, más trabajo en la superficie tenía que completarse. Los precipicios del cañón tenían que despejarlos de cualquier roca que se encontraba inestable y el suelo tenía que ser excavado de rocas y sedimento hasta alcanzar la sólida bedrock. Los "high scalers" despejaban escombros de las paredes de los precipicios colgándose en sogas y taladrando hoyos para poner explosivos. El peligro de este trabajo era acompañado de un alto pago. En totalidad, aproximadamente 1.5 millones de yardas cúbicas (1.1 millones de m3) de material fue excavado de las paredes y el suelo del cañón.

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La primera carga de concreto fue puesta en Junio del 1933. El concreto fue transportado a través de largas vigas dentro de cajones de fondo móvil de ocho-yardas cúbicas (6.1-m3) La Presa Hoover fue formada con 230 piezas separadas de concreto, cada una midiendo cinco pies (1.5 m) de grosor, pero de anchos variados. Las piezas juntas crearon una monolítica pared de 726 pies (221 m) de alto y 1,244 pies (379 m) de largo.

Si la represa hubiera sido compuesta por una única pieza de concreto, hubiera tomado más de 100 años en enfriarse.[9] Cada sección fue compactada y enfriada por separado. El proceso de enfriamiento fue realizado por medio de incrustar tuberías de acero en donde circulaba agua helada a través de los bloques entrelazados de concreto. Las tuberías fueron eventualmente llenadas de concreto para fortificar la estabilidad de las paredes.

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IX.

CENTRAL HIDROELECTRICA

La excavación para la central eléctrica fue realizada junto con las necesarias para la cimentación de la presa y estribos. Las excavaciones para la estructura en forma de U localizada en la base río abajo de la presa se completaron a finales de 1933. Los diecisiete generadores de turbina principales en ésta central eléctrica generan un máximo de 2074 megavatios de energía hidroeléctrica. Todas las centrales hidroeléctricas generan una cantidad variable de energía que, según la demanda, varía a lo largo del día. De hecho, una gran ventaja de la energía hidroeléctrica es la capacidad de responder rápida y fácilmente dicha variación de demanda. La presa Hoover sigue siendo una de las instalaciones hidroeléctricas más grandes del mundo, con una capacidad nominal de 1.344.800 kilovatios, proporcionada por 17 grandes unidades generadoras y dos unidades de servicio de estación. La central eléctrica Hoover se convirtió en la planta más grande del mundo en 1939 X.

GENERACION DE ENERGIA

En la presa Hoover la generación de electricidad se da mediante un sistema de turbinas, estas transforman la energía cinética de una corriente de agua en energía mecánica

XI.

ESTILO ARQUITECTÓNICO

Los proyectos iniciales para la fachada terminada tanto de la presa como de la central eléctrica consistieron en una pared simple, sin adorno de hormigón, coronada con una balaustrada de inspiración gótica, y una central eléctrica que parecía un depósito industrial. Este diseño inicial fue criticado por muchos por ser demasiado simple para un proyecto de tal escala. E XII.

USO PARA TRANSPORTE POR CARRETERA

La Presa Hoover también fue construida como un cruce vial para la U.S. Route 93 (Nevada). Esto cambió en octubre de 2010 cuando el Puente Mike O'Callaghan-Pat Tillman Memorial fue inaugurado como parte del Proyecto de Carretera de la Presa de Hoover. El tramo de la Ruta estadounidense 93 que cruza la Presa Hoover es inadecuado para el aumento del tráfico. Tiene un único carril para cada dirección, varias curvas estrechas y peligrosas y distancias de visibilidad escasas. Tras el 11 de septiembre de 2001, el tráfico de camiones sobre la Presa Hoover ha sido desviado al sur en un esfuerzo para salvaguardar la presa de explosiones. La carretera de circulación y el puente son necesarios para mejorar los viajes, sustituir la calzada peligrosa y reducir la amenaza de un ataque o un accidente potencial.

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XIII.

IMPACTO AMBIENTAL, SOCIAL Y ECONOMICO IMPACTO SOCIAL

La presa Hoover ayudó a transformar el oeste americano, domesticando las fuerzas del río Colorado – con la ayuda de millones de metros cúbicos de hormigón y decenas de millones de toneladas de acero – para generar la energía utilizada por millones de viviendas y comercios. Controlo las inundaciones, evitando daños a las comunidades de la zona. XIV.

IMPACTO ECONÓMICO

Está considerada como la obra hidroeléctrica más importante de EEUU, y una de las 10 construcciones de ingeniería más importantes del siglo XX. La Presa Hoover fue completada dos años antes de lo programado y costó unos US$15 millones menos de lo presupuestado. Con una inversión de 3.000 millones de dólares, el departamento de Energía de los Ángeles quiere convertir una de las obras más emblemáticas de ingeniería del siglo XX, la Presa Hoover, en una central hidroeléctrica de bombeo, alimentada con energía solar y eólica. Esto permitiría convertir el excedente de energía renovable de California en agua embalsada potencialmente turbinable. XV.

IMPACTO AMBIENTAL

Se anegaron anteriores zonas de regadío, aquello que conformaba la parte fértil del río. Proporciona 2074 megavatios de electricidad a las ciudades de Los Ángeles y California, electricidad libre de contaminación, pero en los años 30 no había proyectos de impacto ambiental y nadie pudo prever que para poder llenar la presa casi no llegó agua a la desembocadura del río Colorado (64 kilómetros más abajo) durante 6 años. Esto provocó una falta de inundaciones que peces y plantas habían asimilado en sus ciclos vitales, como consecuencia directa o indirecta de esta presa se cree que cuatro especies de peces autóctonas del río están en peligro de extinción

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