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Puente

Un puente es una construcción que permite salvar un accidente geográfico como un río, un cañón, un valle o un cuerpo de agua, o cualquier otro obstáculo físico, como una carretera, un camino, una vía férrea.[1]​ El diseño de cada puente varía dependiendo de su función y de la naturaleza del terreno sobre el que se construye.

Puente sobre el río Colorado, en Estados Unidos.

Su proyecto y su cálculo pertenecen a la ingeniería estructural,[2]​ siendo numerosos los tipos de diseños que se han aplicado a lo largo de la historia, influidos por los materiales disponibles, las técnicas desarrolladas y las consideraciones económicas, entre otros factores. Al momento de analizar el diseño de un puente, la calidad del suelo o roca donde habrá de apoyarse y el régimen del río por encima del que cruza son de suma importancia para garantizar la vida del mismo.

Historia de los puentes

 
Puente Romano de Córdoba, con la Mezquita de Córdoba. Los romanos fueron grandes constructores de puentes y acueductos en la antigüedad.
 
 
Puente del Medio Penique en Dublín, Irlanda. La aparición del acero como material constructivo y posteriormente del hormigón revolucionó la construcción de puentes.

La necesidad humana de cruzar pequeños arroyos y ríos fue el comienzo de la historia de los puentes. Hasta el día de hoy, la técnica ha pasado desde una simple losa hasta grandes puentes colgantes que miden varios kilómetros y que cruzan bahías. Los puentes se han convertido a lo largo de la historia no solo en un elemento muy básico para una sociedad, sino en símbolo de su capacidad tecnológica.

De la prehistoria a los grandes constructores romanos

Los puentes tienen su origen en la misma prehistoria. Posiblemente el primer puente de la historia fue un árbol que usó un ser prehistórico para conectar las dos orillas de un río. También utilizaron losas de piedra para arroyos pequeños cuando no había árboles cerca. Los siguientes puentes fueron arcos hechos con troncos o tablones y ocasionalmente con piedras, empleando un soporte simple y colocando vigas transversales. La mayoría de estos primeros puentes eran muy pobremente construidos y raramente soportaban cargas muy pesadas. Fue esta insuficiencia la que llevó al desarrollo de mejores puentes.

Puente de arcos

Un puente en arco es un puente con apoyos situados en los extremos de la luz a salvar, entre los cuales se dispone una estructura con forma de arco con la que se transmiten las cargas. El tablero puede estar apoyado o colgado de esta estructura principal, dando origen a distintos tipos de puentes arco en función de la posición relativa del tablero respecto al arco.[3]

El arco fue usado por primera vez por el Imperio romano para puentes y acueductos, algunos de los cuales todavía se mantienen en pie. Los puentes basados en arcos podían soportar condiciones que antes habrían destruido a cualquier puente.

Un ejemplo de esto es el Puente de Alcántara, construido sobre el Río Tajo, cerca de Portugal. La mayoría de los puentes anteriores habrían sido barridos por la fuerte corriente. Los romanos también usaban cemento, que reducía la variación de la fuerza que tenía la piedra natural. Un tipo de cemento, llamado puzolana, consistía en agua, limo, arena y roca volcánica. Los puentes de ladrillo y mortero fueron retomados después de la era romana, ya que la tecnología del cemento se perdió y más tarde fue redescubierta.

Puente de cuerdas

Los puentes de cuerdas, un tipo sencillo de puentes suspendidos, fueron usados por la civilización Inca en los Andes de Sudamérica, justo antes de la colonización europea en el siglo XVI.

El puente en la Edad Media

Después de esto, la construcción de puentes no sufrió cambios sustanciales durante mucho tiempo. La piedra y la madera se utilizaban prácticamente de la misma manera durante la época napoleónica que durante el reinado de Julio César, incluso mucho tiempo antes. La construcción de los puentes fue evolucionando conforme la necesidad que de ellos se sentía. Cuando Roma empezó a conquistar la mayor parte del mundo conocido, iban levantando puentes de madera más o menos permanentes; cuando construyeron calzadas pavimentadas, alzaron puentes de piedra labrada.

A la caída del Imperio romano, el arte sufrió un gran retroceso durante más de seis siglos. El hombre medieval veía en los ríos una defensa natural contra las invasiones, por lo que no consideraba necesario la construcción de los medios para salvarlos. El puente era un punto débil en el sistema defensivo feudal. Por lo tanto muchos de los que estaban construidos fueron desmantelados, y los pocos que quedaron estaban protegidos con fortificaciones.

Un tipo fue muy habitual en Europa, el de los puentes habitados, con viviendas y tiendas. Su origen tuvo una única motivación, la fiscalidad: en esos puentes vivían los pobres y los comerciantes que buscaban evadir el contrato de censo (pagable al propietario del suelo) y el peaje (concesión, pagable al señor feudal). Prácticamente han desaparecido todos.

La Edad Moderna en los puentes

 
Puente de Palmas, Badajoz (siglos XV-XVI).

Durante el siglo XVIII hubo muchas innovaciones en el diseño de puentes con vigas por parte de Hans Ulrich, Johannes Grubenmann y otros. El primer libro de ingeniería para la construcción de puentes fue escrito por Hubert Gautier en 1716.

 
Celosía estructural de formas orgánicas del puente de Abetxuko en Vitoria, España.

La revolución del acero y el hormigón

Con la Revolución industrial en el siglo XIX, los sistemas de celosía de hierro forjado fueron desarrollados para puentes más grandes, pero el hierro no tenía la fuerza elástica necesaria para soportar grandes cargas. Con la llegada del acero, que tiene un alto límite elástico, fueron construidos puentes mucho más largos, en muchos casos utilizando las ideas de Gustave Eiffel.

Diseño

Partes de un puente

En su aspecto técnico, la ingeniería de un puente tradicional diferencia, además de los cimientos, dos partes esenciales: la superestructura y la infraestructura, y en ellas, pueden desglosarse los siguientes componentes básicos:

  • Tramo: Parte del puente que sostienen bastiones o pilastras.
  • Bastión: En la subestructura, apoyo para un tramo.
  • Ménsula: Recurso arquitectónico tradicional para descargar el sobrepeso de bastiones y pilas.
  • Relleno o ripio: Retenido por los estribos, sustituye los materiales (tierra, rocas, arena) removidos, y refuerza la resistencia de bastiones, pilastras.
  • Asiento: Parte del bastión en el que descansa un tramo, y en el caso de las pilas los extremos de dos tramos diferentes.
  • Losa de acceso: Superficie del rodamiento que se apoya en la ménsula.
  • Luz (entre bastiones): Distancia media entre las paredes internas de pilas o bastiones consecutivos.
  • Contraventeo: Sistema para dar rigidez a la estructura.
  • Tablero: Base superior de rodaje que sirve además para repartir la carga a vigas y largueros, en casos especiales, el tablero puede estar estructurado para sostener una vía férrea, un canal de navegación, un canal de riego, en estos dos últimos caso se les llama "puente canal"; o una tubería, en cuyo caso se llama puente tubo.
  • Viga trasversal: Armadura de conexión entre las vigas principales (un ejemplo de conjunto son las vigas de celosía).
  • Apoyos: Placas y ensamblajes diseñados para recibir, repartir y transmitir reacciones de la estructura (ejemplos de este tipo de apoyo son los rodines y balancines).
  • Arriostrados laterales o vientos: Unen las armaduras y les dan rigidez.
  • Otras secciones: Goznes, juntas de expansión, marcos rígidos, placas de unión, vigas de diversas categorías y superficie de rodamiento.[4]

En cuanto a la estructura arquitectónica, en un puente se pueden distinguir:

Análisis y diseño

A diferencia de los edificios, cuyo diseño está dirigido por los arquitectos, los puentes suelen ser diseñados por ingenieros. Esto se debe a la importancia de los requisitos de ingeniería, es decir, salvar el obstáculo y tener la durabilidad necesaria para sobrevivir, con un mantenimiento mínimo, en un entorno exterior agresivo.[6]​ Los puentes se analizan primero; se calculan las distribuciones del momento de flexión y de la fuerza cortante debido a las cargas aplicadas. Para ello, el método de elementos finitos es el más popular. El análisis puede ser unidimensional, bidimensional o tridimensional. Para la mayoría de los puentes, basta con un modelo de placa bidimensional (a menudo con vigas de refuerzo) o un modelo de elementos finitos ascendente.[7]​ Una vez completado el análisis, el puente se diseña para resistir los momentos flectores y las fuerzas de corte aplicadas, y se seleccionan los tamaños de las secciones con capacidad suficiente para resistir las tensiones. Muchos puentes se construyen con hormigón pretensado, que tiene buenas propiedades de durabilidad, ya sea mediante el pretensado de las vigas antes de su instalación o el postensado in situ.

En la mayoría de los países, los puentes, al igual que otras estructuras, se diseñan de acuerdo con los principios del Diseño del Factor de Carga y Resistencia (LRFD). En términos sencillos, esto significa que la carga se factoriza por un factor superior a la unidad, mientras que la resistencia o capacidad de la estructura se multiplica por un factor inferior a la unidad. El efecto de la carga factorizada (tensión, momento de flexión) debe ser menor que la resistencia factorizada a ese efecto. Ambos factores tienen en cuenta la incertidumbre y son mayores cuando ésta es mayor.

Eficiencia

 
El Puente Octávio Frias de Oliveira en São Paulo, Brasil. Es el único puente atirantado en el mundo con dos pistas curvas sostenidas por una única estructura.[8]

La eficiencia estructural de un puente puede ser considerada como el ratio (cociente) entre la carga que puede soportar el puente y el peso del propio puente, dado un determinado conjunto de materiales. En un desafío común, algunos estudiantes son divididos en grupos y reciben cierta cantidad de palos de madera, una distancia para construir y pegamento, y después les piden que construyan un puente que será puesto a prueba hasta destruirlo, agregando progresivamente carga en su centro. El puente que resista la mayor carga es el más eficiente. Una medición más formal de este ejercicio es pesar el puente completado en lugar de medir una cantidad arreglada de materiales proporcionados y determinar el múltiplo de este peso que el puente puede soportar, una prueba que enfatiza la economía de los materiales y la eficiencia de las ensambladuras con pegamento.

La eficiencia económica de un puente depende de su ubicación, del tráfico potencial que pueda captar y del importe de los ahorros que conlleva la construcción del puente (en lugar de, por ejemplo, un transbordador, o una ruta más larga) comparado con su coste. El costo de su vida útil está compuesto de materiales, mano de obra, maquinaria, ingeniería, costo del dinero, seguros, mantenimiento, renovación y, finalmente, demolición y eliminación de sus asociados, reciclado y reemplazamiento, menos el valor de chatarra y reutilización de sus componentes. Los puentes que emplean solo compresión, son relativamente ineficientes estructuralmente, pero pueden ser altamente eficientes económicamente donde los materiales necesarios están disponibles cerca de su emplazamiento y el costo de la mano de obra es bajo. Para puentes de tamaño medio, los apuntalados o de vigas suelen ser los más económicos, mientras que en algunos casos, la apariencia del puente puede ser más importante que su eficiencia de costo. Los puentes más grandes generalmente deben construirse suspendidos.

Estética

 
Prins Clausbrug a través del canal Ámsterdam-Rin en Utrecht, Países Bajos
 
Patrimonio Mundial de Stari Most (Puente Viejo) da nombre a la ciudad de Mostar, Bosnia y Herzegovina

La mayoría de los puentes tienen un aspecto utilitario, pero en algunos casos, la apariencia del puente puede tener gran importancia.[9]​ A menudo, este es el caso de un gran puente que sirve de entrada a una ciudad, o que cruza sobre la entrada principal de un puerto. A veces se conocen como puentes emblemáticos. Los diseñadores de puentes en parques y a lo largo de vías verdes también suelen dar más importancia a la estética. Algunos ejemplos son los puentes de piedra de la Taconic State Parkway de Nueva York.

 
Puente del aeropuerto de Gatwick, bajo el que pueden pasar los aviones

Para crear una imagen bella, algunos puentes se construyen mucho más altos de lo necesario. Este tipo, que se encuentra a menudo en los jardines de estilo oriental, se llama puente de la Luna, que evoca una luna llena creciente. Otros puentes de jardín pueden cruzar sólo un lecho seco de guijarros lavados por el arroyo, con la única intención de transmitir la impresión de un arroyo. A menudo, en los palacios, se construye un puente sobre una vía de agua artificial como símbolo del paso a un lugar o estado de ánimo importante. Un conjunto de cinco puentes cruza una vía de agua sinuosa en un importante patio de la Ciudad Prohibida de Pekín (China). El puente central estaba reservado exclusivamente para el uso del Emperador y la Emperatriz, con sus asistentes.

Tipos de puentes

Existen cinco tipos principales de puentes: puentes viga, en ménsula, en arco, colgantes y atirantados. El resto son derivados de estos.

Por su uso

 
Gráfico que muestra el tipo de puente en función de la luz a salvar.
 
El puente de Carlos en Praga, un claro ejemplo de puente para peatones y ciclistas.

Un puente es diseñado para ferrocarriles, tráfico automovilístico o peatonal, tuberías de gas o agua para su transporte o tráfico marítimo. En algunos casos puede haber restricciones en su uso. Por ejemplo, puede ser un puente en una autopista y estar prohibido para peatones y bicicletas, o un puente peatonal, posiblemente también para bicicletas.

Las partes inferiores de los puentes alrededor de todo el mundo son puntos frecuentes de grafiti.

Un acueducto es un puente que transporta agua, asemejando a un viaducto, que es un puente que conecta puntos de altura semejante.

Taxonomía estructural y evolucionaria

Los puentes pueden ser clasificados por la forma en que las cuatro fuerzas de tensión, compresión, flexión y tensión cortante o cizalladura están distribuidas en toda su estructura. La mayor parte de los puentes emplea todas las fuerzas principales en cierto grado, pero solo unas pocas predominan. La separación de fuerzas puede estar bastante clara. En un puente suspendido, los elementos en tensión son distintos en forma y disposición. En otros casos las fuerzas pueden estar distribuidas entre un gran número de miembros, tal como en uno apuntalado, o no muy perceptibles a simple vista como en una caja de vigas. Los puentes también pueden ser clasificados por su linaje.

Puentes decorativos y ceremoniales

Para crear una imagen bella, algunos puentes son construidos mucho más altos de lo necesario. Este tipo, frecuentemente encontrado en jardines con estilo asiático oriental, es llamado «puente luna», evocando a la luna llena en ascenso.

Otros puentes de jardín pueden cruzar solo un arroyo seco de guijarros lavados, intentando únicamente transmitir la sensación de un verdadero arroyo.

Comúnmente en palacios un puente será construido sobre una corriente artificial de agua simbólicamente como un paso a un lugar o estado mental importante. Un conjunto de cinco puentes cruzan un sinuoso arroyo en un importante jardín de la Ciudad Prohibida en Pekín, China. El puente central fue reservado exclusivamente para el uso del emperador, la emperatriz y sus sirvientes.

Puentes móviles

A continuación se muestran algunas de las construcciones de puentes móviles:

Mantenimiento

Fallas en puentes

En una estadística realizada en 1976, sobre las causas de fallo o rotura de 143 puentes en todo el mundo, resultó:

  • 1 fallo debido a corrosión,
  • 4 fallos por la fatiga de los materiales,
  • 4 fallos por viento,
  • 5 fallos por un diseño estructural inadecuado,
  • 11 fallos debido a terremotos,
  • 12 fallos fueron por un procedimiento inadecuado de construcción,
  • 14 fallos fueron por sobrecarga o impacto de embarcaciones,
  • 22 fallos por materiales defectuosos
  • 70 fallos fueron causados por crecidas (de los cuales 66 fueron debidos a la socavación, 46 % del total).

Esto muestra que los aspectos hidráulicos son fundamentales en los puentes; un buen conocimiento de estos aspectos hará el puente más seguro y barato.[10]

Vigilancia del estado de los puentes

Existen varios métodos para controlar el estado de grandes estructuras como los puentes. En la actualidad, muchos puentes de gran envergadura se monitorizan de forma rutinaria con una serie de sensores. Se utilizan muchos tipos de sensores, como transductores de tensión, acelerómetros,[11]​inclinómetros y GPS. Los acelerómetros tienen la ventaja de ser inerciales, es decir, no necesitan un punto de referencia para medir. Esto suele ser un problema para la medición de distancias o desviaciones, especialmente si el puente está sobre el agua.

Una opción para la supervisión de la integridad estructural es la "supervisión sin contacto", que utiliza el efecto Doppler (desplazamiento Doppler). Un rayo láser de un vibrómetro Doppler láser se dirige al punto de interés, y la amplitud y la frecuencia de la vibración se extraen del desplazamiento Doppler de la frecuencia del rayo láser debido al movimiento de la superficie.[12]​ La ventaja de este método es que el tiempo de preparación del equipo es más rápido y, a diferencia de un acelerómetro, esto permite realizar mediciones en múltiples estructuras en el menor tiempo posible. Además, este método puede medir puntos específicos de un puente a los que podría ser difícil acceder. Sin embargo, los vibrómetros son relativamente caros y tienen la desventaja de que se necesita un punto de referencia para medir.

Para ayudar a la inspección de puentes, se pueden registrar instantáneas en el tiempo del estado exterior de un puente mediante lidar,[13]​ que puede proporcionar mediciones de la geometría del puente (para facilitar la construcción de un modelo informático), pero la precisión suele ser insuficiente para medir las deflexiones del puente bajo carga.

Mientras que los puentes modernos de mayor tamaño se controlan de forma rutinaria electrónicamente, los puentes más pequeños suelen ser inspeccionados visualmente por inspectores formados. Existe un gran interés en la investigación sobre el reto que suponen los puentes más pequeños, ya que a menudo se encuentran en lugares remotos y no disponen de energía eléctrica in situ. Las posibles soluciones son la instalación de sensores en un vehículo de inspección especializado y el uso de sus mediciones mientras pasa por el puente para inferir información sobre el estado del mismo.[14][15][16]​ Estos vehículos pueden estar equipados con acelerómetros, girómetros, vibrómetros láser Doppler[17][18]​ y algunos incluso tienen la capacidad de aplicar una fuerza resonante a la superficie de la carretera para excitar dinámicamente el puente a su frecuencia de resonancia.

Instalaciones especiales

Algunos puentes pueden tener instalaciones especiales, como la torre del puente Nový Most en Bratislava, que contiene un restaurante. En otros puentes suspendidos, pueden instalarse antenas de transmisión. Un puente sobre el Arno en Florencia (Italia) tiene tiendas comerciales a ambos lados del mismo.

Un puente puede contener líneas eléctricas, como el Puente Storstrøm. Además los puentes también soportan tuberías, líneas de distribución de energía o de agua mediante una carretera o una línea férrea.

Materiales

Se usan diversos materiales en la construcción de puentes. En la antigüedad, se utilizaba principalmente madera y posteriormente roca. Más recientemente se han construido los puentes metálicos, material que les da mucha mayor fuerza. Los principales materiales que se emplean para la edificación de los puentes son:

Índice visual de puentes

Índice de tipos de puentes

  1. Puente en arco
  2. Puente viga
  3. Puente en ménsula
  4. Puente atirantado de pilón contrapeso
  5. Puente levadizo
  6. Puente de viga metálica
  7. Puente de troncos
  8. Puente suspendido
  9. Puente transbordador
  10. Puente colgante
  11. Puente flotante
  12. Puente semi sumergido
  13. Puente flotante sumergido [1]


Índice de estructuras relacionadas con puentes

  1. Puente Bailey
  2. Pozo de cimentación
  3. Pasarela de acceso a aeronaves
  4. Puente canal
  5. Viaducto
  6. Muelle Flotante


Récords mundiales

Referencias

  1. «puente - Definición - WordReference.com». www.wordreference.com. Consultado el 13 de diciembre de 2017. 
  2. de, Hubeñak, Lilia R. V. (20 de marzo de 2015). Organizaciones Internacionales, diccionario temático.. Editorial Dunken. ISBN 9789870274643. Consultado el 13 de diciembre de 2017. 
  3. M, Somenson, Hector (1 de enero de 2015). Estudio y proyecto de puentes de hormigón armado. Ediciones Díaz de Santos. ISBN 9788490520130. Consultado el 13 de diciembre de 2017. 
  4. Gamboa Asch, Federico, Manual de inspección de puentes Ministerio de Obras Públicas y Transportes. San José, Costa Rica, 1972
  5. (visualización) el 1 de febrero de 2014 en Wayback Machine. Consultado el 31 de agosto de 2013
  6. O'Brien, Eugene J.; Keogh, Damien L.; O'Connor, Alan J. (October 6, 2014). Bridge deck analysis (Second ed.). Boca Raton. ISBN 9781482227246. OCLC 892094185.
  7. O’Brien, E.J; Keogh, D.L (December 1998). «Upstand finite element analysis of slab bridges». Computers & Structures 69 (6): 671-683. doi:10.1016/S0045-7949(98)00148-5. 
  8. Loturco, Bruno. . Revista Téchne (en portugués). Archivado desde el original el 21 de noviembre de 2008. Consultado el 20 de noviembre de 2008. 
  9. Leonhardt, Fritz (1984). Bruc̈ken : Asthetik und Gestaltung [Bridges : aesthetics and design]. Cambridge, MA: MIT Press. ISBN 0262121050. OCLC 10821288. 
  10. . mnme.com. Archivado desde el original el August 23, 2012. Consultado el January 30, 2012. 
  11. . polytec.com. Archivado desde el original el June 10, 2012. Consultado el January 25, 2012. 
  12. Omer (2018). «Performance evaluation of bridges using virtual reality». Proceedings of the 6th European Conference on Computational Mechanics (ECCM 6) & 7th European Conference on Computational Fluid Dynamics (ECFD 7), Glasgow, Scotland. 
  13. Yang, Y.-B.; Lin, C.W.; Yau, J.D. (May 2004). «Extracting bridge frequencies from the dynamic response of a passing vehicle». Journal of Sound and Vibration 272 (3–5): 471-493. Bibcode:2004JSV...272..471Y. doi:10.1016/S0022-460X(03)00378-X. 
  14. Yang, Y. B.; Yang, Judy P. (February 2018). «State-of-the-Art Review on Modal Identification and Damage Detection of Bridges by Moving Test Vehicles». International Journal of Structural Stability and Dynamics 18 (2): 1850025. ISSN 0219-4554. doi:10.1142/S0219455418500256. 
  15. Malekjafarian, Abdollah; McGetrick, Patrick J.; OBrien, Eugene J. (2015). «A Review of Indirect Bridge Monitoring Using Passing Vehicles». Shock and Vibration 2015: 1-16. ISSN 1070-9622. doi:10.1155/2015/286139. 
  16. OBrien, E. J.; Keenahan, J. (May 2015). «Drive-by damage detection in bridges using the apparent profile». Structural Control and Health Monitoring 22 (5): 813-825. doi:10.1002/stc.1721. 
  17. Malekjafarian, Abdollah; Martinez, Daniel; OBrien, Eugene J. (2018). «The Feasibility of Using Laser Doppler Vibrometer Measurements from a Passing Vehicle for Bridge Damage Detection». Shock and Vibration 2018: 1-10. ISSN 1070-9622. doi:10.1155/2018/9385171. 


Bibliografía

  • Brown, David J. Bridges: Three Thousand Years of Defying Nature. Richmond Hill, Ont: Firefly Books, 2005. ISBN 1-55407-099-6.
  • Sandak, Cass R. Bridges. An Easy-read modern wonders book. New York: F. Watts, 1983. ISBN 0-531-04624-9.
  • Whitney, Charles S. Bridges of the World: Their Design and Construction. Mineola, NY: Dover Publications, 2003. ISBN 0-486-42995-4 (Unabridged republication of Bridges : a study in their art, science, and evolution. 1929.)

Enlaces externos

  •   Wikcionario tiene definiciones y otra información sobre puente.
  •   Wikimedia Commons alberga una galería multimedia sobre Puente.
  • Digital Bridge: Bridges of the Nineteenth Century, colección de libros digitalizados en la Universidad de Lehigh
  • Structurae – Base de datos internacional y galería de estructuras de ingeniería con más de 10 000 puentes.
  • Tecnología de puentes de la Administración Federal de Carreteras de EE. UU.
  • Museo de Puentes de Madera Japoneses Fukuoka University
  • "bridge-info.org": site for bridges
  •   Datos: Q12280
  •   Multimedia: Bridges
  •   Diccionario: puente
  •   Citas célebres: Puente

puente, para, otros, usos, este, término, véase, desambiguación, puente, construcción, permite, salvar, accidente, geográfico, como, río, cañón, valle, cuerpo, agua, cualquier, otro, obstáculo, físico, como, carretera, camino, vía, férrea, diseño, cada, puente. Para otros usos de este termino vease Puente desambiguacion Un puente es una construccion que permite salvar un accidente geografico como un rio un canon un valle o un cuerpo de agua o cualquier otro obstaculo fisico como una carretera un camino una via ferrea 1 El diseno de cada puente varia dependiendo de su funcion y de la naturaleza del terreno sobre el que se construye Puente sobre el rio Colorado en Estados Unidos Puente de Mostar en Bosnia Herzegovina Su proyecto y su calculo pertenecen a la ingenieria estructural 2 siendo numerosos los tipos de disenos que se han aplicado a lo largo de la historia influidos por los materiales disponibles las tecnicas desarrolladas y las consideraciones economicas entre otros factores Al momento de analizar el diseno de un puente la calidad del suelo o roca donde habra de apoyarse y el regimen del rio por encima del que cruza son de suma importancia para garantizar la vida del mismo Indice 1 Historia de los puentes 1 1 De la prehistoria a los grandes constructores romanos 1 1 1 Puente de arcos 1 1 2 Puente de cuerdas 1 2 El puente en la Edad Media 1 3 La Edad Moderna en los puentes 1 4 La revolucion del acero y el hormigon 2 Diseno 2 1 Partes de un puente 2 2 Analisis y diseno 2 3 Eficiencia 2 4 Estetica 3 Tipos de puentes 3 1 Por su uso 3 2 Taxonomia estructural y evolucionaria 3 3 Puentes decorativos y ceremoniales 3 4 Puentes moviles 4 Mantenimiento 4 1 Fallas en puentes 4 2 Vigilancia del estado de los puentes 5 Instalaciones especiales 5 1 Materiales 6 Indice visual de puentes 6 1 Indice de tipos de puentes 6 2 Indice de estructuras relacionadas con puentes 7 Records mundiales 8 Referencias 9 Bibliografia 10 Enlaces externosHistoria de los puentes EditarArticulo principal Historia de los puentes Puente Romano de Cordoba con la Mezquita de Cordoba Los romanos fueron grandes constructores de puentes y acueductos en la antiguedad Puente sobre el Tajo de Ronda del siglo XVIII Puente del Medio Penique en Dublin Irlanda La aparicion del acero como material constructivo y posteriormente del hormigon revoluciono la construccion de puentes La necesidad humana de cruzar pequenos arroyos y rios fue el comienzo de la historia de los puentes Hasta el dia de hoy la tecnica ha pasado desde una simple losa hasta grandes puentes colgantes que miden varios kilometros y que cruzan bahias Los puentes se han convertido a lo largo de la historia no solo en un elemento muy basico para una sociedad sino en simbolo de su capacidad tecnologica De la prehistoria a los grandes constructores romanos Editar Los puentes tienen su origen en la misma prehistoria Posiblemente el primer puente de la historia fue un arbol que uso un ser prehistorico para conectar las dos orillas de un rio Tambien utilizaron losas de piedra para arroyos pequenos cuando no habia arboles cerca Los siguientes puentes fueron arcos hechos con troncos o tablones y ocasionalmente con piedras empleando un soporte simple y colocando vigas transversales La mayoria de estos primeros puentes eran muy pobremente construidos y raramente soportaban cargas muy pesadas Fue esta insuficiencia la que llevo al desarrollo de mejores puentes Puente de arcos Editar Un puente en arco es un puente con apoyos situados en los extremos de la luz a salvar entre los cuales se dispone una estructura con forma de arco con la que se transmiten las cargas El tablero puede estar apoyado o colgado de esta estructura principal dando origen a distintos tipos de puentes arco en funcion de la posicion relativa del tablero respecto al arco 3 El arco fue usado por primera vez por el Imperio romano para puentes y acueductos algunos de los cuales todavia se mantienen en pie Los puentes basados en arcos podian soportar condiciones que antes habrian destruido a cualquier puente Un ejemplo de esto es el Puente de Alcantara construido sobre el Rio Tajo cerca de Portugal La mayoria de los puentes anteriores habrian sido barridos por la fuerte corriente Los romanos tambien usaban cemento que reducia la variacion de la fuerza que tenia la piedra natural Un tipo de cemento llamado puzolana consistia en agua limo arena y roca volcanica Los puentes de ladrillo y mortero fueron retomados despues de la era romana ya que la tecnologia del cemento se perdio y mas tarde fue redescubierta Puente de cuerdas Editar Los puentes de cuerdas un tipo sencillo de puentes suspendidos fueron usados por la civilizacion Inca en los Andes de Sudamerica justo antes de la colonizacion europea en el siglo XVI El puente en la Edad Media Editar Despues de esto la construccion de puentes no sufrio cambios sustanciales durante mucho tiempo La piedra y la madera se utilizaban practicamente de la misma manera durante la epoca napoleonica que durante el reinado de Julio Cesar incluso mucho tiempo antes La construccion de los puentes fue evolucionando conforme la necesidad que de ellos se sentia Cuando Roma empezo a conquistar la mayor parte del mundo conocido iban levantando puentes de madera mas o menos permanentes cuando construyeron calzadas pavimentadas alzaron puentes de piedra labrada A la caida del Imperio romano el arte sufrio un gran retroceso durante mas de seis siglos El hombre medieval veia en los rios una defensa natural contra las invasiones por lo que no consideraba necesario la construccion de los medios para salvarlos El puente era un punto debil en el sistema defensivo feudal Por lo tanto muchos de los que estaban construidos fueron desmantelados y los pocos que quedaron estaban protegidos con fortificaciones Un tipo fue muy habitual en Europa el de los puentes habitados con viviendas y tiendas Su origen tuvo una unica motivacion la fiscalidad en esos puentes vivian los pobres y los comerciantes que buscaban evadir el contrato de censo pagable al propietario del suelo y el peaje concesion pagable al senor feudal Practicamente han desaparecido todos La Edad Moderna en los puentes Editar Puente de Palmas Badajoz siglos XV XVI Durante el siglo XVIII hubo muchas innovaciones en el diseno de puentes con vigas por parte de Hans Ulrich Johannes Grubenmann y otros El primer libro de ingenieria para la construccion de puentes fue escrito por Hubert Gautier en 1716 Celosia estructural de formas organicas del puente de Abetxuko en Vitoria Espana La revolucion del acero y el hormigon Editar Vease tambien Puente de hormigon armado Con la Revolucion industrial en el siglo XIX los sistemas de celosia de hierro forjado fueron desarrollados para puentes mas grandes pero el hierro no tenia la fuerza elastica necesaria para soportar grandes cargas Con la llegada del acero que tiene un alto limite elastico fueron construidos puentes mucho mas largos en muchos casos utilizando las ideas de Gustave Eiffel Diseno EditarPartes de un puente Editar En su aspecto tecnico la ingenieria de un puente tradicional diferencia ademas de los cimientos dos partes esenciales la superestructura y la infraestructura y en ellas pueden desglosarse los siguientes componentes basicos Tramo Parte del puente que sostienen bastiones o pilastras Bastion En la subestructura apoyo para un tramo Mensula Recurso arquitectonico tradicional para descargar el sobrepeso de bastiones y pilas Relleno o ripio Retenido por los estribos sustituye los materiales tierra rocas arena removidos y refuerza la resistencia de bastiones pilastras Asiento Parte del bastion en el que descansa un tramo y en el caso de las pilas los extremos de dos tramos diferentes Losa de acceso Superficie del rodamiento que se apoya en la mensula Luz entre bastiones Distancia media entre las paredes internas de pilas o bastiones consecutivos Contraventeo Sistema para dar rigidez a la estructura Tablero Base superior de rodaje que sirve ademas para repartir la carga a vigas y largueros en casos especiales el tablero puede estar estructurado para sostener una via ferrea un canal de navegacion un canal de riego en estos dos ultimos caso se les llama puente canal o una tuberia en cuyo caso se llama puente tubo Viga trasversal Armadura de conexion entre las vigas principales un ejemplo de conjunto son las vigas de celosia Apoyos Placas y ensamblajes disenados para recibir repartir y transmitir reacciones de la estructura ejemplos de este tipo de apoyo son los rodines y balancines Arriostrados laterales o vientos Unen las armaduras y les dan rigidez Otras secciones Goznes juntas de expansion marcos rigidos placas de union vigas de diversas categorias y superficie de rodamiento 4 En cuanto a la estructura arquitectonica en un puente se pueden distinguir Anden Arcada arcos Encachado 5 Cabeza de puente Estribos y manguardias Ojo Pila pilar pilote zampa Pretil acitara antepecho barandilla Tajamar ver 20 en visualizacion Zapata Analisis y diseno Editar A diferencia de los edificios cuyo diseno esta dirigido por los arquitectos los puentes suelen ser disenados por ingenieros Esto se debe a la importancia de los requisitos de ingenieria es decir salvar el obstaculo y tener la durabilidad necesaria para sobrevivir con un mantenimiento minimo en un entorno exterior agresivo 6 Los puentes se analizan primero se calculan las distribuciones del momento de flexion y de la fuerza cortante debido a las cargas aplicadas Para ello el metodo de elementos finitos es el mas popular El analisis puede ser unidimensional bidimensional o tridimensional Para la mayoria de los puentes basta con un modelo de placa bidimensional a menudo con vigas de refuerzo o un modelo de elementos finitos ascendente 7 Una vez completado el analisis el puente se disena para resistir los momentos flectores y las fuerzas de corte aplicadas y se seleccionan los tamanos de las secciones con capacidad suficiente para resistir las tensiones Muchos puentes se construyen con hormigon pretensado que tiene buenas propiedades de durabilidad ya sea mediante el pretensado de las vigas antes de su instalacion o el postensado in situ En la mayoria de los paises los puentes al igual que otras estructuras se disenan de acuerdo con los principios del Diseno del Factor de Carga y Resistencia LRFD En terminos sencillos esto significa que la carga se factoriza por un factor superior a la unidad mientras que la resistencia o capacidad de la estructura se multiplica por un factor inferior a la unidad El efecto de la carga factorizada tension momento de flexion debe ser menor que la resistencia factorizada a ese efecto Ambos factores tienen en cuenta la incertidumbre y son mayores cuando esta es mayor Eficiencia Editar El Puente Octavio Frias de Oliveira en Sao Paulo Brasil Es el unico puente atirantado en el mundo con dos pistas curvas sostenidas por una unica estructura 8 La eficiencia estructural de un puente puede ser considerada como el ratio cociente entre la carga que puede soportar el puente y el peso del propio puente dado un determinado conjunto de materiales En un desafio comun algunos estudiantes son divididos en grupos y reciben cierta cantidad de palos de madera una distancia para construir y pegamento y despues les piden que construyan un puente que sera puesto a prueba hasta destruirlo agregando progresivamente carga en su centro El puente que resista la mayor carga es el mas eficiente Una medicion mas formal de este ejercicio es pesar el puente completado en lugar de medir una cantidad arreglada de materiales proporcionados y determinar el multiplo de este peso que el puente puede soportar una prueba que enfatiza la economia de los materiales y la eficiencia de las ensambladuras con pegamento La eficiencia economica de un puente depende de su ubicacion del trafico potencial que pueda captar y del importe de los ahorros que conlleva la construccion del puente en lugar de por ejemplo un transbordador o una ruta mas larga comparado con su coste El costo de su vida util esta compuesto de materiales mano de obra maquinaria ingenieria costo del dinero seguros mantenimiento renovacion y finalmente demolicion y eliminacion de sus asociados reciclado y reemplazamiento menos el valor de chatarra y reutilizacion de sus componentes Los puentes que emplean solo compresion son relativamente ineficientes estructuralmente pero pueden ser altamente eficientes economicamente donde los materiales necesarios estan disponibles cerca de su emplazamiento y el costo de la mano de obra es bajo Para puentes de tamano medio los apuntalados o de vigas suelen ser los mas economicos mientras que en algunos casos la apariencia del puente puede ser mas importante que su eficiencia de costo Los puentes mas grandes generalmente deben construirse suspendidos Estetica Editar Prins Clausbrug a traves del canal Amsterdam Rin en Utrecht Paises Bajos Patrimonio Mundial de Stari Most Puente Viejo da nombre a la ciudad de Mostar Bosnia y Herzegovina La mayoria de los puentes tienen un aspecto utilitario pero en algunos casos la apariencia del puente puede tener gran importancia 9 A menudo este es el caso de un gran puente que sirve de entrada a una ciudad o que cruza sobre la entrada principal de un puerto A veces se conocen como puentes emblematicos Los disenadores de puentes en parques y a lo largo de vias verdes tambien suelen dar mas importancia a la estetica Algunos ejemplos son los puentes de piedra de la Taconic State Parkway de Nueva York Puente del aeropuerto de Gatwick bajo el que pueden pasar los aviones Para crear una imagen bella algunos puentes se construyen mucho mas altos de lo necesario Este tipo que se encuentra a menudo en los jardines de estilo oriental se llama puente de la Luna que evoca una luna llena creciente Otros puentes de jardin pueden cruzar solo un lecho seco de guijarros lavados por el arroyo con la unica intencion de transmitir la impresion de un arroyo A menudo en los palacios se construye un puente sobre una via de agua artificial como simbolo del paso a un lugar o estado de animo importante Un conjunto de cinco puentes cruza una via de agua sinuosa en un importante patio de la Ciudad Prohibida de Pekin China El puente central estaba reservado exclusivamente para el uso del Emperador y la Emperatriz con sus asistentes Tipos de puentes EditarExisten cinco tipos principales de puentes puentes viga en mensula en arco colgantes y atirantados El resto son derivados de estos En viga viaducto ferroviario en Stuttgart Cannstatt trabaja a traccion en la zona inferior de la estructura y compresion en la superior es decir soporta un esfuerzo de flexion No todos los viaductos son puentes viga muchos son en mensula En mensula puente Rosario Victoria trabaja a traccion en la zona superior de la estructura y compresion en la inferior Los puentes atirantados foto son una derivacion de este estilo En arco puente de Alcantara trabaja a compresion en la mayor parte de la estructura Usado desde la Antiguedad Colgante puente Golden Gate trabaja a traccion en la mayor parte de la estructura Apuntalado puente del General Hertzog compuesto de elementos conectados con tension compresion o ambos Atirantado puente del Amor Taiwan Su tablero esta suspendido de uno o varios pilones centrales mediante obenques Por su uso Editar Grafico que muestra el tipo de puente en funcion de la luz a salvar El puente de Carlos en Praga un claro ejemplo de puente para peatones y ciclistas Un puente es disenado para ferrocarriles trafico automovilistico o peatonal tuberias de gas o agua para su transporte o trafico maritimo En algunos casos puede haber restricciones en su uso Por ejemplo puede ser un puente en una autopista y estar prohibido para peatones y bicicletas o un puente peatonal posiblemente tambien para bicicletas Las partes inferiores de los puentes alrededor de todo el mundo son puntos frecuentes de grafiti Un acueducto es un puente que transporta agua asemejando a un viaducto que es un puente que conecta puntos de altura semejante Taxonomia estructural y evolucionaria Editar Los puentes pueden ser clasificados por la forma en que las cuatro fuerzas de tension compresion flexion y tension cortante o cizalladura estan distribuidas en toda su estructura La mayor parte de los puentes emplea todas las fuerzas principales en cierto grado pero solo unas pocas predominan La separacion de fuerzas puede estar bastante clara En un puente suspendido los elementos en tension son distintos en forma y disposicion En otros casos las fuerzas pueden estar distribuidas entre un gran numero de miembros tal como en uno apuntalado o no muy perceptibles a simple vista como en una caja de vigas Los puentes tambien pueden ser clasificados por su linaje Puentes decorativos y ceremoniales Editar Para crear una imagen bella algunos puentes son construidos mucho mas altos de lo necesario Este tipo frecuentemente encontrado en jardines con estilo asiatico oriental es llamado puente luna evocando a la luna llena en ascenso Otros puentes de jardin pueden cruzar solo un arroyo seco de guijarros lavados intentando unicamente transmitir la sensacion de un verdadero arroyo Comunmente en palacios un puente sera construido sobre una corriente artificial de agua simbolicamente como un paso a un lugar o estado mental importante Un conjunto de cinco puentes cruzan un sinuoso arroyo en un importante jardin de la Ciudad Prohibida en Pekin China El puente central fue reservado exclusivamente para el uso del emperador la emperatriz y sus sirvientes Puentes moviles Editar Articulo principal Puente movil A continuacion se muestran algunas de las construcciones de puentes moviles Puente levadizo Puente basculante Puente plegable Puente rodante Puente retractil deslizante o de desplazamiento horizontal Puente de mesa Puente de elevacion vertical o de levante Puente sumergible Puente balanceador Puente de inclinacion Puente giratorio o de oscilacion Puente transbordadorMantenimiento EditarFallas en puentes Editar En una estadistica realizada en 1976 sobre las causas de fallo o rotura de 143 puentes en todo el mundo resulto 1 fallo debido a corrosion 4 fallos por la fatiga de los materiales 4 fallos por viento 5 fallos por un diseno estructural inadecuado 11 fallos debido a terremotos 12 fallos fueron por un procedimiento inadecuado de construccion 14 fallos fueron por sobrecarga o impacto de embarcaciones 22 fallos por materiales defectuosos 70 fallos fueron causados por crecidas de los cuales 66 fueron debidos a la socavacion 46 del total Esto muestra que los aspectos hidraulicos son fundamentales en los puentes un buen conocimiento de estos aspectos hara el puente mas seguro y barato 10 Vigilancia del estado de los puentes Editar Existen varios metodos para controlar el estado de grandes estructuras como los puentes En la actualidad muchos puentes de gran envergadura se monitorizan de forma rutinaria con una serie de sensores Se utilizan muchos tipos de sensores como transductores de tension acelerometros 11 inclinometros y GPS Los acelerometros tienen la ventaja de ser inerciales es decir no necesitan un punto de referencia para medir Esto suele ser un problema para la medicion de distancias o desviaciones especialmente si el puente esta sobre el agua Una opcion para la supervision de la integridad estructural es la supervision sin contacto que utiliza el efecto Doppler desplazamiento Doppler Un rayo laser de un vibrometro Doppler laser se dirige al punto de interes y la amplitud y la frecuencia de la vibracion se extraen del desplazamiento Doppler de la frecuencia del rayo laser debido al movimiento de la superficie 12 La ventaja de este metodo es que el tiempo de preparacion del equipo es mas rapido y a diferencia de un acelerometro esto permite realizar mediciones en multiples estructuras en el menor tiempo posible Ademas este metodo puede medir puntos especificos de un puente a los que podria ser dificil acceder Sin embargo los vibrometros son relativamente caros y tienen la desventaja de que se necesita un punto de referencia para medir Para ayudar a la inspeccion de puentes se pueden registrar instantaneas en el tiempo del estado exterior de un puente mediante lidar 13 que puede proporcionar mediciones de la geometria del puente para facilitar la construccion de un modelo informatico pero la precision suele ser insuficiente para medir las deflexiones del puente bajo carga Mientras que los puentes modernos de mayor tamano se controlan de forma rutinaria electronicamente los puentes mas pequenos suelen ser inspeccionados visualmente por inspectores formados Existe un gran interes en la investigacion sobre el reto que suponen los puentes mas pequenos ya que a menudo se encuentran en lugares remotos y no disponen de energia electrica in situ Las posibles soluciones son la instalacion de sensores en un vehiculo de inspeccion especializado y el uso de sus mediciones mientras pasa por el puente para inferir informacion sobre el estado del mismo 14 15 16 Estos vehiculos pueden estar equipados con acelerometros girometros vibrometros laser Doppler 17 18 y algunos incluso tienen la capacidad de aplicar una fuerza resonante a la superficie de la carretera para excitar dinamicamente el puente a su frecuencia de resonancia Instalaciones especiales EditarAlgunos puentes pueden tener instalaciones especiales como la torre del puente Novy Most en Bratislava que contiene un restaurante En otros puentes suspendidos pueden instalarse antenas de transmision Un puente sobre el Arno en Florencia Italia tiene tiendas comerciales a ambos lados del mismo Un puente puede contener lineas electricas como el Puente Storstrom Ademas los puentes tambien soportan tuberias lineas de distribucion de energia o de agua mediante una carretera o una linea ferrea Materiales Editar Se usan diversos materiales en la construccion de puentes En la antiguedad se utilizaba principalmente madera y posteriormente roca Mas recientemente se han construido los puentes metalicos material que les da mucha mayor fuerza Los principales materiales que se emplean para la edificacion de los puentes son Piedra Madera Acero Cemento Hormigon pretensado Hormigon postensado Mixtos Puente Internacional del Guadiana en la frontera entre Espana y Portugal Indice visual de puentes EditarIndice de tipos de puentes Editar Puente en arco Puente viga Puente en mensula Puente atirantado de pilon contrapeso Puente levadizo Puente de viga metalica Puente de troncos Puente suspendido Puente transbordador Puente colgante Puente flotante Puente semi sumergido Puente flotante sumergido 1 Puente en arco Puente viga Puente en mensula Puente atirantado de pilon contrapeso Puente levadizo Puente de viga metalica Puente de troncos Puente suspendido Puente transbordador Puente colganteIndice de estructuras relacionadas con puentes Editar Puente Bailey Pozo de cimentacion Pasarela de acceso a aeronaves Puente canal Viaducto Muelle Flotante Puente Bailey Pozo de cimentacion Pasarela de acceso a aeronaves Puente canal Viaducto Muelle flotanteRecords mundiales EditarEl Puente de la bahia de Hangzhou China el puente mas largo del mundo sobre el mar Tiene una longitud de 36 km El Puente Akayashi Kaikyo Japon el puente colgante mas largo del mundo Tiene una longitud de 3911 m El Gran Puente Danyang Kunshan China el puente mas largo del mundo Cruza el Lago Yangcheng con una longitud de 164 8 km El Viaducto de Millau Francia el puente atirantado mas largo del mundo Tiene una longitud de 2460 m El Puente Baluarte Bicentenario Mexico el puente atirantado mas alto del mundo con 402 57 m de altura ostenta ahora el record Guiness El Puente Lupu China el puente de arco mas largo del mundo con una longitud total 3 9 km El Puente Charles Kuonen Hangebrucke tambien conocido como Europabruecke Suiza el puente colgante peatonal mas largo del mundo con 494 m de longitud Puente de madera que une Punta del Caiman con la playa de la Gaviota en Isla Cristina provincia de Huelva Referencias Editar puente Definicion WordReference com www wordreference com Consultado el 13 de diciembre de 2017 de Hubenak Lilia R V 20 de marzo de 2015 Organizaciones Internacionales diccionario 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