CIUDAD HOSPITALARIA DE PANAMA DISEÑO ESTRUCTURAL CRITERIOS PARA LA ELECCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL EMPLEADO

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1 DISEÑO ESTRUCTURAL CRITERIOS PARA LA ELECCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL EMPLEADO Garantizar el correcto diseño estructural con el fin de cumplir con las exigencias de la Organización Panameña de la Salud. Garantizar el correcto diseño estructural al Reglamento para el Diseño Estructural en la República de Panamá (2004) REP-04 y resto de normativas a que hace referencia (como por ejemplo el ACI ). Diseñar una estructura pensada para que la construcción de la misma pueda desarrollarse en el menor plazo posible. Empleo de sistemas industrializados de formaleteo de losas de piso y losas de piso de concreto preesforzado con cables no adherentes de fácil colocación y poca necesidad de armadura pasiva, etc. Cumplir con las exigencias derivadas de las acciones sísmicas, evitando diseños erróneos como pueden ser el de piso blando, columnas cortas, configuraciones en planta no simétricas, excentricidades excesivas, concentración de masas en pisos, discontinuidad de elementos verticales, etc. Disposición de las juntas necesarias para hacer lo más simétricos posibles los edificios, se han dispuesto los elementos sismoresistentes adecuados, mediante columnas y/o shear walls buscando disposiciones de rigideces simétricas, etc.

2 MOVIMIENTO DE TIERRAS

3 PLANTA DE CONCRETO CAMPA DE POSTESADO NAVE FERRALLA

4 CAMPA DE POSTESADO

5 SISTEMA DE FORMALETEO CON MESAS

6 MONTAJE DE MESAS

7 DISEÑO ESTRUCTURAL DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA ESTRUCTURAL EMPLEADO Fundaciones: Dadas las características resistentes del terreno, en función de la altura de los edificios que configuran el hospital, y en función de su posición respecto al terreno resistente, se han solucionado las fundaciones mediante dos sistemas diferentes: Fundaciones mediante zapatas sobre relleno compactado o terreno natural competente. Fundaciones mediante zapatas sobre relleno de concreto hasta alcanzar la roca. Las tensiones admisibles empleadas son variables en función de la ubicación de cada edificio, variando desde los 3 a los 6 Kp/cm2.

8 DISEÑO ESTRUCTURAL CONJUNTO DE FUNDACIONES

9 ARRANQUES DE COLUMNAS, SW Y MUROS

10 DISEÑO ESTRUCTURAL DISTRIBUCION DE FUNDACIONES

11 DISEÑO ESTRUCTURAL DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA ESTRUCTURAL EMPLEADO Contención de Tierras: Se disponen muros de contención, generalmente en voladizo. El motivo de esta solución es para poder independizar el comportamiento sísmico del edificio del muro de contención, ya que la existencia de juntas entre edificios produce distribuciones no simétricas de rigideces por la existencia de muros descompensados. De esta manera, independizando ambas estructuras (muros de contención y edificio) se garantiza un comportamiento adecuado. En aquellos sitios donde los muros de contención y la disposición de juntas queda simétrica, sí se opta por aprovechar la existencia de los muros para minimizar las solicitaciones sísmicas.

12 FORMALETEO DE MUROS

13 DETALLES DE MUROS

14 EJECUCION DE MUROS

15 DISEÑO ESTRUCTURAL DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA ESTRUCTURAL EMPLEADO Losas de Piso: Las losas de piso se han resuelto generalmente mediante losas de concreto postensado de canto 22 cm, mediante el empleo de cables no adherentes de 0.5. Las ventajas de este sistema son varias, aunque de manera simplificada podemos nombrar las siguientes: Menor peso al reducir el canto de las losas, con el ahorro que supone en volumen de concreto y menor masa movilizada por las fuerzas sísmicas. Menores deformaciones y comportamiento mejor del concreto al estar comprimido y no fisurado. Construcción más rápida, al resultar menor cuantía de armado y al ser de fácil colocación los cables no adherentes. Las losas de piso además, se han resuelto mediante losas planas, con la utilización de vigas de canto en los puntos imprescindibles por concentración de huecos o luces o vuelos importantes, de manera que el empleo de sistemas industrializados para formaleteo de losas (como las mesas) permite obtener unos rendimientos muy altos en la construcción, reduciendo considerablemente el plazo.

16 FORMALETEO DE LOSAS

17 FERRALLADO Y DISTRIBUCION DE PT

18 FERRALLADO Y DISTRIBUCION DE PT

19 EJECUCION DE FORJADOS

20 DISTRIBUCION DE ARMADURA ACTIVA

21 CRUCE DE ARMADURA ACTIVA CON PASIVA

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23 CABEZAS DE POSTESADO

24 CRUCE DE ARMADURA ACTIVA CON PASIVA

25 CRUCE DE ARMADURA ACTIVA CON PASIVA

26 PLACA DE ANCLAJE DE LUCERNARIOS

27 CABEZAS DE POSTESADO

28 DISEÑO ESTRUCTURAL DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA ESTRUCTURAL EMPLEADO Columnas y SW: Sistema sismorresistente: Como sistema sismorresistente se ha optado por la disposición de muros de concreto sismorresistentes (Shear Walls ó SW). Como sistema resistente de cargas gravitatorias se emplean columnas de sección rectangular para adaptarse a la arquitectura. La disposición de los shear walls ha sido lo más simétrica posible, evitando excentricidades de rigideces que provocan giros en la estructura.

29

30 DETALLE DE SHEAR WALL

31 FERRALLADO DE COLUMNAS Y SHEAR WALL

32 DETALLE DE ESQUINA DE SHEAR WALL

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36 ALGUNAS CIFRAS DEL PROYECTO Movimiento de Tierras m3 Forjados de Losa de Pisos m2 Total Estructura m2 Volumen Total Concreto m3 Total Acero Pasivo (Corrugado) T Total Acero Activo (Postesado) T Estructura Metálica T

37 MUCHAS GRACIAS.

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