Ejemplo: Columna continua en un edificio de varias plantas utilizando secciones H o RHS

Documentos relacionados
Ejemplo: Uso del perfil IPE como correa simplemente apoyada

Ejemplo: Estabilidad al desplazamiento lateral

Esta ICNC establece las bases para el cálculo de alfa-cr, el parámetro que mide la estabilidad de la estructura.

ICNC: Diseño de sistemas de arriostramiento transversal y fuera de plano para estructuras aporticadas

Datos: Tablas de clasificación de secciones para perfiles europeos de vigas laminadas en caliente (perfiles IPE y HE)

ICNC: Guía para el dimensionamiento de pilares no mixtos (secciones en H)

Proyecto básico: Vigas con aberturas en el alma (aligeradas), para la ubicación de servicios, en edificios de varias plantas

Proyecto básico: Vigas secundarias para edificios de varias plantas para uso comercial o residencial

ICNC: Determinación de momentos en columnas en construcción simple

Proyecto básico: Forjado mixto para edificios de varias plantas para uso comercial y residencial

Proyecto básico: Resistencia a acciones horizontales en edificios aporticados de acero de varias plantas

ICNC: Longitudes de pandeo de columnas: Método riguroso

Proyecto básico: Vigas y pilares mixtos expuestos al fuego

Proyecto básico: Cubiertas para estructuras residenciales de acero ligero

Proyecto básico: Estructura vertical para edificios de varias plantas destinados a uso comercial y residencial

Anejo 5: Longitud de pandeo de elementos comprimidos

ICNC: Momento crítico elástico de vigas en voladizo

Ejemplo práctico: Ingeniería de seguridad ante incendio de la Terminal 2F, Aeropuerto Charles de Gaulle, París

Proyecto básico: Comportamiento acústico en construcciones residenciales con estructuras de acero ligero

ICNC: Dimensionamiento inicial de uniones con cartela

CÓDIGO TÉCNICO de la EDIFICACIÓN DB SE-A Seguridad Estructural: Acero

Proyecto básico: Losas de hormigón prefabricado para edificios de varias plantas para uso comercial y residencial

Estructuras de acero: Problemas Pilares

Proyecto básico: Efecto diafragma en cubiertas

Ejemplo: Losa de forjado mixta

CAPÍTULO VII: PIEZAS A COMPRESIÓN (PILARES) 7.1. INTRODUCCIÓN

Estructuras de acero: Problemas Cercha

Ejemplo práctico: Ingeniería de seguridad ante incendio del estadio de fútbol cubierto, Finlandia

Ejemplo práctico: Raines Court, Londres, Reino Unido

ICNC: Modelos de diseño para empalmes en Perfiles Estructurales de Sección Tubular

N brd = χ A f yd. siendo:

STEEL BUILDINGS IN EUROPE. Edificios de acero de una sola planta Parte 6: Diseño detallado de pilares compuestos

Estructuras de acero Pandeo lateral de vigas

Proyecto básico: Forjados intermedios en estructuras residenciales de acero ligero

Proyecto básico: Muros de acero ligero en estructuras residenciales

Proyecto básico: Diseño conceptual de soluciones de celosía y pilar

Ejemplo práctico: Centro comercial CACTUS, Esch/Alzette, Luxemburgo

Ejemplo práctico: Edificio residencial de 19 plantas en Deansgate, Manchester, Reino Unido

Ejemplo práctico: Bilbao Exhibition Centre, España

Ejemplo práctico: El Sistema OpenHouse, Suecia

Ejemplo práctico: Puerta de la ciudad, Düsseldorf, Alemania

Nudos Longitud (m) Inercia respecto al eje indicado. Longitud de pandeo (m) (3) Coeficiente de momentos

Proyecto estructural de la nueva estación Foc-Cisell para la línea 2 del metro de Barcelona Pág. 1. Resumen

Anejo Nacional AN/UNE-EN Eurocódigo 3: Proyecto de estructuras de acero Parte 1-1: Reglas generales y reglas para edificios

CÁLCULOS EN ACERO Y FÁBRICA

De acuerdo al capítulo A (sección A.4.2), la resistencia requerida surge de la combinación crítica de las siguientes combinaciones de acciones:

Proyecto básico: Selección de estructuras económicas para edificios de acero y edificios mixtos, de baja a media altura

Mercedes López Salinas

C 6.1. ESTADOS LÍMITES PARA SOLICITACIONES DE FLEXIÓN Y DE CORTE

Análisis no lineal de un pórtico traslacional de acero

FACTOR k DE LONGITUD DE PANDEO. en pórticos y sistemas continuos

MEMORIA ESTRUCTURAS METÁLICAS

Ejemplo práctico: Apartamentos para viviendas sociales en Rheims, Francia

FILPALCOS ESTRUCTURA PORTANTE CUBIERTA 15 METROS CON AREAS DE SERVICIO

Elementos comprimidos - Columnas

SECCIÓN TRANSFORMADA DE ALAS RIGIDIZADAS

Diseño y cálculo del bastidor de un vehículo cosechador de fresas

Proyecto básico: Construcción híbrida con acero ligero y acero laminado en caliente en estructuras residenciales

CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN A LA ESTRUCTURA METÁLICA. EL ACERO ESTRUCTURAL. CARGAS.

Proyecto básico: Coordinación del diseño estructural y arquitectónico para edificios de varias plantas con estructuras de acero

ESTRUCTURAS METALICAS MEMORIA RAIMUNDO VEGA CARREÑO

CAPÍTULO IV: ANÁLISIS ESTRUCTURAL 4.1. Introducción al comportamiento de las estructuras Generalidades Concepto estructural Compo

CAPÍTULO IX: LAS VIGAS-PILAR 9.1. INTRODUCCIÓN

Autor: Ana Campos Zambrano Tutor: Luis Rodríguez de Tembleque Solano

Viga reticulada plana de tubos rectangulares con costura. Uniones directas de barras de alma a cordones.

Ejemplo práctico: Cámara de Comercio de Luxemburgo, acero expuesto

Ejemplo práctico: Ingeniería de seguridad ante incendios del Centro comercial "Las Cañas", Viana, España

IV. Pandeo y resistencia última de columnas

Tema6 : Abolladura en elementos delgados. Estructuras Metálicas. Grado en Ingeniería de Obras Públicas

ESTRUCTURAS METALICAS. Capítulo III. Compresión Axial 05/04/2016 INGENIERÍA EN CONSTRUCCION- U.VALPO 128

La carga uniforme que actuará sobre esta cercha:

CURSO DE ESTRUCTURAS METALICAS Y CONEXIONES.

60 o 60 o. RESISTENCIA DE MATERIALES II CURSO EXAMEN DE JUNIO 30/5/ h 15 min

DISEÑO DE ESTRUCTURAS DE ACERO

Capitulo 6 Diseño a Flexión. Ingeniería en Construcción-UV

Análisis Estructural 1. Práctica 2. Estructura de pórtico para nave industrial

400 kn. A 1 = 20 cm 2. A 2 = 10 cm kn

Guía para clientes: Valor añadido de la construcción con acero para edificios comerciales

Dr. Bernardo Gómez González

Anejo Nacional AN/UNE-EN Eurocódigo 3: Proyecto de estructuras de acero Parte 1-5: Placas planas cargadas en su plano

MÉTODO PARA EL DIMENSIONAMIENTO DE PILAS ESBELTAS EN PUENTES

Proyecto básico: Visión general de la estrategia de servicios para edificios de varias plantas

Proyecto básico: Detalles para estructuras que utilizan perfiles laminados en caliente

MEMORIA DESCRIPTIVA DE CÁLCULO. ESTRUCTURA.

1. Las armaduras transversales de un pilar de hormigón HA-30/B/20/IIa:

Ejemplo práctico: Torre Rembrandt, Amsterdam, Holanda

CAPÍTULO C. ANÁLISIS ESTRUCTURAL Y ESTABILIDAD

Dimensionado de vigas de acero solicitadas a flexión.

Elementos de acero 4 MIEMBROS EN COMPRESIÓN. 2.3 Relaciones ancho/grueso y pandeo local Clasificación de las secciones

Ejercicio N 5. Estructuras Metálicas Facultad de Ingeniería. Estructuras de Acero Liviano Curso 2002

ICNC: Resistencia a cortante de una unión con cartela

Proyecto básico: Lista de verificación para el diseño de seguridad ante incendio de edificios de varias plantas

Anejo 6: Elementos planos rigidizados longitudinalmente

CURVATURA EN COLUMNAS

Introducción a las Estructuras

PUENTE ARCO TIPO NETWORK SOBRE EL RÍO TERCERO EN VILLAMARÍA

Ejemplo práctico: Isozaki Atea, Bilbao, España

CI52R: ESTRUCTURAS DE ACERO. Programa CI52R

PROBLEMAS DE ELASTICIDAD Y RESISTENCIA DE MATERIALES GRUPO 4 CURSO

CAPÍTULO F. VIGAS Y OTRAS BARRAS EN FLEXIÓN

Transcripción:

Documento Ref SX00a-ES-EU Hoja de 8 Eurocódigo Ref E 993-- Hecho por Matthias Oppe Fecha Junio 005 Revisado por Christian Müller Fecha Junio 005 Ejemplo: Columna continua en un edificio de varias plantas Este ejemplo de cálculo trata sobre columnas continuas de secciones H o RHS en un edificio de varias plantas con uniones rígidas. Se muestra el cálculo de la resistencia a pandeo de la columna para diferentes secciones transversales laminadas (H o RHS) a) pórtico no traslacional IPE 450 IPE 450 IPE 450 3,50 00 00 00 00 IPE 450 IPE 450 IPE 450 Created on Friday, March 9, 03 4,00 4,00 00 40 b) pórtico traslacional 3,50 4,00 4,00 00 00 40 IPE 500 IPE 500 40 00 40 IPE 500 7,00 7,00 7,00 IPE 450 IPE 450 IPE 450 00 IPE 450 IPE 450 00 -- 00 -- IPE 500 IPE 500 40 00 00 40 IPE 450 IPE 500 7,00 7,00 7,00 00 40 00 00 40 [m] [m]

Documento Ref SX00a-ES-EU Hoja de 8 Datos básicos Eurocódigo Ref E 993-- Hecho por Matthias Oppe Fecha Junio 005 Revisado por Christian Müller Fecha Junio 005 Diseñar una columna continua de un edificio de varias plantas tomando los siguientes datos. Factor parcial: γ M,00 ongitud de vano: 7,00 m ongitud de la columna :3,50 / 4,00 m Tipo del acero: S355 Clasificación de la sección: Clase Esfuerzo axil en la columna --: 743 k Created on Friday, March 9, 03 Columnas: HE 00 A: I y 3690 cm 4 A 53,8 cm² HE 40 A: I y 7760 cm 4 A 76,8 cm² Vigas: IPE 450: I y 33740 cm 4 ímite de fluencia Tipo del acero S355 IPE 500: I y 4800 cm 4 El espesor máximo de la sección de la columna es 0,0 mm < 40 mm, entonces : f y 355 /mm ota : El Anexo acional permite aplicar los valores de f y de la Tabla 3. o los valores de la norma del producto.

Documento Ref SX00a-ES-EU Hoja 3 de 8 Eurocódigo Ref E 993-- Hecho por Matthias Oppe Fecha Junio 005 Revisado por Christian Müller Fecha Junio 005 a) Pórtico no traslacional: Modo no traslacional (a) Created on Friday, March 9, 03 Factores de distribución η y η : as vigas no están sometidas a esfuerzos axiles. a rotación del extremo alejado puede considerarse aproximadamente igual y opuesto al del extremo próximo (curvatura simple). Por lo tanto la rigidez efectiva puede calcularse según: k c coeficiente de rigidez de la columna I/l k ij coeficiente de rigidez efectiva de la viga 0,5I/l 3690 3690 + kc + k luego: η 400 350 0, 9 k 3690 3690 33740 c + k + k + k + + 0,5 400 350 700 o η k + k 3690 7760 + 400 400 3690 7760 4800 + + 0,5 400 400 700 c kc + k + k + k cr 0,595 cr 0,5 + 0,4( η + η ) + 0,055( η + η ) 0,5 + 0,4(0,9+ 0,94) + 0,055(0,9+ 0,94) 0,94 0,60 Ver ICC S008 S008 Figura.

Documento Ref SX00a-ES-EU Hoja 4 de 8 Eurocódigo Ref E 993-- Hecho por Matthias Oppe Fecha Junio 005 Revisado por Christian Müller Fecha Junio 005 Resistencia al pandeo de cálculo de un elemento sometido a compresión Para determinar la resistencia al pandeo de cálculo b,rd de una columna, debe tomarse el factor de reducción χ de la curva de pandeo correspondiente. Este factor se determina calculando la esbeltez adimensional λ en base a la carga crítica elástica del modo de pandeo correspondiente y la resistencia de la sección transversal a los esfuerzos axiles. Created on Friday, March 9, 03 Carga crítica elástica del modo de pandeo correspondiente cr a carga crítica puede calcularse a partir de la siguiente fórmula: π EI y π 000 3690 cr, y 350 k 40, cr,y E es el Módulo de Young : E 0000 /mm cr es la longitud de pandeo en el plano de pandeo considerado: cr,y 0,60 400 Esbeltez adimensional a esbeltez adimensional se obtiene de: A f y 53, 8 35, 5 λ 350 y, cr,y 0 380 40, cm Ed Para la esbeltez λ 0, o para 0, 04, los efectos del pandeo se pueden cr despreciar y sólo se efectúan las comprobaciones de la sección transversal. Factor de reducción Para compresión axial en los elementos el valor de χ que depende de la esbeltez adimensional λ debe determinarse de la curva de pandeo correspondiente según: χ but χ,0 φ + φ - λ + λ donde φ 0,5 + α ( λ - 0,) α es un factor de imperfección. Ver también SX00 E 993-- 6.3.. ()

Documento Ref SX00a-ES-EU Hoja 5 de 8 Eurocódigo Ref E 993-- Hecho por Matthias Oppe Fecha Junio 005 Revisado por Christian Müller Fecha Junio 005 Para h/b 90/00 0,95 <, y t f 0,0 < 00 mm - pandeo alrededor del eje y-y: Curva de pandeo b, factor de imperfección α 0,34 [ + 0,34 ( 0,38-0,) + 0,38 ] 0,603 φ y 0,5 χ 0,603 + y 0,603-0,38 0,934 Created on Friday, March 9, 03 Resistencia al pandeo de diseño de un elemento sometido a compresión A f y 53,8 35,5 b, Rd χ 0,934 784 k γ,0 M Ed 743 0,46 <,0 784 b,rd ota : Si existen momentos, también se debe verificar la resistencia a la interacción M-. b) Pórtico traslacional: Factores de distribución η y η : (b) Modo traslacional as vigas no están sometidas a esfuerzos axiles. a rotación del extremo alejado de la viga puede considerarse aproximadamente igual a la del extremo próximo (curvatura doble). Por lo tanto la rigidez efectiva puede calcularse según: k c coeficiente de rigidez de la columna I/l k ij coeficiente de rigidez efectiva de la viga,5i/l E993-- 6.3.3

Documento Ref SX00a-ES-EU Hoja 6 de 8 Eurocódigo Ref E 993-- Hecho por Matthias Oppe Fecha Junio 005 Revisado por Christian Müller Fecha Junio 005 3690 3690 + kc + k luego: η 400 350 0, 0 k 3690 3690 33740 c + k + k + k + +,5 400 350 700 η k + k 3690 7760 + 400 400 3690 7760 4800 + +,5 400 400 700 c kc + k + k + k 0, o cr,07 cr 0, 0,8 ( η + η ) 0,η η ( η + η ) + 0,6η η S008 Figura. Created on Friday, March 9, 03 0,(0,0 + 0,) 0, 0,0 0, 0,8(0,0 + 0,) + 0,6 0,0 0,,079 Resistencia de cálculo al pandeo de un elemento sometido a compresión Para determinar la resistencia de cálculo al pandeo b,rd de una columna, debe tomarse el factor de reducción χ de la curva de pandeo correspondiente. Este factor se determina calculando la esbeltez adimensional λ en base a la carga crítica elástica del modo de pandeo correspondiente y la resistencia de la sección transversal a los esfuerzos axiles. Carga crítica elástica del modo de pandeo correspondiente cr a carga crítica puede ser calculada a partir de la siguiente fórmula: π EI y π 000 3690 cr, y 40 k 43,8 cr,y E es el Módulo de Young : E 0.000 /mm cr es la longitud de pandeo en el plano de pandeo considerado: cr,y,079 400 43,8 cm

Documento Ref SX00a-ES-EU Hoja 7 de 8 Esbeltez adimensional a esbeltez adimensional se obtiene de: A f y 53, 8 35, 5 λ 40 Eurocódigo Ref E 993-- Hecho por Matthias Oppe Fecha Junio 005 Revisado por Christian Müller Fecha Junio 005 y, cr,y 0 68 Ed Para la esbeltez λ 0, o para 0, 04, los efectos del pandeo se pueden cr despreciar y sólo deben efectuarse las comprobaciones de la sección transversal. Created on Friday, March 9, 03 Factor de reducción Para compresión axial en los elementos el valor de χ que depende de la esbeltez adimensional λ debe determinarse de la curva de pandeo correspondiente según: χ but χ,0 φ + φ - λ + λ donde φ 0,5 + α ( λ - 0,) α es un factor de imperfección. Para h/b 90/00 0,95 <, y t f 0,0 < 00 mm - pandeo alrededor del eje y-y: Curva de pandeo b, factor de imperfección α 0,34 [ + 0,34 ( 0,68-0,) + 0,68 ] 0,85 φ y 0,5 χ 0,85 + 0,85 y - 0,68 0,794 E 993-- 6.3.. ()

Documento Ref SX00a-ES-EU Hoja 8 de 8 Eurocódigo Ref E 993-- Hecho por Matthias Oppe Fecha Junio 005 Revisado por Christian Müller Fecha Junio 005 Resistencia de cálculo al pandeo de un elemento sometido a compresión A f y 53,8 35,5 b, Rd χ 0,794 56 k γ,0 M Ed 743 0,490 <,0 56 b,rd ota : Si existen momentos, también se debe verificar la resistencia de la interacción M-. E 993-- 6.3.3 Created on Friday, March 9, 03

utilizando secciones H o RHS SX00a-ES-EU.doc Registro de calidad TÍTUO DE RECURSO Referencia(s) DOCUMETO ORIGIA ombre Compañía Fecha Creado por Matthias Oppe RWTH 3/06/05 Contenido técnico revisado por Christian Müller RWTH 3/06/05 Contenido editorial revisado por Contenido técnico respaldado por los siguientes socios de STEE:. Reino Unido G W Owens SCI 7/7/05. Francia A Bureau CTICM 7/8/05 Created on Friday, March 9, 03 3. Suecia A Olsson SBI 8/8/05 4. Alemania C Mueller RWTH 0/8/05 5. España J Chica abein /8/05 Recurso aprobado por el Coordinador técnico DOCUMETO TRADUCIDO Traducción realizada y revisada por: G W Owens SCI 08/06/06 eteams International td Recurso de traducción aprobado por: abein 8/0/05