CAPITULO III PREDIMENSIONAMIENTO

Documentos relacionados
Diseño estructural ANÁLISIS Y PREDIMENSIONADO DE COLUMNAS

NOMBRE DEL PROYECTO. Propietario: Nombres y apellidos o Empresa o Entidad o Institución MEMORIAS DE ANÁLISIS Y DISEÑO ESTRUCTURAL

Sistema Estructural de Masa Activa

Estudio estructural y constructivo de un edificio en altura en Nueva York (USA).

Clasificación de los perfiles tubulares de acero S 275 en clases de sección según los criterios del DB SE-A del CTE

RESISTENCIA DE MATERIALES

CURSO DE ESTRUCTURAS METALICAS Y CONEXIONES.

PROBLEMAS DE RESISTENCIA DE MATERIALES MÓDULO 5: FLEXIÓN DE VIGAS CURSO

ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS. MADRID CURSO 2010/2011 PUENTES I PRACTICA 1

ME Capítulo 4. Alejandro Ortiz Bernardin. Universidad de Chile

CFGS CONSTRUCCION METALICA MODULO 246 DISEÑO DE CONSTRUCCIONES METALICAS

Análisis de deformación y dimensionado de un grupo de pilotes

Procedimientos Constructivos. Columnas y castillos. Alumno: Antonio Adrián Ramírez Rodríguez Matrícula:

ANEXO B8 TEORÍA DE RETENIDAS

Nombre de la asignatura: DISEÑO DE ESTRUCTURAS DE ACERO

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO FACULTAD DE INGENIERIA Programa de Asignatura

DISEÑO DE ESTRUCTURAS DE ACERO

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS FACULTAD DE INGENIERÍA CAMPUS I MECÁNICA DE MATERIALES II

Dr. Bernardo Gómez González

Introducción a las Estructuras

PROBLEMAS DE ELASTICIDAD Y RESISTENCIA DE MATERIALES GRUPO 4 CURSO

SECUELA SUGERIDA PARA RESOLVER PROBLEMAS DE EXTREMOS

Módulo I Resistencia de materiales (24 horas)

MEMORIA DESCRIPTIVA DE CÁLCULO. ESTRUCTURA.

Definición ARQ. JOSÉ LUIS GÓMEZ AMADOR

T P Nº 10 - DEFORMACIONES DE ELEMENTOS FLEXADOS

Sólo cuerdas dinámicas

Modelizado y cálculo de solicitaciones. 1. La estructura

Deflexión DE vigas. Universidad de Oriente Núcleo de Bolívar Unidad de Estudios Básicos Área de Matemáticas Asignatura: Matemáticas IV

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

San José, 7 de julio de Ing. Olman Vargas Zeledón Director ejecutivo Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica Presente

CAPÍTULO 15. ZAPATAS Y CABEZALES DE PILOTES

Concreto y Acero. Refuerzos en muros

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

PROYECTO DE FORJADOS RETICULARES

Diseño de Estructuras Metálicas

CFGS CONSTRUCCION METALICA MODULO 246 DISEÑO DE CONSTRUCCIONES METALICAS

INFORME Y MEMORIA DE CÁLCULO REFORZAMIENTO PABELLÓN COMEDOR COOP. SERV. EDUC. ABRAHAM LINCOLN

A.1.1 Baño Discapacitados. 4 A.1.2 Accesibilidad 5

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

ESTÁTICA DE ESTRUCTURAS COI 303 UNIDAD 5 SISTEMAS ESTRUCTURALES ISOSTATICOS

Viga Doble T. La forma habitual de vinculación de las vigas con las columnas es mediante un macizado del extremo con rebaje a mitad de la altura.

ESTÁTICA ESTRUCTURAS ENUNCIADOS EJERCICIOS

Capitulo 6 Diseño a Flexión. Ingeniería en Construcción-UV

ESTRUCTURAS. Los tipos de esfuerzos que pueden actuar sobre un elemento son:

EJEMPLOS DE DISEÑO. Las losas de entrepiso y azotea corresponden al sistema de vigueta y bovedilla.

CV Diseño de elementos de acero Ing. Carlos Enrique Nungaray Pérez

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

Entrepisos sin vigas. Aqua Tower, Chicago, Illinois, USA,

CURSOS DE CAPACITACION SAP2000 ANALISIS Y DISEÑO INTEGRAL DE ESTRUCTURAS

RESOLUCIÓN DE UNA NAVE INDUSTRIAL

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

MECANICA Y RESISTENCIA DE MATERIALES

L=1,85. a) Suponemos que la viga tiene sólo una masa puntual para asimilarlo al comportamiento de un muelle de constante elástica:

PROYECTO ESTUDIOS Y DISEÑOS PROYECTO DE CONCESIÓN, AREA METROPOLITANA DE CÚCUTA Y NORTE DE SANTANDER. MEMORIAS DE CÁLCULO ESTRUCTURAL Versión 0

DISEÑO DE UN PÓRTICO RÍGIDO RETICULAR A DOS AGUAS PARA LA CUBIERTA DE UN COMPLEJO DE CANCHAS DE TENIS

Tutorial de inicio Software C+T versión gratuita

Presentación: Ing. Carlos Gerbaudo

Tablas de detalles y cargas Stay-Form

CURVATURA EN COLUMNAS

Cátedra de Ingeniería Rural Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Agrícola de Ciudad Real

UNIDAD CURRICULAR: PROYECTOS ESTRUCTURALES DE CONCRETO ARMADO XI Prof. Otto Carvajal

INSTALACIÓN DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS STELTUB ELEMENTOS DE FIJACIÓN PARA LA COLOCACIÓN DE TUBERÍAS SIN ENTERRAR GENERAL

USO DE CONCRETOS Y ACEROS DE ALTA RESISTENCIA DE ACUERDO CON LAS NUEVAS NTC

Facultad de Arquitectura. Bases de estática y mecánica de materiales

Proyecto de licitación del puente sobre el Canal del Chacao

Héctor Soto Rodríguez Centro Regional de Desarrollo en Ingeniería Civil

PIEZAS SOMETIDAS A FLEXIÓN

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

Proyecto básico: Diseño conceptual de soluciones de celosía y pilar

1.- DATOS DE LA ASIGNATURA. Nombre de la asignatura: Resistencia de Materiales. Carrera: Ingeniería en Pesquerías. Clave de la asignatura: PEM 0633

Introducción a las Estructuras

Que son Sistemas Estructurales?

ELEMENTOS TIPOS CERCHA

ELASTICIDAD PREGUNTAS. 1. Explique que representa él modulo de rigidez de un sólido. 2. Qué significa él límite elástico de una barra de acero?

PROGRAMA Ingeniería Mecatrónica PLAN DE ESTUDIOS ACTA DE CONSEJO DE FACULTAD/DEPTO./CENTRO: 1. DATOS GENERALES CRÉDITOS ACADÉMICO S: 3 CÓDIGO:

CIV302 A y B 5 II-2013 G. Elias Belmonte C. 05/08/ /12/ /07/2013. Tema Objetivo Actividades de Enseñanza Recursos Didácticos

ESTATICA Y RESISTENCIA DE MATERIALES (ING IND) T P Nº 7: SOLICITACIONES N, Q y M f

Planteamiento del problema CAPÍTULO 3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 3.1 INTRODUCCIÓN 3.2 SUPERESTRUCTURA FICTICIA

VII. ANALISIS Y DISEÑO DE LA ESTRUCTURA. VII.1 Características y Propiedades de los materiales.

I.- ELEMENTOS EN UNA ESTRUCTURA METÁLICA DE TIPO INDUSTRIAL

Asignatura: Horas: Total (horas): Obligatoria X Teóricas 4.5 Semana 4.5 Optativa Prácticas Semanas 72.0

Localización calzada izquierda: abscisa: K Localización calzada derecha: abscisa: K Tipo de Puente: Viga compuesta. Luz: 99.

Diseño y predimensionado de una celosía de cordones paralelos.

Ficha de Patología de la Edificación

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA: ESTRUCTURAS METÁLICAS

ESOL ÍNDICE GENERAL. DISEÑO Y CÁLCULO DE UNIONES EN ESTRUCTURAS DE CESOL ACERO

CLASIFICACION Y TIPOLOGIAS CONSTRUCTIVAS ESTRUCTURALES

CAPÍTULO G.2 BASES PARA EL DISEÑO ESTRUCTURAL

Ficha Técnica. utilizados en este Capítulo deben ser iguales o menores que 8,3 MPa

Motivación. Requisitos Esenciales para Edificaciones de Concreto Reforzado

TRABAJO PRÁCTICO Nº. 5: SOLICITACIONES (M, Q y N)

CÁLCULOS EN ACERO Y FÁBRICA

DESCRIPCIÓN ESTRUCTURACIÓN DE LA OBRA.

Verificación del pilote Entrada de datos

ESTADO LÍMITE ÚLTIMO DE AGOTAMIENTO RESISTENTE A TENSIÓN NORMAL (Momento flector)

Obra: Pista de patinaje sobre hielo

Comportamiento Losa en una dirección. Figura 1

Transcripción:

21 CAPITULO III PREDIMENSIONAMIENTO En el presente capítulo se desarrollarán los criterios que se tomaron en cuenta para el predimensionamiento de los diferentes elementos estructurales que conforman la edificación. 3.1 PREDIMENSIONAMIENTO DE VIGAS Y ARCOS. Las vigas se dimensionan generalmente con un peralte del orden de 1/20 a 1/23 de la luz libre. El ancho es menos importante que el peralte pudiendo ser hasta despreciable como es el caso de las vigas planas. En la tabla 3.1, se muestran los valores de dimensionamiento de vigas, según sus luces y ubicación. En cuanto a los arcos, éstos son elementos que debido a la relación flecha/luz arco, estos trabajan a flexión, aunque en algunos casos la flexocompresión cobra importancia. Para su predimensionamiento se utiliza una relación del orden de 1/25 de la luz libre para calcular el peralte. Con respecto al ancho se da el mismo caso que con las vigas. De acuerdo a la configuración arquitectónica de la edificación, todos los arcos son de sección variable; teniendo el peralte requerido en cada zona para satisfacer ya sea requerimientos estructurales (esfuerzos y deformaciones) o arquitectónicos.

22 Tabla 3.2 Predimensionamiento de vigas y viguetas Ejes de vigas Vigas longitudinales Vigas transversales Espacio que cubren LUZ calculado luz* Proyectado pasadizos (viguetas) 5.00 1/22 0.22 0.5 y 0.38 zona de butacas y escenario (viguetas) Limite entre butacas y escenario (viga cuadrada principal) 4.6 1/22 0.20 0.7 4.6 1/22 0.25 2.00 20.00 1/22 0.90 2.00 La razón por la que se aprecia una diferencia considerable entre el peralte usado y el calculado para viguetas es porque muchas de ellas no tienen una posición netamente vertical. Por esto no es realmente el peralte que tiene el que se opone a la deflexión por cargas verticales o para el viento, sino su componente vertical. En lo que respecta a la viga cuadrada principal se ha optado por usar 2 mts de peralte por servir de apoyo para dos arcos de un metro de peralte. igura 3.1 Ubicación de los diferentes tipos de vigas en la estructura.

23 Tabla 3.2 Predimensionamiento de arcos. Ejes de arcos Arcos longitudinales Espacio que cubren Luz sugerido = Luz* Proyectado Butacas 25.00 1/25 1.00 1,00-1,20 Escenario 8.00 1/25 0.32 0.50-1.00 pasadizos 3.50 1/25 0.14 0.30-0.50 Arcos transversales pasadizos 3.50 1/25 0.14 0.30-0.50 La diferencia en el peralte calculado y usado para los arcos que cubren sobre todo el pasadizo es por requerimientos arquitectónicos. igura 3.2 Ubicación de los diferentes tipos de arcos en la estructura. 3.3 PREDIMENSIONAMIENTO DE COLUMNAS. Estos son elementos sometidos a carga axial y momento flector en forma simultánea. Por lo dicho antes los factores que deberían controlar su dimensionamiento son la esbeltez (kl/r) y el módulo de la sección (Z). En la práctica se acostumbra utilizar como parámetro de predimensionamiento solamente lo primero (kl/r). ASI-LRD establece al particular que para miembros cuyo diseño se basa en esfuerzos de compresión, es preferible que la relación de esbeltez no sobrepase 200. La palabra preferible significa una liberación de lo que se establecía anteriormente ya que no hay

24 razón matemática para limitar la aplicabilidad de la ecuación de Euler a relaciones mayores de 200. Sin embargo los diseñadores recomiendan no exceder este límite porque sino se tendrán deformaciones que aumenten la inestabilidad del elemento en compresión. En lo que respecta a columnas se acostumbra no utilizar relaciones de esbeltez mayores a 120 porque la columna también debe cumplir la función de aportar rigidez a todo el conjunto. Tabla 3.3 Predimensionamiento de columnas. Ejes de columnas Altura Esbeltez límite (kl/r) K r=kl/120 =r/0.35 (metros) B 6.50-9.50 120 1 0.0791 0.226 C 9.8 120 1 0.081 0.23 D 9.5 120 1 0.0791 0.226 E 7.4 120 1 0.061 0.174 6.20 120 1 0.051 0.145 G 6.00 120 1 0.05 0.1428 Del cuadro anterior y de los diámetros de tubo que existen en el mercado tenemos que 0.23 mts equivalen a tubo hueco de 10 = 0.254 mts. 3.4 PREDIMENSIONAMIENTO DE PERILES CANAL Los ángulos que forman la estructura para soportar la cobertura lateral (superboard) serán dimensionados siguiendo el criterio para las vigas. A continuación se muestra un cuadro con lo dicho anteriormente. Tabla 3.3 Predimensionamiento perfiles canal. Tipo de canal Luz sugerido = Luz* Parante vertical 0.6 1/25 0.024 Parante horizontal 0.6 1/25 0.024 El peralte definitivo a elegir se determinará en función a los resultados del diseño de estos elementos (ver modelación en SAP2000 y plano E02)

25