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8/19/2019 1.0 M.D. ESTRUCTURAS. de una plaza
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACHAS.
MEMORIA DESCRIPTIVA ESTRUCTURAS
1. DESCRIPCIÓN:
El proyecto en mención está basado en la construcción de la Plaza sector Nahuira, dicho proyecto se encuentra ubicado en el distrito de Chachas;Provincia de Castilla y Departamento de Arequipa
2. CARGAS Y MATERIALES
2.1 MATERIALES
En el presente proyecto se consideran los si!uientes tipos de materiales"
a# C$NC%E&$"
'e utiliza una resistencia de ()* +!m( en todos los elementos estructurales de
concreto armado Por consi!uiente se utilizara un modulo de elasticidad de
()-.-*/0 tonm( 1N&E E2*/*#
b# %E34E%5$ DE ACE%$"
El acero utilizado tiene un l6mite de 7luencia de 78y 9 :(** +!cm(
c# E'&%4C&4%A E&A<=CA
Acero Estructural A'& A2./
3. PREDIMENSIONAMIENTO
Previamente a la estructuración se deben 7i>ar las dimensiones !eom?tricas delos distintos miembros que 7orman el sistema estructural Estas dimensiones se
asumen en una primera instancia de acuerdo a criterios y recomendacionesprácticas para posteriormente veri7icarlas a trav?s del análisis y dise@o, solo as6estas se convierten en soluciones de7initivas
4. ESTRUCTURACION
<a estructura mantiene el requerimiento arquitectónico ya que las
dimensiones son adecuadas
El sistema estructural comprende"•
*) Cisterna de .. m. para pileta
“CONSTRUCCIÓN PLAZA SECTOR NAHUIRA, DISTRITO DE CHACHAS, PROVINCIA DE CASTILLA, REGIÓNAREQUIPA”
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5. ANÁLISIS Y DISEÑO ESTRUCTURAL
El análisis empleado en este proyecto está basado en el m?todo de ri!idecespor procedimientos matriciales en donde se han considerado seis !rados delibertad por nudo al momento de elaborar el análisis estructural; del mismo
modo en el modelo se han considerado elementos laminares denominados'E<<' con los cuales modelaremos la cisterna El análisis estructural se haelaborado mediante el pro!rama de computadora denominado 'AP(***1'&%4C&4%A< ANB<='=' P%$%A'#
Del mismo modo los si!uientes códi!os y recomendaciones"
• Norma &?cnica de Edi7icación E-060 : Concreto armado
• Norma &?cnica de Edi7icación E-030 : 'ismo resistencia
•
Norma &?cnica de Edi7icación E-020 : Car!as• Norma &?cnica de Edi7icación E-00 : Alba@iler6a
• Norma &?cnica de Edi7icación E-050 : 'uelos
• %e!lamento Nacional de Edi7icaciones
!. A"#$%&%& S'&(%)*
Para el desarrollo del análisis estructural se realizo un análisis dinámico
%. A"#$%&%& D%"#(%)*
C*"&%+,!)%*",& G,",!$,& !! ,$ A"#$%&%& D%"#(%)* /M*+,$*
,&!)%!$
El análisis dinámico se realizará mediante el m?todo de superposición
espectral; por medio del cual se determinará la 7uerza en la base de
la edi7icación en 7unción a la masa que esta posee
El modelo que se aplicará será el de masas concentradas /N+*&
M!&, por nivel en el que la respuesta s6smica de la estructura será
el resultado de producir el movimiento s6smico del terreno a trav?s de
la estructura, para obtener dicha respuesta se modela a la estructura
como un modelo matemático su>eto al movimiento del terreno
El modelo matemático representará las caracter6sticas 76sicas de la
estructura tales como la masa, amorti!uamiento y ri!idez de la
estructura <a masa representa la caracter6stica de inercia que posee
la estructura 1columnas, vi!as y tabiquer6a#
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C*"&%+,!)%*",& !! ,$ !"#$%&%& ,&)!$:
Para realizar el análisis estructural se idealiza la superestructura
como una estructura reticular en 7orma tridimensional 17ormada por
columnas y vi!as#, para que considere apropiadamente las
caracter6sticas de ri!idez; y la distribución espacial de masas estará
concentrada en los centros de masas de la estructura Este modelo
estará sometido a las di7erentes solicitaciones s6smicas que actuarán
sobre la estructura y que evaluará las 7uerzas inerciales inducidas por
el sismo
<os muros sostenimiento planteados en la estructura se modelarán
con elementos shell
'e considerará la ecentricidad accidental del 0 estipulada en la
norma para cada una de las direcciones del análisis
C*,%)%,", +,$ E&,)* +, R,&,&! S'&(%)!
'e e7ectuó el análisis dinámico elástico calculando la aceleración
espectral para cada una de las direcciones analizadas y para los
periodos de vibración correspondientes a los modos de la estructura,
utilizando el espectro de pseudo aceleraciones de la N*(! E-030,
de7inida por la si!uiente epresión"
g
R
C S U Z S
a *
***=
Donde:
9*: "3actor de zona, que depende de la ubicación !eo!rá7ica
15onaF.#
U 1.3 "3actor de uso e importancia, que depende de la cate!or6a
de la edi7icación 1Cate!or6a F G#
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S 1.2 "3actor de suelo Este 7actor considera los e7ectos de la
acción s6smica que se produce por las caracter6sticas del
suelo de la cimentación 1'9)( y &p9*/ se!#
R " Coe7iciente de reducción de solicitaciones s6smicas Para
estructuras irre!ulares, el valor de R deberá ser tomado como los
.: del 7actor de ductilidad considerado en el análisis estructural
"Aceleración de la !ravedad i!ual a H,I) msJ
C " 3actor de ampli7icación s6smica, se interpreta como el 7actor de
ampli7icación de la respuesta estructural respecto a la aceleración en
el suelo, de7inido de acuerdo a las caracter6sticas de sitio"
=
T
T C
p*5.2
C72.5
$bteniendo la respuesta máima esperada mediante la combinación
cuadrática completa de los valores calculados para cada modo
P!%)%!)%8" +, (!&!
<a participación de masa cumple con lo re7erido en la norma que dice,que en cada dirección del análisis se considerará aquellos modos
cuya suma de masas e7ectivas sea por lo menos el H* de la masa
de la estructura
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