edificios verticales

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SISTEMAS ESTRUCTURALES EDIFICIOS VERTICALES SISTEMAS DE TRANSMISIÓN PARA CARGAS GRAVITACIONALES. SISTEMA DE TRANSMISIÓN PARA FUERZAS HORIZONTALES. SISTEMAS PATA PLANTAS Y ALZADOS. GONZÁLEZ RODRÍGUEZ RAMSÉS MEDINA SÁMANO VÍCTOR ALEJANDRO RAMÍREZ VÁZQUEZ SERGIO JAIR

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Page 1: Edificios verticales

SISTEMAS ESTRUCTURALES

EDIFICIOS VERTICALES

• SISTEMAS DE TRANSMISIÓN PARA CARGAS GRAVITACIONALES.

• SISTEMA DE TRANSMISIÓN PARA FUERZAS HORIZONTALES.

• SISTEMAS PATA PLANTAS Y ALZADOS.

GONZÁLEZ RODRÍGUEZ RAMSÉS

MEDINA SÁMANO VÍCTOR ALEJANDRO

RAMÍREZ VÁZQUEZ SERGIO JAIR

Page 2: Edificios verticales

Estructura

Parte de la edificación que soporta, distribuye o reparte cargas y da orden a los espacios.

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Exigencias Básicas:Equilibrio: Estable, Indiferente o inestable.Estabilidad: Sin posibilidad a movimientos no previstos.Resistencia: No debe sufrir deformaciones o rupturas.Funcionalidad: No debe interferir en el funcionamiento

arquitectónico.Economía: Máximo rendimiento, mínimo consumoEstética: No debe de ser el centro de atención cuando no

lo es.Mantenimiento: Prever de insumos innecesarios.

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Cargas Toda causa capaz de producir estados tensionales en una

estructura o elemento estructural Fuerzas actuantes sobre un elemento estructural.

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Clasificación.

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Cargas Gravitacionales Son las que actúan en la estructura por la acción de la

gravedad. Por lo tanto el sentido es vertical.

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El calculo del peso de los elementos se realiza multiplicando el volumen de estos, por el peso especifico del material que lo compone.

Tabla de peso especifico de algunos materiales.

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Reglamento de construcciones del DF.

ARTÍCULO 137: Las estructuras de puentes, túneles, torres chimeneas y estructuras no convencionales debes ser aprobados por la Secretaria de Obras y Servicios.

ARTÍCULO 138: La Secretaria de Obras y Servicios expedirá Normas para requisitos específicos de ciertos materiales y sistemas estructurales, incluyendo diseño, cargas vivas y muertas, acciones accidentales y efectos de sismo y viento.

ARTÍCULO 140: Estructuración eficiente para resistir las acciones que puedan afectar la estructura, con especial atención a los efectos sísmicos.

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ARTÍCULO 139.- Para los efectos de este Título las construcciones se clasifican en los siguientes grupos:            I.       Grupo A: Edificaciones cuya falla estructural podría constituir un peligro significativo por contener sustancias tóxicas o explosivas, así como edificaciones cuyo funcionamiento es esencial a raíz de una emergencia urbana, como: hospitales, escuelas, terminales de transporte, estaciones de bomberos, centrales eléctricas y de telecomunicaciones, estadios, depósitos de sustancias flamables o tóxicas, museos y edificios que alojen archivos y registros públicos de particular importancia, y otras edificaciones a juicio de la Secretaría de Obras y Servicios.           II.       Grupo B: Edificaciones comunes destinadas a viviendas, oficinas y locales comerciales, hoteles y construcciones comerciales e industriales no incluidas en el Grupo A, las que se subdividen en:                       a)       Subgrupo B1: Edificaciones de más de 30 m de altura o con más de 6,000 m2 de área total construida, ubicadas en las zonas I y II a que se aluden en el artículo 170 de este Reglamento, y construcciones de más de 15 m de altura o más de 3,000 m2 de área total construida, en zona III; en ambos casos las áreas se refieren a un solo cuerpo de edificio que cuente con medios propios de desalojo: acceso y escaleras, incluyendo las áreas de anexos, como pueden ser los propios cuerpos de escaleras. El área de un cuerpo que no cuente con medios propios de desalojo se adicionará a la de aquel otro a través del cual se desaloje;                       b)       Edificios que tengan locales de reunión que puedan alojar más de 200 personas, templos, salas de espectáculos, así como anuncios auto soportados, anuncios de azotea y estaciones repetidoras de comunicación celular y/o inalámbrica, y                       c)       Subgrupo B2: Las demás de este grupo.

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ACCION DEL VIENTO EN EDIFICIOS EN ALTURA

Cuando aumenta la altura del edificio, y especialmente su esbeltez (λ = h/b ) la acción del viento comienza a comprometer la estabilidad de las construcciones con igual intensidad que las cargas gravitacionales.

El Viento es una Carga dinámica (que varía en el tiempo) con una determinada dirección e intensidad , o sea una masa de aire en movimiento que al chocar contra el obstáculo (edificio) tiende a volcarlo a correrlo.

La presión dinámica producida por el viento esmáxima en el centro de la fachada por simetría,este se llama punto de obstrucción y vadisminuyendo en los bordes.

Para el cálculo se considera el viento en dirección horizontal y aplicado en el plano medio de la fachada, donde el conjunto se comporta como una ménsula empotrada en el suelo.

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ACCION DEL VIENTO EN EDIFICIOS EN ALTURA

El viento, al encontrarse con la construcción produce un momento volcador, que aumenta con la velocidad y la superficie expuesta ( a mayor velocidad de viento y más superficie, mayor momento volcador), por lo tanto el edificio está sometido a flexión.

FACTORES DE DISEÑO:A) ZONA: el país está dividido en distintas zonas en función de las

velocidades de viento (m/ seg).B) B) DESTINO: de acuerdo a la función y destino que va a tener el

edificio, se considera la posibilidad de que durante su vida útil.

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ACCION DE LOS SISMOS EN EDIFICIOS VERTICALES

Los esfuerzos oblicuos, que son el resultado del peso vertical, y una oscilación horizontal. Entonces el edificio se deforma lateralmente.

Son oscilaciones bruscas del terreno, que se transmiten a las estructuras a su vez deberá oscilar y disipar la energía que reciba sin romperse. O romperse dúctilmente, disipando energía con la rotura.

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Sistemas para alzados y planta.

Son una forma de representación grafica que nos proyecta vistas, en este caso las platas y alzados.

Los objetos tienen tres dimensiones (anchura, altura y profundidad) y el papel sobre el que se dibuja sólo tiene dos.

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Para resolver esta dificultad, se ideó un sistema que consiste en imaginar el objeto en el interior de una caja y proyectar su imagen sobre cada una de las caras. Los dibujos que se obtienen por este procedimiento se denominan vistas.

Las vistas son las imágenes que obtenemos de un objeto cuando lo observamos desde diferentes posiciones.

Las vistas principales de un objeto son el alzado, la planta y el perfil izquierdo.

El alzado es la vista que se obtiene cuando el observador se sitúa delante (de frente) del objeto.

La planta es la vista que se consigue cuando el observador se coloca encima del objeto.

El perfil o perfil izquierdo es la vista que se obtiene cuando el observador se sitúa a la izquierda del objeto

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TIPOS DE LÍNEAS

La línea es un elemento de Dibujo Técnico que se utiliza para representar las aristas, las caras y los contornos de los objetos. La forma y grosor de ellas tienen significado propio. Los tipos más usados son:

• Línea continua gruesa: se emplea para representar los contornos y las aristas visibles de los objetos.

• Línea continua fina: con ella se expresan las cotas y los rayados.• Línea a trazos: Se utiliza para representar las líneas (aristas) ocultas.• Línea de trazo y punto grueso: se emplea para representar los cortes

en las piezas.• Línea de trazo y punto fino: se utiliza para representar ejes de

simetría.• Línea a mano alzada: se usa para representar roturas, cortes

parciales y para croquizar.

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EL SISTEMA DIÉDRICO

Es un método de representación de proyecciones múltiples, en el que los elementos quedan definidos por sus proyecciones ortogonales sobre al menos dos planos de proyección.

Los planos de proyección de los que nos valemos generalmente son tres: planta, alzado y perfil. Una vez que se han proyectado sobre cada unos de ellos las vistas ortogonales del objeto, se giran hasta hacerlos coincidir los tres en un mismo plano.

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En la figura un cilindro se proyecta punto por punto sobre el plano horizontal PH y el vertical PV. Como se hace mediante perpendiculares, la circunferencia de la base se transforma en el alzado en una línea recta, por ser el plano que la contiene perpendicular al plano vertical.Por ser paralela a la planta, la cara superior del cilindro se transforma sobre este plano en un círculo igual. La recta de intersección del plano vertical y horizontal se llama línea de tierra.

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A continuación se gira el plano vertical 90º hasta hacerlo coincidir con el horizontal tomando como eje de giro la línea de tierra. El giro provoca que las dos vistas queden perfectamente alineadas en líneas ortogonales a la línea de tierra.

Las dos vistas diédricas (en planta y alzado) quedarían de esta forma. Tras el giro las proyecciones diédricas del objeto quedan siempre correlativas.

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CONCLUSIONES

En el diseño de un edificio, es fundamental el tener una idea de como se va a estructurar este, y en función a esto será la vida útil del edificio, la resistencia a los factores externos del ambiente y demás.A pesar de tener un buen diseño exterior debe adaptarse a al lugar en donde se va a situar el edificio. En cuanto a la planta y alzados, deberán utilizarse como un medio en el cual se modificarán espacios, estructuras para dar mayor seguridad a los edificios.