modelado plano de estructuras (planos actuando en conjunto)

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Modelado plano de estructuras (Planos actuando en conjunto)

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Page 1: Modelado plano de estructuras (Planos actuando en conjunto)

Modelado plano de estructuras

(Planos actuando en conjunto)

Page 2: Modelado plano de estructuras (Planos actuando en conjunto)

Elementos estructurales

• Tabiques (se puede analizar su trabajo en un plano)

• Pórticos (ídem anterior)

• Fundaciones (ídem anterior)

• Losas (sólo en su propio plano)

Page 3: Modelado plano de estructuras (Planos actuando en conjunto)
Page 4: Modelado plano de estructuras (Planos actuando en conjunto)

Modelados en 3 D

Page 5: Modelado plano de estructuras (Planos actuando en conjunto)

Modelados en 3 D

Page 6: Modelado plano de estructuras (Planos actuando en conjunto)

Modelado: tabique vinculado a pórtico

Page 7: Modelado plano de estructuras (Planos actuando en conjunto)

Límites para tabiques

Ancho efectivo de las alasEl ancho efectivo de las alas de un tabique sismorresistente, deberá tomarse igual a:(a) Para alas traccionadas bet = hw + bw ≤ bf

(b) Para alas comprimidas bec = 0,30 hw + bw ≤ bf

Page 8: Modelado plano de estructuras (Planos actuando en conjunto)

Propiedades de secciones C y L

Page 9: Modelado plano de estructuras (Planos actuando en conjunto)

Modelo plano en STRAP

Page 10: Modelado plano de estructuras (Planos actuando en conjunto)

Modelo plano en Wineva

Page 11: Modelado plano de estructuras (Planos actuando en conjunto)

Apoyos

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Page 13: Modelado plano de estructuras (Planos actuando en conjunto)

Desplazamientos en dirección Y (carga sísmica)

Page 14: Modelado plano de estructuras (Planos actuando en conjunto)

Planos resistentes en X e Y

Y

X

Page 15: Modelado plano de estructuras (Planos actuando en conjunto)

Planos en dirección X

Page 16: Modelado plano de estructuras (Planos actuando en conjunto)

Fundaciones

Page 17: Modelado plano de estructuras (Planos actuando en conjunto)

Descensos y tensiones en el suelo

Page 18: Modelado plano de estructuras (Planos actuando en conjunto)

Normal y momento

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Pilotes

Page 20: Modelado plano de estructuras (Planos actuando en conjunto)

COMBINACIONES DE HIPÓTESISCOMBINACIONES DE ESTADOS DE CARGASe adoptará la combinación más desfavorable de efectos correspondiente a las siguientes

1,20 D ± 1,00 E + f1 L + f2 S

0,90 D ± 1,00 Esiendo:f1 = 1,00 para lugares de concentración de público donde la sobrecarga sea mayor a 5,00 KN/m2 y para

playas de estacionamiento.f1 = 0,50 para otras sobrecargas.

f2 = 0,70 para configuraciones particulares de techos (tales como las de dientes de sierra), que no permiten evacuar la nieve acumulada.

f2 = 0,20 para otras configuraciones de techo.

Los efectos provocados por la acción sísmica, se determinarán de la manera siguiente: E = EH ± EVsiendo:EH la componente horizontal del efecto sísmico de acuerdo con lo especificado en el Capítulo 14 del

Reglamento INPRES-CIRSOC 103-1991, Parte I “Construcciones en General”, tomando los valores de ductilidad global especificados en esta Parte II.

EV la componente vertical del efecto sísmico que se determinará según la expresión siguiente:EV = 0,20 b D γd

Page 21: Modelado plano de estructuras (Planos actuando en conjunto)

Cargas permanentes (D)

Page 22: Modelado plano de estructuras (Planos actuando en conjunto)

Sobrecargas (L)

Page 23: Modelado plano de estructuras (Planos actuando en conjunto)

Sobrecarga en oficinas

qL = 250 Kg/m2

0,75

m

Page 24: Modelado plano de estructuras (Planos actuando en conjunto)

Sobrecarga (L)

Page 25: Modelado plano de estructuras (Planos actuando en conjunto)

HIPÓTESIS

• En uno de los planos introducir una hipótesis de cargas permanentes (D).

• En el mismo plano generar una hipótesis de sobrecargas (L).

• Crear una hipótesis de cargas sísmicas (E).• Crear dos combinaciones: 1,20 D + 1,00 E + f1 L

1,20 D - 1,00 E + f1 L

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Momentos de la envolventeSin el tabique Sólo el tabique

Page 27: Modelado plano de estructuras (Planos actuando en conjunto)

Límite para alas de vigas Te unidas a la losa

bw

h0

be ≤ 8 h0 be ≤ 8 h0 be ≤ 6 h0

Límite para alas de vigas Te aisladas

h0

bw

be ≤ 4 bw

h0 ≥ ½ bw