tijeral -01
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Diseño de tijeralTRANSCRIPT
Proyecto : “CONSTRUCCION DEL NUEVO MERCADO DE ABASTOS SIMON BOLIVAR”Proyectista : JUAN GONZALO QUISPE CONDORIDepartamento : Puno Distrito : PunoProvincia : Puno Fecha : 3/10/2013
DISEÑO DE VIGUETAS
1) BASES DEL DISEÑO
Se usara madera del Grupo C en estado seco (CH<30%)Para la evaluacion de las cargas del peso propio se supone viguetas de 4cmX14cm espaciada a cada 1.00
DECRIPCION PESO (kg)Peso propio SAP2000Peso muerto de teja andina 40.00 kg/m2Peso muerto de correas de 4x4cm a cada 0.80 y otros 5.00 kg/m2Sobrecarga 25.00 kg/m2Peso de nieve 40.00 kg/m2Barlovento (viento 01) 21.07 kg/m2Socavento (viento 02) -18.06 kg/m2
De la tabla 8.1 caso b:Para carga total de max < L/250⍙Para sobrecarga solamente max < L/350⍙
2) EFECTOS MAXIMOSMetrado de cargas
DECRIPCION Carga (m2) Ancho tributario Carga (m)
Peso propio (de manual tabla 13.4) (4x14cm) - - 5.04 kg/mPeso muerto de teja andina 40.00 kg/m2 0.80 m 32.00 kg/mPeso muerto de correas de 4x4cm a cada 0.80 y otros 3.00 kg/m2 0.80 m 2.40 kg/mSobrecarga 25.00 kg/m2 0.80 m 20.00 kg/mPeso de nieve 40.00 kg/m2 0.80 m 32.00 kg/mBarlovento (viento 01) 21.07 kg/m2 0.80 m 16.86 kg/mSocavento (viento 02) -18.06 kg/m2 0.80 m -14.45 kg/m
Conbinacion requeridas de cargas de según del RNE
Donde:Cm = Carga peso propioCv = Carga viva (sobrecarga)S = Carga de nieveW = Carga de viento
Efectos maximos para la enbolvente
Para la viga 128
Vigetas simplemente apoyadas, luz de 4.00m el espaciamiento de 0.50m la luz de calculo sera la lus lubre 6.75 el la horizontal
1) 1.4 cm 2) 1.2 cm + 1.6 Cv + 0.5 S 3) 1.2 cm + 1.6 Cv + 0.5 W14) 1.2 cm + 1.6 Cv + 0.5 W25) 1.2 cm + 0.5 Cv + 0.5 S + 1.3 W16) 1.2 cm + 0.5 Cv + 0.5 S + 1.3 W27) 0.9 cm + 1.3 W18) 0.9 cm - 1.3 W19) 0.9 cm + 1.3 W210) 0.9 cm - 1.3 W2
Momento maximo Mmax= 790.39 kg-m
Cortante maximo Vmax= 666.91 kg
3) ESFUERZO ADMISIBLES Y MODULO DE ELASTICIDAD.
Para viguetas se usa el Eprom y los esfuerzos de corte y flexión pueden incrementarse en 10%
Eprom= 90,000.00 kg/cm2 (ver tabla 8.2 o 13.2 del manual)fm = 100.00 kg/cm2 + 10.00% = 110.00 kg/cm2 (ver tabla 8.3 o 13.2 del manual)fv = 8.00 kg/cm2 + 10.00% = 8.80 kg/cm2 (ver tabla 8.4 o 13.2 del manual)fc.l = 15.00 kg/cm2 (ver tabla 8.5 o 13.2 del manual)
4) Momento de inercia I.
Necesario por limitacion de deflexiones. Para una viga simplemente apoyada
despejamos I
(solo para el calculo de deflexiones )
Ejemplo
122.992Datos
Para la carga total K = 250 I> 2,783.46 luz libre = 397.00 cmPara la sobrecarga K = 350 I> 1,647.55 Para la carga total K = 250
Para la sobrecarga K = 350
considerando el mayor de los dos, I nesecesario I = 2,783.46 cm4
5) Modulo de seccion Z necesario por resisitencia
= 718.54 cm3
6) Modulo de seccion Z necesario por resisitencia
Para considerar las deformaciones diferidas al calcular el momento de inercia necesario por deflexiones es posible unsar directamente la formula anterior utilizando una carga equivalente como la siguiente.
wequivalente =1.8wd+wl
wequivalente =
∆=(5𝑤𝐿^4)/384𝐸𝐼<𝐿/𝑘(5𝑤𝐿^4 𝑘)/384𝐸𝐿<𝐼
𝑍>𝑀/𝑓𝑚
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Provincia : Huancane Fecha : 3/10/2013
5. ANÁLISIS ESTRUCTURAL Y DISEÑO DE TIJERAL TIPO 01
2.1 Metrado de cargas
a) calculos basicos
DATOS DE DISEÑO
V= 85.00 km/h h= 4.70 m
C= 0.70 * superficie inclinada a 15 grados a 60 grados barlovento
C= -0.60 * superficie inclinada a 15 grados a 60 grados soacavento
Angulo =22.00º
VELOCIDAD DE DISEÑO
Vh= 71.99 km/h
CARGA EXTERIOR DE VIENTO
viento 01 barlovento Ph= 5.57Kgf/m2
viento 02 soacavento Ph= -4.77Kgf/m2
b) Metrado de cargas
DECRIPCION Carga (m2)
Peso propio sap2000
Peso muerto del calaminon sap2000
Peso muerto de correas a cada 0.90 y otros sap2000
Proyectando al plano horizontalSobrecarga 25.00 kg/m2
Peso de nieve 32.00 kg/m2
Barlovento (viento 01) 5.57 kg/m2
Socavento (viento 02) -4.77 kg/m2
c) Combinaciones de Carga Requeridas
Combinaciones de Carga para Resistencia Requerida: E.020
Donde:Cm = Carga peso propioCv = Carga viva (sobrecarga)S = Carga de nieve
PROYECTO : “MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE LA MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO DE YARECOA DEL DISTRITO DE HUANCANE, PROVINCIA DE HUANCANE-PUNO”
* Signo (-) : Succión* Signo (+): Presión
1) 1 cm 2) 1. cm + 1. Cv + 1. S 3) 1. cm + 1. Cv + 1. S + 1. W14) 1. cm + 1. Cv + 1. S + 1. W2
2**005.0 VhCPh
22.0)10/(* HVVh
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W = Carga de viento5) 0.75 cm + 0.75 Cv + 0.75 S + 0.75 W16) 0.75 cm + 0.75 Cv + 0.75 S + 0.75 W2
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5. ANÁLISIS ESTRUCTURAL Y DISEÑO DE TIJERAL TIPO 01
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5.2 Resultados del sap 2000
T-01: Secciones Supuestas
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5. ANÁLISIS ESTRUCTURAL Y DISEÑO DE TIJERAL TIPO 01
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T-01: Simbologia de Cada Elemento
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T-01:Diagrama de fuerzasa Axiales
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T-01:Diagrama de Momentos
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5.3
### BARRA 2'' X 6''DATOS
fm 100.00 Kg/cm2E 90000.00 Kg/cm2E min 55000.00 Kg/cm2b 4.00 cmd 14.00 cmA 56.00 cm2 Así tenemos:Ix 914.50 cm3 N/N adm = 0.06563Zx 130.70 cm3 Km*M / Z*fm = 0.003982Lefct 110.58 cm Por tanto:λx 7.90 Ratio = 0.065634 +Nadm 16241.20 kg 0.00398Ncr 40593.97 kg 0.06962 <1……ok (BIEN) Km 1.04M 0.50 kg-m Se recomienda el uso de la N 1065.97 kg BARRA 2'' X 6''
5.4
### BARRA 2'' X 3''DATOS DATOS
E 90000.00 Kg/cm2 P 423.51 kgE min 55000.00 Kg/cm2 Ld 96.08 cmb 4.00 cm Lefct 76.86 cmd 6.50 cm λx 11.83A 26.00 cm2 Nadm 3364.44 kgIx 28.20 cm3Zx 564.62 cm3 Nadm > P...…Ok (BIEN)
Se recomienda el uso de la BARRA 2'' X 3''
5.5
### BARRA 2'' X 3''DATOS DATOS
E 90000.00 Kg/cm2 A 26.00 cm2E min 55000.00 Kg/cm2 Ix 91.50 cm3ft 75.00 Kg/cm3 Zx 28.20 cm3b 4.00 cm P 1248.50 kgd 6.50 cm N=ftxA= 1950.00 kg
N > P...…Ok (BIEN)
Verificación Flexo-Compresión:
Verificación Compresión:
Verificación Tracción:
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recomienda el uso de la BARRA 2'' X 3''
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5.5
### BARRA 2'' X 6''DATOS
fm 100.000 Kg/cm2ft 75.00 Kg/cm2E 90000.000 Kg/cm2 DATOSE min 55000.000 Kg/cm2 M 0.42 kg-mb 4.000 cm N 1134.01 kgd 14.000 cmA 56.000 cm2 Así tenemos:
Ix 1486.330 cm3 N/(ft x A) = 0.27000
Zx 212.300 cm3 M / Z*fm = 0.0020
Por tanto:Ratio = 0.270002 +
0.001980.27198 <1……ok (BIEN)
recomienda el uso de la BARRA 2'' X 6''
Verificación a flexo -Tracción: