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ESTUDIO ESTRUCTURAL

FECHA:

martes, 12 de noviembre de 2013

PROYECTO:

PROPICIA

UBICACIÓN:

ESMERALDAS

CLIENTE:

CLARO

TIPO ESTRUCTURA:

Monopolo

ALTURA:

36m.
Tabla de contenido
1.
2.
3.

DESCRIPCION DEL PROYECTO .............................................................................. 1
MARCO TEÓRICO PARA EL ESTUDIO .................................................................. 1
ANALISIS DE CARGAS ............................................................................................. 2
3.1
Análisis de fuerzas gravitatorias ............................................................................ 2
3.2
Análisis de fuerzas de viento ................................................................................. 2
3.3
Combinaciones de Carga para el diseño ................................................................ 4
4. ANÁLISIS Y DISEÑO ESTRUCTURAL DE LA ESTRUCTURA ........................... 5
5. MATERIALES.............................................................................................................. 5
6. UNIONES ..................................................................................................................... 6
7. CONCLUSIONES ........................................................................................................ 6
8. REFERENCIAS ............................................................................................................ 7
ANEXOS .............................................................................................................................. 8
ANEXO 1 ............................................................................................................................. 9
 Esquema de la Estructura .......................................................................................... 9
ANEXO 2 ........................................................................................................................... 10
Diagramas de las Secciones empleadas en SAP 2000 v15.2.1 ....................................... 10
ANEXO 3 ........................................................................................................................... 11
Datos de entrada: ............................................................................................................. 11
 Peso Antenas ........................................................................................................... 11
 Carga Viva ............................................................................................................... 11
 Carga de Viento Sobre las Antenas ......................................................................... 11
 Carga de viento sobre la estructura.......................................................................... 11
ANEXO 4 ............................................................................................................................12
Datos de Salida: ................................................................................................................12
 Desplazamientos producidos ....................................................................................12
 Fuerza Axial .............................................................................................................12
 Simulación del diseño según AISC 360-05 ..............................................................12
ANEXO 5 ............................................................................................................................13
Cálculo de Juntas Apernadas............................................................................................13
ANEXO 6 ............................................................................................................................14
Resultados del SAP2000.V15.2.1 ....................................................................................14
MEMORIA DE CALCULO
ESTRUCTURAL

CODIGO: FOR ING 01
VERSION: 14 05 07
PAGINA:
1

Fecha:
martes, 12 de noviembre de 2013
Proyecto: PROPICIA
Ubicación: ESMERALDAS
1.

DESCRIPCION DEL PROYECTO

El presente diseño, realizado por SEDEMI S.C.C, es el cálculo estructural de
Monopolo de sección octogonal, altura 36 metros, para colocar antenas de
telecomunicaciones, siguiendo las normas y criterios para el análisis y diseño de
estructuras metálicas.
Según la información recibida por CLARO, el diseño se lo realizara en base a los
siguientes equipos:
ITEM

TIPO ANTENA

DIMENSIONES (m)

AZIMUTH
(grados)

1

Celular

2.0x0.3

NA

36

50

2

Celular

2.0x0.3

NA

36

50

3

Celular

2.0x0.3

NA

36

50

4

Celular

2.0x0.3

NA

36

50

5

Celular

2.0x0.3

NA

36

50

6

Celular

2.0x0.3

NA

36

50

7

Celular

1.0x0.3

NA

36

50

8

Celular

1.0x0.3

NA

36

50

9

Celular

1.0x0.3

NA

36

50

10

Microonda

Ø0.6

0

35

100

11

Microonda

Ø0.6

0

35

100

12

Microonda

Ø1.8

0

34

300

13

Microonda

Ø1.8

0

34

300

PESO TOTAL EXISTENTE

ALTURA PESO
(m)
(kg)

1250

Tabla 1: Equipos instalados
El objetivo el diseño es verificar y garantizar que la estructura propuesta, es fiable
frente a las solicitaciones de carga, esfuerzos y deformaciones a los que la
estructura se someterá para una velocidad de viento de 120 km/h, según los
requerimientos del cliente CLARO.

2.

MARCO TEÓRICO PARA EL ESTUDIO

Para la realización del presente diseño se ha dispuesto de la siguiente
información técnica:
MEMORIA DE CALCULO
ESTRUCTURAL

CODIGO: FOR ING 01
VERSION: 14 05 07
PAGINA:
2

 Análisis de cargas de la estructura y de las antenas según NORMA
TIA/EIA-222-F, 1996.
 Análisis estructural según SAP 2000 V. 14
 Código AISC 360-05 para estructuras metálicas.
 Código ASCE 10-97, design of latticed steel structures

3.

ANALISIS DE CARGAS

3.1

Análisis de fuerzas gravitatorias


Carga muerta

La estructura resistirá las cargas producidas por los siguientes elementos:


Peso de las antenas

Según la información proporcionada por el cliente, se considera los pesos
de la Tabla 1.


Peso propio de la estructura

El peso propio de la estructura, evaluado directamente por el programa de
análisis estructural, con base en los pesos unitarios de los elementos
principales multiplicados por las longitudes teóricas. El peso así calculado
fue afectado por un factor de 1.2, para considerar los elementos no
estructurales que no se incluyen en el programa de análisis, tales como:
elementos redundantes, escalera, tornillos, platinas, galvanizado, etc.


Carga viva

Se considerarán la carga del personal de instalación, 3 personas de 100kg
cada una.
3.2

Análisis de fuerzas de viento
Para la determinación de las solicitaciones sobre la estructura debidas al
viento, primero se ha definido una velocidad de diseño del viento, de
120km/h.
MEMORIA DE CALCULO
ESTRUCTURAL



CODIGO: FOR ING 01
VERSION: 14 05 07
PAGINA:
3

Carga de Viento en la estructura

Se definió la carga distribuida sobre la longitud de cada elemento de la
estructura, calculando la presión del viento en base a la norma ANSI/TIA222-F:
qz = 0.613 V2 , V en m/s
Donde:
qz: presión debida a la velocidad del viento.
z: altura sobre el nivel de la base de la estructura hasta el punto
medio del elemento, o tramo de la estructura, considerado.

VIENTO SOBRE ESTRUCTURA LA ESTRUCTURA

Tramo
z [m]

Vb
[km/h]

33

120

27
21
15
9
3

120
120
120
120
120

Vdis [km/h]

Kz

1.41
1.33
1.24
1.12
1
1

qz
(kg/m2)

GH

169

97.75

1.15

159
148
135
120
120

92.31
85.91
78.04
69.50
69.50

1.15
1.15
1.15
1.15
1.15

Cf

1.25
1.25
1.25
1.25
1.25
1.25

TIPO DE
MONT. OCT

Ancho
Efec.
Mont
[m]

600X5

Ancho
Diag
[m]

Ancho
cierres
[m]

Montantes F
[Kg/m]

Diago F
[Kg/m]

Cierres F
[Kg/m]

0.6

77.3

0.0

0.0

700X6

0.7

86.2

0.0

0.0

900X10

0.9

104.9

0.0

0.0

1000X10

1.0

106.5

0.0

0.0

1200X12

1.2

114.9

0.0

0.0

1300X12

1.3

124.8

0.0

0.0

Tabla 2: Fuerza sobre la Estructura para vientos de 120Km/h.


Carga de Viento en las antenas

Para el cálculo de la fuerza que transmite la antena hacia la estructura se
ha considerado a incidencia de la posición de la antena con respecto a la
dirección del viento, tomando como referencia la Tabla B2. De la norma
TIA/EIA-222-F.
La magnitud de la fuerza frontal, Fa, se calcula de la siguiente fórmula:
Fa = Ca A V2 (lb)
Donde:
Ca: coeficiente según el tipo de antena
A: área frontal de la antena (ft2)
V: velocidad básica del viento (mph)
CODIGO: FOR ING 01
VERSION: 14 05 07
PAGINA:
4

MEMORIA DE CALCULO
ESTRUCTURAL

ANTENAS INSTALADAS

z(m)

Vb
(km/h)

Kz

Vdis
(km/h)

qz
[kg/m2]

GH

CA
[HP/UX]

Dim[m]

Fa (kg)

Peso
(kg)

36

120

1.442

173

100.2

1.15

1.4000

2.0x0.3

90.3

50

36

120

1.442

173

100.2

1.15

1.4000

2.0x0.3

90.3

50

36

120

1.442

173

100.2

1.15

1.4000

2.0x0.3

90.3

50

36

120

1.442

173

100.2

1.15

1.4000

2.0x0.3

90.3

50

36

120

1.442

173

100.2

1.15

1.4000

2.0x0.3

90.3

50

36

120

1.442

173

100.2

1.15

1.4000

2.0x0.3

90.3

50

36

120

1.442

173

100.2

1.15

1.4000

1.0x0.3

45.2

50

36

120

1.442

173

100.2

1.15

1.4000

1.0x0.3

45.2

50

36

120

1.442

173

100.2

1.15

1.4000

1.0x0.3

45.2

50

35

120

1.430

172

99.4

1.15

0.0022

Ø0.6

26.1

100

35

120

1.430

172

99.4

1.15

0.0022

Ø0.6

26.1

100

34

120

1.419

170

98.6

1.15

0.0022

Ø1.8

230.5

300

34

120

1.419

170

98.6

1.15

0.0022

Ø1.8

230.5

300

Tabla 3: Cargas de viento en las antenas Instaladas Vdis=120Km/h, para
Monopolo de altura h=36m.

3.3

Combinaciones de Carga para el diseño
Para el diseño se ha considerado que el más crítico de los siguientes
estados no supere la resistencia de la estructura:
1.
2.
3.
4.
5.

COMB 1.COMB 2.COMB 3.COMB 4.COMB 5.-

1.4 DL
1.2 DL + 1.6 LL
1.2 DL + 1.6 W + LL
1.2 DL + E + LL
DL + LL + W

Dónde:
DL= Peso propio de la estructura más peso de las antenas
W= Carga de Viento
LL = Carga viva de servicio
E = Carga de Sismo
CODIGO: FOR ING 01
VERSION: 14 05 07
PAGINA:
5

MEMORIA DE CALCULO
ESTRUCTURAL

4.

ANÁLISIS Y DISEÑO ESTRUCTURAL DE LA ESTRUCTURA
El diseño estructural se lo ha realizado según las especificaciones de las
siguientes normas:
NORMA TIA/EIA-222-F
AICS 360-05
IBC 2006
ASCE-10-97
Se ha realizado un modelo tridimensional de la estructura en el programa
SAP2000, V14; se considera que la estructura esta articulada en cada
apoyo de la base; se ha liberado los elementos diagonales para que
trabajen a carga axial; se verifico que los elementos de la estructura
cumplan con las relaciones de esbeltez kl/r, según la norma AISC 360-05
método LRFD.
Elemento
Principales
Elementos en compresión
Elementos secundarios
Brazos en tensión

5.

kl/r
150
200
250
300

MATERIALES
Según la información recogida en el levantamiento, la estructura está
construida con perfiles metálicos compuestos de los siguientes materiales
ELEMENTOS ANGULARES Y PLACAS
ASTM A36
Esfuerzo de Fluencia mínima
Resistencia a la tensión mínima

fy= 36 Ksi
ft= 57 Ksi

PERNOS
Los pernos que se han considerado son de cabeza hexagonal, con arandela de
presión y tuerca de alta resistencia, ASTM A325 T1, que cumplen con la norma
ANSI/ASME B18.2.1
A325 T1:

Carga de prueba
Resistencia mínima a la tracción

F = 85 000 Lb/plg2
Fu = 120 000 Lb/plg2
MEMORIA DE CALCULO
ESTRUCTURAL

6.

CODIGO: FOR ING 01
VERSION: 14 05 07
PAGINA:
6

UNIONES
En las uniones, se ha comprobado la resistencia tanto al corte como al
aplastamiento.
Para el diseño por corte, el esfuerzo al corte sobre el área del perno, no
excede el 62 % de la mínima resistencia a la tracción (Fu)
Para el diseño por aplastamiento el esfuerzo al aplastamiento en los
agujeros para pernos, basados en el diámetro nominal de los pernos, no
excede el 150 % de la mínima resistencia a la tensión (1.5 Fu).

7.

CONCLUSIONES


La estructura SI resiste las cargas consideradas en este diseño para
vientos de 120 Km/h.



El desplazamiento de la estructura para cargas de diseño, para un
viento de 120km/h, es de 36.51cm (1.014%) en la altura h=36m.



Se garantiza que la estructura resiste satisfactoriamente todos las
solicitaciones de carga propuestas en los estudios. Es importante
anotar que los elementos de las estructuras, a más de cumplir el
chequeo de esfuerzos, están dimensionados para cumplir con las
especificaciones entregadas con las bases y aspectos relacionados
con la factibilidad de construcción.



Si se requieren más equipos sobre la estructura o remplazarlos,
deberá pensarse en verificar si su capacidad es suficiente para
soportarlos. Deberán simularse estas nuevas condiciones de carga,
para verificar la viabilidad de un nuevo estado de carga.



Cabe aclarar que el diseño aquí presentado es un diseño óptimo, el
mismo puede estar sujeto a cambios debido a la disponibilidad de
materia prima en el mercado, siempre y cuando dichos cambios
incrementen los factores de seguridad de la estructura

________________________________
Ing. Marcelo Semblantes
MEMORIA DE CALCULO
ESTRUCTURAL

CODIGO: FOR ING 01
VERSION: 14 05 07
PAGINA:
7

Titulo Nro. 1001-11-1051334

8.

REFERENCIAS
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]

TIA/EIA-222-F; NORMA ESTRUCTURALES PARA TORRES Y
ESTRUCTURAS DE ACERO PARA ANTENAS; JUNIO, 2006.
AISC LRFD93: LOAD RESISTANCE FACTOR DESIGN
AISC-2005; SPECIFICATIONS; SECCION J.
UBC-97 UNIFORM BUILDING CODE CHAP. 16 DIV. 1 VOLUMEN 2
ASCE 10-97; DESIGN OF LATTICED STEEL TRANSMISSION
STRUCTURES
ASCE/SEI 7-05 MINIMUM DESIGN LOADS FOR BUILDINGS AND
OTHER STRUCTURES (ASCE 7-05; 2006)
MEMORIA DE CALCULO
ESTRUCTURAL

CODIGO: FOR ING 01
VERSION: 14 05 07
PAGINA:
8

ANEXOS
MEMORIA DE CALCULO
ESTRUCTURAL

CODIGO: FOR ING 01
VERSION: 14 05 07
PAGINA:
9

ANEXO 1
 Esquema de la Estructura
MEMORIA DE CALCULO
ESTRUCTURAL

CODIGO: FOR ING 01
VERSION: 14 05 07
PAGINA: 10

ANEXO 2
Diagramas de las Secciones
empleadas en SAP 2000 v15.2.1
SAP2000

11/12/13 12:44:49

SAP2000 v15.2.1 - File:2013-11-12 MNP36 PROPICIA 120km-h - 3-D View - Kgf, m, C Units
MEMORIA DE CALCULO
ESTRUCTURAL

CODIGO: FOR ING 01
VERSION: 14 05 07
PAGINA: 11

ANEXO 3
Datos de entrada:


Peso Antenas



Carga Viva



Carga de Viento Sobre las
Antenas



Carga de
estructura

viento

sobre

la
SAP2000

11/12/13 12:48:16

SAP2000 v15.2.1 - File:2013-11-12 MNP36 PROPICIA 120km-h - Frame Span Loads (PANTENAS) (As Defined) - Kgf, m,
SAP2000

11/12/13 12:48:31

SAP2000 v15.2.1 - File:2013-11-12 MNP36 PROPICIA 120km-h - Frame Span Loads (LL) (As Defined) - Kgf, m, C Units
SAP2000

11/12/13 12:48:44

SAP2000 v15.2.1 - File:2013-11-12 MNP36 PROPICIA 120km-h - Frame Span Loads (PCABLE) (As Defined) - Kgf, m, C
SAP2000

11/12/13 12:48:05

SAP2000 v15.2.1 - File:2013-11-12 MNP36 PROPICIA 120km-h - Frame Span Loads (W) (As Defined) - Kgf, m, C Units
MEMORIA DE CALCULO
ESTRUCTURAL

CODIGO: FOR ING 01
VERSION: 14 05 07
PAGINA: 12

ANEXO 4
Datos de Salida:
 Desplazamientos
producidos
 Fuerza Axial
 Simulación
de l
diseño
según AISC 360-05
SAP2000

11/12/13 12:46:53

SAP2000 v15.2.1 - File:2013-11-12 MNP36 PROPICIA 120km-h - Deformed Shape (DEFORMACION) - Kgf, m, C Units
SAP2000

11/12/13 12:46:26

SAP2000 v15.2.1 - File:2013-11-12 MNP36 PROPICIA 120km-h - Axial Force Diagram (1,2DL+1,6W+1LL) - Kgf, m, C U
SAP2000

0.00

11/12/13 12:22:09

0.50

0.70

0.90

1.00

SAP2000 v15.2.1 - File:2013-11-12 MNP36 PROPICIA 120km-h - Steel P-M Interaction Ratios (AISC360-05/IBC2006) - K
MEMORIA DE CALCULO
ESTRUCTURAL

CODIGO: FOR ING 01
VERSION: 14 05 07
PAGINA: 13

ANEXO 5
Cálculo de Juntas Apernadas
DISEÑO, CONSTRUCCION Y MONTAJES
PROYECTO:

MONOPOLO CLARO

UBICACIÓN:

PROPICIA

DISEÑO PLACA BASE EN MONOPOLOS
DATOS DE ENTRADA:
Diametro Octogono
Espesor Octogono
Diametro Perno
Fy Perno de anclaje
Fy Placa base
Fu Acero
f´c Concreto
No de pernos
N.asumido
A2/A1

A. asumido
DATOS DE ENTRADA:
Diametro Octogono
Espesor Octogono
Diametro Perno
Fy Perno de anclaje
Fy Placa base
Fu Acero
f´c Concreto
No de pernos
N.asumido
A2/A1

A. asumido
CARGAS DE DISEÑO
Pu(Sap 2000)
Vx (Sap 2000)
My (Sap 2000)
CARGAS DE DISEÑO
Pu
Vx
My
DATOS CALCULADOS:
Fp
e
A´
α
α
B
Aseg
C´
C´´
C
M.d
M.i
M.d ≈ M.i
Rc
T
Tmax
F.adm perno
L.min
α1
α1
B1
A.seg
C1´
C1´´
C1
Mpl
tp
tp(con rigidizador)
Ø Brida
Espesor Brida
Espesor Rigidizadores
Altura Rigidizador

1300
12
1
90
36
50
210
24
1554

N

«
«
«
«
«
«
«
«

mm
mm
in
ksi
ksi
ksi
kg/cm2
Und
mm
1.28 -465 mm

C

B

C.G

a

Y1

«

51.18
0.47
1
90
36
50
2.99
24
61.18

in
in
in
ksi
ksi
ksi
ksi
Und
in
1.28 -18.31 in

A

P

M

12379.207 kg
7805.12 kg
163776.5 kg.m

«
«
«

tp
A´

Fp
C

27.29 kips
17.21 kip
14215.03 kip.in

T

Rc
A

N

DATOS CALCULADOS:
1.18
520.86
21.12
66.33
1.16
56.03
739.12
7.55
7.56
7.55
14791.51
14747.25

ksi
in
in
grad
rad
in
in2
in
in
in
kip.in
kip.in

Fp
e
A´
α
α
B
Aseg
C´
C´´
C
M.d
M.i
M.d ≈ M.i
Rc
T
Tmax
F.adm perno
L.min

83.04
13229.97
536.54
66.33
1.16
1423.21
476847.74
191.79
191.98
191.79
170409.12
169899.24

α1
α1
B1
A.seg
C1´
C1´´
C1
Mpl
tp
tp(con rigidizador)
RESULTADOS FINALES
Ø Perno Anclaje
Longitud Perno Anclaje
Nro Pernos

33.22
0.58
851.42
73352.30
51.17
51.18
51.18
77.83
31.12

OK

Ok
360.06
332.77
43.81
70.69
62.39

kip
kip
kip
kip
in

33.22
0.58
33.52
113.70
2.01
2.01
2.01
6.76
1.23

grad
rad
in
in2
in
in
in
kip.in
in

0.92 in
1554
25
12.0
250

mm
mm
mm
mm

OK

Calidad Perno de Anclaje

163322.77
150943.56
19872.10
32062.88
1584.77

kg/cm2
mm
mm
grad
rad
mm
mm2
mm
mm
mm
kg.m
kg.m
Ok
kg
kg
kg
kg
mm
grad
rad
mm
mm2
mm
mm
mm
kg.m
mm

23.34 mm
1.0
1590
24.0
SAE

in
mm
Und
1018

OK

OK
DISEÑO, CONSTRUCCION Y MONTAJES
PROYECTO:

MONOPOLO CLARO

UBICACIÓN:

PROPICIA

DISEÑO PLACA 6M
DATOS DE ENTRADA:
Diametro Octogono
Espesor Octogono
Diametro Perno
Fy Perno de anclaje
Fy Placa base
Fu Acero
f´c Concreto
No de pernos
N.asumido
A2/A1

A. asumido
DATOS DE ENTRADA:
Diametro Octogono
Espesor Octogono
Diametro Perno
Fy Perno de anclaje
Fy Placa base
Fu Acero
f´c Concreto
No de pernos
N.asumido
A2/A1

A. asumido
CARGAS DE DISEÑO
Pu(Sap 2000)
Vx (Sap 2000)
My (Sap 2000)
CARGAS DE DISEÑO
Pu
Vx
My
DATOS CALCULADOS:
Fp
e
A´
α
α
B
Aseg
C´
C´´
C
M.d
M.i
M.d ≈ M.i
Rc
T
Tmax
F.adm perno
α1
α1
B1
A.seg
C1´
C1´´
C1
Mpl
tp
tp(con rigidizador)
Ø Brida
Espesor Brida
Espesor Rigidizadores
Altura Rigidizador

N

1200
12
1
90
36
50
210
16
1454

«
«
«
«
«
«
«
«

mm
mm
in
ksi
ksi
ksi
kg/cm2
Und
mm
1.28 -392 mm

C

B

C.G

a

Y1

«

47.24
0.47
1
90
36
50
2.99
16
57.24

in
in
in
ksi
ksi
ksi
ksi
Und
in
1.28 -15.43 in

A

P

M

9617.13 kg
6607.04 kg
120540.04 kg.m

«
«
«

tp
A´

Fp
C

T

Rc
A

N

21.20 kips
14.57 kip
10462.31 kip.in
DATOS CALCULADOS:
1.18
493.46
20.56
62.56
1.09
50.80
559.48
6.34
6.35
6.34
10898.14
10887.98

ksi
in
in
grad
rad
in
in2
in
in
in
kip.in
kip.in

271.60
250.40
49.81
70.69
34.38
0.60
32.32
109.78
2.02
2.02
2.02
6.52
1.20
0.90

kip
kip
kip
kip
grad
rad
in
in2
in
in
in
kip.in
in
in

Ok

1454
25
12.0
250

mm
mm
mm
mm

Fp
e
A´
α
α
B
Aseg
C´
C´´
C
M.d
M.i
M.d ≈ M.i
Rc
T
Tmax
OK
F.adm perno
α1
α1
B1
A.seg
C1´
C1´´
C1
Mpl
tp
tp(con rigidizador)
RESULTADOS FINALES
Ø Perno
Calidad Perno
Nro Pernos
OK

83.05
12533.89
522.13
62.56
1.09
1290.43
360951.59
161.10
161.23
161.10
125554.55
125437.61
123198.74
113581.61
22592.79
32062.88
34.38
0.60
821.05
70826.47
51.20
51.20
51.20
75.16
30.58
22.94

kg/cm2
mm
mm
grad
rad
mm
mm2
mm
mm
mm
kg.m
kg.m
Ok
kg
kg
kg
kg
grad
rad
mm
mm2
mm
mm
mm
kg.m
mm
mm

1.0 in
ASTM A325 T1
16.0 Und

OK

OK
DISEÑO, CONSTRUCCION Y MONTAJES
PROYECTO:

MONOPOLO CLARO

UBICACIÓN:

PROPICIA

DISEÑO PLACA 12M
DATOS DE ENTRADA:
Diametro Octogono
Espesor Octogono
Diametro Perno
Fy Perno de anclaje
Fy Placa base
Fu Acero
f´c Concreto
No de pernos
N.asumido
A2/A1

A. asumido
DATOS DE ENTRADA:
Diametro Octogono
Espesor Octogono
Diametro Perno
Fy Perno de anclaje
Fy Placa base
Fu Acero
f´c Concreto
No de pernos
N.asumido
A2/A1

A. asumido
CARGAS DE DISEÑO
Pu(Sap 2000)
Vx (Sap 2000)
My (Sap 2000)
CARGAS DE DISEÑO
Pu
Vx
My
DATOS CALCULADOS:
Fp
e
A´
α
α
B
Aseg
C´
C´´
C
M.d
M.i
M.d ≈ M.i
Rc
T
Tmax
F.adm perno
α1
α1
B1
A.seg
C1´
C1´´
C1
Mpl
tp
tp(con rigidizador)
Ø Brida
Espesor Brida
Espesor Rigidizadores
Altura Rigidizador

N
C

1000
12
1
90
36
50
210
16
1254

mm
mm
in
ksi
ksi
ksi
kg/cm2
Und
mm
1.28 -394 mm

«
«
«
«
«
«
«
«

B

«

39.37
0.47
1
90
36
50
2.99
16
49.37

in
in
in
ksi
ksi
ksi
ksi
Und
in
1.28 -15.51 in

7068.1 kg
5504 kg
84206.92 kg.m

C.G

a

Y1

A

P

M

«
«
«

tp
A´

Fp
C

T

15.58 kips
12.13 kip
7308.76 kip.in

Rc
A

N

DATOS CALCULADOS:
1.18 ksi
Fp
OK
469.04 in
e
17.73 in
A´
68.19 grad
α
1.19 rad
α
45.83 in
B
514.93 in2
Aseg
6.41 in
C´
6.42 in
C´´
6.41 in
C
7585.02 kip.in
M.d
8374.25 kip.in
M.i
Cambiar A.asumido
M.d ≈ M.i
251.39 kip
Rc
235.81 kip
T
46.91 kip
Tmax
OK
70.69 kip
F.adm perno
37.11 grad
α1
0.65 rad
α1
29.79 in
B1
101.50 in2
A.seg
2.02 in
C1´
2.02 in
C1´´
2.02 in
C1
6.56 kip.in
Mpl
1.21 in
tp
0.91 in
tp(con rigidizador)
RESULTADOS FINALES
1254 mm
Ø Perno
25 mm
Calidad Perno
12.0 mm
Nro Pernos
250 mm

83.07 kg/cm2
11913.66 mm
OK
450.31 mm
68.19 grad
1.19 rad
1164.20 mm
332212.57 mm2
162.81 mm
162.99 mm
162.81 mm
87384.97 kg.m
96477.55 kg.m
Cambiar A.asumido
114030.88 kg
106962.78 kg
21276.22 kg
32062.88 kg
OK
37.11 grad
0.65 rad
756.65 mm
65482.92 mm2
51.27 mm
51.27 mm
51.27 mm
75.63 kg.m
30.68 mm
23.01 mm
1
in
ASTM A325 T1
16.0 Und
DISEÑO, CONSTRUCCION Y MONTAJES
PROYECTO:

MONOPOLO CLARO

UBICACIÓN:

PROPICIA

DISEÑO PLACA 18M
DATOS DE ENTRADA:
Diametro Octogono
Espesor Octogono
Diametro Perno
Fy Perno de anclaje
Fy Placa base
Fu Acero
f´c Concreto
No de pernos
N.asumido
A2/A1

A. asumido
DATOS DE ENTRADA:
Diametro Octogono
Espesor Octogono
Diametro Perno
Fy Perno de anclaje
Fy Placa base
Fu Acero
f´c Concreto
No de pernos
N.asumido
A2/A1

A. asumido
CARGAS DE DISEÑO
Pu(Sap 2000)
Vx (Sap 2000)
My (Sap 2000)
CARGAS DE DISEÑO
Pu
Vx
My
DATOS CALCULADOS:
Fp
e
A´
α
α
B
Aseg
C´
C´´
C
M.d
M.i
M.d ≈ M.i
Rc
T
Tmax
F.adm perno
α1
α1
B1
A.seg
C1´
C1´´
C1
Mpl
tp
tp(con rigidizador)
Ø Brida
Espesor Brida
Espesor Rigidizadores
Altura Rigidizador

N
C

900
10
3/4
90
36
50
210
16
1090.5

«
«
«
«
«
«
«
«

mm
mm
in
ksi
ksi
ksi
kg/cm2
Und
mm
1.28 -310 mm

B

C.G

a

Y1

«

35.43
0.39
0.75
90
36
50
2.99
16
42.93

in
in
in
ksi
ksi
ksi
ksi
Und
in
1.28 -12.20 in

A

P

M

4945.17 kg
4481.6 kg
54250.12 kg.m

«
«
«

tp
A´

Fp
C

T

10.90 kips
9.88 kip
4708.65 kip.in

Rc
A

N

DATOS CALCULADOS:
1.18
431.90
15.42
64.44
1.12
38.73
338.91
5.02
5.03
5.02
4876.73
4897.81

ksi
in
in
grad
rad
in
in2
in
in
in
kip.in
kip.in

164.89
153.99
30.63
39.76
34.38
0.60
24.24
61.75
1.51
1.51
1.51
3.72
0.91
0.68

kip
kip
kip
kip
grad
rad
in
in2
in
in
in
kip.in
in
in

Ok

1091
18
10.0
188

mm
mm
mm
mm

Fp
e
A´
α
α
B
Aseg
C´
C´´
C
M.d
M.i
M.d ≈ M.i
Rc
T
Tmax
OK
F.adm perno
α1
α1
B1
A.seg
C1´
C1´´
C1
Mpl
tp
tp(con rigidizador)
RESULTADOS FINALES
Ø Perno
Calidad Perno
Nro Pernos
OK

83.09
10970.32
391.59
64.44
1.12
983.78
218649.79
127.63
127.74
127.63
56183.56
56426.40
74793.56
69848.39
13893.71
18035.37
34.38
0.60
615.78
39839.89
38.40
38.40
38.40
42.82
23.08
17.31

kg/cm2
mm
mm
grad
rad
mm
mm2
mm
mm
mm
kg.m
kg.m
Ok
kg
kg
kg
kg
grad
rad
mm
mm2
mm
mm
mm
kg.m
mm
mm

3/4 in
ASTM A325 T1
16.0 Und

OK

OK
DISEÑO, CONSTRUCCION Y MONTAJES
PROYECTO:

MONOPOLO CLARO

UBICACIÓN:

PROPICIA

DISEÑO PLACA 24M
DATOS DE ENTRADA:
Diametro Octogono
Espesor Octogono
Diametro Perno
Fy Perno de anclaje
Fy Placa base
Fu Acero
f´c Concreto
No de pernos
N.asumido
A2/A1

A. asumido
DATOS DE ENTRADA:
Diametro Octogono
Espesor Octogono
Diametro Perno
Fy Perno de anclaje
Fy Placa base
Fu Acero
f´c Concreto
No de pernos
N.asumido
A2/A1

A. asumido
CARGAS DE DISEÑO
Pu(Sap 2000)
Vx (Sap 2000)
My (Sap 2000)
CARGAS DE DISEÑO
Pu
Vx
My
DATOS CALCULADOS:
Fp
e
A´
α
α
B
Aseg
C´
C´´
C
M.d
M.i
M.d ≈ M.i
Rc
T
Tmax
F.adm perno
α1
α1
B1
A.seg
C1´
C1´´
C1
Mpl
tp
tp(con rigidizador)
Ø Brida
Espesor Brida
Espesor Rigidizadores
Altura Rigidizador

700
8
3/4
90
36
50
210
8
890.5

«
«
«
«
«
«
«
«

mm
mm
in
ksi
ksi
ksi
kg/cm2
Und
mm
1.28 -258 mm

N
C

B

C.G

a

Y1

«

27.56
0.31
0.75
90
36
50
2.99
16
35.06

in
in
in
ksi
ksi
ksi
ksi
Und
in
1.28 -10.16 in

A

P

M

3347.05 kg
3474.56 kg
30381.64 kg.m

«
«
«

tp
A´

Fp
C

T

Rc
A

N

7.38 kips
7.66 kip
2636.98 kip.in
DATOS CALCULADOS:
1.18
357.37
12.59
65.13
1.14
31.81
232.06
4.18
4.19
4.18
2729.88
2729.10

ksi
in
in
grad
rad
in
in2
in
in
in
kip.in
kip.in

113.02
105.65
21.01
39.76
38.18
0.67
21.67
55.45
1.51
1.51
1.51
3.57
0.89
0.67

kip
kip
kip
kip
grad
rad
in
in2
in
in
in
kip.in
in
in

Ok

891
18
8.0
188

mm
mm
mm
mm

Fp
e
A´
α
α
B
Aseg
C´
C´´
C
M.d
M.i
M.d ≈ M.i
Rc
T
Tmax
OK
F.adm perno
α1
α1
B1
A.seg
C1´
C1´´
C1
Mpl
tp
tp(con rigidizador)
RESULTADOS FINALES
Ø Perno
Calidad Perno
Nro Pernos
OK

83.12
9077.14
319.77
65.13
1.14
807.92
149713.84
106.29
106.38
106.29
31450.23
31441.22
51267.41
47920.36
9531.95
18035.37
38.18
0.67
550.45
35776.10
38.47
38.48
38.48
41.18
22.64
16.98

kg/cm2
mm
mm
grad
rad
mm
mm2
mm
mm
mm
kg.m
kg.m
Ok
kg
kg
kg
kg
grad
rad
mm
mm2
mm
mm
mm
kg.m
mm
mm

3/4 in
ASTM A325 T1
8.0 Und

OK

OK
DISEÑO, CONSTRUCCION Y MONTAJES
PROYECTO:

MONOPOLO CLARO

UBICACIÓN:

PROPICIA

DISEÑO PLACA 30M
DATOS DE ENTRADA:
Diametro Octogono
Espesor Octogono
Diametro Perno
Fy Perno de anclaje
Fy Placa base
Fu Acero
f´c Concreto
No de pernos
N.asumido
A2/A1

A. asumido
DATOS DE ENTRADA:
Diametro Octogono
Espesor Octogono
Diametro Perno
Fy Perno de anclaje
Fy Placa base
Fu Acero
f´c Concreto
No de pernos
N.asumido
A2/A1

A. asumido
CARGAS DE DISEÑO
Pu(Sap 2000)
Vx (Sap 2000)
My (Sap 2000)
CARGAS DE DISEÑO
Pu
Vx
My
DATOS CALCULADOS:
Fp
e
A´
α
α
B
Aseg
C´
C´´
C
M.d
M.i
M.d ≈ M.i
Rc
T
Tmax
F.adm perno
α1
α1
B1
A.seg
C1´
C1´´
C1
Mpl
tp
tp(con rigidizador)
Ø Brida
Espesor Brida
Espesor Rigidizadores
Altura Rigidizador

N
C

600
5
3/4
90
36
50
210
8
790.5

«
«
«
«
«
«
«
«

mm
mm
in
ksi
ksi
ksi
kg/cm2
Und
mm
1.28 -148 mm

B

C.G

a

Y1

«

23.62
0.20
0.75
90
36
50
2.99
16
31.12

in
in
in
ksi
ksi
ksi
ksi
Und
in
1.28 -5.83 in

A

P

M

2346.19 kg
2647.04 kg
12016.84 kg.m

«
«
«

tp
A´

Fp
C

5.17 kips
5.84 kip
1043.00 kip.in

T

Rc
A

N

DATOS CALCULADOS:
1.18
201.65
11.18
51.28
0.89
24.28
98.53
2.37
2.37
2.37
1100.81
1104.73

ksi
in
in
grad
rad
in
in2
in
in
in
kip.in
kip.in

47.45
42.28
8.41
39.76
40.62
0.71
20.26
52.02
1.52
1.52
1.52
2.84
0.79
0.60

kip
kip
kip
kip
grad
rad
in
in2
in
in
in
kip.in
in
in

Ok

791
18
5.0
188

mm
mm
mm
mm

Fp
e
A´
α
α
B
Aseg
C´
C´´
C
M.d
M.i
M.d ≈ M.i
Rc
T
Tmax
OK
F.adm perno
α1
α1
B1
A.seg
C1´
C1´´
C1
Mpl
tp
tp(con rigidizador)
RESULTADOS FINALES
Ø Perno
Calidad Perno
Nro Pernos
OK

83.15
5121.85
283.87
51.28
0.89
616.73
63567.86
60.27
60.29
60.27
12682.15
12727.28
21522.43
19176.24
3814.39
18035.37
40.62
0.71
514.67
33559.99
38.52
38.53
38.53
32.72
20.18
15.13

kg/cm2
mm
mm
grad
rad
mm
mm2
mm
mm
mm
kg.m
kg.m
Ok
kg
kg
kg
kg
grad
rad
mm
mm2
mm
mm
mm
kg.m
mm
mm

3/4 in
ASTM A325 T1
8.0 Und

OK

OK
MEMORIA DE CALCULO
ESTRUCTURAL

CODIGO: FOR ING 01
VERSION: 14 05 07
PAGINA: 14

ANEXO 6
Resultados del SAP2000.V15.2.1
2013-11-12 MNP36 PROPICIA 120km-h.sdb

SAP2000 v15.2.1 - License #324C6
12 noviembre 2013

DATOS DE ENTRADA

Table: Material Properties 02 - Basic Mechanical Properties
Table: Material Properties 02 - Basic Mechanical Properties
UnitWeight
UnitMass
E1
G12
U12
Kgf/m3
Kgf-s2/m4
Kgf/m2
Kgf/m2
2.4028E+03
2.4501E+02
2534563564
1056068152
0.200000
7.8490E+03
8.0038E+02
2.070E+10
7961538462
0.300000
7.8490E+03
8.0038E+02
2.039E+10
7.8490E+03
8.0038E+02
2.039E+10
7841930445
0.300000

Material
4000Psi
A36
A615Gr60
A992Fy50

A1
1/C
9.9000E-06
1.1700E-05
1.1700E-05
1.1700E-05

Table: Material Properties 03a - Steel Data
Material
A36
A992Fy50

Table: Material Properties 03a - Steel Data
Fu
EffFy
EffFu
SHard
Kgf/m2
Kgf/m2
Kgf/m2
40778038.32 37965759.81 44855842.15 0.020000
45699525.70 38668829.44 50269478.27 0.015000

Fy
Kgf/m2
25310506.54
35153481.31

SMax

SRup

FinalSlope

0.140000
0.110000

0.200000
0.170000

-0.100000
-0.100000

WeightUsed
Kgf
8726.01

BaseShear
Kgf
631.91

Table: Auto Seismic - IBC2006
LoadPat

Dir

E

X

Table: Auto Seismic - IBC2006
Ss
S1
SDS

PercentEcc
0.050000

2.290000

0.869000

1.526667

SD1
0.579333

Table: Case - Static 1 - Load Assignments
Case

Table: Case - Static 1 - Load Assignments
LoadType
LoadName

W
DL
DL
LL
E

Load pattern
Load pattern
Load pattern
Load pattern
Load pattern

W
PANTENAS
PCABLE
LL
E

LoadSF
1.000000
1.000000
1.000000
1.000000
1.000000

Table: Load Case Definitions
Case

Type

W
DL
LL
E

LinStatic
LinStatic
LinStatic
LinStatic

Table: Load Case Definitions
InitialCond
DesTypeOpt DesignType
Zero
Zero
Zero
Zero

Prog Det
Prog Det
Prog Det
Prog Det

OTHER
OTHER
LIVE
QUAKE

RunCase

CaseStatus

Other
Other
Short-Term Composite
Short-Term Composite

None
None
None
None

Table: Combination Definitions
ComboName

ComboType

1.4DL
1,2DL+1,6LL

Linear Add
Linear Add

CHELOS

Table: Combination Definitions
CaseType
CaseName
Linear Static
Linear Static

DL
DL

ScaleFactor
1.400000
1.200000

SteelDesign
Strength
Strength

Page 1 of 3
2013-11-12 MNP36 PROPICIA 120km-h.sdb

ComboName
1,2DL+1,6LL
1,2DL+1,6W+1LL
1,2DL+1,6W+1LL
1,2DL+1,6W+1LL
1,2DL+1E+1LL
1,2DL+1E+1LL
1,2DL+1E+1LL
CIM
CIM
CIM
DEFORMACION
DEFORMACION
DEFORMACION

ComboType

Linear Add

Linear Add

Linear Add

Linear Add

SAP2000 v15.2.1 - License #324C6
12 noviembre 2013

Table: Combination Definitions
CaseType
CaseName
Linear Static
Linear Static
Linear Static
Linear Static
Linear Static
Linear Static
Linear Static
Linear Static
Linear Static
Linear Static
Linear Static
Linear Static
Linear Static

ScaleFactor

LL
DL
W
LL
DL
LL
E
DL
W
LL
DL
W
LL

1.600000
1.200000
1.600000
1.000000
1.200000
1.000000
1.000000
1.000000
1.000000
1.000000
1.000000
1.000000
1.000000

SteelDesign

Strength

Strength

Strength

Strength

Table: Frame Section Properties 01 - General
SectionName
OCT1000X12
OCT1200X12
OCT1300X12
OCT600X5
OCT700X8
OCT900X10

CHELOS

Table: Frame Section Properties 01 - General
Material
t3
tw
Area
m
m
m2
A36
1.000000 0.012000
0.037247
A36
1.200000 0.012000
0.044787
A36
1.300000 0.012000
0.048556
A36
0.600000 0.005000
0.009346
A36
0.700000 0.008000
0.017392
A36
0.900000 0.010000
0.027960

TotalWt
Kgf
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Page 2 of 3
2013-11-12 MNP36 PROPICIA 120km-h.sdb

SAP2000 v15.2.1 - License #324C6
12 noviembre 2013

DATOS DE SALIDA

Table: Base Reactions
OutputCase

CaseType

1.4DL
1,2DL+1,6LL
1,2DL+1,6W+1LL
1,2DL+1E+1LL
DEFORMACION

GlobalFX
Kgf
0.00
0.00
-7805.12
-631.91
-4878.20

Combination
Combination
Combination
Combination
Combination

Table: Base Reactions
GlobalFY
GlobalFZ
Kgf
Kgf
0.00
14092.41
0.00
12559.21
0.00
12379.21
0.00
12379.21
0.00
10366.01

GlobalMX
Kgf-m
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Table: Joint Reactions
F1
F2
Kgf
Kgf
0.00
0.00
0.00
0.00
-7805.12
0.00
-631.91
0.00
-4878.20
0.00

F3
Kgf
14092.41
12559.21
12379.21
12379.21
10366.01

GlobalMY
Kgf-m
0.00
0.00
-163776.52
-13245.08
-102360.32

GlobalMZ
Kgf-m
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Table: Joint Reactions
Joint

OutputCase

CaseType

7
7
7
7
7

1.4DL
1,2DL+1,6LL
1,2DL+1,6W+1LL
1,2DL+1E+1LL
DEFORMACION

Combination
Combination
Combination
Combination
Combination

M1
Kgf-m
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

M2
Kgf-m
0.00
0.00
-163776.52
-13245.08
-102360.32

M3
Kgf-m
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Table: Joint Displacements
Joint

OutputCase

CaseType

5
5
5
5
5

1.4DL
1,2DL+1,6LL
1,2DL+1,6W+1LL
1,2DL+1E+1LL
DEFORMACION

Combination
Combination
Combination
Combination
Combination

Table: Joint Displacements
U1
U2
U3
m
m
m
0.000000
0.000000
-0.000421
0.000000
0.000000
-0.000408
0.584138
0.000000
-0.000391
0.038854
0.000000
-0.000391
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0.000000
-0.000330

R1
Radians
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000

R2
Radians
0.000000
0.000000
0.032409
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R3
Radians
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000

Table: Steel Design 1 - Summary Data - AISC360-05-IBC2006
Fra
me

DesignSect

DesignType

1
2
3
4
5
6

OCT1000X12
OCT900X10
OCT700X8
OCT600X5
OCT1200X12
OCT1300X12

Column
Column
Column
Column
Column
Column

CHELOS

Table: Steel Design 1 - Summary Data - AISC360-05-IBC2006
Status
Ratio
RatioType
Combo

No Messages
No Messages
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No Messages
No Messages
No Messages

0.341374
0.328949
0.379138
0.340896
0.347775
0.406496

PMM
PMM
PMM
PMM
PMM
PMM

1,2DL+1,6W+1LL
1,2DL+1,6W+1LL
1,2DL+1,6W+1LL
1,2DL+1,6W+1LL
1,2DL+1,6W+1LL
1,2DL+1,6W+1LL

ErrMsg

WarnMsg

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7.2

  • 1. ESTUDIO ESTRUCTURAL FECHA: martes, 12 de noviembre de 2013 PROYECTO: PROPICIA UBICACIÓN: ESMERALDAS CLIENTE: CLARO TIPO ESTRUCTURA: Monopolo ALTURA: 36m.
  • 2. Tabla de contenido 1. 2. 3. DESCRIPCION DEL PROYECTO .............................................................................. 1 MARCO TEÓRICO PARA EL ESTUDIO .................................................................. 1 ANALISIS DE CARGAS ............................................................................................. 2 3.1 Análisis de fuerzas gravitatorias ............................................................................ 2 3.2 Análisis de fuerzas de viento ................................................................................. 2 3.3 Combinaciones de Carga para el diseño ................................................................ 4 4. ANÁLISIS Y DISEÑO ESTRUCTURAL DE LA ESTRUCTURA ........................... 5 5. MATERIALES.............................................................................................................. 5 6. UNIONES ..................................................................................................................... 6 7. CONCLUSIONES ........................................................................................................ 6 8. REFERENCIAS ............................................................................................................ 7 ANEXOS .............................................................................................................................. 8 ANEXO 1 ............................................................................................................................. 9  Esquema de la Estructura .......................................................................................... 9 ANEXO 2 ........................................................................................................................... 10 Diagramas de las Secciones empleadas en SAP 2000 v15.2.1 ....................................... 10 ANEXO 3 ........................................................................................................................... 11 Datos de entrada: ............................................................................................................. 11  Peso Antenas ........................................................................................................... 11  Carga Viva ............................................................................................................... 11  Carga de Viento Sobre las Antenas ......................................................................... 11  Carga de viento sobre la estructura.......................................................................... 11 ANEXO 4 ............................................................................................................................12 Datos de Salida: ................................................................................................................12  Desplazamientos producidos ....................................................................................12  Fuerza Axial .............................................................................................................12  Simulación del diseño según AISC 360-05 ..............................................................12 ANEXO 5 ............................................................................................................................13 Cálculo de Juntas Apernadas............................................................................................13 ANEXO 6 ............................................................................................................................14 Resultados del SAP2000.V15.2.1 ....................................................................................14
  • 3. MEMORIA DE CALCULO ESTRUCTURAL CODIGO: FOR ING 01 VERSION: 14 05 07 PAGINA: 1 Fecha: martes, 12 de noviembre de 2013 Proyecto: PROPICIA Ubicación: ESMERALDAS 1. DESCRIPCION DEL PROYECTO El presente diseño, realizado por SEDEMI S.C.C, es el cálculo estructural de Monopolo de sección octogonal, altura 36 metros, para colocar antenas de telecomunicaciones, siguiendo las normas y criterios para el análisis y diseño de estructuras metálicas. Según la información recibida por CLARO, el diseño se lo realizara en base a los siguientes equipos: ITEM TIPO ANTENA DIMENSIONES (m) AZIMUTH (grados) 1 Celular 2.0x0.3 NA 36 50 2 Celular 2.0x0.3 NA 36 50 3 Celular 2.0x0.3 NA 36 50 4 Celular 2.0x0.3 NA 36 50 5 Celular 2.0x0.3 NA 36 50 6 Celular 2.0x0.3 NA 36 50 7 Celular 1.0x0.3 NA 36 50 8 Celular 1.0x0.3 NA 36 50 9 Celular 1.0x0.3 NA 36 50 10 Microonda Ø0.6 0 35 100 11 Microonda Ø0.6 0 35 100 12 Microonda Ø1.8 0 34 300 13 Microonda Ø1.8 0 34 300 PESO TOTAL EXISTENTE ALTURA PESO (m) (kg) 1250 Tabla 1: Equipos instalados El objetivo el diseño es verificar y garantizar que la estructura propuesta, es fiable frente a las solicitaciones de carga, esfuerzos y deformaciones a los que la estructura se someterá para una velocidad de viento de 120 km/h, según los requerimientos del cliente CLARO. 2. MARCO TEÓRICO PARA EL ESTUDIO Para la realización del presente diseño se ha dispuesto de la siguiente información técnica:
  • 4. MEMORIA DE CALCULO ESTRUCTURAL CODIGO: FOR ING 01 VERSION: 14 05 07 PAGINA: 2  Análisis de cargas de la estructura y de las antenas según NORMA TIA/EIA-222-F, 1996.  Análisis estructural según SAP 2000 V. 14  Código AISC 360-05 para estructuras metálicas.  Código ASCE 10-97, design of latticed steel structures 3. ANALISIS DE CARGAS 3.1 Análisis de fuerzas gravitatorias  Carga muerta La estructura resistirá las cargas producidas por los siguientes elementos:  Peso de las antenas Según la información proporcionada por el cliente, se considera los pesos de la Tabla 1.  Peso propio de la estructura El peso propio de la estructura, evaluado directamente por el programa de análisis estructural, con base en los pesos unitarios de los elementos principales multiplicados por las longitudes teóricas. El peso así calculado fue afectado por un factor de 1.2, para considerar los elementos no estructurales que no se incluyen en el programa de análisis, tales como: elementos redundantes, escalera, tornillos, platinas, galvanizado, etc.  Carga viva Se considerarán la carga del personal de instalación, 3 personas de 100kg cada una. 3.2 Análisis de fuerzas de viento Para la determinación de las solicitaciones sobre la estructura debidas al viento, primero se ha definido una velocidad de diseño del viento, de 120km/h.
  • 5. MEMORIA DE CALCULO ESTRUCTURAL  CODIGO: FOR ING 01 VERSION: 14 05 07 PAGINA: 3 Carga de Viento en la estructura Se definió la carga distribuida sobre la longitud de cada elemento de la estructura, calculando la presión del viento en base a la norma ANSI/TIA222-F: qz = 0.613 V2 , V en m/s Donde: qz: presión debida a la velocidad del viento. z: altura sobre el nivel de la base de la estructura hasta el punto medio del elemento, o tramo de la estructura, considerado. VIENTO SOBRE ESTRUCTURA LA ESTRUCTURA Tramo z [m] Vb [km/h] 33 120 27 21 15 9 3 120 120 120 120 120 Vdis [km/h] Kz 1.41 1.33 1.24 1.12 1 1 qz (kg/m2) GH 169 97.75 1.15 159 148 135 120 120 92.31 85.91 78.04 69.50 69.50 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 Cf 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 TIPO DE MONT. OCT Ancho Efec. Mont [m] 600X5 Ancho Diag [m] Ancho cierres [m] Montantes F [Kg/m] Diago F [Kg/m] Cierres F [Kg/m] 0.6 77.3 0.0 0.0 700X6 0.7 86.2 0.0 0.0 900X10 0.9 104.9 0.0 0.0 1000X10 1.0 106.5 0.0 0.0 1200X12 1.2 114.9 0.0 0.0 1300X12 1.3 124.8 0.0 0.0 Tabla 2: Fuerza sobre la Estructura para vientos de 120Km/h.  Carga de Viento en las antenas Para el cálculo de la fuerza que transmite la antena hacia la estructura se ha considerado a incidencia de la posición de la antena con respecto a la dirección del viento, tomando como referencia la Tabla B2. De la norma TIA/EIA-222-F. La magnitud de la fuerza frontal, Fa, se calcula de la siguiente fórmula: Fa = Ca A V2 (lb) Donde: Ca: coeficiente según el tipo de antena A: área frontal de la antena (ft2) V: velocidad básica del viento (mph)
  • 6. CODIGO: FOR ING 01 VERSION: 14 05 07 PAGINA: 4 MEMORIA DE CALCULO ESTRUCTURAL ANTENAS INSTALADAS z(m) Vb (km/h) Kz Vdis (km/h) qz [kg/m2] GH CA [HP/UX] Dim[m] Fa (kg) Peso (kg) 36 120 1.442 173 100.2 1.15 1.4000 2.0x0.3 90.3 50 36 120 1.442 173 100.2 1.15 1.4000 2.0x0.3 90.3 50 36 120 1.442 173 100.2 1.15 1.4000 2.0x0.3 90.3 50 36 120 1.442 173 100.2 1.15 1.4000 2.0x0.3 90.3 50 36 120 1.442 173 100.2 1.15 1.4000 2.0x0.3 90.3 50 36 120 1.442 173 100.2 1.15 1.4000 2.0x0.3 90.3 50 36 120 1.442 173 100.2 1.15 1.4000 1.0x0.3 45.2 50 36 120 1.442 173 100.2 1.15 1.4000 1.0x0.3 45.2 50 36 120 1.442 173 100.2 1.15 1.4000 1.0x0.3 45.2 50 35 120 1.430 172 99.4 1.15 0.0022 Ø0.6 26.1 100 35 120 1.430 172 99.4 1.15 0.0022 Ø0.6 26.1 100 34 120 1.419 170 98.6 1.15 0.0022 Ø1.8 230.5 300 34 120 1.419 170 98.6 1.15 0.0022 Ø1.8 230.5 300 Tabla 3: Cargas de viento en las antenas Instaladas Vdis=120Km/h, para Monopolo de altura h=36m. 3.3 Combinaciones de Carga para el diseño Para el diseño se ha considerado que el más crítico de los siguientes estados no supere la resistencia de la estructura: 1. 2. 3. 4. 5. COMB 1.COMB 2.COMB 3.COMB 4.COMB 5.- 1.4 DL 1.2 DL + 1.6 LL 1.2 DL + 1.6 W + LL 1.2 DL + E + LL DL + LL + W Dónde: DL= Peso propio de la estructura más peso de las antenas W= Carga de Viento LL = Carga viva de servicio E = Carga de Sismo
  • 7. CODIGO: FOR ING 01 VERSION: 14 05 07 PAGINA: 5 MEMORIA DE CALCULO ESTRUCTURAL 4. ANÁLISIS Y DISEÑO ESTRUCTURAL DE LA ESTRUCTURA El diseño estructural se lo ha realizado según las especificaciones de las siguientes normas: NORMA TIA/EIA-222-F AICS 360-05 IBC 2006 ASCE-10-97 Se ha realizado un modelo tridimensional de la estructura en el programa SAP2000, V14; se considera que la estructura esta articulada en cada apoyo de la base; se ha liberado los elementos diagonales para que trabajen a carga axial; se verifico que los elementos de la estructura cumplan con las relaciones de esbeltez kl/r, según la norma AISC 360-05 método LRFD. Elemento Principales Elementos en compresión Elementos secundarios Brazos en tensión 5. kl/r 150 200 250 300 MATERIALES Según la información recogida en el levantamiento, la estructura está construida con perfiles metálicos compuestos de los siguientes materiales ELEMENTOS ANGULARES Y PLACAS ASTM A36 Esfuerzo de Fluencia mínima Resistencia a la tensión mínima fy= 36 Ksi ft= 57 Ksi PERNOS Los pernos que se han considerado son de cabeza hexagonal, con arandela de presión y tuerca de alta resistencia, ASTM A325 T1, que cumplen con la norma ANSI/ASME B18.2.1 A325 T1: Carga de prueba Resistencia mínima a la tracción F = 85 000 Lb/plg2 Fu = 120 000 Lb/plg2
  • 8. MEMORIA DE CALCULO ESTRUCTURAL 6. CODIGO: FOR ING 01 VERSION: 14 05 07 PAGINA: 6 UNIONES En las uniones, se ha comprobado la resistencia tanto al corte como al aplastamiento. Para el diseño por corte, el esfuerzo al corte sobre el área del perno, no excede el 62 % de la mínima resistencia a la tracción (Fu) Para el diseño por aplastamiento el esfuerzo al aplastamiento en los agujeros para pernos, basados en el diámetro nominal de los pernos, no excede el 150 % de la mínima resistencia a la tensión (1.5 Fu). 7. CONCLUSIONES  La estructura SI resiste las cargas consideradas en este diseño para vientos de 120 Km/h.  El desplazamiento de la estructura para cargas de diseño, para un viento de 120km/h, es de 36.51cm (1.014%) en la altura h=36m.  Se garantiza que la estructura resiste satisfactoriamente todos las solicitaciones de carga propuestas en los estudios. Es importante anotar que los elementos de las estructuras, a más de cumplir el chequeo de esfuerzos, están dimensionados para cumplir con las especificaciones entregadas con las bases y aspectos relacionados con la factibilidad de construcción.  Si se requieren más equipos sobre la estructura o remplazarlos, deberá pensarse en verificar si su capacidad es suficiente para soportarlos. Deberán simularse estas nuevas condiciones de carga, para verificar la viabilidad de un nuevo estado de carga.  Cabe aclarar que el diseño aquí presentado es un diseño óptimo, el mismo puede estar sujeto a cambios debido a la disponibilidad de materia prima en el mercado, siempre y cuando dichos cambios incrementen los factores de seguridad de la estructura ________________________________ Ing. Marcelo Semblantes
  • 9. MEMORIA DE CALCULO ESTRUCTURAL CODIGO: FOR ING 01 VERSION: 14 05 07 PAGINA: 7 Titulo Nro. 1001-11-1051334 8. REFERENCIAS [1] [2] [3] [4] [5] [6] TIA/EIA-222-F; NORMA ESTRUCTURALES PARA TORRES Y ESTRUCTURAS DE ACERO PARA ANTENAS; JUNIO, 2006. AISC LRFD93: LOAD RESISTANCE FACTOR DESIGN AISC-2005; SPECIFICATIONS; SECCION J. UBC-97 UNIFORM BUILDING CODE CHAP. 16 DIV. 1 VOLUMEN 2 ASCE 10-97; DESIGN OF LATTICED STEEL TRANSMISSION STRUCTURES ASCE/SEI 7-05 MINIMUM DESIGN LOADS FOR BUILDINGS AND OTHER STRUCTURES (ASCE 7-05; 2006)
  • 10. MEMORIA DE CALCULO ESTRUCTURAL CODIGO: FOR ING 01 VERSION: 14 05 07 PAGINA: 8 ANEXOS
  • 11. MEMORIA DE CALCULO ESTRUCTURAL CODIGO: FOR ING 01 VERSION: 14 05 07 PAGINA: 9 ANEXO 1  Esquema de la Estructura
  • 12.
  • 13. MEMORIA DE CALCULO ESTRUCTURAL CODIGO: FOR ING 01 VERSION: 14 05 07 PAGINA: 10 ANEXO 2 Diagramas de las Secciones empleadas en SAP 2000 v15.2.1
  • 14. SAP2000 11/12/13 12:44:49 SAP2000 v15.2.1 - File:2013-11-12 MNP36 PROPICIA 120km-h - 3-D View - Kgf, m, C Units
  • 15. MEMORIA DE CALCULO ESTRUCTURAL CODIGO: FOR ING 01 VERSION: 14 05 07 PAGINA: 11 ANEXO 3 Datos de entrada:  Peso Antenas  Carga Viva  Carga de Viento Sobre las Antenas  Carga de estructura viento sobre la
  • 16. SAP2000 11/12/13 12:48:16 SAP2000 v15.2.1 - File:2013-11-12 MNP36 PROPICIA 120km-h - Frame Span Loads (PANTENAS) (As Defined) - Kgf, m,
  • 17. SAP2000 11/12/13 12:48:31 SAP2000 v15.2.1 - File:2013-11-12 MNP36 PROPICIA 120km-h - Frame Span Loads (LL) (As Defined) - Kgf, m, C Units
  • 18. SAP2000 11/12/13 12:48:44 SAP2000 v15.2.1 - File:2013-11-12 MNP36 PROPICIA 120km-h - Frame Span Loads (PCABLE) (As Defined) - Kgf, m, C
  • 19. SAP2000 11/12/13 12:48:05 SAP2000 v15.2.1 - File:2013-11-12 MNP36 PROPICIA 120km-h - Frame Span Loads (W) (As Defined) - Kgf, m, C Units
  • 20. MEMORIA DE CALCULO ESTRUCTURAL CODIGO: FOR ING 01 VERSION: 14 05 07 PAGINA: 12 ANEXO 4 Datos de Salida:  Desplazamientos producidos  Fuerza Axial  Simulación de l diseño según AISC 360-05
  • 21. SAP2000 11/12/13 12:46:53 SAP2000 v15.2.1 - File:2013-11-12 MNP36 PROPICIA 120km-h - Deformed Shape (DEFORMACION) - Kgf, m, C Units
  • 22. SAP2000 11/12/13 12:46:26 SAP2000 v15.2.1 - File:2013-11-12 MNP36 PROPICIA 120km-h - Axial Force Diagram (1,2DL+1,6W+1LL) - Kgf, m, C U
  • 23. SAP2000 0.00 11/12/13 12:22:09 0.50 0.70 0.90 1.00 SAP2000 v15.2.1 - File:2013-11-12 MNP36 PROPICIA 120km-h - Steel P-M Interaction Ratios (AISC360-05/IBC2006) - K
  • 24. MEMORIA DE CALCULO ESTRUCTURAL CODIGO: FOR ING 01 VERSION: 14 05 07 PAGINA: 13 ANEXO 5 Cálculo de Juntas Apernadas
  • 25. DISEÑO, CONSTRUCCION Y MONTAJES PROYECTO: MONOPOLO CLARO UBICACIÓN: PROPICIA DISEÑO PLACA BASE EN MONOPOLOS DATOS DE ENTRADA: Diametro Octogono Espesor Octogono Diametro Perno Fy Perno de anclaje Fy Placa base Fu Acero f´c Concreto No de pernos N.asumido A2/A1 A. asumido DATOS DE ENTRADA: Diametro Octogono Espesor Octogono Diametro Perno Fy Perno de anclaje Fy Placa base Fu Acero f´c Concreto No de pernos N.asumido A2/A1 A. asumido CARGAS DE DISEÑO Pu(Sap 2000) Vx (Sap 2000) My (Sap 2000) CARGAS DE DISEÑO Pu Vx My DATOS CALCULADOS: Fp e A´ α α B Aseg C´ C´´ C M.d M.i M.d ≈ M.i Rc T Tmax F.adm perno L.min α1 α1 B1 A.seg C1´ C1´´ C1 Mpl tp tp(con rigidizador) Ø Brida Espesor Brida Espesor Rigidizadores Altura Rigidizador 1300 12 1 90 36 50 210 24 1554 N « « « « « « « « mm mm in ksi ksi ksi kg/cm2 Und mm 1.28 -465 mm C B C.G a Y1 « 51.18 0.47 1 90 36 50 2.99 24 61.18 in in in ksi ksi ksi ksi Und in 1.28 -18.31 in A P M 12379.207 kg 7805.12 kg 163776.5 kg.m « « « tp A´ Fp C 27.29 kips 17.21 kip 14215.03 kip.in T Rc A N DATOS CALCULADOS: 1.18 520.86 21.12 66.33 1.16 56.03 739.12 7.55 7.56 7.55 14791.51 14747.25 ksi in in grad rad in in2 in in in kip.in kip.in Fp e A´ α α B Aseg C´ C´´ C M.d M.i M.d ≈ M.i Rc T Tmax F.adm perno L.min 83.04 13229.97 536.54 66.33 1.16 1423.21 476847.74 191.79 191.98 191.79 170409.12 169899.24 α1 α1 B1 A.seg C1´ C1´´ C1 Mpl tp tp(con rigidizador) RESULTADOS FINALES Ø Perno Anclaje Longitud Perno Anclaje Nro Pernos 33.22 0.58 851.42 73352.30 51.17 51.18 51.18 77.83 31.12 OK Ok 360.06 332.77 43.81 70.69 62.39 kip kip kip kip in 33.22 0.58 33.52 113.70 2.01 2.01 2.01 6.76 1.23 grad rad in in2 in in in kip.in in 0.92 in 1554 25 12.0 250 mm mm mm mm OK Calidad Perno de Anclaje 163322.77 150943.56 19872.10 32062.88 1584.77 kg/cm2 mm mm grad rad mm mm2 mm mm mm kg.m kg.m Ok kg kg kg kg mm grad rad mm mm2 mm mm mm kg.m mm 23.34 mm 1.0 1590 24.0 SAE in mm Und 1018 OK OK
  • 26. DISEÑO, CONSTRUCCION Y MONTAJES PROYECTO: MONOPOLO CLARO UBICACIÓN: PROPICIA DISEÑO PLACA 6M DATOS DE ENTRADA: Diametro Octogono Espesor Octogono Diametro Perno Fy Perno de anclaje Fy Placa base Fu Acero f´c Concreto No de pernos N.asumido A2/A1 A. asumido DATOS DE ENTRADA: Diametro Octogono Espesor Octogono Diametro Perno Fy Perno de anclaje Fy Placa base Fu Acero f´c Concreto No de pernos N.asumido A2/A1 A. asumido CARGAS DE DISEÑO Pu(Sap 2000) Vx (Sap 2000) My (Sap 2000) CARGAS DE DISEÑO Pu Vx My DATOS CALCULADOS: Fp e A´ α α B Aseg C´ C´´ C M.d M.i M.d ≈ M.i Rc T Tmax F.adm perno α1 α1 B1 A.seg C1´ C1´´ C1 Mpl tp tp(con rigidizador) Ø Brida Espesor Brida Espesor Rigidizadores Altura Rigidizador N 1200 12 1 90 36 50 210 16 1454 « « « « « « « « mm mm in ksi ksi ksi kg/cm2 Und mm 1.28 -392 mm C B C.G a Y1 « 47.24 0.47 1 90 36 50 2.99 16 57.24 in in in ksi ksi ksi ksi Und in 1.28 -15.43 in A P M 9617.13 kg 6607.04 kg 120540.04 kg.m « « « tp A´ Fp C T Rc A N 21.20 kips 14.57 kip 10462.31 kip.in DATOS CALCULADOS: 1.18 493.46 20.56 62.56 1.09 50.80 559.48 6.34 6.35 6.34 10898.14 10887.98 ksi in in grad rad in in2 in in in kip.in kip.in 271.60 250.40 49.81 70.69 34.38 0.60 32.32 109.78 2.02 2.02 2.02 6.52 1.20 0.90 kip kip kip kip grad rad in in2 in in in kip.in in in Ok 1454 25 12.0 250 mm mm mm mm Fp e A´ α α B Aseg C´ C´´ C M.d M.i M.d ≈ M.i Rc T Tmax OK F.adm perno α1 α1 B1 A.seg C1´ C1´´ C1 Mpl tp tp(con rigidizador) RESULTADOS FINALES Ø Perno Calidad Perno Nro Pernos OK 83.05 12533.89 522.13 62.56 1.09 1290.43 360951.59 161.10 161.23 161.10 125554.55 125437.61 123198.74 113581.61 22592.79 32062.88 34.38 0.60 821.05 70826.47 51.20 51.20 51.20 75.16 30.58 22.94 kg/cm2 mm mm grad rad mm mm2 mm mm mm kg.m kg.m Ok kg kg kg kg grad rad mm mm2 mm mm mm kg.m mm mm 1.0 in ASTM A325 T1 16.0 Und OK OK
  • 27. DISEÑO, CONSTRUCCION Y MONTAJES PROYECTO: MONOPOLO CLARO UBICACIÓN: PROPICIA DISEÑO PLACA 12M DATOS DE ENTRADA: Diametro Octogono Espesor Octogono Diametro Perno Fy Perno de anclaje Fy Placa base Fu Acero f´c Concreto No de pernos N.asumido A2/A1 A. asumido DATOS DE ENTRADA: Diametro Octogono Espesor Octogono Diametro Perno Fy Perno de anclaje Fy Placa base Fu Acero f´c Concreto No de pernos N.asumido A2/A1 A. asumido CARGAS DE DISEÑO Pu(Sap 2000) Vx (Sap 2000) My (Sap 2000) CARGAS DE DISEÑO Pu Vx My DATOS CALCULADOS: Fp e A´ α α B Aseg C´ C´´ C M.d M.i M.d ≈ M.i Rc T Tmax F.adm perno α1 α1 B1 A.seg C1´ C1´´ C1 Mpl tp tp(con rigidizador) Ø Brida Espesor Brida Espesor Rigidizadores Altura Rigidizador N C 1000 12 1 90 36 50 210 16 1254 mm mm in ksi ksi ksi kg/cm2 Und mm 1.28 -394 mm « « « « « « « « B « 39.37 0.47 1 90 36 50 2.99 16 49.37 in in in ksi ksi ksi ksi Und in 1.28 -15.51 in 7068.1 kg 5504 kg 84206.92 kg.m C.G a Y1 A P M « « « tp A´ Fp C T 15.58 kips 12.13 kip 7308.76 kip.in Rc A N DATOS CALCULADOS: 1.18 ksi Fp OK 469.04 in e 17.73 in A´ 68.19 grad α 1.19 rad α 45.83 in B 514.93 in2 Aseg 6.41 in C´ 6.42 in C´´ 6.41 in C 7585.02 kip.in M.d 8374.25 kip.in M.i Cambiar A.asumido M.d ≈ M.i 251.39 kip Rc 235.81 kip T 46.91 kip Tmax OK 70.69 kip F.adm perno 37.11 grad α1 0.65 rad α1 29.79 in B1 101.50 in2 A.seg 2.02 in C1´ 2.02 in C1´´ 2.02 in C1 6.56 kip.in Mpl 1.21 in tp 0.91 in tp(con rigidizador) RESULTADOS FINALES 1254 mm Ø Perno 25 mm Calidad Perno 12.0 mm Nro Pernos 250 mm 83.07 kg/cm2 11913.66 mm OK 450.31 mm 68.19 grad 1.19 rad 1164.20 mm 332212.57 mm2 162.81 mm 162.99 mm 162.81 mm 87384.97 kg.m 96477.55 kg.m Cambiar A.asumido 114030.88 kg 106962.78 kg 21276.22 kg 32062.88 kg OK 37.11 grad 0.65 rad 756.65 mm 65482.92 mm2 51.27 mm 51.27 mm 51.27 mm 75.63 kg.m 30.68 mm 23.01 mm 1 in ASTM A325 T1 16.0 Und
  • 28. DISEÑO, CONSTRUCCION Y MONTAJES PROYECTO: MONOPOLO CLARO UBICACIÓN: PROPICIA DISEÑO PLACA 18M DATOS DE ENTRADA: Diametro Octogono Espesor Octogono Diametro Perno Fy Perno de anclaje Fy Placa base Fu Acero f´c Concreto No de pernos N.asumido A2/A1 A. asumido DATOS DE ENTRADA: Diametro Octogono Espesor Octogono Diametro Perno Fy Perno de anclaje Fy Placa base Fu Acero f´c Concreto No de pernos N.asumido A2/A1 A. asumido CARGAS DE DISEÑO Pu(Sap 2000) Vx (Sap 2000) My (Sap 2000) CARGAS DE DISEÑO Pu Vx My DATOS CALCULADOS: Fp e A´ α α B Aseg C´ C´´ C M.d M.i M.d ≈ M.i Rc T Tmax F.adm perno α1 α1 B1 A.seg C1´ C1´´ C1 Mpl tp tp(con rigidizador) Ø Brida Espesor Brida Espesor Rigidizadores Altura Rigidizador N C 900 10 3/4 90 36 50 210 16 1090.5 « « « « « « « « mm mm in ksi ksi ksi kg/cm2 Und mm 1.28 -310 mm B C.G a Y1 « 35.43 0.39 0.75 90 36 50 2.99 16 42.93 in in in ksi ksi ksi ksi Und in 1.28 -12.20 in A P M 4945.17 kg 4481.6 kg 54250.12 kg.m « « « tp A´ Fp C T 10.90 kips 9.88 kip 4708.65 kip.in Rc A N DATOS CALCULADOS: 1.18 431.90 15.42 64.44 1.12 38.73 338.91 5.02 5.03 5.02 4876.73 4897.81 ksi in in grad rad in in2 in in in kip.in kip.in 164.89 153.99 30.63 39.76 34.38 0.60 24.24 61.75 1.51 1.51 1.51 3.72 0.91 0.68 kip kip kip kip grad rad in in2 in in in kip.in in in Ok 1091 18 10.0 188 mm mm mm mm Fp e A´ α α B Aseg C´ C´´ C M.d M.i M.d ≈ M.i Rc T Tmax OK F.adm perno α1 α1 B1 A.seg C1´ C1´´ C1 Mpl tp tp(con rigidizador) RESULTADOS FINALES Ø Perno Calidad Perno Nro Pernos OK 83.09 10970.32 391.59 64.44 1.12 983.78 218649.79 127.63 127.74 127.63 56183.56 56426.40 74793.56 69848.39 13893.71 18035.37 34.38 0.60 615.78 39839.89 38.40 38.40 38.40 42.82 23.08 17.31 kg/cm2 mm mm grad rad mm mm2 mm mm mm kg.m kg.m Ok kg kg kg kg grad rad mm mm2 mm mm mm kg.m mm mm 3/4 in ASTM A325 T1 16.0 Und OK OK
  • 29. DISEÑO, CONSTRUCCION Y MONTAJES PROYECTO: MONOPOLO CLARO UBICACIÓN: PROPICIA DISEÑO PLACA 24M DATOS DE ENTRADA: Diametro Octogono Espesor Octogono Diametro Perno Fy Perno de anclaje Fy Placa base Fu Acero f´c Concreto No de pernos N.asumido A2/A1 A. asumido DATOS DE ENTRADA: Diametro Octogono Espesor Octogono Diametro Perno Fy Perno de anclaje Fy Placa base Fu Acero f´c Concreto No de pernos N.asumido A2/A1 A. asumido CARGAS DE DISEÑO Pu(Sap 2000) Vx (Sap 2000) My (Sap 2000) CARGAS DE DISEÑO Pu Vx My DATOS CALCULADOS: Fp e A´ α α B Aseg C´ C´´ C M.d M.i M.d ≈ M.i Rc T Tmax F.adm perno α1 α1 B1 A.seg C1´ C1´´ C1 Mpl tp tp(con rigidizador) Ø Brida Espesor Brida Espesor Rigidizadores Altura Rigidizador 700 8 3/4 90 36 50 210 8 890.5 « « « « « « « « mm mm in ksi ksi ksi kg/cm2 Und mm 1.28 -258 mm N C B C.G a Y1 « 27.56 0.31 0.75 90 36 50 2.99 16 35.06 in in in ksi ksi ksi ksi Und in 1.28 -10.16 in A P M 3347.05 kg 3474.56 kg 30381.64 kg.m « « « tp A´ Fp C T Rc A N 7.38 kips 7.66 kip 2636.98 kip.in DATOS CALCULADOS: 1.18 357.37 12.59 65.13 1.14 31.81 232.06 4.18 4.19 4.18 2729.88 2729.10 ksi in in grad rad in in2 in in in kip.in kip.in 113.02 105.65 21.01 39.76 38.18 0.67 21.67 55.45 1.51 1.51 1.51 3.57 0.89 0.67 kip kip kip kip grad rad in in2 in in in kip.in in in Ok 891 18 8.0 188 mm mm mm mm Fp e A´ α α B Aseg C´ C´´ C M.d M.i M.d ≈ M.i Rc T Tmax OK F.adm perno α1 α1 B1 A.seg C1´ C1´´ C1 Mpl tp tp(con rigidizador) RESULTADOS FINALES Ø Perno Calidad Perno Nro Pernos OK 83.12 9077.14 319.77 65.13 1.14 807.92 149713.84 106.29 106.38 106.29 31450.23 31441.22 51267.41 47920.36 9531.95 18035.37 38.18 0.67 550.45 35776.10 38.47 38.48 38.48 41.18 22.64 16.98 kg/cm2 mm mm grad rad mm mm2 mm mm mm kg.m kg.m Ok kg kg kg kg grad rad mm mm2 mm mm mm kg.m mm mm 3/4 in ASTM A325 T1 8.0 Und OK OK
  • 30. DISEÑO, CONSTRUCCION Y MONTAJES PROYECTO: MONOPOLO CLARO UBICACIÓN: PROPICIA DISEÑO PLACA 30M DATOS DE ENTRADA: Diametro Octogono Espesor Octogono Diametro Perno Fy Perno de anclaje Fy Placa base Fu Acero f´c Concreto No de pernos N.asumido A2/A1 A. asumido DATOS DE ENTRADA: Diametro Octogono Espesor Octogono Diametro Perno Fy Perno de anclaje Fy Placa base Fu Acero f´c Concreto No de pernos N.asumido A2/A1 A. asumido CARGAS DE DISEÑO Pu(Sap 2000) Vx (Sap 2000) My (Sap 2000) CARGAS DE DISEÑO Pu Vx My DATOS CALCULADOS: Fp e A´ α α B Aseg C´ C´´ C M.d M.i M.d ≈ M.i Rc T Tmax F.adm perno α1 α1 B1 A.seg C1´ C1´´ C1 Mpl tp tp(con rigidizador) Ø Brida Espesor Brida Espesor Rigidizadores Altura Rigidizador N C 600 5 3/4 90 36 50 210 8 790.5 « « « « « « « « mm mm in ksi ksi ksi kg/cm2 Und mm 1.28 -148 mm B C.G a Y1 « 23.62 0.20 0.75 90 36 50 2.99 16 31.12 in in in ksi ksi ksi ksi Und in 1.28 -5.83 in A P M 2346.19 kg 2647.04 kg 12016.84 kg.m « « « tp A´ Fp C 5.17 kips 5.84 kip 1043.00 kip.in T Rc A N DATOS CALCULADOS: 1.18 201.65 11.18 51.28 0.89 24.28 98.53 2.37 2.37 2.37 1100.81 1104.73 ksi in in grad rad in in2 in in in kip.in kip.in 47.45 42.28 8.41 39.76 40.62 0.71 20.26 52.02 1.52 1.52 1.52 2.84 0.79 0.60 kip kip kip kip grad rad in in2 in in in kip.in in in Ok 791 18 5.0 188 mm mm mm mm Fp e A´ α α B Aseg C´ C´´ C M.d M.i M.d ≈ M.i Rc T Tmax OK F.adm perno α1 α1 B1 A.seg C1´ C1´´ C1 Mpl tp tp(con rigidizador) RESULTADOS FINALES Ø Perno Calidad Perno Nro Pernos OK 83.15 5121.85 283.87 51.28 0.89 616.73 63567.86 60.27 60.29 60.27 12682.15 12727.28 21522.43 19176.24 3814.39 18035.37 40.62 0.71 514.67 33559.99 38.52 38.53 38.53 32.72 20.18 15.13 kg/cm2 mm mm grad rad mm mm2 mm mm mm kg.m kg.m Ok kg kg kg kg grad rad mm mm2 mm mm mm kg.m mm mm 3/4 in ASTM A325 T1 8.0 Und OK OK
  • 31. MEMORIA DE CALCULO ESTRUCTURAL CODIGO: FOR ING 01 VERSION: 14 05 07 PAGINA: 14 ANEXO 6 Resultados del SAP2000.V15.2.1
  • 32. 2013-11-12 MNP36 PROPICIA 120km-h.sdb SAP2000 v15.2.1 - License #324C6 12 noviembre 2013 DATOS DE ENTRADA Table: Material Properties 02 - Basic Mechanical Properties Table: Material Properties 02 - Basic Mechanical Properties UnitWeight UnitMass E1 G12 U12 Kgf/m3 Kgf-s2/m4 Kgf/m2 Kgf/m2 2.4028E+03 2.4501E+02 2534563564 1056068152 0.200000 7.8490E+03 8.0038E+02 2.070E+10 7961538462 0.300000 7.8490E+03 8.0038E+02 2.039E+10 7.8490E+03 8.0038E+02 2.039E+10 7841930445 0.300000 Material 4000Psi A36 A615Gr60 A992Fy50 A1 1/C 9.9000E-06 1.1700E-05 1.1700E-05 1.1700E-05 Table: Material Properties 03a - Steel Data Material A36 A992Fy50 Table: Material Properties 03a - Steel Data Fu EffFy EffFu SHard Kgf/m2 Kgf/m2 Kgf/m2 40778038.32 37965759.81 44855842.15 0.020000 45699525.70 38668829.44 50269478.27 0.015000 Fy Kgf/m2 25310506.54 35153481.31 SMax SRup FinalSlope 0.140000 0.110000 0.200000 0.170000 -0.100000 -0.100000 WeightUsed Kgf 8726.01 BaseShear Kgf 631.91 Table: Auto Seismic - IBC2006 LoadPat Dir E X Table: Auto Seismic - IBC2006 Ss S1 SDS PercentEcc 0.050000 2.290000 0.869000 1.526667 SD1 0.579333 Table: Case - Static 1 - Load Assignments Case Table: Case - Static 1 - Load Assignments LoadType LoadName W DL DL LL E Load pattern Load pattern Load pattern Load pattern Load pattern W PANTENAS PCABLE LL E LoadSF 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 Table: Load Case Definitions Case Type W DL LL E LinStatic LinStatic LinStatic LinStatic Table: Load Case Definitions InitialCond DesTypeOpt DesignType Zero Zero Zero Zero Prog Det Prog Det Prog Det Prog Det OTHER OTHER LIVE QUAKE RunCase CaseStatus Other Other Short-Term Composite Short-Term Composite None None None None Table: Combination Definitions ComboName ComboType 1.4DL 1,2DL+1,6LL Linear Add Linear Add CHELOS Table: Combination Definitions CaseType CaseName Linear Static Linear Static DL DL ScaleFactor 1.400000 1.200000 SteelDesign Strength Strength Page 1 of 3
  • 33. 2013-11-12 MNP36 PROPICIA 120km-h.sdb ComboName 1,2DL+1,6LL 1,2DL+1,6W+1LL 1,2DL+1,6W+1LL 1,2DL+1,6W+1LL 1,2DL+1E+1LL 1,2DL+1E+1LL 1,2DL+1E+1LL CIM CIM CIM DEFORMACION DEFORMACION DEFORMACION ComboType Linear Add Linear Add Linear Add Linear Add SAP2000 v15.2.1 - License #324C6 12 noviembre 2013 Table: Combination Definitions CaseType CaseName Linear Static Linear Static Linear Static Linear Static Linear Static Linear Static Linear Static Linear Static Linear Static Linear Static Linear Static Linear Static Linear Static ScaleFactor LL DL W LL DL LL E DL W LL DL W LL 1.600000 1.200000 1.600000 1.000000 1.200000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 SteelDesign Strength Strength Strength Strength Table: Frame Section Properties 01 - General SectionName OCT1000X12 OCT1200X12 OCT1300X12 OCT600X5 OCT700X8 OCT900X10 CHELOS Table: Frame Section Properties 01 - General Material t3 tw Area m m m2 A36 1.000000 0.012000 0.037247 A36 1.200000 0.012000 0.044787 A36 1.300000 0.012000 0.048556 A36 0.600000 0.005000 0.009346 A36 0.700000 0.008000 0.017392 A36 0.900000 0.010000 0.027960 TotalWt Kgf 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Page 2 of 3
  • 34. 2013-11-12 MNP36 PROPICIA 120km-h.sdb SAP2000 v15.2.1 - License #324C6 12 noviembre 2013 DATOS DE SALIDA Table: Base Reactions OutputCase CaseType 1.4DL 1,2DL+1,6LL 1,2DL+1,6W+1LL 1,2DL+1E+1LL DEFORMACION GlobalFX Kgf 0.00 0.00 -7805.12 -631.91 -4878.20 Combination Combination Combination Combination Combination Table: Base Reactions GlobalFY GlobalFZ Kgf Kgf 0.00 14092.41 0.00 12559.21 0.00 12379.21 0.00 12379.21 0.00 10366.01 GlobalMX Kgf-m 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Table: Joint Reactions F1 F2 Kgf Kgf 0.00 0.00 0.00 0.00 -7805.12 0.00 -631.91 0.00 -4878.20 0.00 F3 Kgf 14092.41 12559.21 12379.21 12379.21 10366.01 GlobalMY Kgf-m 0.00 0.00 -163776.52 -13245.08 -102360.32 GlobalMZ Kgf-m 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Table: Joint Reactions Joint OutputCase CaseType 7 7 7 7 7 1.4DL 1,2DL+1,6LL 1,2DL+1,6W+1LL 1,2DL+1E+1LL DEFORMACION Combination Combination Combination Combination Combination M1 Kgf-m 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 M2 Kgf-m 0.00 0.00 -163776.52 -13245.08 -102360.32 M3 Kgf-m 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Table: Joint Displacements Joint OutputCase CaseType 5 5 5 5 5 1.4DL 1,2DL+1,6LL 1,2DL+1,6W+1LL 1,2DL+1E+1LL DEFORMACION Combination Combination Combination Combination Combination Table: Joint Displacements U1 U2 U3 m m m 0.000000 0.000000 -0.000421 0.000000 0.000000 -0.000408 0.584138 0.000000 -0.000391 0.038854 0.000000 -0.000391 0.365086 0.000000 -0.000330 R1 Radians 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 R2 Radians 0.000000 0.000000 0.032409 0.001837 0.020256 R3 Radians 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 Table: Steel Design 1 - Summary Data - AISC360-05-IBC2006 Fra me DesignSect DesignType 1 2 3 4 5 6 OCT1000X12 OCT900X10 OCT700X8 OCT600X5 OCT1200X12 OCT1300X12 Column Column Column Column Column Column CHELOS Table: Steel Design 1 - Summary Data - AISC360-05-IBC2006 Status Ratio RatioType Combo No Messages No Messages No Messages No Messages No Messages No Messages 0.341374 0.328949 0.379138 0.340896 0.347775 0.406496 PMM PMM PMM PMM PMM PMM 1,2DL+1,6W+1LL 1,2DL+1,6W+1LL 1,2DL+1,6W+1LL 1,2DL+1,6W+1LL 1,2DL+1,6W+1LL 1,2DL+1,6W+1LL ErrMsg WarnMsg No Messages No Messages No Messages No Messages No Messages No Messages No Messages No Messages No Messages No Messages No Messages No Messages Page 3 of 3