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Sismo con CYPECAD

       Tema 5. Ejemplos de cálculo resueltos con CYPECAD.



Parte 1: Edificios bajos (5 plantas)


Unidad 1: Edificio con pórticos y forjado unidireccional


La construcción de edificios de pórticos planos con forjado unidireccional es muy común en
el sur de España, debido a ello se ha escogido esta tipología como uno de los ejemplos a
realizar con CYPECAD.


Descripción del proyecto:

   - Ubicación de la estructura:

Como en los ejemplos de unidades anteriores, el edificio será para viviendas y se ubicará en
Cogollos de la Vega (Granada).

El terreno está compuesto de dos tipos de estratos en los treinta primeros metros bajo la
superficie:

El primer estrato de 18m esta catalogado por la norma como un terreno tipo II.


El segundo estrato de 12m, esta catalogado como tipo I.


   - Descripción de la estructura:

La estructura del ejemplo es un edificio de hormigón con pórticos planos y forjados
unidireccionales de 5 plantas (figuras 1.1.1).




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17/07/08 (Ed.) - 17/07/08 (Rev.)
Sismo con CYPECAD

       Tema 5. Ejemplos de cálculo resueltos con CYPECAD.




                                          Figura 1.1.1


Los pilares de la planta baja y primera planta son de 40x40cm, mientras que en la segunda
planta los pilares internos son de 40x40cm y los extremos son de 30x30cm. En la ultimas
dos plantas todos los pilares son de 30x30cm.

Como se menciono anteriormente el forjado del edificio es unidireccional con las siguientes
propiedades:

El forjado será paralelo al lado largo de la estructura


Para el forjado se usaran viguetas in situ.


El canto del forjado será de 35cm (5cm de capa de compresión y 30cm de bovedilla).


Las vigas planas paralelas a las viguetas tienen 40cm de base, mientras que las vigas
perpendiculares son de 70cm de base.



En la planta 1,2, 3 y 4 existe un voladizo de 1,50m alrededor del edificio que tendrá un
forjado de losa maciza de 20cm de canto.

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Sismo con CYPECAD

       Tema 5. Ejemplos de cálculo resueltos con CYPECAD.




                                        Figura 1.1.2


La altura de la planta baja será de 3,35m (3,00 de altura libre + 0.35cm de forjado), mientras
que el resto de las plantas tienen una altura de 2,85m (2,50m de altura libre + 0,35cm de
forjado).




                                        Figura 1.1.3




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17/07/08 (Ed.) - 17/07/08 (Rev.)
Sismo con CYPECAD

       Tema 5. Ejemplos de cálculo resueltos con CYPECAD.



En la figura 1.1.4 se observa el modelo 3D del edificio del ejemplo.




                                         Figura 1.1.4


Propiedades de los materiales, normativa y cargas utilizadas:

    - Propiedades de los materiales y normativa:

Para el cálculo del edificio se utilizara hormigón HA - 25 y acero B 400 S para las barras,
(figura 1.1.5).




                                         Figura 1.1.5

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Sismo con CYPECAD

       Tema 5. Ejemplos de cálculo resueltos con CYPECAD.



La estructura debe cumplir las normas vigentes en el Estado Español para estructuras de
hormigón armado en zona sísmica:

EHE - 98
NCSE - 02

   - Cargas:

En la figura 1.1.6 se observa la carga muerta y sobre carga de uso utilizada para el cálculo
de la estructura.




                                         Figura 1.1.6




Acción sísmica:

Para el edificio del ejemplo se deben de introducir los siguientes valores de acción
sísmica:

   - Datos geográficos:

La aceleración básica y el coeficiente de contribución son parámetros que dependen de la
ubicación geográfica de la estructura.

En la figura 1.1.7 se observa como se obtienen estos parámetros en CYPECAD.




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Sismo con CYPECAD

         Tema 5. Ejemplos de cálculo resueltos con CYPECAD.




                                       Figura 1.1.7


   - Modos de vibración:

La norma NCSE - 02 establece que para el análisis se deben de considerar los modos cuya
suma de las masas efectivas sea superior al 90% de la masa total, y como mínimo se
consideran tres modos en el caso de modelos planos de estructuras de pisos.

CYPECAD utiliza por defecto 6 modos de vibración. Una forma de optimizar el tiempo de
cálculo es realizar el primer cálculo de la estructura tomando en cuenta 6 modos de
vibración y comprobar que porcentaje de la masa total actúa en estos modos.

Si el porcentaje de la masa efectiva es igual o mayor al 90% no se requiere considerar más
modos de vibración, en caso contrario para el recalculo de la obra se deben de tomar en
cuenta más modos de vibración.


   - Amortiguamiento:

Para edificios de hormigón armado se acostumbra tomar un 5% de amortiguamiento, (figura
4.1.8)




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Sismo con CYPECAD

       Tema 5. Ejemplos de cálculo resueltos con CYPECAD.



    - Coeficiente de riesgo:

La norma NCSE -02 establece que los edificios de vivienda se consideran de importancia
normal.


    - Tipo de suelo:

Como se menciono en unidades anteriores CYPECAD permite al usuario definir el
coeficiente de suelo a utilizar en el cálculo. En el caso del edificio el coeficiente de suelo
tiene un valor de 1,18 (figura 1.1.8).


    - Ductilidad:

La norma define que edificios de pórticos planos tienen ductilidad baja, (figura 1.1.8).


    - Sobrecarga a considerar:

Para cálculos sísmicos en edificios de vivienda se considera la mitad de la sobrecarga,
(figura 1.1.8).




                                         Figura 1.1.8




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Sismo con CYPECAD

       Tema 5. Ejemplos de cálculo resueltos con CYPECAD.


Si desea abordar la totalidad de este tema puede realizarlo a través del curso SISMO CON
CYPECAD, el cual tiene una duración de 95h (10 semanas aproximadamente).

Este curso está dirigido a todos los profesionales y estudiantes del sector de arquitectura,
ingeniería y construcción


¿Cuáles son los objetivos de este curso?

-   Aprender las bases sobre las que se fundamenta el cálculo y diseño sísmico: geología y
    dinámica estructural.

-   Saber analizar diferentes situaciones y criterios que, en zonas de alta sismicidad,
    ahorran dinero y problemas al proyectista de estructuras.

-   Conocer los puntos más importantes de la actual normativa española (NCSE-02) y su
    relación con otras utilizadas en el resto del mundo.

-   Conocer los detalles constructivos a tener en cuenta en cualquier obra situada en zonas
    sísmicas.

-   Saber aplicar los conocimientos adquiridos por medio de la realización de ejercicios
    prácticos comparativos en función de la altura, tipología y naturaleza de los edificios
    estudiados.


Si desea más información del curso puede dirigirse al departamento de atención al cliente
Info@e-zigurat.com o al teléfono gratuito 900 30 12 10.




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  • 1. Sismo con CYPECAD Tema 5. Ejemplos de cálculo resueltos con CYPECAD. Parte 1: Edificios bajos (5 plantas) Unidad 1: Edificio con pórticos y forjado unidireccional La construcción de edificios de pórticos planos con forjado unidireccional es muy común en el sur de España, debido a ello se ha escogido esta tipología como uno de los ejemplos a realizar con CYPECAD. Descripción del proyecto: - Ubicación de la estructura: Como en los ejemplos de unidades anteriores, el edificio será para viviendas y se ubicará en Cogollos de la Vega (Granada). El terreno está compuesto de dos tipos de estratos en los treinta primeros metros bajo la superficie: El primer estrato de 18m esta catalogado por la norma como un terreno tipo II. El segundo estrato de 12m, esta catalogado como tipo I. - Descripción de la estructura: La estructura del ejemplo es un edificio de hormigón con pórticos planos y forjados unidireccionales de 5 plantas (figuras 1.1.1). © ZIGURAT Consultoría de Formación Técnica S.L. 1 17/07/08 (Ed.) - 17/07/08 (Rev.)
  • 2. Sismo con CYPECAD Tema 5. Ejemplos de cálculo resueltos con CYPECAD. Figura 1.1.1 Los pilares de la planta baja y primera planta son de 40x40cm, mientras que en la segunda planta los pilares internos son de 40x40cm y los extremos son de 30x30cm. En la ultimas dos plantas todos los pilares son de 30x30cm. Como se menciono anteriormente el forjado del edificio es unidireccional con las siguientes propiedades: El forjado será paralelo al lado largo de la estructura Para el forjado se usaran viguetas in situ. El canto del forjado será de 35cm (5cm de capa de compresión y 30cm de bovedilla). Las vigas planas paralelas a las viguetas tienen 40cm de base, mientras que las vigas perpendiculares son de 70cm de base. En la planta 1,2, 3 y 4 existe un voladizo de 1,50m alrededor del edificio que tendrá un forjado de losa maciza de 20cm de canto. © ZIGURAT Consultoría de Formación Técnica S.L. 2 17/07/08 (Ed.) - 17/07/08 (Rev.)
  • 3. Sismo con CYPECAD Tema 5. Ejemplos de cálculo resueltos con CYPECAD. Figura 1.1.2 La altura de la planta baja será de 3,35m (3,00 de altura libre + 0.35cm de forjado), mientras que el resto de las plantas tienen una altura de 2,85m (2,50m de altura libre + 0,35cm de forjado). Figura 1.1.3 © ZIGURAT Consultoría de Formación Técnica S.L. 3 17/07/08 (Ed.) - 17/07/08 (Rev.)
  • 4. Sismo con CYPECAD Tema 5. Ejemplos de cálculo resueltos con CYPECAD. En la figura 1.1.4 se observa el modelo 3D del edificio del ejemplo. Figura 1.1.4 Propiedades de los materiales, normativa y cargas utilizadas: - Propiedades de los materiales y normativa: Para el cálculo del edificio se utilizara hormigón HA - 25 y acero B 400 S para las barras, (figura 1.1.5). Figura 1.1.5 © ZIGURAT Consultoría de Formación Técnica S.L. 4 17/07/08 (Ed.) - 17/07/08 (Rev.)
  • 5. Sismo con CYPECAD Tema 5. Ejemplos de cálculo resueltos con CYPECAD. La estructura debe cumplir las normas vigentes en el Estado Español para estructuras de hormigón armado en zona sísmica: EHE - 98 NCSE - 02 - Cargas: En la figura 1.1.6 se observa la carga muerta y sobre carga de uso utilizada para el cálculo de la estructura. Figura 1.1.6 Acción sísmica: Para el edificio del ejemplo se deben de introducir los siguientes valores de acción sísmica: - Datos geográficos: La aceleración básica y el coeficiente de contribución son parámetros que dependen de la ubicación geográfica de la estructura. En la figura 1.1.7 se observa como se obtienen estos parámetros en CYPECAD. © ZIGURAT Consultoría de Formación Técnica S.L. 5 17/07/08 (Ed.) - 17/07/08 (Rev.)
  • 6. Sismo con CYPECAD Tema 5. Ejemplos de cálculo resueltos con CYPECAD. Figura 1.1.7 - Modos de vibración: La norma NCSE - 02 establece que para el análisis se deben de considerar los modos cuya suma de las masas efectivas sea superior al 90% de la masa total, y como mínimo se consideran tres modos en el caso de modelos planos de estructuras de pisos. CYPECAD utiliza por defecto 6 modos de vibración. Una forma de optimizar el tiempo de cálculo es realizar el primer cálculo de la estructura tomando en cuenta 6 modos de vibración y comprobar que porcentaje de la masa total actúa en estos modos. Si el porcentaje de la masa efectiva es igual o mayor al 90% no se requiere considerar más modos de vibración, en caso contrario para el recalculo de la obra se deben de tomar en cuenta más modos de vibración. - Amortiguamiento: Para edificios de hormigón armado se acostumbra tomar un 5% de amortiguamiento, (figura 4.1.8) © ZIGURAT Consultoría de Formación Técnica S.L. 6 17/07/08 (Ed.) - 17/07/08 (Rev.)
  • 7. Sismo con CYPECAD Tema 5. Ejemplos de cálculo resueltos con CYPECAD. - Coeficiente de riesgo: La norma NCSE -02 establece que los edificios de vivienda se consideran de importancia normal. - Tipo de suelo: Como se menciono en unidades anteriores CYPECAD permite al usuario definir el coeficiente de suelo a utilizar en el cálculo. En el caso del edificio el coeficiente de suelo tiene un valor de 1,18 (figura 1.1.8). - Ductilidad: La norma define que edificios de pórticos planos tienen ductilidad baja, (figura 1.1.8). - Sobrecarga a considerar: Para cálculos sísmicos en edificios de vivienda se considera la mitad de la sobrecarga, (figura 1.1.8). Figura 1.1.8 © ZIGURAT Consultoría de Formación Técnica S.L. 7 17/07/08 (Ed.) - 17/07/08 (Rev.)
  • 8. Sismo con CYPECAD Tema 5. Ejemplos de cálculo resueltos con CYPECAD. Si desea abordar la totalidad de este tema puede realizarlo a través del curso SISMO CON CYPECAD, el cual tiene una duración de 95h (10 semanas aproximadamente). Este curso está dirigido a todos los profesionales y estudiantes del sector de arquitectura, ingeniería y construcción ¿Cuáles son los objetivos de este curso? - Aprender las bases sobre las que se fundamenta el cálculo y diseño sísmico: geología y dinámica estructural. - Saber analizar diferentes situaciones y criterios que, en zonas de alta sismicidad, ahorran dinero y problemas al proyectista de estructuras. - Conocer los puntos más importantes de la actual normativa española (NCSE-02) y su relación con otras utilizadas en el resto del mundo. - Conocer los detalles constructivos a tener en cuenta en cualquier obra situada en zonas sísmicas. - Saber aplicar los conocimientos adquiridos por medio de la realización de ejercicios prácticos comparativos en función de la altura, tipología y naturaleza de los edificios estudiados. Si desea más información del curso puede dirigirse al departamento de atención al cliente Info@e-zigurat.com o al teléfono gratuito 900 30 12 10. © ZIGURAT Consultoría de Formación Técnica S.L. 8 17/07/08 (Ed.) - 17/07/08 (Rev.)