TEXTOS
SENTENCIAS DE ANÁLISIS
El edificio consiste de una estructura interna y una cubierta exterior de
vidrio y aluminio.
La estructura está compuesta de un nucleo de hormigón armado que
contiene los ascensores y escaleras adjunto a las varias "cajas" de
hormigón que conforman los distintos pisos. Es descrito como un árbol
por los arquitectos.
Un lado de estas "cajas" esta insertado en el nucleo estructural, mientras
que el otro se encuentra sostenido por columnas de acero. Todas
aquellas columnas que "son interrumpidas" por losas reanudan su curso
luego de pasar por un vano hacia el techo.
El nucleo se extiende desde el nivel -1 hasta el piso 6, con vanos creados
para permitir el acceso a los distintos pisos.
La única losa completa es la del primer piso que cubre el estacionamiento
en el piso -1.
El techo de la estructura está compuesto de una estructura de acero que
cubre todo el perimetro del edificio. El techo sostiene por dentro una
superficie de tubos montados diseñados para mejorar la acústica del
espacio interior.
FICHA TÉCNICA
INTEGRANTES
Nombre edificio
MUNCYT
Arquitectura
ACEBOXALONSO
Ingeniería
NB 35
Año de construcción
2006
Año de proyecto
2001
Ubicación
Avda. Labañou s/n, A Coruña, España
Materialidad
Acero, Hormigon, Vidrio, Aluminio
Materialidad estructural
Hormigón armado y Acero
Tipología estructural
Losas Estructurales
Javiera Gónzalez Marín
Rodrigo Alvarado López
Ian Rammsy
Forma Sismorresistente AQC0210
ESCUELA DE ARQUITECTURA
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
MUNCYT
Exterior y entrada
Sitio web "Historia del teléfono"
Obra en proceso
ACEBOxALONSO Interior
Santos Diez
IMÁGENES
Forma Sismorresistente AQC0210
ESCUELA DE ARQUITECTURA
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
MUNCYT
Forma Sismorresistente AQC0210
ESCUELA DE ARQUITECTURA
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
MUNCYT
ELEVACIONES
Forma Sismorresistente AQC0210
ESCUELA DE ARQUITECTURA
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
MUNCYT
VOLUMENES
PLANTA ARQUITECTURA
Forma Sismorresistente AQC0210
ESCUELA DE ARQUITECTURA
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
MUNCYT
COLECTORES
Losas y Vigas
Forma Sismorresistente AQC0210
ESCUELA DE ARQUITECTURA
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
MUNCYT
ELEMENTOS DE TRASPASO VERTICAL
Muros, Columnas y/o Diagonales
Forma Sismorresistente AQC0210
ESCUELA DE ARQUITECTURA
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
MUNCYT
ELEMENTOS A CORTE
Marcos Rigidos, Muros y/o Diagonales
Forma Sismorresistente AQC0210
ESCUELA DE ARQUITECTURA
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
MUNCYT
ELEV. EXTERIOR
ELEV. INTERIOR
PLANTA
CORTE
FormaSismorresistente AQC0210
ESCUELA DE ARQUITECTURA
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
Laboratorio Edificio MUNCYT
ESCANTILLÓN
ELEMENTO ESPESOR KG/m2
Vidrio Aislante n/a
Pilar Acero n/a
Carpintería Aluminio n/a
Panel Hormigón Prefabricado e: 5cm n/a
Soportes 25
Losa e: 20 cms 500
c/ malla perforada acero
Sistema de Ventilación 14
Losa Armada e: 20 cms 500
TOTAL 1024
FormaSismorresistente AQC0210
ESCUELA DE ARQUITECTURA
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
MUNCYT
ÁREAS TRIBUTARIAS
Vigas y columnas
Áreas Tributarias Vigas Áreas Tributarias Columnas
F Sismorresistente AQC0210
ESCUELA DE ARQUITECTURA
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
orma
1 PESO PROPIO + SOBRECARGA
4 DISEÑO DE VIGA
4.2 Diseño fibra superior
4.1 Área Mínima y Área Máxima
4.3 Diseño fibra inferior
3 MODELO Y ESFUERZO MÁXIMO
3.1 Linealización de la Carga 3.2 Cálculo de Momento Máx
4.4 ARMADO DE LA VIGA
2 ÁREA TRIBUTARIA
PP 1 4kg/m2
00/m2
1 4kg/m2
n/a
n/a
n/a
n/a
Sobrecarga determinada según NCh1537
PP + SC
qEscantillón = Qescantillón(kg/m2) x Lt(m)
qEscantillón = 1 4 (kg/m2) x (m)
qEscantillón = 1 344 (kg/m)
qViga = Aviga x Densidad Hormigón
qViga = (1, (m) x 0, (m)) x 2500 (kg/m3)
qViga = 7 (kg/m)
q = qEscantillón + qViga
q = 1 344 (kg/m) + 7 (kg/m)
q = 14 19 (kg/m)
Peso Escantillón:
Peso Viga:
Peso Total:
Se ha considerado para el modelo una viga simple
apoyada
Momento + = 0
Momento - = (qL2)/8
Momento - = (14 19 (kg/m) x (9 4 (m)2)/8
Momento - = 1 14 (kg-m)
1 14 (kg-m)
Luz= 8m
Largo Tributario= 9 4m Área
tributaria= 8x9 4 = 7 m2
h: 1 cm
b: 0cm
d: 177 cm
e: 5 cm
Fy: 2100 kg/cm2
Momento de Diseño = 0
As requerido = Mdiseño / (0,875 x Fy/2 x d)
As requerido = 0 (kg-cm) / (0,875 x 2100 (kg/cm2)/2 x 125 cm )
As requerido = 0 cm2
As Mín = (d x b) x 14/Fy
As Mín = (177 cm x 0 cm) x14/ 2100 (kg/cm2)
As Mín = 9 cm2
Área Mínima
As Máx = (d x b) x 0,018
As Máx = (177 cm x 0 cm) x 0,018
As Máx = 1 0 cm2
Área Máxima
Área Requerrida
Área a Usar = 9 cm2
Área a Usar = 99 cm2
Momento de Diseño = 1 14 (kg-m)
As requerido = Mdiseño / (0,875 x Fy/2 x d)
As requerido = 1 14 00 (kg-cm) / (0,875 x 2100 (kg/cm2)/2 x 177 cm)
As requerido = 99 cm2
Área Requerrida
As + requerida: 0
As + utilizada: 9 cm2
As = 1 Φ = 1 x 4 91 cm2 = 9 cm2
As - requerida: 99 cm2
As - utilizada: 54,9 cm2
As = 10 ∅ 2 10 ∅ = 10 x 1 cm2 = 99 cm2
MUNCYT
ACEBOXALONSO
FSR.
2020.
Rammsy
Alvarado
Gonzalez
∅
∅
10 ∅
q = 1 344 (kg/m)
1
0
ESPESOR PESO
e: 5cm
e: 20 cms
e: 20 cms
177
1
1 177
0
0
177
1
500
500
F Sismo
rresistente AQC0210
ESCUELA DE A
RQUITECTURA
PONTIFICIA UNIVER
SIDAD CATÓLICA DE CHILE
orma
1 PESO PROPIO + SOBRECARGA
4 VERIFICACIÓN
3 CÁLCULO DE CARGA DE PANDEO CRÍTICA (Fcrit)
2 CÁLCULO FUERZA ÚLTIMA (Fu)
Sobrecarga determinada según NCh1537
PP + SC
Apoyo Empotrado
4m
h=4 cm
b=4 cm
Apoyo Rotulado
α = 0,7
Pu = At x Q x Nº Pisos
Pu = (9 4 x 10 4)m x 1 4 kg/m
Pu = 744 931 kg
Fcrítico = 1 009 901 kg
Pu = 744 931 kg
Carga última < Carga Nominal
Columna no experimentará pandeo
744 931 < 1 009 901
Carga Última
At: 97,76m
Q: 1 4 kg/m
Nº Pisos Soportados:
Fcrítico = π x
E x I min
Carga Nominal
Inercia Mínima
Imin = (base x altura ) / 12
Imin = (4 cmx 4 ) / 12
Imin = 34171 cm
Hormigón armado 23500 kg/cm2
MUNCYT
ALCEBOXALONSO
FSR.
2020.
Rammsy
Alvarado
Gonzalez
Fcrítico = π x
E x I min
(α x L)
23500kg/cm x 341718cm4
(0,7 x 4 0cm)
(α x L)
Fcrítico = 3,14 x
Fcrítico = 1 009 901 kg
1 4kg/m2
1 4kg/m2
1 4kg/m2
1 4kg/m2
1 4kg/m2
1 4kg/m2
3.1 Condiciones de Apoyo
3.2 Sección Crítica
3.3 Material
3.4 Pandeo Crítico
2.2 Peso Soportante
2.1 Área Tributaria Luz= 9 4m
Largo Tributario= 10 4m
Área tributaria= 10 4 9 4 = 97 7 m
Corte A-A'
PP 1024kg/m
500kg/m
1524kg/m
n/a
n/a
n/a
n/a
ESPESOR PESO
ELEMENTO
Vidrio Aislante
Pilar Acero
Carpintería Aluminio
Panel Hormigón Prefabricado e: 5cm
Tabique
e: 20 cms
e: 20 cms
Losa Armanda
Malla perforada acero
Sistema de Ventilación
Losa Armada
500
500

31_muncyt_A Cuña de AceboXalonso

  • 1.
    TEXTOS SENTENCIAS DE ANÁLISIS Eledificio consiste de una estructura interna y una cubierta exterior de vidrio y aluminio. La estructura está compuesta de un nucleo de hormigón armado que contiene los ascensores y escaleras adjunto a las varias "cajas" de hormigón que conforman los distintos pisos. Es descrito como un árbol por los arquitectos. Un lado de estas "cajas" esta insertado en el nucleo estructural, mientras que el otro se encuentra sostenido por columnas de acero. Todas aquellas columnas que "son interrumpidas" por losas reanudan su curso luego de pasar por un vano hacia el techo. El nucleo se extiende desde el nivel -1 hasta el piso 6, con vanos creados para permitir el acceso a los distintos pisos. La única losa completa es la del primer piso que cubre el estacionamiento en el piso -1. El techo de la estructura está compuesto de una estructura de acero que cubre todo el perimetro del edificio. El techo sostiene por dentro una superficie de tubos montados diseñados para mejorar la acústica del espacio interior. FICHA TÉCNICA INTEGRANTES Nombre edificio MUNCYT Arquitectura ACEBOXALONSO Ingeniería NB 35 Año de construcción 2006 Año de proyecto 2001 Ubicación Avda. Labañou s/n, A Coruña, España Materialidad Acero, Hormigon, Vidrio, Aluminio Materialidad estructural Hormigón armado y Acero Tipología estructural Losas Estructurales Javiera Gónzalez Marín Rodrigo Alvarado López Ian Rammsy Forma Sismorresistente AQC0210 ESCUELA DE ARQUITECTURA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE MUNCYT
  • 2.
    Exterior y entrada Sitioweb "Historia del teléfono" Obra en proceso ACEBOxALONSO Interior Santos Diez IMÁGENES Forma Sismorresistente AQC0210 ESCUELA DE ARQUITECTURA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE MUNCYT
  • 3.
    Forma Sismorresistente AQC0210 ESCUELADE ARQUITECTURA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE MUNCYT ELEVACIONES
  • 4.
    Forma Sismorresistente AQC0210 ESCUELADE ARQUITECTURA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE MUNCYT VOLUMENES
  • 5.
    PLANTA ARQUITECTURA Forma SismorresistenteAQC0210 ESCUELA DE ARQUITECTURA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE MUNCYT
  • 6.
    COLECTORES Losas y Vigas FormaSismorresistente AQC0210 ESCUELA DE ARQUITECTURA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE MUNCYT
  • 7.
    ELEMENTOS DE TRASPASOVERTICAL Muros, Columnas y/o Diagonales Forma Sismorresistente AQC0210 ESCUELA DE ARQUITECTURA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE MUNCYT
  • 8.
    ELEMENTOS A CORTE MarcosRigidos, Muros y/o Diagonales Forma Sismorresistente AQC0210 ESCUELA DE ARQUITECTURA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE MUNCYT
  • 9.
    ELEV. EXTERIOR ELEV. INTERIOR PLANTA CORTE FormaSismorresistenteAQC0210 ESCUELA DE ARQUITECTURA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE Laboratorio Edificio MUNCYT ESCANTILLÓN ELEMENTO ESPESOR KG/m2 Vidrio Aislante n/a Pilar Acero n/a Carpintería Aluminio n/a Panel Hormigón Prefabricado e: 5cm n/a Soportes 25 Losa e: 20 cms 500 c/ malla perforada acero Sistema de Ventilación 14 Losa Armada e: 20 cms 500 TOTAL 1024
  • 10.
    FormaSismorresistente AQC0210 ESCUELA DEARQUITECTURA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE MUNCYT ÁREAS TRIBUTARIAS Vigas y columnas Áreas Tributarias Vigas Áreas Tributarias Columnas
  • 11.
    F Sismorresistente AQC0210 ESCUELADE ARQUITECTURA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE orma 1 PESO PROPIO + SOBRECARGA 4 DISEÑO DE VIGA 4.2 Diseño fibra superior 4.1 Área Mínima y Área Máxima 4.3 Diseño fibra inferior 3 MODELO Y ESFUERZO MÁXIMO 3.1 Linealización de la Carga 3.2 Cálculo de Momento Máx 4.4 ARMADO DE LA VIGA 2 ÁREA TRIBUTARIA PP 1 4kg/m2 00/m2 1 4kg/m2 n/a n/a n/a n/a Sobrecarga determinada según NCh1537 PP + SC qEscantillón = Qescantillón(kg/m2) x Lt(m) qEscantillón = 1 4 (kg/m2) x (m) qEscantillón = 1 344 (kg/m) qViga = Aviga x Densidad Hormigón qViga = (1, (m) x 0, (m)) x 2500 (kg/m3) qViga = 7 (kg/m) q = qEscantillón + qViga q = 1 344 (kg/m) + 7 (kg/m) q = 14 19 (kg/m) Peso Escantillón: Peso Viga: Peso Total: Se ha considerado para el modelo una viga simple apoyada Momento + = 0 Momento - = (qL2)/8 Momento - = (14 19 (kg/m) x (9 4 (m)2)/8 Momento - = 1 14 (kg-m) 1 14 (kg-m) Luz= 8m Largo Tributario= 9 4m Área tributaria= 8x9 4 = 7 m2 h: 1 cm b: 0cm d: 177 cm e: 5 cm Fy: 2100 kg/cm2 Momento de Diseño = 0 As requerido = Mdiseño / (0,875 x Fy/2 x d) As requerido = 0 (kg-cm) / (0,875 x 2100 (kg/cm2)/2 x 125 cm ) As requerido = 0 cm2 As Mín = (d x b) x 14/Fy As Mín = (177 cm x 0 cm) x14/ 2100 (kg/cm2) As Mín = 9 cm2 Área Mínima As Máx = (d x b) x 0,018 As Máx = (177 cm x 0 cm) x 0,018 As Máx = 1 0 cm2 Área Máxima Área Requerrida Área a Usar = 9 cm2 Área a Usar = 99 cm2 Momento de Diseño = 1 14 (kg-m) As requerido = Mdiseño / (0,875 x Fy/2 x d) As requerido = 1 14 00 (kg-cm) / (0,875 x 2100 (kg/cm2)/2 x 177 cm) As requerido = 99 cm2 Área Requerrida As + requerida: 0 As + utilizada: 9 cm2 As = 1 Φ = 1 x 4 91 cm2 = 9 cm2 As - requerida: 99 cm2 As - utilizada: 54,9 cm2 As = 10 ∅ 2 10 ∅ = 10 x 1 cm2 = 99 cm2 MUNCYT ACEBOXALONSO FSR. 2020. Rammsy Alvarado Gonzalez ∅ ∅ 10 ∅ q = 1 344 (kg/m) 1 0 ESPESOR PESO e: 5cm e: 20 cms e: 20 cms 177 1 1 177 0 0 177 1 500 500
  • 12.
    F Sismo rresistente AQC0210 ESCUELADE A RQUITECTURA PONTIFICIA UNIVER SIDAD CATÓLICA DE CHILE orma 1 PESO PROPIO + SOBRECARGA 4 VERIFICACIÓN 3 CÁLCULO DE CARGA DE PANDEO CRÍTICA (Fcrit) 2 CÁLCULO FUERZA ÚLTIMA (Fu) Sobrecarga determinada según NCh1537 PP + SC Apoyo Empotrado 4m h=4 cm b=4 cm Apoyo Rotulado α = 0,7 Pu = At x Q x Nº Pisos Pu = (9 4 x 10 4)m x 1 4 kg/m Pu = 744 931 kg Fcrítico = 1 009 901 kg Pu = 744 931 kg Carga última < Carga Nominal Columna no experimentará pandeo 744 931 < 1 009 901 Carga Última At: 97,76m Q: 1 4 kg/m Nº Pisos Soportados: Fcrítico = π x E x I min Carga Nominal Inercia Mínima Imin = (base x altura ) / 12 Imin = (4 cmx 4 ) / 12 Imin = 34171 cm Hormigón armado 23500 kg/cm2 MUNCYT ALCEBOXALONSO FSR. 2020. Rammsy Alvarado Gonzalez Fcrítico = π x E x I min (α x L) 23500kg/cm x 341718cm4 (0,7 x 4 0cm) (α x L) Fcrítico = 3,14 x Fcrítico = 1 009 901 kg 1 4kg/m2 1 4kg/m2 1 4kg/m2 1 4kg/m2 1 4kg/m2 1 4kg/m2 3.1 Condiciones de Apoyo 3.2 Sección Crítica 3.3 Material 3.4 Pandeo Crítico 2.2 Peso Soportante 2.1 Área Tributaria Luz= 9 4m Largo Tributario= 10 4m Área tributaria= 10 4 9 4 = 97 7 m Corte A-A' PP 1024kg/m 500kg/m 1524kg/m n/a n/a n/a n/a ESPESOR PESO ELEMENTO Vidrio Aislante Pilar Acero Carpintería Aluminio Panel Hormigón Prefabricado e: 5cm Tabique e: 20 cms e: 20 cms Losa Armanda Malla perforada acero Sistema de Ventilación Losa Armada 500 500