DISEÑO ESTRUCTURAL DE UN  EDIFICIO DE 10 NIVELES   JUAN PABLO ÁNGEL Estudiante   GIOVANNI MARTINEZ MARTINEZ Docente
DATOS GENERALES Altura del edificio: 10 pisos Peso específico del hormigón:  2.4  Ton/m3 Módulo de Elasticidad del hormigón:  2E6 Ton/m² Uso: vivienda. Tomen coeficiente de      importancia I=1.1 Ciudad: Medellín Tipo de suelo: S2
PROECEDIMIENTO EN LA MODELACIÓN SAP2000
 
 
SELECCIÓN DE MATERIAL Y SECCIONES DE VIGAS Y COLUMNAS Definición de las secciones correspondientes tanto como las vigas y columnas del proyecto.  En este proyecto se encuentran las siguientes secciones: Viga Y = 30x40 Viga x = 40x40 Columna =  30x100
 
 
 
CALCULO DE CARGAS MUERTAS Y VIVAS NOTA: La carga viva por metro es igual a 0.202 Ton/m
DISTRIBUCION CARGA VIVA Y MUERTA POR NIVEL MUROS DIVISORES :  LA CARGA MUERTA PRODUCIDA POR MUROS DIVISORES DEBE EVALUARSE POR CADA PISO  Y SE PUEDE CONSIDERAR COMO CARGA DISTRIBUIDA SOBRE LA PLACAS. SI NO SE TIENE UN ANALISIS DETALLADO SE DEBE UTILIZAR COMO MIN 3Kn/M² PARA ALTURA DE PISO 2.20 m PARA PISOS MAYOR DEBE MULTIPLICARSE POR EL FACTOR DE PROPORCIONALIDAD NSR/98 CB/3.42 ACABADOS:  SI NO SE REALIZA UN ANALISIS DETALLADO  NSR/98  RECOMIENDA 1.5 Kn / M² FACHADAS:  SE RECOMIENDA CALCULAR LOS M² DE FACHADA .  ESTA ESTARA CARGADA DISTRIBUIDA SOBRE LA LOSA 2Kn/M².
CALCULO CARGA DE SISMICA Para los edificios ordinarios, la carga s í smica, se utiliza el espectro de respuesta de aceleraci ó n Y la est á tica procedimiento se aplica una fuerza equivalente.
Cálculo de la cortante basal.  No debe ir con el factor de reducción Ro El cual no se divide por Ro, ya que es para el cálculo de derivas.
MODELO ESTRUCTURAL Y PLANTA SUPERIOR
PROCEDIMIENTO CENTRO DE MASA : Punto en el que se concentra el peso de un cuerpo, de forma que si el cuerpo se apoyara en ese punto, permanecería en equilibrio. También llamado centro de gravedad CENTRO DE RIGUDEZ : Punto central de los elementos verticales de un sistema que resiste a las fuerzas laterales. También llamado centro de resistencia.
vacio Distribucion de las areas para su centro de masa Vol. 5 Vol. 6 Vol. 2 Vol. 1 Vol. 4 Vol. 3
Areas respectivas
Datos iniciales
Centro de rigidez Kc = rigidez relativo de la columna I / h Kv = Rigidez relativo de la viga  I / L H = la Altura de entre piso L = luz de la viga Rt = Rigidez total por piso
Datos iniciales
Centro de rigidez Kc Kv
 
CARGA MUERTA PORTICO EJE 2
Kc Kv Kc Kv
 
CARGA MUERTA PORTICO EJE 4
Kc Kv
 
CARGA MUERTA PORTICO EJE 5
Kc Kv
 
CARGA MUERTA PORTICO EJE 7
Kc Kv
 
CARGA MUERTA PORTICO EJE B-F-G-K
Kc Kv
 
CARGA MUERTA PORTICO EJE D-I
 
 
DIAFRAGMA  RIGIDO EXCENTRICIDAD Y MOMENTO TORSOR DE DISEÑO
MOMENTO TORSOR DE DISEÑO NOTA: El momento torsor de diseño multiplicando la carga por la excentricidad. A la excentricidad según NSR-98 SE RECOMIENDA aumentar un 5% de accidentalidad Para calcular el momento torsor.
CARGA DE SISMO: SE DEBE UBICAR EN EL CENTRO DE RUIDEZ CARGA HORIZONTAL MOMENTO TORSOR DE DISE Ñ O FUERZAS EN EL DIAFRAGMA RIGIDO
COMBINACIONES DE CARGA Generamos todas las posibles combinaciones de cargas necesarias  aplicadas en cada al modelo
DEFORMACIÓN 3D
ENVOLVENTE DE DISEÑO
Después de generar todos las combinaciones exigidas por el NSR-98 se finaliza con la envolvente de diseño. Esta envolvente son los valores de fuerza cortante, fuerza axial y momento flector que se utilizaron en el diseño
 
 

Presentación Análisis Estructural

  • 1.
    DISEÑO ESTRUCTURAL DEUN EDIFICIO DE 10 NIVELES   JUAN PABLO ÁNGEL Estudiante   GIOVANNI MARTINEZ MARTINEZ Docente
  • 2.
    DATOS GENERALES Alturadel edificio: 10 pisos Peso específico del hormigón: 2.4 Ton/m3 Módulo de Elasticidad del hormigón: 2E6 Ton/m² Uso: vivienda. Tomen coeficiente de importancia I=1.1 Ciudad: Medellín Tipo de suelo: S2
  • 3.
    PROECEDIMIENTO EN LAMODELACIÓN SAP2000
  • 4.
  • 5.
  • 6.
    SELECCIÓN DE MATERIALY SECCIONES DE VIGAS Y COLUMNAS Definición de las secciones correspondientes tanto como las vigas y columnas del proyecto. En este proyecto se encuentran las siguientes secciones: Viga Y = 30x40 Viga x = 40x40 Columna = 30x100
  • 7.
  • 8.
  • 9.
  • 10.
    CALCULO DE CARGASMUERTAS Y VIVAS NOTA: La carga viva por metro es igual a 0.202 Ton/m
  • 11.
    DISTRIBUCION CARGA VIVAY MUERTA POR NIVEL MUROS DIVISORES : LA CARGA MUERTA PRODUCIDA POR MUROS DIVISORES DEBE EVALUARSE POR CADA PISO Y SE PUEDE CONSIDERAR COMO CARGA DISTRIBUIDA SOBRE LA PLACAS. SI NO SE TIENE UN ANALISIS DETALLADO SE DEBE UTILIZAR COMO MIN 3Kn/M² PARA ALTURA DE PISO 2.20 m PARA PISOS MAYOR DEBE MULTIPLICARSE POR EL FACTOR DE PROPORCIONALIDAD NSR/98 CB/3.42 ACABADOS: SI NO SE REALIZA UN ANALISIS DETALLADO NSR/98 RECOMIENDA 1.5 Kn / M² FACHADAS: SE RECOMIENDA CALCULAR LOS M² DE FACHADA . ESTA ESTARA CARGADA DISTRIBUIDA SOBRE LA LOSA 2Kn/M².
  • 12.
    CALCULO CARGA DESISMICA Para los edificios ordinarios, la carga s í smica, se utiliza el espectro de respuesta de aceleraci ó n Y la est á tica procedimiento se aplica una fuerza equivalente.
  • 13.
    Cálculo de lacortante basal. No debe ir con el factor de reducción Ro El cual no se divide por Ro, ya que es para el cálculo de derivas.
  • 14.
    MODELO ESTRUCTURAL YPLANTA SUPERIOR
  • 15.
    PROCEDIMIENTO CENTRO DEMASA : Punto en el que se concentra el peso de un cuerpo, de forma que si el cuerpo se apoyara en ese punto, permanecería en equilibrio. También llamado centro de gravedad CENTRO DE RIGUDEZ : Punto central de los elementos verticales de un sistema que resiste a las fuerzas laterales. También llamado centro de resistencia.
  • 16.
    vacio Distribucion delas areas para su centro de masa Vol. 5 Vol. 6 Vol. 2 Vol. 1 Vol. 4 Vol. 3
  • 17.
  • 18.
  • 19.
    Centro de rigidezKc = rigidez relativo de la columna I / h Kv = Rigidez relativo de la viga I / L H = la Altura de entre piso L = luz de la viga Rt = Rigidez total por piso
  • 20.
  • 21.
  • 22.
  • 23.
  • 24.
  • 25.
  • 26.
  • 27.
  • 28.
  • 29.
  • 30.
  • 31.
  • 32.
  • 33.
  • 34.
  • 35.
  • 36.
  • 37.
  • 38.
  • 39.
  • 40.
  • 41.
    DIAFRAGMA RIGIDOEXCENTRICIDAD Y MOMENTO TORSOR DE DISEÑO
  • 42.
    MOMENTO TORSOR DEDISEÑO NOTA: El momento torsor de diseño multiplicando la carga por la excentricidad. A la excentricidad según NSR-98 SE RECOMIENDA aumentar un 5% de accidentalidad Para calcular el momento torsor.
  • 43.
    CARGA DE SISMO:SE DEBE UBICAR EN EL CENTRO DE RUIDEZ CARGA HORIZONTAL MOMENTO TORSOR DE DISE Ñ O FUERZAS EN EL DIAFRAGMA RIGIDO
  • 44.
    COMBINACIONES DE CARGAGeneramos todas las posibles combinaciones de cargas necesarias aplicadas en cada al modelo
  • 45.
  • 46.
  • 47.
    Después de generartodos las combinaciones exigidas por el NSR-98 se finaliza con la envolvente de diseño. Esta envolvente son los valores de fuerza cortante, fuerza axial y momento flector que se utilizaron en el diseño
  • 48.
  • 49.