1.1 INTRODUCCIÓN

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Curso Staad Básico M en C. OSCAR BONILLA MANTEROLA CAPTITULO I INTRODUCCION

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CAPTITULO I

INTRODUCCION

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Antes de iniciar debemos conocer el ambiente del programa, aunque no es necesario

activar todos los códigos para su configuración en la etapa Modulo Básico, es

recomendable hacerlo ya que necesario para realizar diseño dependiendo del tipo de

diseño.

http://staadcurso.blogspot.com/

1.1 ABRIR UN ARCHIVO

Abrir un proyecto con la opción open proyect contenida en Projecct Tasks

Abrir el archivo examp01.std

C:Spro2007/Staad/Examp/Us

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Identifique los menus, barras de herramientas, Pestañas, Ventana de trabajo

Verifique la geometría de la estructura

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1.2 PROPIEDADES

Revise la propiedades de la las secciones tocando las 5 diferentes secciones y note que

hacen referencia a cada perfil ocupado .

1.3 APOYOS

Active el botón de apoyos.

Note que cuando escoge el tipo de apoyo Support 1 en la imagen se selecciona con un

punto rojo el o los nodos con este tipo de apoyo.

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1.4 ESPECIFICACIONES.

En esta página se definen especificaciones especiales de miembros, nodos o placas.

Características especiales como articulaciones o resortes, etc. En este caso se definen

algunos miembros como armadura, articluando extremos y eliminando los momentos en

alguna dirección específica.

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1.5 CARGAS

En esta parte se determinan condiciones de carga, tipo de cargas en nodos, vigas, placas,

etc.

Despliegue todas las cargas en este ejemplo haciendo click en “+”. Notará 2 condiciones

de cargas la de carga muerta y carga viva (“dead and live load”) y la de viento (“wind from

left”)

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Observe que cambia de color de verde a azul cuando la carga es seleccionada. Existen

cargas uniformes, peso propio, concentradas o puntuales y combinaciones de condiciones

de carga.

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1.6 ANÁLISIS

Observe las siguientes opciones que se contienen en la ventana del tipo de análisis, para

ello, active el menú Commands/ Analysis/Perform Analysis

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En este ejemplo ya se ejecutado este comando y no debe volver a incluirse, es preferible

no modificar el archivo EXAM01.STD, por lo cual cancelamos este comando con el botón

cancel.

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1.7 DISEÑO

Para revisar las instrucciones de diseño que fueron introducidas, en la pestañas la opción

de Design/ Steel y desplegamos en”+” para ver que opciones de diseño fueron definidas.

En este ejemplo se definió el reglamento AISC American Institute Steel Construction – con

la teoría de esfuerzos permisibles ASD, se definieron relación de esbeltez, tamaño

máximo del perfil W14 (IR de 350 mm) porcentaje de falla (0.9), Miembros que serán

diseñados, grupos los cuales serán diseñados con miembro más crítico del grupo.

En el segundo párrafo (Parameter 2) se tiene el reglamento utilizado, nivel de resultados

(track 1), cuantificación (steel take off), porcentaje de falla (ratio 1), etc.

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1.8 POST-PROCESO

Para entrar a esta etapa es necesario resolver tener la estructura resuelta. Verifique si ha

sido resuelta la estructura checando si esta activo el botón de post-proceso

Si esta activado podrá acceder a los resultados, pero lo más probable es que aparezca

desactivado por lo cual debe resolverse. Para lo cual entramos al menú Análisis y

resolvemos.

Aparecerá una ventana con las opciones de ir al archivo de salida, post- proceso

(resultados) o permanecer en el modelado ahí escogemos ir al post-proceso y “Done”.

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Aparece una nueva ventana para escoger los resultados que deseas tener disponibles, al

dar aceptar se verán todos.

Nos enfocaremos a 3 resultados obtenidos reacciones, desplazamientos y diagramas.

1.9 DESPLAZAMIENTOS

Al acceder a los resultados automáticamente siempre se activan los desplazamientos.

Podemos ver resultados en los nodos o en las vigas. En los nodos se presentan

desplazamientos y reacciones.

Se puede activar y desactivar. Para visualizarlos despliegue las opciones en el costado

izquierdo (node, displacement).

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Notará los desplazamientos mediante una tenue línea. Puede modificarse la escala de los

desplazamientos, momentos cortantes, etc. Con la tecla Ctrl + Scroll del mousse

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Active la casilla Apply Immediately y disminuya el valor en el renglón de Displacement.

Observará los desplazamientos de forma amplificada. Al cerrar la ventana de diagramas,

notará los desplazamientos de forma gráfica y en formato numérico.

Existen 2 tipos de desplazamientos todos (all) y resumen (Summary)

Utilizando la opción todos (all) se despliegan los desplazamientos mediante una tabla, en

la tabla, en las columnas de la tabla podemos ver los nodos y los deplazamientos de cada

nodo en 6 direciones , 4 lineales, en dirección X, Y , Z y la resultante, y 3 rotaciones, en X,

Y y Z.

Mientras que con la opción summary, se depiegan de forma ordenada, inicialmente el

nodo que tuvo el

máximo desplazamiento en X,

menor desplazamiento en X,

máximo desplazamiento en Y

máximo desplazamiento en Y

máximo desplazamiento en Z

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máximo desplazamiento en Z

máximo desplazamiento rotacional en X,

máximo desplazamiento rotacional en X,

máximo desplazamiento rotacional en Y

máximo desplazamiento rotacional en Y

máximo desplazamiento rotacional en Z.

máximo desplazamiento rotacional en Z.

En cada uno de ellos se describe el nodo la condición de carga en la cual se aparece este

desplazamiento, y en negritas el desplazamiento en cuestión.

Desplazmientos formato numérico.

1.11 REACCIONES

En las cejillas, o pestañas laterales encuentre la carpeta de Nodo y reacciones.

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Reacciones

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Formato numérico de las reacciones

En las reacciones aparecen 3 formatos para revisar las reaaciones, All, Summary,

Envelope (todas, resumen, envolvente)

En la opción All se despliegan las todas las reacciones ordenadas por cada nodo,y

condición de carga. En Summary se despliegan las máximas reacciones en cada

dirección,

Máxima reacción lineal en dirección x, Fx

Mínima reacción lineal en dirección x, Fx

Máxima reacción lineal en dirección y, Fy

Mínima reacción lineal en dirección y, Fy

Máxima reacción lineal en dirección x, Fz

Mínima reacción lineal en dirección x, Fz

Máxima reacción angular en dirección x, Mx

Mínima reacción angular en dirección x, Mx

Máxima reacción angular en dirección y, My

Mínima reacción angular en dirección y, My

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Máxima reacción angular en dirección z, Mz

Mínima reacción angular en dirección z, Mz

Y finalmente en la opción envelope el orden de cada nodo restringido reacción máxima en

x , mínima en X,

1.10 ELEMENTOS MECÁNICOS

CORTANTES

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MOMENTOS

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CARGAS AXIALES

Existen algunas peculiaridades en esta estructura y lo más importante no es dar por

hecho los resultados obtenidos, realmente el principio del trabajo es interpretar, inferir, los

resultados obtenidos.

1. Algunas piezas no tienen diagrama de cortantes ¿cuáles y porqué?

2. Algunas piezas no tienen diagrama de momentos ¿cuáles y porqué?

3. Algunas piezas tienen momento nulo en el extremo, ¿cuáles y porqué?

4. En los diagramas de cargas aparecen piezas en rojo ó azul ¿Cuáles y porqué?