ANALISIS ESTRUCTURAL

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ANALISIS ESTRUCTURAL 1. PREDIMENCIONAMIENTO LOSAS: a) LOSA: H = promediode { L 18 , L 25 , L 24 } b) H = altura de la losa. c) t ≥ 5 cm. d) h = altura del ladrillo, e) las medidas de ladrillo para techo son: (12x30x30cm, 8x30x30cm, 15x30x30cm, 25x30x30cm, 20x30x30). Para elegir H de la losa, elegimos el sentido en que será armada, para ello nos apoyamos en la distribución del plano y elegimos la longitud menor de una sección, esto también nos ayuda a identificar cuáles serán nuestras vigas principales y secundarias. f) La losa será armada en el sentido tenemos como ejes principales (A, B, C) y ejes secundarios (1, 2, 3, 4) H=((3.08/18)+(3.08/24)+(3.08/25))/3=0.14 0.17m h =0. 12cm, t = 0.05m. Ladrillo: Medidas = 12x30x30cm Peso =kg/unidad. Uní /m2 = 9 2. PREDIMENCIONAMIENTO DE VIGAS: Para pre dimensionar las vigas principales consideramos la longitud mayor encontrada en el plano arquitectónico en el mismo

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presentamos el analisis estructura y el metrado de una estructura

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ANALISIS ESTRUCTURAL

1. PREDIMENCIONAMIENTO LOSAS:

a) LOSA: H =promedio de { L18 , L25 , L24 }

b) H = altura de la losa. c) t ≥ 5 cm. d) h = altura del ladrillo,e) las medidas de ladrillo para techo son: (12x30x30cm, 8x30x30cm, 15x30x30cm, 25x30x30cm,

20x30x30).

Para elegir H de la losa, elegimos el sentido en que será armada, para ello nos apoyamos en la distribución del plano y elegimos la longitud menor de una sección, esto también nos ayuda a identificar cuáles serán nuestras vigas principales y secundarias.

f) La losa será armada en el sentido tenemos como ejes principales (A, B, C) y ejes secundarios (1, 2, 3, 4)

H=((3.08/18)+(3.08/24)+(3.08/25))/3=0.14 ≅ 0.17m

h =0. 12cm, t = 0.05m.

Ladrillo:

Medidas = 12x30x30cm Peso =kg/unidad. Uní /m2 = 9

2. PREDIMENCIONAMIENTO DE VIGAS:

Para pre dimensionar las vigas principales consideramos la longitud mayor encontrada en el plano arquitectónico en el mismo sentido que se armara la viga. Para la viga principal tendremos en cuenta la sobrecarga y nos basamos en la siguiente tabla.

usos Departamentos y oficinas

Garajes y tiendas depósitos

Sobrecargas 250 500 1000

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Altura total l11

l10

l8

a) Vigas Principales :

H = L11

; L = luz libre entre apoyos. (De eje a eje)

H = 4.0m11

≅ 0.40m

b = ∆T20

, b = H2

b = 2.682

+ 3.082

20≅ 0.20m

b = 0.36m2

= 0.25m

“b” como mínimo es de 0.20m, por estética de la estructura y mayor estabilidad en nuestro caso asumimos que la base estará en función de los muros limítrofes del cerco perimétrico de la estructura. Usualmente se coloca los muros de cabeza con un ancho de 0.25m.

b) Vigas segundarias :

H = L14

; “L”luz mayor en el sentido que se armara la viga segundaria.

H =3.0814

≅ 0.25m

b = H

2a2.5

b = 0.25m2

≅ 0.25m

Pero: H 0b0=H 1b1¿

H 0b0=0.25x0.25

H 02=2x0.25x.0.25

H 0≅ 0.30m ; b = 0.25m por estética.

Las dimensiones de las vigas principales y segundarias quedarían de la siguiente forma:

Page 3: ANALISIS ESTRUCTURAL

PREDIMENCIONAMIENTO DE COLUMNAS :

Ac = k *At

Ac = área de la columna.K = coeficiente.At = área tributaria acumulada en el piso considerado.

C1 = columna central.C2= columna extrema de un pórtico interior principal.C3= columna extrema de un pórtico interior secundario.C4= columna de esquina.

Para pre dimensionar cada columna lo hacemos con respecto al área tributaria que estará soportando dicha columna, esto nos dará el valor del coeficiente que utilizaremos para cada columna, la tabla 2 nos muestra los valores de “k”.

piso luz Área tributaria por piso

Tipo de columnaC1 C2 C3 C4

Antepenúltimo piso

4.06.08.0

16.0036.0064.00

0.00130.00110.0011

0.00250.00200.0017

0.00220.00160.0015

0.00400.00280.0023

Segundo piso 4.06.08.0

16.0036.0064.00

0.00110.00120.0012

0.00140.00140.0014

0.00140.00140.0014

0.00210.00150.0015

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a) Columna C1: columna C2 con mayor área tributaria en el segundo piso.

Área tributaria en el segundo piso.

At = (2.682

+ 3.082

)(3.832

+ 42) = 11.28 m2

Ac = 11.28 x0.0011x4 =0.02481m2

t = √Ac =0.22≅0.25*0.25 m

Para el primer piso considerar Hh

≥1.5, aumentar 7 centímetros

C1, para el primer piso:

4.22.8

= 1.5, entonces para el primer piso tenemos:

t = 0.22m+0.07m = 0.29m≅ 0.30*0.30 m

Área tributaria en el cuarto piso.

At = (2.682

+ 3.082

)(3.832

+ 42) = 11.28 m2

Ac = 11.28 x0.0013x2 =0.02993m2

t = √Ac = 0.17≅0.25*0.25 m

C1 para el primer piso: 0.30x0.30m.C1 para el segundo piso: 0.25x0.25m.C1 para el tercer piso: 0.25x0.25m.C1 para el cuarto piso: 0.25x0.25m.C1 para el quinto piso: 0 .25x0.25m.

b) Columna C2: columna C2 con mayor área tributaria en el segundo piso.

Área tributaria en el segundo piso.At = 7.9597 m2

Ac = 7.9597 x0.0014x4 = 0.04457 m2

t = √Ac =0.21≅0.25*0.25 m

Para el primer piso considerar Hh

≥1.5, aumentar 7 centímetros

C2, para el primer piso:

Page 5: ANALISIS ESTRUCTURAL

4.22.8

= 1.5, entonces para el primer piso tenemos:

t = 0.21m+0.07m = 0.28 m≅ 0.30*0.30 m

Área tributaria en el cuarto piso.At = 7.9597 m2

Ac = 7.9597 x0.0025x2 =0.0398m2

t = √Ac = 0.20 ≅ 0.25*0.25 m

C2 para el primer piso: 0.30x0.30m.C2 para el segundo piso: 0.25x0.25m.C2 para el tercer piso: 0.25x0.25m.C2 para el cuarto piso: 0.25x0.25m.C2 para el quinto piso: 0 .25x0.25m.

c) Columnas C3: columna C3 para el segundo piso con mayor área tributaria.

Área tributaria en el segundo piso.At = 5.2461 m2

Ac = 5.2461 x0.0014x4 = 0.02938m2

t = √Ac =0.17≅0.25*0.25 m

Para el primer piso considerar Hh

≥1.5, aumentar 7 centímetros

C3, para el primer piso:

4.22.8

= 1.5, entonces para el primer piso tenemos:

t = 0.17m+0.07m = 0.24m≅ 0.25*0.25 m

Área tributaria en el cuarto piso.At = 5.2461 m2

Ac = 5.2461 x0.0022x2 = 0.02308m2

t = √Ac = 0.15≅0.25*0.25 m

C3 para el primer piso: 0.25x0.25m.C3 para el segundo piso: 0.25x0.25m.C3 para el tercer piso: 0.25x0.25m.C3 para el cuarto piso: 0.25x0.25m.C3 para el quinto piso: 0 .25x0.25m.

Columnas C4: columna C4 para el segundo piso con mayor área tributaria.

Área tributaria en el segundo piso.

Page 6: ANALISIS ESTRUCTURAL

At = 4.0030 m2

Ac = 4.0030 x0.0021x4 =0.0336m2

t = √Ac =0.18≅0.25*0.25 m

Para el primer piso considerar Hh

≥1.5, aumentar 7 centímetros

C4, para el primer piso:

4.22.8

= 1.5, entonces para el primer piso tenemos:

t = 0.18m+0.07m = 0.25m≅ 0.30*0.30 m

Área tributaria en el cuarto piso.At = 4.0030 m2

Ac = 4.0030 x0.0040x2 = 0.0320m2

t = √Ac = 0.18≅0.25*0.25 m

C4 para el primer piso: 0.30x0.30m.C4 para el segundo piso: 0.25x0.25m.C4 para el tercer piso: 0.25x0.25m.C4 para el cuarto piso: 0.25x0.25m.C4 para el quinto piso: 0 .25x0.25m.

Nota:

Se tomara 0.25*0.35 metros por problemas de sismicidad y seguridad.

3. METRADO DE CARGAS :

3.1. Losas aligeradas: se analizara por metro lineal para luego multiplicarlo por vigueta, cuando usamos bloques de 30x30cm. Puede utilizarse las siguientes cargas de peso propio expresados en (kg/m2)

Page 7: ANALISIS ESTRUCTURAL

H W(kg/m2)17 28020 30025 35030 420

Cargas propias :

Loseta 1.00*1.00*0.05*2.4 = 0.120 T/m

Vigueta 2.50*0.10*0.20*2.4 = 0.120 T/m

9 ladrillos por metro cuadrado 9.008 = 0.072 T/m

Acabados + cielo raso 0.120 = 0.120 T/m

Tabiquería 0.100 = 0.100 T/m

CM total 0.532 T/m

Cargas vivas o sobrecargas : Norma G-020

Viviendas = 200

Corredores - escalera =400

Oficinas:

sala de archivos = 500

Ambientes comunes = 250

Hospitales:

Cuartos = 200

Sala de operación = 200

Laboratorio = 300

Biblioteca:

Sala de lectura = 300

Sala de almacenaje = 750

Azotea plana = 100

Baños = promedio a los q estas ubicados cerca de ello.

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- Envolvente en el programa sap versión 14.0:

VIGAS PRINCIPALES:

viga principal del eje A.

4.2. Vigas del eje A, 2do piso NTP. 4.30 tramo de 1-2.

WD para todo el eje.WD viga = 0.25x0.5x2400 = 360kg/m

WD losa= 420x2.1+ 0.252x 120 = 887kg/m

WD muro= 0.25x2.6x1800= 1117kg/mWD total = 2357kg/m

WL = 300x2.1 =630kg/m

4.2.1 vigas del eje A, 3 – 5 piso, tramo 1-2.WD= 2357kg/mWL= 525kg/mWL=100kg/m2……….azoteaCargas puntuales:Po = 1.9x0.15x2.6x1350 = 1000kg……..a 4.5 de 1P1 = 1.1X0.15X2.6X1350= 580kg……..a 1.25 antes de 2También para el eje D.4.2.2 vigas del eje A 2do piso tramo 2-3.WD= 2357kg/mWL= 525kg/m

4.2.3 vigas del eje A del 3do al 5to piso tramo 2-3:WD= 2357kg/mWL = 525kg/mWL=100kg/m2………… azotea

Cargas puntuales:Po=0.15x2.6x1x1350 = 527kg………….a 2.2m de 4P1= 0.15x2.6x1.55x1350= 817kg…………..a 1.4 antes de a4.2.4 vigas del eje A 2do piso tramo 3-4.WD= 2357kg/mWL= 500kg/m

4.2.5 vigas del eje A del 3do al 5to piso tramo 3-4:WD= 2357kg/mWL = 400kg/mWL=100kg/m2………… azotea

Page 9: ANALISIS ESTRUCTURAL

Ver grafico .........

viga principal del eje B.

4.3 viga principales del eje B, 2do piso NTP. 4.3 tramo 1-2

4.3.1 tramo 1-2 segundo piso:

WD viga=0.25X0.65X2400=360kg/m

WD losa=420x2.8=1176kg/m

WD muro= 0.15x2.6x1350= 527kg/m

WD total= 2003kg/m

WL=300x2.8= 840kg/m

WL= 100X2.8= 280kg/m…………..azotea.

Sobrecarga del 3,4 piso.

WD total= 2003kg/m

WL= 250x2.8= 700kg/m

4.3.2 tramo 2-3 del 2do - 4to piso:

WD=0.15x2.6x1350=527kg/m

WL=400kg/m2x2.8m=1120kg/m

4.3.3 tramo 3-4 del 2do al 5to piso.

WL= 250kg/m2x2.8m=700kg/m

Ver grafico.....

viga principal del eje C.

4.4.1 tramo 1-2 segundo piso:

Page 10: ANALISIS ESTRUCTURAL

WD viga=0.25X0.65X2400=360kg/m

WD losa=420x2.8=1176kg/m

WD muro= 0.15x2.6x1350= 527kg/m

WD total= 2003kg/m

WL=300x2.8= 840kg/m

WL= 100X2.8= 280kg/m…………..azotea.

Sobrecarga del 3,4 piso.

WD total= 2003kg/m

WL= 250x2.8= 700kg/m

4.4.2 tramo 2-3 del 2do - 4to piso:

WD=0.15x2.6x1350=527kg/m

WL=400kg/m2x2.8m=1120kg/m

4.4.3 tramo 3-4del 2do al 5to piso.

WD=0.15x2.6x1350=527kg/m

WL= 250kg/m2x2.8m=700kg/m