DISEÑO DE PLACA MACIZA EN SAP2000

October 7, 2017 | Author: Rutbel Rueda | Category: Technology, Computing, Computing And Information Technology, Science, Engineering
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EDIFICIO PARA INDUSTRIAS DE CONFECCIONES

Diseño de placa maciza en SAP2000 Ángel Duarte 2051902 Rutbel Rueda 2040193 Diseño de Hormigón Armado II

2011 - II

ESC UE L A

DE

I N G E N I E RÍ A C I V I L

EDIFICIO PARA INDUSTRIAS DE CONFECCIONES 2 Diseño de placa maciza en SAP2000 Ángel Duarte 2051902 Rutbel Rueda 2040193

DISEÑO DE PLACA MACIZA EN SAP2000

Descripción del Edificio: Tres plantas Altura libre de entrepiso: 3.5 m Tres vanos de 7.5 X Tres vanos de 5.5 m Columnas de 40X40 Vigas de 25X60 Peso propio del concreto: 24KN/m³ F’c= 21 Mpa Fy= 420MPa Cargas Muertas adicionales: muros mas acabados: 4.0 KN/m² Cargas Viva: fábrica : 5.0 KN/m²

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El edificio se diseño en SAP2000 V.14, se trabajo teniendo en cuenta las cargas vivas y sobrecargas muertas que están distribuidas sobre las lozas, estas lozas también las vamos a llamar Shell ya que así se llaman en el programa. Cuando se trabaja con elementos tipo Shell en SAP2000 para lograr una mayor precisión en el análisis se requiere que estos elementos sean de dimensiones pequeñas, muchos recomiendan utilizar placas de 25 x 25 cm. Por razones de limitación de recursos de memoria y video del computador dividiremos las placas en cinco elementos solamente, con la ayuda del comando Edit Areas del menú Edit, seleccionado primero todas las placas. También se requiere que las esquinas de las losas coincidan con puntos en las vigas (en este caso también vamos a dividir las vigas en 5 partes cada una), para que se de la compatibilidad de deformación entre la losa y las vigas. Las lozas (Shell) quedaran de dimensiones de 1.5m x 1.1m, aun así es recomendable hacerlas mas pequeñas para que los resultados sean mas exactos, por limitaciones de velocidad del hardware trabajaremos con estas dimensiones.

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Primero diseñaremos la estructura con sus respectivos elementos y especificaciones, definimos el material a utilizar, en nuestro será el concreto cuyo peso es de 24 KN/m³ y con un f’c = 21MPa. Las dimensiones como ya las menciones anteriormente serán: Columnas: 40 x 40 Vigas: 25 x 60

Columna. (40 x 40)

Viga. (25 x 60) Luego iremos definir las placas con sus respectivas dimensiones, como ya lo mencionamos antes las placas serán de 7.5m * 5.5m y las dividiremos en 5 partes por lado y lado quedando placas de 1.5m x 1.1m. Definimos la sección de la loza con un espesor de 0.19m como lo indica el trabajo

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Definiremos las cargas que actuaran en los elementos, serán las cargas por peso propio, la carga viva y una sobre carga muerta por muros y acabados, para este caso llamaremos las cargas de esta forma: Carga Muerta= DEAD Carga Viva= LIVE Sobre Carga Muerta= CAM La carga Muerta DEAD tiene el valor de 1 para que el programa lo tome como peso propio.

Creamos una combinación de cargas que se ajuste a la norma NSR10.

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Luego aplicaremos las respectivas cargas sobre los elementos Shell, esta carga es la carga viva de 5 KN/m² y la sobrecarga Muerta por muros y acabados de 4KN/m², para esto seleccionamos todos los elementos de loza y le asignamos la respectiva carga.

Después de esto ejecutamos el programa.

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Resultante de diagrama de Momento Maximo

Resultante de diagrama de Momento Minimo

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Resultante de Diagrama del cortante Máximo

Diagrama de momentos de la estructura.

Análisis de los datos de la estructura, ya que dividimos los elementos en 5 partes se analizaran por tramos. Viga del eje 2 de A-B, solo vamos analizar el primer tramo y el último tramo. Universidad Industrial de Santander

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Primer Tramo.

Quinto Tramo

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CONCLUSIÓN Mirando los resultados obtenidos por el programa SAP2000, podemos concluir que los resultados no varían mucho comparados con el trabajo realizado por el profesor de acuerdo a la norma NSR10. También hay que tener en cuenta que los resultados pueden ser mas exactos si las dimensiones de la loza hubieran sido mucho mas pequeñas. Con estos datos podemos diseñar los elementos Shell con el refuerzo que se necesite y mirar el comportamiento de la estructura.

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