Guia de Resultados Del Diseño en Acero Utilizando Etabs

January 19, 2018 | Author: Joel Morales | Category: Classical Mechanics, Force, Kinematics, Materials, Dynamics (Mechanics)
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Descripción: Muestra una imagen didáctica de cómo se interpretan los resultados de diseño para acero con el programa de ...

Description

ETABS

TABS 2015 Steel Frame Design

Normativa utilizada

AISC 360-10 Steel Section Check (Strength Summary) Element Details Level

Element

Location (m)

Combo

Element Type

Section

Classification

Story2

C2

2,7

UDStlS2

Special Moment Frame

HE200B

Compact

LLRF and Demand/Capacity Ratio Detalles del miembro: Nivel donde se encuentra el miembro, nombre del miembro, locación del punto más desfavorable, combinación de diseño, sistema estructural, sección, y clasificación según la esbeltez

L (m)

LLRF

Stress Ratio Limit

3,00000

0,981

0,95

Longitud del miembro, Factor de la reducción de la carga variable, Límite para la demanda/capacidad. Se mencionan los métodos de análisis y diseño utilizados en el cálculo, y la metodología para la obtención de los efectos de segundo orden.

Analysis and Design Parameters Provision

Analysis

2nd Order

Reduction

LRFD

Effective Length

General 2nd Order

Tau-b Fixed

Factores de minoración utilizados

Design Code Parameters Φb

Φc

ΦTY

ΦTF

ΦV

ΦV-RI

ΦVT

0,9

0,9

0,9

0,75

0,9

1

1

Propiedades de la sección: Área de la sección, Constante torsional de Saint Venant, inercias en ambos sentidos, área resistente al cortante en ambos sentidos

Propiedades del diseño: Módulo elástico en cada dirección, Módulo plásticos en cada dirección, radio de giro en cada dirección, torsión de alabeo

Section Properties A (m²)

J (m⁴)

I33 (m⁴)

I22 (m⁴)

Av3 (m²)

Av2 (m²)

0,0078

0,000001

0,000057

0,00002

0,006

0,0018

Design Properties S33 (m³)

S22 (m³)

Z33 (m³)

Z22 (m³)

r33 (m)

r22 (m)

Cw (m⁶)

0,00057

0,0002

0,000643

0,000306

0,0854

0,05064

0

Propiedades del material: Módulo de Young, Esfuerzo cedente, factor de sobrerresistencia del acero.

Material Properties

Solicitaciones últimas en el punto más desfavorable del miembro.

E (kgf/m²)

fy (kgf/m²)

Ry

α

2,039E+10

25310506,54

1,5

NA

Stress Check forces and Moments Location (m)

Pu (kgf)

Mu33 (kgf-m)

Mu22 (kgf-m)

Vu2 (kgf)

Vu3 (kgf)

Tu (kgf-m)

2,7

-12401,4

-3449,03

3650,4

2107,13

-2162,32

0

Factores para el diseño: Longitud libre sin arriostrar (toma en cuenta la intercepción con otros elementos). Factores de longitud efectiva, factores de mayoración de los momentos por los métodos de análisis utilizados.

Cm

Major Bending

0,9

1

1,583

1

1

0,34

Minor Bending

0,9

1

1,231

1

1

0,36

Parámetros del pandeo lateral torsional: Longitud no arriostrada para el pandeo lateral torsional, factor de longitud efectiva, Factor Cb obtenido con el diagrama de momento del miembro estructural

Parameters for Lateral Torsion Buckling

Demanda/capacidad utilizando la fórmula de interacción de carga axial y los momentos en ambas direcciones Carga axial última, Resistencia de la sección a compresión, resistencia de la sección a tracción.

Se utilizan los Nomogramas

Axial Force & Biaxial Moment Design Factors (H1-1b) K2 L Factor K1 B1 B2

Lltb

Kltb

Cb

0,9

1,231

2,203

Demand/Capacity (D/C) Ratio Eqn.(H1-1b) D/C Ratio =

(Pr /2Pc ) + (Mr33 /Mc33 ) + (Mr22 /Mc22 )

0,803 =

0,044 + 0,235 + 0,524

Axial Force and Capacities ϕPnc Capacity (kgf)

ϕPnt Capacity (kgf)

12401,4

141836,99

177907,55

Modelo-ejemplo.EDB

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Fcr  (0.658 c ) Fy 2

Pu Force (kgf)

c 

Fcr 

K L Fy r E

22/4/2016

0.877

c 2

Fy

ETABS M n  M p  Fy  Z

  L  L p   Mp M n  Cb  M p  ( M p  0.7 Fy S x ) b  L  L  p    r 

M n  Fcr S x  M p

Mu Moment (kgf-m) Major Bending

3449,03

Minor Bending

3650,4

Momento último, capacidad a momento del miembro estructural, y momento plástico en cada dirección del perfil.

Corte último de diseño, capacidad a cortante, y la demanda/capacidad a corte en cada dirección.

Moments and Capacities ϕMn Capacity (kgf-m) 14647,19 6970,51

2107,13

Minor Shear

2162,32

ϕMn No LTBD (kgf-m) 14647,19

Shear Design ϕVn Capacity (kgf) Vu Force (kgf) Major Shear

M n  M p  Fy  Z

27335,35 82006,04

Stress Ratio 0,077 0,026

Joint Design Continuity Plate Area (m²)

Load Combo

Doubler (m)

Load Combo

0,0006

UDStlS5

0

UDStlS10

Área mínima requerida para las planchas de continuidad, combinación de diseño, área mínima requerida de planchas en el alma, con su combinación de diseño

Modelo-ejemplo.EDB

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22/4/2016

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