Hoja de Calculo de Aulas Dr 2016

March 25, 2018 | Author: Diego Rojas Sanchez | Category: Building Engineering, Civil Engineering, Manmade Materials, Engineering, Building Materials
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Descripción: diseño de aulas...

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PREDIMENSIONADO DE LOSA Y VIGAS: PROYECTO : UBICACIÓN : DISTRITO : PROVINCIA : REGION : Vigueta 40 A) ALIGERADO: e=Ln/25 Ln= Luz Libre de Vigueta. Ln= 3.875 m e= 0.155 m Asumimos:

5 15 e= 0.20 m 10

B) VIGAS: B.1) VIGAS PRINCIPALES Tramo Continuo: Ln=

2.875 m

EJE A-A, E-E:

,

B=

Ln= Luz Libre de la Viga en estudio. B= Ancho Triburario de la Viga en estudio. b= Ancho de la Viga en estudio. h= Peralte de la Viga en estudio.

1.6875 m

b=B/20 , h=Ln/12 b= 1.6875 20

=

h=

=

2.875 12

0.084 m Sección

b X h 25 X 25

cm

0.240 m

Volado: Lv= 1.750 m B= 1.6875 m b=B/20 , h=1.4hs=1.4(Ln/13)=1.4(2Lv/13) b= 1.6875 20

=

Lv= Longitud del Volado

0.084 m Sección

h= 1.4x 2*Lv = 0.377 m 13 Igualando Cuantias: bxh2=boxho2 bo= 0.25 bo x ho2 = 0.084 x 0.142129 0.25 x ho2 = 0.011992 ho2 = 0.047969 ho = 21.90 cm

b X h 25 X 38

cm

Igualando Rigideces: bxh3=boxho3 bo= 0.25 bo x ho3 = 0.084 0.25 x ho3 = 0.004521 ho3 = 0.018084 ho = 26.25 cm

x

0.053583

Por lo tanto de todos los valores antes calcualdos se tomarian los valores mas razonables y reales La Seccion de la Viga: 20 2.875

2.875

1.75

VP-01( 25

X

45 )

B.2) Eje C-C: Tramo Continuo: Ln=

2.875 m

,

B=

Ln= Luz Libre de la Viga en estudio. B= Ancho Triburario de la Viga en estudio. b= Ancho de la Viga en estudio. h= Peralte de la Viga en estudio.

4.1250 m

b=B/20 , h=Ln/12 b= 4.1250 20

=

h=

=

2.875 12

0.206 m

b X h 25 X 25

Sección

cm

0.240 m

Volado: Lv= 1.750 m B= 4.1250 m b=B/20 , h=1.4hs=1.4(Ln/13)=1.4(2Lv/13) ter b= 4.1250 = 0.206 m 20

Lv= Longitud del Volado

Sección

h= 1.4x 2*Lv = 0.377 m 13 Igualando Cuantias: bxh2=boxho2 bo= 0.25 bo x ho2 = 0.206 x 0.142129 0.25 x ho2 = 0.029314 ho2 = 0.117256 ho = 34.24 cm

b X h 25 X 38

cm

Igualando Rigideces: bxh3=boxho3 bo= 0.25 bo x ho3 = 0.206 0.25 x ho3 = 0.011051 ho3 = 0.044206 ho = 35.36 cm

x

0.053583

Por lo tanto de todos los valores antes calcualdos se tomarian los valores mas razonables y reales La Seccion de la Viga: 20 2.875

2.875 VP-01( 25

X

45 cm

1.75 )

B.3) Eje B-B, D-D: Tramo Continuo: Ln=

6.00 m

,

B=

Ln= Luz Libre de la Viga en estudio. B= Ancho Triburario de la Viga en estudio. b= Ancho de la Viga en estudio. h= Peralte de la Viga en estudio.

4.125 m

b=B/20 , h=Ln/12 b=

h=

4.125 20

=

6.000 12

=

0.206

m. Sección

0.50

m.

b X h 25 X 50

cm

Lv= B=

Volado: 1.750 m 4.125 m

b=B/20 , h=1.4hs=1.4(Ln/13)=1.4(2Lv/13)

Lv= Longitud del Volado

b=

4.125 20

=

0.206 m Sección

2*Lv = 0.377 m 13 Igualando Cuantias: bxh2=boxho2 bo= 0.25 bo x ho2 = 0.206 x 0.142129 0.25 x ho2 = 0.029314 ho2 = 0.117256 ho = 34.24 cm

b X h 25 X 38

cm

h= 1.4x

Igualando Rigideces: bxh3=boxho3 bo= 0.25 bo x ho3 = 0.206 0.25 x ho3 = 0.011051 ho3 = 0.044206 ho = 35.36 cm

x

0.053583

Por lo tanto de todos los valores antes calcualdos se tomarian los valores mas razonables y reales La Seccion de la Viga: 20 6.000 VP-02( 25

X

1.75 50 )

B.4) VIGAS SECUNDARIAS: EJE 3-3: Tramo Continuo: Ln=

3.875 m

,

B=

Ln= Luz Libre de la Viga en estudio. B= Ancho Triburario de la Viga en estudio. b= Ancho de la Viga en estudio. h= Peralte de la Viga en estudio.

3.125 m

b=B/20 , h=Ln/14 b=

h=

3.125 20

=

3.875 14

=

0.156 m Sección

b X h 25 X 28

cm

0.277 m

Igualando Cuantias: bxh2=boxho2 bo= 0.25 bo x ho2 = 0.156 x 0.076729 0.25 x ho2 = 0.01197 ho2 = 0.047879 ho = 21.88 cm.

Igualando Rigideces: bxh3=boxho3 bo= 0.25 bo x ho3 = 0.156 x 0.021254 0.25 x ho3 = 0.003316 ho3 = 0.013262 ho = 23.67 cm.

Por lo tanto de todos los valores antes calcualdos se tomarian los valores mas razonables y reales La Seccion de la Viga:

3.875

3.875

VS-01(

25

X

30 )

B.5) Eje 1-1: Tramo Continuo: Ln=

3.875 m

b=B/20 , h=Ln/14

,

B=

5.125 m

Ln= Luz Libre de la Viga en estudio. B= Ancho Triburario de la Viga en estudio. b= Ancho de la Viga en estudio. h= Peralte de la Viga en estudio.

b=

h=

5.125 20

=

3.875 14

=

0.256 m

b X h 26 X 28

Sección

cm

0.277 m

Igualando Cuantias: bxh2=boxho2 bo= 0.25 bo x ho2 = 0.256 0.25 x ho2 = 0.019643 ho2 = 0.07857 ho = 28.03 cm

x

0.076729

Igualando Rigideces: bxh3=boxho3 bo= 0.25 bo x ho3 = 0.256 0.25 x ho3 = 0.005441 ho3 = 0.021764 ho = 27.92 cm

x

0.021254

Por lo tanto de todos los valores antes calcualdos se tomarian los valores mas razonables y reales La Seccion de la Viga:

3.875

3.875 VS-01(

26

X

30 )

PREDIMENSIONADO DE COLUMNAS: PROYECTO : UBICACIÓN : DISTRITO : PROVINCIA : REGION :

0 0 0 0 0

PRIMER PISO COLUMNA: C1 METRADO DE CARGAS kg/m2 Aligerado 300.00 Tabiquería 120.00 Acabados 100.00 Peso de Columnas 60.00 Peso de Vigas 100.00 Sobrecarga 250.00 PG= 930.00 bD=

P n x f´c

P= 1.10 x PG x Atrib x NºPisos Atrib.= Atrib. 13.94

4.131 n 0.30

C4

C1

C4

C1: C2: C3: C4:

3.375 f´c NºPisos 210.00 2

P n x f´c

C3

C2

C1

C2

C3

C4

C1

C2

C4

Columna Central Columna Extrema de un Pórtico Principal Interior Columna Extrema de un Pórtico Secundario Interior Columna en Esquina

x

PRIMER PISO COLUMNA: C2 METRADO DE CARGAS kg/m2 Aligerado 300.00 Tabiquería 120.00 Acabados 100.00 Peso de Columnas 60.00 Peso de Vigas 100.00 Sobrecarga 250.00 PG= 930.00 bD=

C2

C1: C2: P= 1.25 x PG x Atrib x NºPisos C3: C4: Atrib.= 5.25 x 4.125 Atrib. n f´c NºPisos 21.66 0.25 210.00 2 Para Rigidizar la Estructura

bxD 452.72

b D D 25.00 cm 18.11 cm Asumo 25.00 cm

C4

C2

C1

C4

C3

C2

C1

C2

C3

C4

C1

C2

C4

Columna Central Columna Extrema de un Pórtico Principal Interior Columna Extrema de un Pórtico Secundario Interior Columna en Esquina bxD 959.23

b D 25.00 cm 38.37 cm

D 40.00 cm

PRIMER PISO COLUMNA: C3 METRADO DE CARGAS kg/m2 Aligerado 300.00 Tabiquería 120.00 Acabados 100.00 Peso de Columnas 60.00 Peso de Vigas 100.00 Sobrecarga 250.00 PG= 930.00 P n x f´c

bD=

C1: C2: P= 1.25 x PG x Atrib x NºPisos C3: C4: Atrib.= 4.125 x 3.563 Atrib. n f´c NºPisos 14.70 0.25 210.00 2 Para Rigidizar la Estructura

PRIMER PISO COLUMNA: C4 METRADO DE CARGAS kg/m2 Aligerado 300.00 Tabiquería 120.00 Acabados 100.00 Peso de Columnas 60.00 Peso de Vigas 100.00 Sobrecarga 250.00 PG= 930.00 P n x f´c

bD=

C1: C2: P= 1.50 x PG x Atrib x NºPisos C3: C4: Atrib.= 2.188 x 3.563 Atrib. n f´c NºPisos 7.80 0.20 210.00 2 Para Rigidizar la Estructura

C4

C2

C3

C1

C4

C1

C2

C3

25x40

25x25

25x40

25x40

bxD 651

b D 25.00 cm 26.04 cm

C4

C2

C3

C1

25x40

C1

C2

C4

C4

D 40.00 cm

C2

C1

C2

C3

C4

C1

C2

C4

Columna Central Columna Extrema de un Pórtico Principal Interior Columna Extrema de un Pórtico Secundario Interior Columna en Esquina bxD 518.14

b D 25.00 cm 20.73 cm

25x40

25x40

25x25

25x40

C4

Columna Central Columna Extrema de un Pórtico Principal Interior Columna Extrema de un Pórtico Secundario Interior Columna en Esquina

PREDIMENSIONADO DE LAS COLUMNAS: 25x40

C2

25x25

25x40

25x40

D 40.00 cm

CALCULO DE LA FUERZA SISMICA: PROYECTO : UBICACIÓN : DISTRITO : PROVINCIA : REGION :

0 0 0 0 0

NORMA E-030 ARTICULO 17: ANALISIS ESTATICO: Este método representa las solicitaciones sísmicas mediante un conjunto de fuerzas horizontales actuando en cada nivel de la edificación. Debe emplearse sólo para edificios sin irregularidades y de baja altura según se establece en el Artículo 14 (14.2). ARTICULO 14: PROCEDIMIENTOS DE ANALISIS: Art. 14.2 Las estructuras clasificadas como regulares según el artículo 10 de no más de 45 m de altura y las estructuras de muros portantes de no más de 15m de altura, aun cuando sean irregulares podrán analizarse mediante el procedimiento de fuerzas estáticas equivalentes del Art 17. PRIMER NIVEL

EJE EJE A-A Volado EJE B-B Volado EJE C-C Volado EJE D-D Volado EJE E-E Volado

EJE EJE 1-1 VA-01 EJE 3-3 VA-01

C C1 C2

P.U Kg/m3 2400.00 2400.00 2400.00 2400.00 2400.00 2400.00 2400.00 2400.00 2400.00 2400.00

P.U Kg/m3 2400.00 2400.00 2400.00 2400.00

VIGAS PRINCIPALES Longitud Ancho Peralte (m) (m) (m) 6.80 0.25 0.45 1.75 0.25 0.33 6.80 0.25 0.50 1.75 0.25 0.35 6.80 0.25 0.45 1.75 0.25 0.33 6.80 0.25 0.50 1.75 0.25 0.35 6.80 0.25 0.45 1.75 0.25 0.33 Sub Total =

CARGA Tn. 1.84 0.34 2.04 0.37 1.84 0.34 2.04 0.37 1.84 0.34 11.36

VIGAS SECUNDARIAS Longitud Ancho Peralte (m) (m) (m) 15.50 0.25 0.30 15.50 0.15 0.20 15.50 0.25 0.30 15.50 0.15 0.20 Sub Total =

CARGA Tn. 2.79 1.12 2.79 1.12 7.82

Seccion (m) b d 0.25 0.25 0.25 0.40

COLUMNAS Alto (m) 1er Piso 1.95 1.95

Ancho (m)

LOSA ALIGERADA Lt P.U (m) kg/m2

3.875

8.05

300.00

3.875

8.05

300.00

3.875

8.05

300.00

3.875

8.05

300.00

3.875

8.05

300.00

P.U Nº kg/m3 2400 3 2400 10 Sub Total =

Sub Total =

CARGA Tn. 0.88 4.68 5.56

EJE A-A C-C E-E

TABIQUERIA P.U Longitud Kg/m3 (m) 1900.00 5.75 1900.00 5.75 1900.00 5.75

Ancho Alto (m) (m) 0.25 1.50 0.25 1.50 0.25 1.50 Sub Total =

CARGA Tn. 4.10 4.10 4.10 12.30

CM1 =

83.84

En edificaciones de las categorías A y B, se tomará el 50% de la Carga Viva. CARGA VIVA Ancho Lt P.U CARGA % (m) (m) kg/m2 Tn 8.850

16.75

250.00

50.00%

18.53

CV1 =

18.53 102.37

TOTAL1= CM1 + CV1 =

P=

TOTAL = TOTAL1 =

PARAMETROS DE DISEÑO DATOS Factor de Suelo (S) Factor de Uso (U), Categoria "A" Factor de Zona (Z) Ct = Tp = R h(m) T= = Ct C=

V=

2.5*Tp T Z*U*C*S*P R

=

=

102.37

Tn

ALTURA DE PISOS NIVEL h(m) 1 3.80 2 0.00 Hn= 3.80

1.40 1.50 0.30 35.00 0.90 7.00 3.80 35.00

=

0.11

2.25 0.11

=

20.45

0.30

x

Tn

1.50

x

2.50 x 7.00

1.40

C=

2.50

x

102.37

=

23.03

NIVEL

Hi (m)

Carga "W"

Wi x Hi

Wi x Hi/Sum.

Fi (Tn)

Vi (Tn)

1

3.80 Σ=

102.37 102.37

389 389

1.00 1.000

23.03

23.03

* Calculo del Centro de Masas de la Estructura. Xcm= 8.375 m Ycm= 4.425 m *Calculo de la Exentricidad Accidental. Dirección D(m) Exentrecidad(m) XX 16.75 m 0.8375 m YY 8.85 m 0.4425 m

* Efecto de Torsión. Mt= +-Fi*e Fza. Horizonatal Estado de Carga Primer Nivel Sismo X1 23.03 Sismo X2 23.03 Sismo Y1 23.03 Sismo Y2 23.03 Nota: Ingresar en el Nudo Master

Mto. Torsor Primer Nivel 10.19 -10.19 19.29 -19.29

Fza. Horizonatal Segundo Nivel

Mto. Torsor Segundo Nivel

* Desplazamiento Lateral Permisible. LIMITES PARA DESPLAZAMIENTO LATERAL DE ENTREPISO Estos Limites no son aplicables a naves industriales Desplazamiento(cm) Material Predominate Δi/hei PRIMER NIVEL SEGUNDO NIVEL Concreto Armado 0.007 2.660 cm conforme a la norma E-060 se tendrán las combinaciones siguientes: Se Consideran 5 Sistemas de Cargas estaticos. D= Carga Permanente o Carga Muerta. L1= Un Damero de Cargas Sobre Los Porticos mas Cargados. L2= Sobre el Otro Damero. Sx= Carga Sismica en la Direccion "X". Sy= Carga Sismica en la Direccion "Y". COMB1 1.5D+1.8L1 COMB2 1.5D+1.8L2 COMB3 1.5D+1.8(L1+L2) COMB4 1.25(D+L1+L2+Sx) COMB5 1.25(D+L1+L2-Sx) COMB6 1.25(D+L1+L2+Sy) COMB7 1.25(D+L1+L2-Sy) COMB8 0.9D+1.25Sx COMB9 0.9D-1.25Sx COMB10 0.9D+1.25Sy COMB11 0.9D-1.25Sy Cálculo de Carga Viva y Muerta en Los Dameros: PRIMER NIVEL: Viga VP-01(25X45) ELEMENTO Peso de Aligerado = Piso + Cielo Raso = Tabiqueria = Viga VP-101(25X35)= Sobrecarga =

Eje A-A y Eje E-E: Und. kg/m2 kg/m2 kg/m2 kg/m3 kg/m2

P.U 300 100 120 2400 250

Ancho T. 1.9375 1.9375

Alto(m)

0.25 1.9375 D= L1 o L2=

Viga VP-02(25X50) ELEMENTO Peso de Aligerado = Piso + Cielo Raso = Tabiqueria = Viga VP-102(25X50)= Sobrecarga =

Parcial(kg/m) 581.25 193.75 0.00 0.00 484.38 775.00 484.38

Eje B-B y Eje D-D: Und. kg/m2 kg/m2 kg/m2 kg/m3 kg/m2

P.U 300 100 120 2400 250

Ancho T. 4.125 4.125

Alto(m)

0.25 4.125 D=

Parcial(kg/m) 1237.50 412.50 0.00 0.00 1031.25 1,650.00

L1 o L2=

1031.25

Viga VP-01(25X45) ELEMENTO Peso de Aligerado = Piso + Cielo Raso = Tabiqueria = Viga VP-103(25X45)= Sobrecarga =

Eje C-C: Und. kg/m2 kg/m2 kg/m2 kg/m3 kg/m2

P.U 300 100 120 2400 250

Ancho T. 4.125 4.125

Alto(m)

0.25 4.125 D= L1 o L2=

Viga VS-01(25X30) ELEMENTO Peso de Aligerado = Piso + Cielo Raso = Tabiqueria = Viga VS-101(25X30)= Sobrecarga =

Eje 1-1: Und. kg/m2 kg/m2 kg/m2 kg/m3 kg/m2

P.U 300 100 120 2400 250

Ancho T. 1.0000 1.0000

Alto(m)

0.25 0.50 D= L1 o L2=

Viga VS-01(25X30)= ELEMENTO Peso de Aligerado = Piso + Cielo Raso = Tabiqueria = Viga VS-102(25X30)= Sobrecarga =

Parcial(kg/m) 1237.50 412.50 0.00 0.00 1031.25 1,650.00 1031.25

Parcial(kg/m) 300.00 100.00 0.00 0.00 62.50 400.00 62.50

Eje 3-3: Und. kg/m2 kg/m2 kg/m2 kg/m3 kg/m2

P.U 300 100 120 2400 250

Ancho T. 1.0000 1.0000

Alto(m)

0.25 0.50 D= L1 o L2=

Parcial(kg/m) 300.00 100.00 0.00 0.00 62.50 400.00 62.50

ULO DE LA FUERZA SISMICA:

o regulares según el artículo 10 de no más de 45 m de altura antes de no más de 15m de altura, aun cuando sean irregulares

PRIMER NIVEL LOSA ALIGERADA CARGA Tn 9.36 9.36 9.36 9.36 9.36 46.80

23.03

Vi (Tn) 23.03

Tn

Mto. Torsor Segundo Nivel

ESPLAZAMIENTO LATERAL DE ENTREPISO s no son aplicables a naves industriales Desplazamiento(cm) SEGUNDO NIVEL

DISEÑO DE ACERO EN VIGAS SECUNDARIAS. PROYECTO : UBICACIÓN : DISTRITO : PROVINCIA : REGION :

0 0 0 0 0

VIGAS SECUNDARIAS, "EJE 1-1 , EJE 3-3: " CON UNA LUZ DE 4.125m.

fy = f´c = b = h = Diam. Est. = Diam. Lon. = Recub. =

DATOS: 4200.00 210.00 25.00 30.00 3/8 1/2 4.00

Kg/cm2 Kg/cm2 cm cm " " cm

Ubicación APOYO 1 TRAMOS 1-2 APOYO 2

MOMENTOS: Momento (+)

Momento (-) 3.40

2.54 3.78

C ### ### ###

DISEÑO DEL REFUERZO:

4.00 Ф

1/2

4.00 Ф

1/2

3.00 Ф 1/2 4.125 m

As = Mu/(0.9*fy*(d-a/2)) a =As*fy/(0.85*f´c*b) d=

A B

### ###

24.41

APOYO 1 As= 3.99 cm2 a= 3.76 cm ρ=As/(b*d) ρ= 0.006538 ρmin.=0.7*√f´c/fy ρmin.= 0.002415 Asmin.= 1.47 cm2 ρb=β1β1f´c6000/(fy*(6000+fy)) β1= 0.85 ρb= 0.02125 ρmax.=0.75*ρb ρmax.= 0.015938

TRAMOS 1-2 As= 2.92 cm2 a= 2.75 cm ρ=As/(b*d) ρ= 0.004784 ρmin.=0.7*√f´c/fy ρmin.= 0.002415 Asmin.= 1.47 cm2 ρb=β1β1f´c6000/(fy*(6000+fy)) β1= 0.85 ρb= 0.02125 ρmax.=0.75*ρb ρmax.= 0.015938

APOYO 2 As= 4.48 cm2 a= 4.22 cm ρ=As/(b*d) ρ= 0.007341 ρmin.=0.7*√f´c/fy ρmin.= 0.002415 Asmin.= 1.47 cm2 ρb=β1β1f´c6000/(fy*(6000+fy)) β1= 0.85 ρb= 0.02125 ρmax.=0.75*ρb ρmax.= 0.015938

ρmin. < ρ < ρma

ρmin. < ρ < ρma

ρmin. < ρ < ρma

Por Lo Tanto: As= 3.99 cm2 USAR: 4.00 Ф 1/2

OK

Por Lo Tanto: As= 2.92 cm2 USAR: 3.00 Ф 1/2

OK

Por Lo Tanto: As= 4.48 cm2 USAR: 4.00 Ф 1/2

OK

CORTANTE Vud (SAP 2000) = 3.03 Vn = 3.56 Avmín=3.5*bw*S/fy 0.25 cm2 Ф = 0.85 Vc = 4.69 s=d/2 = 12.21 cm Vc=0.53*√f´c*b*d = 4.69 Vs=Vn-Vc = -1.13 sVd OK

1/4 @

25 cm.

Φ=

0.85

20

alculado con el

951.23

1.21

cm2

OK

0.85

DISEÑO DE ACERO EN COLUMNAS. PROYECTO : UBICACIÓN : DISTRITO : PROVINCIA : REGION :

0 0 0 0 0

* CARGAS: Cargas de Gravedad: Se diseñara la columna teniendo en cuenta las areas de influencia mayores, para el caso de cargas de gravedad. Area Tributaria = 21.66 m2 Según el metrado de cargas, tomamos el valor P: PRIMER NIVEL: ELEMENTO Peso de Aligerado = Piso + Cielo Raso = Tabiqueria = VIGA VA-25X30 = VIGA VP-25X55 =

Und. kg/m2 kg/m2 kg/m2 kg/m3 kg/m3 kg/m3 kg/m3 kg/m2

COLUMNA 25X45 = Sobrecarga =

Pm Pv

= =

P.U 300 100 60 2400 2400 2400 2400 250

Long (m) Ancho(m) Alto(m) 5.250 4.125 5.250 4.125 5.250 4.125 3.875 0.250 0.300 3.250 0.250 0.550 2.000 0.250 0.375 0.450 0.250 2.650 5.250 4.125 Pm= Pv=

12.90 5.41

Tn. Tn.

Parcial( Tn ) 6.50 2.17 1.30 0.70 1.07 0.45 0.72 5.41 12.90 5.41

Cargas Sismo: Los axiales debido al sismo en ambas direcciones son: Py Px *

= =

0.65 0.39

Tn. Tn.

MOMENTOS: Se calacularon empleando el programa para Estructuras SAP 2000 Realizando un analisis general para cargas (viva y muertas) y para cargas de sismo, modelado en 3D. Momento por Gravedad: Mx= My=

7.87 3.73

Tn-m Tn-m

Pu= 0.75(1.4Pm+1.7Pv+1.87Ps) Pu= 0.75(1.4Pm+1.7Pv-1.87Ps) Pu=0.9Pm+1.43Ps Pu=0.9Pm-1.43Ps Pu=1.4Pm+1.7Pv

Momento por Sismo: Mx= My= Pux (Tn) 20.992 19.898 12.165 11.050 27.260

7.87 0.66

Tn-m Tn-m

Puy (Tn) 21.357 19.534 12.537 10.678 27.260

Mux (Tn-m) -5.135 16.940 7.870

Mu=0.75*(1.4*Mm+1.7*Mv-1.87*Ms) Mu=0.75*(1.4*Mm+1.7*Mv+1.87*Ms) Mu=1.4Mm+1.7Mv

Muy (Tn-m) 1.872 3.723 3.730

Teniendo en cuenta que los mayores momentos de diseño se producen en la combinacion 0.75*(1.4*Mm+1.7*Mv+1.87*Ms), Por lo tanto tomamos los siguientes valores de diseño:

Ф= 0.70 Pu=Ф*Pn Pnb

=

Pu= Mux= Muy= f´c= fy=

38.72 16.94 3.73 210.00 4200.00

Pn=

55.31

0.72*f´c*6300*b*d 6300 + fy

90.72

=

Tn Tn-m Tn-m kg/cm2 kg/cm2 Tn x

bxd bxd

= =

55.31 609.73

Tomamos los datos de la columna en relación a los Momentos Actuantes: Mux/Muy = 4.541602 d = 4.541602 b bx 4.541602 b = 609.73 b2 = 134.25 b = 11.59 Por lo tanto Asumimos : d = 52.62 b= 25.00 cm d= 45.00 cm PARA RIGIDIZAR LA ESTRUCTURA DISEÑO: Determinación de las Exentrecidades: Pu ex Mx

ey

=

Mux Pu

=

16.94 38.72

=

0.44 m

ex

=

Muy Pu

=

3.73 38.72

=

0.10 m

ey

Nota : My Por lo tanto: Ag= 1125.00 cm2 Refuerzo : Se trabajará con la cuantía: ρ= Area de Acero Mux Muy

=

16.94 3.73

Por lo Tanto:

=

=

16.88

1.50% cm2

4.541602 Asx Asy

=

4.541602

La cuantia de refuerzo longitudinal será menor que 1% ni mayor que 6%. Cuando la cuantía excedera de 4% los planos deberán incluir detalles constructivos de la armadura.

Diametro(") 1.29 1.98 2.85 5.05

Area(cm2) "1/2 "5/8 "3/4 "1

1.29 1.98

"1/2 "5/8 2.85

5.05

Además Asx + Asy = As Por lo tanto Tenemos: Asx= 13.83 Asy= 3.05

a)

"1

cm2 cm2

Determinacion de Pux y Puy: Empleando graficos de refuerzo en 4 caras Pux=? ex 0.10 = = 0.385 b 0.25 d´= Rec + Фvar./2 d´= 4 + 5/8 /2 d´= 4 + 0.79 d´= 5.75 cm gxb = b-2d´ = gxb =

25.00 cm 13.51 cm 13.51 cm g= 25.00 cm

m= ρxm=

Para

fy 0.85*f´c

+ Фest. + 3/8 + 0.95

-

11.49 cm

=

0.5403

=

4200.00 178.50

=

23.53

0.353 ex b

=

0.39 y

ρ

=

Pux=K x f´c x b x t Pux = 80.40 b)

"3/4

0.015

g=

0.50

K=

0.30

g=

0.54

K=

0.34

g=

0.60

K=

0.40

Tn.

Pux=? ey d

=

0.44 0.45

d´= Rec + Фvar./2 d´= 4 + 5/8 /2 d´= 4 + 0.79 d´= 5.75 cm gxd = b-2d´ = gxd =

45.00 cm 33.51 cm 33.51 cm g= 45.00 cm

m= ρxm=

0.353

fy 0.85*f´c

=

0.97

+ Фest. + 3/8 + 0.95

-

11.49 cm

=

0.7446

=

4200.00 178.50

=

23.53

ex d

Para

=

0.97 y

ρ

=

Pux=K x f´c x b x t Pux = 54.63 c)

d)

0.015

g=

0.70

K=

0.20

g=

0.74

K=

0.23

g=

0.80

K=

0.27

Tn.

Cálculo de Pon : Para ex = 0; ey = 0 Pon=0.85*f´c*(Ag-As) + As*fy Pon = 268.6753 Tn

Puo= Ф * Pon Puo = 188.07 Tn

Aplicando Formula de Bresler: 1 P´u

<

1 Pux

+

1 P´u

<

1 54.63

+

1 80.40

-

1 188.07

1 P´u

<

0.018306

+

0.012438

-

0.005317

1 P´u

<

0.025427

P´u

=

1 Puy

39.33

-

>

1 Puo

Pu

=

38.72

OK

* CARGAS: Cargas de Gravedad: Se diseñara la columna teniendo en cuenta las areas de influencia mayores, para el caso de cargas de gravedad. Area Tributaria = 13.92 m2 Según el metrado de cargas, tomamos el valor P: PRIMER NIVEL: ELEMENTO Peso de Aligerado = Piso + Cielo Raso = Tabiqueria = VIGA VP-25X50 = COLUMNA 25X25 = Sobrecarga =

Und. kg/m2 kg/m2 kg/m2 kg/m3 kg/m3 kg/m2

P.U 300 100 120 2400 2400 250

Long (m) Ancho(m) Alto(m) 3.375 4.125 3.375 4.125 3.375 4.125 3.375 0.250 0.500 0.250 0.250 2.650 3.375 4.125 Pm= Pv=

Parcial( Tn ) 4.18 1.39 1.67 1.01 0.40 3.48 8.65 3.48

SEGUNDO NIVEL: ELEMENTO Peso de Aligerado = Piso + Cielo Raso = VIGA VP-25X50 =

Und. kg/m2 kg/m2 kg/m3

P.U 300 50 2400

Long (m) Ancho(m) Alto(m) 3.375 4.125 3.375 4.125 3.875 0.250 0.500

Parcial( Tn ) 4.18 0.70 1.16

COLUMNA 25X25 = Sobrecarga =

kg/m3 kg/m3

2400 100

0.250 3.375

0.250 4.125

2.650

0.40 1.39 7.82 1.39

Pm= Pv= Pm Pv

= =

16.47 4.87

Tn. Tn.

Cargas Sismo: Los axiales debido al sismo en ambas direcciones son: Py Px *

= =

0.65 0.39

Tn. Tn.

MOMENTOS: Se calacularon empleando el programa para Estructuras SAP 2000 Realizando un analisis general para cargas (viva y muertas) y para cargas de sismo, modelado en 3D. Momento por Gravedad: Mx= My=

4.70 0.41

Momento por Sismo:

Tn-m Tn-m

Mx= My=

Tn-m Tn-m

Pux (Tn) 24.058 22.964 15.384 14.269 31.347

Puy (Tn) 24.422 22.599 15.756 13.897 31.347

Mux (Tn-m) -2.870 9.920 4.700

Muy (Tn-m) -0.254 0.869 0.410

Pu= 0.75(1.4Pm+1.7Pv+1.87Ps) Pu= 0.75(1.4Pm+1.7Pv-1.87Ps) Pu=0.9Pm+1.43Ps Pu=0.9Pm-1.43Ps Pu=1.4Pm+1.7Pv

Mu=0.75*(1.4*Mm+1.7*Mv-1.87*Ms) Mu=0.75*(1.4*Mm+1.7*Mv+1.87*Ms) Mu=1.4Mm+1.7Mv

4.56 0.40

Teniendo en cuenta que los mayores momentos de diseño se producen en la combinacion 0.75*(1.4*Mm+1.7*Mv+1.87*Ms), Por lo tanto tomamos los siguientes valores de diseño:

Ф= 0.70 Pu=Ф*Pn Pnb

=

Pu= Mux= Muy= f´c= fy=

26.59 9.92 0.87 210.00 4200.00

Pn=

37.99

0.72*f´c*6300*b*d 6300 + fy

=

90.72

Tn Tn-m Tn-m kg/cm2 kg/cm2 Tn x

bxd bxd

= =

37.99 418.71

Tomamos los datos de la columna en relación a los Momentos Actuantes: Mux/Muy = 11.42245 d = 11.42245 b bx 11.42245 b = 418.71 b2 = 36.66 b = 6.05

Por lo tanto Asumimos :

d

=

69.16

b= 25.00 cm d= 25.00 cm PARA RIGIDIZAR LA ESTRUCTURA DISEÑO: Determinación de las Exentrecidades: Pu ex Mx

ey

=

Mux Pu

=

9.92 26.59

=

0.37 m

ex

=

Muy Pu

=

0.87 26.59

=

0.03 m

ey

Nota : My Por lo tanto: Ag= 625.00 cm2 Refuerzo : Se trabajará con la cuantía: ρ= Area de Acero Mux Muy

=

9.92 0.87

=

Por lo Tanto:

6.25

cm2

Diametro(") 1.29 1.98 2.85

11.42245 Asx Asy

Además Asx + Asy = As Por lo tanto Tenemos: Asx= 5.75 Asy= 0.50

a)

=

1.00%

=

La cuantia de refuerzo longitudinal será menor que 1% ni mayor que 6%. Cuando la cuantía excedera de 4% los planos deberán incluir detalles constructivos de la armadura.

5.05

11.42245

cm2 cm2

Determinacion de Pux y Puy: Empleando graficos de refuerzo en 4 caras Pux=? ex 0.03 = = 0.131 b 0.25 d´= Rec + Фvar./2 d´= 4 + 5/8 /2 d´= 4 + 0.79 d´= 5.75 cm gxb = b-2d´ = gxb =

25.00 cm 13.51 cm 13.51 cm g= 25.00 cm

m=

fy 0.85*f´c

+ Фest. + 3/8 + 0.95

-

11.49 cm

=

0.5403

=

4200.00 178.50

=

23.53

Area(cm2) "1/2 "5/8 "3/4 "1

ρxm=

0.235 ex b

Para

=

0.13 y

ρ

=

Pux=K x f´c x b x t Pux = 68.27 b)

0.010

K=

0.50

g=

0.54

K=

0.52

g=

0.60

K=

0.55

Tn.

0.37 0.25

=

=

d´= Rec + Фvar./2 d´= 4 + 5/8 /2 d´= 4 + 0.79 d´= 5.75 cm 25.00 cm 13.51 cm 13.51 cm g= 25.00 cm

m= ρxm=

fy 0.85*f´c

-

11.49 cm

=

0.5403

=

4200.00 178.50

=

23.53

0.235 ex d

Para

1.49

+ Фest. + 3/8 + 0.95

gxd = b-2d´ = gxd =

=

1.49 y

ρ

=

Pux=K x f´c x b x t Pux = 32.56

d)

0.50

Pux=? ey d

c)

g=

0.010

g=

0.70

K=

0.28

g=

0.54

K=

0.25

g=

0.80

K=

0.30

Tn.

Cálculo de Pon : Para ex = 0; ey = 0 Pon=0.85*f´c*(Ag-As) + As*fy Pon = 136.6969 Tn

Puo= Ф * Pon Puo = 95.69

Aplicando Formula de Bresler: 1 P´u

<

1 Pux

+

1 P´u

<

1 32.56

+

1 68.27

-

1 95.69

1 P´u

<

0.030715

+

0.014648

-

0.010451

1 Puy

-

1 Puo

Tn

1 P´u

<

0.034912

P´u

=

28.64

>

Pu

= OK

26.59

DISEÑO DE ACERO EN ZAPATAS. PROYECTO : UBICACIÓN : DISTRITO : PROVINCIA : REGION :

0 0 0 0 0 ZAPATA: Nº 01

1.- PRE-DIMENSIONAMIENTO DEL AREA: A=P/Wn P=CM+CV+P.P A=Area de Zapata. Wn=Presion neta del suelo. DATOS: qa=Capacidad Portante del Suelo= Gs=Peso especifico del relleno= Df=Profundidad de desplante= S/C piso= sobre carga del piso= f´c= resistencia del concreto = db´ ( diametro de la varilla Zapata) = db ( diametro de la varilla Columna) = recub.( recubrimiento en la zapata)= fy=resistencia a tension del acero= P.P=Peso propio de la zapata (15%) = P.P=(10% - 15%CM) b=lado mernor de la columna t=lado mayor de la columna

Wn=qa-GsxDf-S/Cpiso

B=√A-(b-t)/2

L=√A+(b-t)/2 P

8.90 Tn/m2 1.92 Tn/m3 1.50 m 0.30 Tn/m2 210.00 kg/cm2 1/2 " 5/8 " 7.50 cm. 4200.00 kg/cm2 3.55 Tn. B=lado menor de la zapata L=lado mayor de la zapata

t b

Zapata: Z-1 CM = CV = P.P = P=

0.00 23.67 3.55 27.22

Tn Tn Tn Tn

Por lo Tanto: ADOPTO:

B

qa = GsxDf = s/cpiso= Wn =

x

L

=

8.90 2.88 0.30 5.72

2.25 m

Tn/m2 Tn/m2 Tn/m2 Tn/m2

X

A= b= t= B= L=

3.058 0.25 0.45 1.65 1.85

L m2 m m m m

2.25 m

2.- DIMENSIONAMOS LA ELEVACION "H". "H" Se calcula cuando se determina el peralte efectivo "d", mediante la verificacion por: * Longitud de desarrollo. * Cortante por Punzonamiento. * Cortante por Flexión. Calculo de La Longitud de desarrollo: * Compresión: * Tracción: Ld1=0.08*db*fy/√f´c = 29.45 cm Ld1=0.06*Aø*fy/√f´c = "Ld" el mayor de Ld2=0.004*db*fy = 21.34 cm Ld2=0.006*db*fy = Ld3= 20 cm 20.00 cm Ld3= 30 cm Por lo Tanto:

Ld= 40.01 cm H= Ld+db+2db´+recub. H= 51.64 cm

H=

Redondear. 55.00 cm

34.42 cm 40.01 cm 30.00 cm

d1=H-recub.-db´/2 d1= 46.87 cm

3.-

REACCION NETA ULTIMA (qu) DEL SUELO: Pu=1.5*CM+1.8*CV Pu= 42.6 Tn.

4.-

qu=Pu/(B*L) qu= 8.41

Tn/m2

CÁLCULO DEL ESFUERZO CORTANTE POR PUNZONAMIENTO: β=t/b β=

qu*[A*B-(s+d)*(t+d)] / [2d(s+t+2*d)] = ø*0.27(2+4/β)√f'c o´ = Φ*1.1*√f´c Se iguala al menor valor para calcular "d2". 14 14 13.55

Φ= 55 ### ###

0.45 0.25 0.85

P

qu*[A*B-(s+d)*(t+d)] / [2d(s+t+2*d)] =

d2= d2= 5.-

= 1.80

-52.62 cm 17.09 cm

ESFUERZO CORTANTE POR FLEXIÓN: Se verifica a la distancia "d" de la cara de la columna. En eje x-x. d= 46.87 cm m= 90.00 cm Vact.=qu*L*(m-d)/(L*d) Vact.= 7.74 Tn/m2 En eje y-y. d= 46.87 cm m= Vact.=qu*B*(m-d)/(B*d)

100.00 cm Vact.=

Vadm.=Φ*0.53*√f´c Vadm.= 65.28 Tn/m2

Φ=

46.87 cm 225.00 cm

d=

225.00 cm 25.00 cm 45.00 cm

Wu= Mu= As= a= Asmin.=

46.87 cm

0.84 236531.25 1.34 0.14 18.98

P

Kg/cm2 kg-cm cm2 cm cm2

ACERO REQUERIDO EN ZAPATA: Aø= 1.27 cm2 Nº Varillas=

15.00

S=

ø

14.91 cm

0.85

6.53

DISEÑO DE ACERO A FLEXION: Eje y-y: Momento: Mu= Wu*L*m2/8 As=Mu/(0.9*fy*(d-a/2)) a=As*fy/(0.85*f´c*B) d= B= L= b= t=

Tn/m2

OK

Entonces "d3" se obtiene de: qu*(m-d)/d=0.85*0.53*√f´c d3= 11.41 cm

9.53

1

1/2 "

ρmin.= 0.0018 Asmin.=ρmin.*(B*d) 395 ### ### As=

@ 15.00 cm

18.98

B

cm2

Eje x-x: Momento:

d= B= L= b= t=

Mu= Wu*B*m2/8 As=Mu/(0.9*fy*(d-a/2)) a=As*fy/(0.85*f´c*B)

46.87 cm 225.00 cm 225.00 cm 25.00 cm 45.00 cm

Wu= Mu= As= a= Asmin.=

0.84 191590.31 1.08 0.11 18.98

1 ø

15.00

S=

ø

14.91 cm

1

@

ρmin.= 0.0018 Asmin.=ρmin.*(B*d) 395 ### ###

Kg/cm2 kg-cm cm2 cm cm2

ACERO REQUERIDO EN ZAPATA: Aø= 1.27 cm2 Nº Varillas=

1/2 "

2.25 m

Hz= 0.55 m As=

1/2 "

18.98

cm2 1 ø

1/2 "

@

@ 15.00 cm Ld

OK Bmin.=

0.90 m

ZAPATA: Nº 02 1.- DIMENSIONAMIENTO DEL AREA: A=P/Wn P=CM+CV+P.P A=Area de Zapata. Wn=Presion neta del suelo. DATOS: qa=Capacidad Portante del Suelo= Gs=Peso especifico del relleno= Df=Profundidad de desplante= S/C piso= sobre carga del piso= f´c= resistencia del concreto = db´ ( diametro de la varilla Zapata) = db ( diametro de la varilla Columna) = recub.( recubrimiento en la zapata)= fy=resistencia a tension del acero= P.P=Peso propio de la zapata (15%) = P.P=(10% - 15%CM) b=lado mernor de la columna t=lado mayor de la columna

Wn=qa-GsxDf-S/Cpiso

B=√A-(b-t)/2

L=√A+(b-t)/2 P

8.90 Tn/m2 1.92 Tn/m3 1.50 m 0.30 Tn/m2 210.00 kg/cm2 1/2 " 5/8 " 7.50 cm. 4200.00 kg/cm2 1.38 Tn. B=lado menor de la zapata L=lado mayor de la zapata

t b

Zapata: Z-1 CM = CV = P.P = P=

0.00 9.22 1.38 10.60

Tn Tn Tn Tn

Por lo Tanto: ADOPTO:

B

qa = GsxDf = s/cpiso= Wn =

x

L

=

8.90 2.88 0.30 5.72

1.50 m

Tn/m2 Tn/m2 Tn/m2 Tn/m2

X

A= b= t= B= L=

1.191 0.25 0.25 1.09 1.09

1.50 m

2.- DIMENSIONAMOS LA ELEVACION "H". "H" Se calcula cuando se determina el peralte efectivo "d", mediante la verificacion por:

L m2 m m m m

* Longitud de desarrollo. * Cortante por Punzonamiento. * Cortante por Flexión. Calculo de La Longitud de desarrollo: * Compresión: Ld1=0.08*db*fy/√f´c = "Ld" el mayor de Ld2=0.004*db*fy = Ld3= 20 cm Por lo Tanto:

3.-

Ld= 40.01 cm H= Ld+db+2db´+recub. H= 51.64 cm

H=

Redondear. 55.00 cm

qu=Pu/(B*L) qu= 7.37

d1=H-recub.-db´/2 d1= 46.87 cm

Tn/m2

CÁLCULO DEL ESFUERZO CORTANTE POR PUNZONAMIENTO: qu*[A*B-(s+d)*(t+d)] / [2d(s+t+2*d)] = ø*0.27(2+4/β)√f'c o´ = Φ*1.1*√f´c Se iguala al menor valor para calcular "d2". 20 14 13.55

β=t/b β= Φ= 55 ### ###

0.25 0.25 0.85

= 1.00

P

qu*[A*B-(s+d)*(t+d)] / [2d(s+t+2*d)] =

d2= d2= 5.-

34.42 cm 40.01 cm 30.00 cm

REACCION NETA ULTIMA (qu) DEL SUELO: Pu=1.5*CM+1.8*CV Pu= 16.59 Tn.

4.-

* Tracción: Ld1=0.06*Aø*fy/√f´c = Ld2=0.006*db*fy = Ld3= 30 cm

29.45 cm 21.34 cm 20.00 cm

-36.30 cm 10.97 cm

ESFUERZO CORTANTE POR FLEXIÓN: Se verifica a la distancia "d" de la cara de la columna. En eje x-x. d= 46.87 cm m= 62.50 cm Vact.=qu*L*(m-d)/(L*d) Vact.= 2.46 Tn/m2 En eje y-y. d= 46.87 cm m= Vact.=qu*B*(m-d)/(B*d)

62.50 cm Vact.=

Vadm.=Φ*0.53*√f´c Vadm.= 65.28 Tn/m2

Tn/m2 Φ=

0.85

OK

Entonces "d3" se obtiene de: qu*(m-d)/d=0.85*0.53*√f´c d3= 6.34 cm

2.46

6.53 d=

DISEÑO DE ACERO A FLEXION: Eje y-y: Momento: Mu= Wu*L*m2/8

46.87 cm

P

As=Mu/(0.9*fy*(d-a/2)) a=As*fy/(0.85*f´c*B) d= B= L= b= t=

46.87 cm 150.00 cm 150.00 cm 25.00 cm 25.00 cm

Wu= Mu= As= a= Asmin.=

0.74 53979.49 0.30 0.05 12.65

Kg/cm2 kg-cm cm2 cm cm2

ACERO REQUERIDO EN ZAPATA: Aø= 1.27 cm2 Nº Varillas=

10.00

S=

ø

14.86 cm

Eje x-x: Momento:

d= B= L= b= t=

46.87 cm 150.00 cm 150.00 cm 25.00 cm 25.00 cm

1

1/2 "

Mu= Wu*B*m2/8 As=Mu/(0.9*fy*(d-a/2)) a=As*fy/(0.85*f´c*B) Wu= Mu= As= a= Asmin.=

0.74 53979.49 0.30 0.05 12.65

Kg/cm2 kg-cm cm2 cm cm2

10.00

S=

ø

1

As=

12.65

B

cm2

@ 15.00 cm

1 ø

ACERO REQUERIDO EN ZAPATA: Aø= 1.27 cm2 Nº Varillas= 14.86 cm

ρmin.= 0.0018 Asmin.=ρmin.*(B*d) 593 ### ###

1/2 "

1/2 "

ρmin.= 0.0018 Asmin.=ρmin.*(B*d) 593 ### ###

@ 1.50 m

Hz= 0.55 m As=

12.65

cm2 1 ø

1/2 "

@

@ 15.00 cm Ld

OK Bmin.=

0.90 m

/ [2d(s+t+2*d)] = qu*[A*B-(s+d)*(t+d)] /qu*[A*B-(s+d)*(t+d)] [2d(s+t+2*d)] = ø*0.27(2+4/β)√f'c

L=√A+(b-t)/2 NTN

Df

Wn

B

34.42 cm 40.01 cm 30.00 cm

d1=H-recub.-db´/2 46.87 cm

NTN

H Wn

15.00 cm 2.25 m

2.25 m

15.00 cm

0.90 m

L=√A+(b-t)/2 NTN

Df

Wn

B

34.42 cm 40.01 cm 30.00 cm

d1=H-recub.-db´/2 46.87 cm

NTN

H Wn

15.00 cm 1.50 m

1.50 m

15.00 cm

0.90 m

DISEÑO DE ACERO EN VIGAS DE CIMENTACION: PROYECTO : UBICACIÓN : DISTRITO : PROVINCIA : REGION :

0 0 0 0 0

SE DISEÑARA LA ZAPATA DEL EJE 6-6 Y EL EJE 8-8 A)

Dimensionamiento de la Viga de Conexión: donde: L1 P1 h h= b= >= 7 31*L1 2 P1= M1=

17.87 0.77

L1= Espaciamiento entre la Columna Exterior y la Columna Interior P1= Carga Total de Servicio de la Columa.

Tn Tn-m

P2= M2=

26.39 0.41

Tn Tn-m

VC-01

1.125

P1=

17.87

SECCION DE VIGA VC-0

3.80 6.05 m Tn

P2=

R1= 1º)

26.39

Tn

CAPACIDAD NETA DEL TERRENO: 0.30

Tn/m2

DIMENSIONAMIENTO DE LA ZAPATA: Inicialmente adoptamos un area determinada con la carga P1 Por lo tanto: b= viga de conex. h= A

bo*ho2=b*h2 bo*ho2= 0.25*ho2= ho2= ho=

R2=

s/cpiso= 2º)

b= h=

1.125

=

P1 Wn

=

17.87 0.30

=

59.56667 m2

bo*ho3=b*h3 bo*ho3= 0.25*ho3= ho3= ho= 0.25 m 0.60 m

B x L= = 59.56667 m2 B = L B= 7.717944 B= L= 7.717944 L=

2.25 m 0.45

2.25 m

VC-01

0.25

6.05 m

P1=

17.87

Tn

f´c=

DATOS 210.00

Wvc=

0.36

Tn/m 2

VC-01

Wu=

Rn=

19.04

8.46

Tn

Tn/mΣM2=0 Rn(6.05)= P1*6.05 +0.24* 6.275*6.275/2 Rn= 19.04 Tn e= 0

fy= 4200.00 Фv= 1/2 Фe= 3/8 b= 0.25 m d= 0.54 m

Sección de momento máximo, Xo

V2u

ACERO TRANSVERSAL MINIMO

3/8 1 @ 0.05, 10 @ 0.10, R @ 0.25

1/2

na Exterior y la Columna

SECCION DE VIGA VC-01 0.10 0.86

m m

bo*ho2=b*h2 0.071174 0.071174 0.284697 0.53 m

bo*ho3=b*h3 0.061515 0.061515 0.246059 0.63 m

2.25 m 2.25 m

DATOS 210.00 kg/cm2

4200.00 kg/cm2 1/2 " 3/8 " 0.25 m 0.54 m

"

Ingº Sandoval Alvarado Fernando E.

I.E.ABRAHAN VALDELOMAR - HUALANGO

METRADO DE DOS AULAS

METRADOS ESTRUCTURAS PROYECTO UBICACIÓN DISTRITO PROVINCIA REGION PARTIDA

DESCRIPCIÓN

: :0 :0 :0 :0

0

UNID.

CANT.

MEDIDAS LARGO

ANCHO

ALTO

01.00.00 OBRAS PROVISIONALES 01.01.00 CONSTRUCCIONES PROVISIONALES 01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60X2. UND

1.00

02.00.00 TRABAJOS PRELIMINARES 02.01.00 LIMPIEZA DE TERRENO 02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL

M2

1.00

18.55

9.55

02.02.00 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO 02.02.01 TRAZO Y REPLANTEO

M2

1.00

18.55

9.55

03.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 03.01.00 NIVELACION DEL TERRENO 03.01.01 NIVELACION INTERIOR APISONADO MANUAL

M2

2.00

8.00

6.00

03.02.00 EXCAVACION 03.02.01 EXCAVACION PARA ZAPATAS DE 1.00 MT A 1.40 MT

M3

Z1(1.00 X 1.00)

9.00

1.00

1.00

1.20

Z2(1.30X1.40)

2.00

1.40

1.30

1.20

Z3(1.60X1.70)

2.00

1.70

1.60

1.20

EJE 1-1

4.00

2.825

0.50

1.10

EJE 3-3

4.00

2.975

0.50

1.10

EJE A-A

2.00

2.200

0.50

1.10

EJE C-C

2.00

2.200

0.50

1.10

EJE E-E

2.00

2.200

0.50

1.10

EJE B-B

1.00

4.85

0.25

0.65

EJE D-D

1.00

4.85

0.25

0.65

2.00

8.00

6.00

03.02.02 EXCAVACION PARA CIMIENTOS HASTA 1.40 MT TER

03.02.03 EXCAVACION DE VIGAS DE CONEXION HASTA 1.00

03.02.04 EXCAVACION PARA PISOS e=10cm

03.02.05 EXCAVACION PARA VEREDAS e=10cm Area Cálculado de Autocad 2007

M3

M3

M2

M2 1.00

Ingº Sandoval Alvarado Fernando E.

PARTIDA

I.E.ABRAHAN VALDELOMAR - HUALANGO

DESCRIPCIÓN

UNID.

CANT.

METRADO DE DOS AULAS

MEDIDAS LARGO

ANCHO

ALTO

03.02.06 EXCAVACION DE ZANJA PARA CANALETA PLUVIAL HA M3 1.00 03.03.00 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE 03.03.01 ELIMINACIÓN MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA M3 1.00 03.04.00 RELLENO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO 03.04.01 RELLENO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO H=4”

M2

1.00

53.40

0.40

0.50

Ingº Sandoval Alvarado Fernando E.

PARTIDA

I.E.ABRAHAN VALDELOMAR - HUALANGO

DESCRIPCIÓN

UNID.

CANT.

METRADO DE DOS AULAS

MEDIDAS LARGO

ANCHO

ALTO

04.00.00 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 04.01.00 SOLADOS 04.01.01 SOLADO PARA ZAPATAS

M2

Z1(1.00 X 1.00)

9.00

1.00

1.00

Z2(1.30X1.40)

2.00

1.40

1.30

Z3(1.60X1.70)

2.00

1.70

1.60

EJE B-B

1.00

4.85

0.25

EJE D-D

1.00

4.85

0.25

EJE 1-1

4.00

2.825

0.50

0.55

EJE 3-3

4.00

2.975

0.50

0.55

EJE A-A

2.00

2.200

0.50

0.55

EJE C-C

2.00

2.200

0.50

0.55

EJE E-E

2.00

2.200

0.50

0.55

EJE 1-1

4.00

3.425

0.40

EJE 3-3

4.00

3.425

0.40

EJE A-A

2.00

2.875

0.40

EJE C-C

2.00

2.875

0.40

EJE E-E

2.00

2.875

0.40

EJE 1-1

4.00

3.425

0.15

0.40

EJE 3-3

4.00

3.425

0.15

0.40

EJE A-A

2.00

2.875

0.25

0.40

EJE C-C

2.00

2.875

0.25

0.40

EJE E-E

2.00

2.875

0.25

0.40

04.01.02 SOLADO EN VIGA DE CONEXION

04.02.00 CIMIENTOS CORRIDOS 04.02.01 CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HOR M3

04.03.00 SOBRECIMIENTOS 04.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOF. SOBRECIMIENTO DE 0.30 AM2

04.03.02 CONCRETO 1:8+25% P.M. PARA SOBRECIMIENTOS

M3

Ingº Sandoval Alvarado Fernando E.

PARTIDA

I.E.ABRAHAN VALDELOMAR - HUALANGO

DESCRIPCIÓN

UNID.

CANT.

METRADO DE DOS AULAS

MEDIDAS LARGO

04.04.00 CANALETAS 04.04.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN CANAL M2 Area Cálculado de Autocad 2007

2.00

53.40

04.04.02 CONCRETO FC=175 KG/CM2, EN CANALETA Area Cálculado de Autocad 2007

1.00

53.40

05.00.00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO

ANCHO

ALTO

0.30

M3 AREA=

0.10

Ingº Sandoval Alvarado Fernando E.

PARTIDA

I.E.ABRAHAN VALDELOMAR - HUALANGO

DESCRIPCIÓN

05.01.00 ZAPATAS 05.01.01 CONCRETO 210 KG/CM2. EN ZAPATAS

UNID.

CANT.

METRADO DE DOS AULAS

MEDIDAS LARGO

ANCHO

ALTO

M3

Z1(1.00 X 1.00)

9.00

1.00

1.00

0.55

Z2(1.30X1.40)

2.00

1.40

1.30

0.55

Z3(1.60X1.70)

2.00

1.70

1.60

0.55

EJE B-B

1.00

6.000

0.25

0.40

EJE D-D

1.00

6.000

0.25

0.40

EJE 1-1

1.00

35.050

0.40

EJE 3-3

1.00

35.050

0.40

EJE A-A

2.00

6.000

0.40

EJE C-C

2.00

6.000

0.40

EJE E-E

2.00

6.000

0.40

EJE A-A

4.00 5.00 4.00 5.00 1.00

3.875 0.40 3.875 0.40 6.000

0.15 0.25 0.15 0.25 0.25

0.40 0.40 0.40 0.40 0.40

EJE C-C

1.00

6.000

0.25

0.40

EJE E-E

1.00

6.000

0.25

0.40

05.02.00 VIGAS DE CONEXIÓN 05.02.02 CONCRETO 210 KG/CM2 EN VIGAS DE CONEXIÓN

M3

05.03.00 VIGAS DE CIMENTACION 05.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO VIGA DE CIMENTAC M2

05.03.02 CONCRETO 210 KG/CM2 EN VIGAS DE CIMENTACIÓN M3 EJE 1-1 EJE 3-3

05.04.00 COLUMNAS 05.04.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLU C1-(25X25)

M2

C-2(25X40) eje A-A, eje E-E

eje B-B, eje D-D eje C-C 05.04.02 CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 C1-(25X25)

3.00

Perim=

0.50

3.05

4.00 4.00 2.00

Perim= Perim= Perim=

1.05 1.30 1.05

3.05 3.00 3.05

3.00

0.25

0.25

3.05

M3

Ingº Sandoval Alvarado Fernando E.

PARTIDA

I.E.ABRAHAN VALDELOMAR - HUALANGO

DESCRIPCIÓN

UNID.

C-2(25X40) eje A-A, eje E-E

eje B-B, eje D-D eje C-C

CANT.

METRADO DE DOS AULAS

MEDIDAS LARGO

ANCHO

ALTO

4.00 4.00 2.00

0.25 0.25 0.25

0.40 0.40 0.40

3.05 3.00 3.05

16.00 16.00

0.20 0.20

05.05.00 COLUMNETAS 05.05.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUM M2 Eje 1 Eje 3

2.15 2.05

Ingº Sandoval Alvarado Fernando E.

PARTIDA

I.E.ABRAHAN VALDELOMAR - HUALANGO

DESCRIPCIÓN

UNID.

CANT.

METRADO DE DOS AULAS

MEDIDAS LARGO

ANCHO

ALTO

8.00 8.00

0.20 0.20

0.15 0.15

2.15 2.05

EJE A-A VP-01 (25X45), LATERALES LATERALES VOLADO

1.00 1.00 1.00

AREA= AREA= AREA=

3.69 1.74 0.44

EJE B-B VP -02(25X50), LATERALES FONDO VOLADO

2.00 1.00 1.00

AREA= AREA= AREA=

2.30 1.50 0.44

EJE C-C VP-01(25X45), LATERALES FONDO

2.00 1.00

AREA= AREA=

1.74 0.44

EJE D-D VP-02(25X50), LATERALES FONDO VOLADO

2.00 1.00 1.00

AREA= AREA= AREA=

2.30 1.50 0.44

EJE E-E VP-01(25X45), LATERALES FONDO VOLADO

1.00 1.00 1.00

AREA= AREA= AREA=

3.69 1.74 0.44

EJE 1-1 VS-01(25X30), LATERALES FONDO

8.00 4.00

3.875 3.875

0.25

EJE 3-3 VS-01(25X30), LATERALES FONDO

8.00 4.00

3.875 3.875

0.25

VA-01(15X20)

4.00 4.00

3.875 3.875

Perim= Perim=

0.35 0.35

EJE A-A VP-01 (25X45)

1.00

AREA=

3.69

0.25

EJE B-B VP -02(25X50)

1.00

AREA=

2.30

0.25

EJE C-C VP-01(25X45)

1.00

AREA=

3.69

0.25

EJE D-D VP-02(25X50)

1.00

AREA=

2.30

0.25

EJE E-E VP-01(25X45)

1.00

AREA=

3.69

0.25

EJE 1-1 VS-01(25X30)

4.00

3.875

0.25

0.30

05.05.02 CONCRETO EN COLUMNETAS F'C=175 KG/CM2

M3

Eje 1 Eje 3 05.06.00 VIGAS 05.06.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS M2

05.06.02 CONCRETO EN VIGAS F'C =210 KG/CM2.

0.10

0.10

M3

Ingº Sandoval Alvarado Fernando E.

PARTIDA

I.E.ABRAHAN VALDELOMAR - HUALANGO

DESCRIPCIÓN

UNID.

CANT.

METRADO DE DOS AULAS

MEDIDAS LARGO

ANCHO

ALTO

EJE 3-3 VS-01(25X30)

4.00

3.875

0.25

0.30

VA-01(15X20)

4.00 4.00

3.875 3.875

0.15 0.15

0.20 0.20

05.07.00 VIGAS DE COFINAMIENTO 05.07.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS M2 Eje 1 Eje 3

4.00 4.00 8.00

3.875 2.875 3.875

2.00 2.00 4.00

3.875 2.875 3.875

0.15 0.15 0.15

05.07.02 CONCRETO EN VIGAS DE COFINAMIENTO F'C =175 K M3 Eje 1 Eje 3

0.15 0.15 0.15

0.15 0.15 0.15

05.08.00 LOSAS ALIGERADAS 05.08.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS M2

05.08.04 CONCRETO F'C 210 KG./CM2 EN LOSA ALIGERADA

4.00

8.05

3.875

4.00

8.05

3.875

8.33

AREA=

124.78

2.00 1.00 2.00 1.00 1.00 2.00

AREA= AREA= AREA= AREA= AREA= AREA=

0.0475 0.0625 0.0350 0.0375 0.0175 0.0125

1.00 1.00

AREA= AREA=

0.0475 0.0350

M3

Volum. 0.0875

05.08.03 LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 CM PARA T UND

05.09.00 GARGOLAS 05.09.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN GARG M2

05.09.02 CONCRETO F'C =175KG./CM2 EN GARGOLAS

M3 0.25 0.15

06.00.00 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERÍA 06.01.00 MUROS DE LADRILLO KING KONG DE ARCILLA 06.01.01 MURO DE CABEZA LADRILLO KING-KONG CON CEMENM2 Eje A Eje C Eje E 06.01.02 MURO DE SOGA LADRILLO KING-KONG CON CEMEN Eje 1

2.00 2.00 2.00

2.875 2.875 2.875

2.70 2.70 2.70

2.00

3.425

1.75

M2

Ingº Sandoval Alvarado Fernando E.

PARTIDA

I.E.ABRAHAN VALDELOMAR - HUALANGO

DESCRIPCIÓN

UNID.

CANT.

METRADO DE DOS AULAS

MEDIDAS LARGO

ANCHO

ALTO

2.00 4.00

2.450 3.875

1.75 1.65

Eje A PIZARRA (4.00X1.20m) Eje C Eje E PIZARRA (4.00X1.20m)

1.00 1.00 2.00 1.00 1.00

5.750 4.000 5.750 5.750 4.000

2.45 1.20 2.45 2.45 1.20

Eje 1

2.00 2.00 4.00

3.325 2.325 3.325

1.55 1.55 1.45

Eje A Eje E

1.00 1.00

5.750 5.750

2.45 2.45

Eje 1

2.00 2.00 4.00

3.325 2.325 3.325

1.55 1.55 1.45

Eje 3 07.00.00 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 07.01.00 TARRAJEO EN INTERIORES ACABADO CON CEMENT M2

Eje 3 07.02.00 TARRAJEO EN EXTERIORES CON CEMENTO-ARENA

M2

Eje 3 07.03.00 TARRAJEO DE SUPERFICIE DE COLUMNAS CON CE EJE A-A

M2

C-1 (0.25X0.25)

Perim.

Parte de la ventana

1.00 2.00 1.00

0.50 0.90 0.15

2.45 2.45 1.90

Parte de la ventana Parte de la ventana

2.00 2.00 2.00

1.00 0.15 0.15

2.40 1.00 0.90

1.00 1.00 1.00 2.00 1.00

0.50 0.75 0.90 0.15 0.15

2.45 2.45 2.45 1.00 0.90

Parte de la ventana Parte de la ventana

2.00 2.00 2.00

1.00 0.15 0.15

2.40 1.00 0.90

Parte de la ventana

1.00 2.00 1.00

0.50 0.90 0.15

2.45 2.45 1.90

1.00 1.00 1.00

AREA= AREA= AREA=

C-2 (0.25X0.40)

EJE B-B C-2 (0.25X0.40)

EJE C-C C-1 (0.25X0.25) C-2 (0.25X0.40) Parte de la ventana

EJE D-D C-2 (0.25X0.40)

EJE E-E C-1 (0.25X0.25) C-2 (0.25X0.40)

07.04.00 TARRAJEO EN SUPERFICIE DE VIGAS CON CEMENTO M2 EJE A-A VP-01 (25X45), LATERALES LATERALES VOLADO

3.69 1.74 0.44

Ingº Sandoval Alvarado Fernando E.

PARTIDA

I.E.ABRAHAN VALDELOMAR - HUALANGO

DESCRIPCIÓN

UNID.

CANT.

METRADO DE DOS AULAS

MEDIDAS LARGO

ANCHO

ALTO

EJE B-B VP -02(25X50), LATERALES FONDO VOLADO

2.00 1.00 1.00

AREA= AREA= AREA=

2.30 1.50 0.44

EJE C-C VP-01(25X45), LATERALES FONDO

2.00 1.00

AREA= AREA=

1.74 0.44

EJE D-D VP-02(25X50), LATERALES FONDO VOLADO

2.00 1.00 1.00

AREA= AREA= AREA=

2.30 1.50 0.44

EJE E-E VP-01(25X45), LATERALES FONDO VOLADO

1.00 1.00 1.00

AREA= AREA= AREA=

3.69 1.74 0.44

EJE 1-1 VS-01(25X30), LATERALES FONDO

8.00 4.00

3.875 3.875

0.25

EJE 3-3 VS-01(25X30), LATERALES FONDO

8.00 4.00

3.875 3.875

EJE 1-1

8.00

Perim. 0.50

1.55

EJE 3-3

8.00

0.50

1.45

4.00 4.00 8.00

3.875 2.875 3.875

0.15 0.15 0.15

1.00

54.60

Perim. 0.55

1.00 2.00 2.00 4.00

4.00 3.875 2.875 3.875

1.00

100.20

4.00 4.00

8.35 0.30

0.10

0.10 0.25

07.05.00 TARRAJEO EN COLUMNETAS CON CEMENTO : ARENA M2

07.06.00 TARRAJEO EN VIGAS DE CONFINAMIENTO CON CEME M2

EJE 1-1 EJE 3-3 07.07.00 TARRAJEO DE CANALETAS

07.08.00 TARRAJEO DE VANOS

M2

M

En Puertas En Ventanas Frontales En Ventanas Posteriores 08.00.00 CONTRAZOCALO 08.01.00 CONTRAZOCALO CEMENTO S/COLOREAR H = 30 CM Calculado con el Autocad 2007 09.00.00 CIELORRASOS 09.01.00 TARRAJEO MEZCLA 1:5 - CIELORRASO

M

M2 3.875 0.25

I.E.ABRAHAN VALDELOMAR - HUALANGO

Ingº Sandoval Alvarado Fernando E.

PARTIDA

DESCRIPCIÓN

UNID.

10.00.00 BRUÑADO 10.01.00 BRUÑAS DE 1.0 CM EN MUROS

CANT.

METRADO DE DOS AULAS

MEDIDAS LARGO

ANCHO

ALTO

M 2.00 1.00

Perim. 10.65 2.40

2.00

10.65

2.00 1.00

10.65 2.40

EJE 1-1

2.00 2.00

9.95 8.00

EJE 3-3

4.00

9.75

1.00 1.00

53.00 12.00

2.00

8.00

1.00

AREA 49.16

2.00 5.00 5.00 1.00 2.00

6.00 1.70 0.25 51.10 0.50

2.00

8.00

EJE A-A En Pizarra EJE C-C EJE E-E En Pizarra

11.00.00 PISOS Y PAVIMENTOS 11.01.00 ENCOFRADOS DE PISOS Y VEREDAS

11.02.00 FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 1:10

M2

M2

11.03.00 VEREDA DE CONCRETO DE 4" Area Calculada en el Autocad 2007

M2

11.04.00 JUNTAS ASFALTICAS Longitud Calculada en el Autocad 2007

M

11.05.00 PISO DE 2" CONCRETO F'C 140 KG/CM2 PULIDO CO

M2

12.00.00 CARPINTERIA METALICA 12.01.00 PUERTA DE FIERRO

0.30 0.10

6.00

6.00

M2 2.00

12.02.00 VENTANA DE FIERRO

1.00

2.00

M2 FRONTALES POSTERIORES

13.00.00 CERRAJERIA 13.01.00 BISAGRA PESADA 2"

4.00 4.00

UND 64.00

13.02.00 BISAGRAS PESADAS DE 3"

UND 6.00

13.03.00 CERRADURA PARA PUERTA PRINCIPAL PESADA

PZA

3.875 3.875

0.90 1.00

Ingº Sandoval Alvarado Fernando E.

PARTIDA

I.E.ABRAHAN VALDELOMAR - HUALANGO

DESCRIPCIÓN

UNID.

CANT.

METRADO DE DOS AULAS

MEDIDAS LARGO

2.00 13.04.00 MANIJA DE BRONCE PARA PUERTA

UND 2.00

13.05.00 MANIJA DE BRONCE PARA VENTANAS

UND 32.00

14.00.00 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 14.01.00 VIDRIOS SEMIDOBLES INCOLORO CRUDO PUERTAS VENTANAS 15.00.00 PINTURA 15.01.00 PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES 2 MANOS

P2

AREA 4.00 29.45

M2 83.55

15.02.00 PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES 2 MANOS M2 64.98 15.03.00 PINTURA LATEX EN CIELORRASO 2 MANOS

M2 129.73

15.04.00 PINTURA DE CONTRAZOCALO C/ESMALTE ECONOMI M2 100.20 15.05.00 PINTURA LATEX EN VIGAS Y COLUMNAS En este metrado esta incluido las Columnetas, Vigas de Confinamiento y Vanos.

M2 96.64

16.00.00 INSTALACIONES ELECTRICAS 16.01.00 SALIDA DE TECHO C/CABLE AWG TW 2.5MM(14)+D PVPTO

12.00

16.02.00 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CONPTO

8.00

16.03.00 TABLERO GENERAL 2X15A, 2X20A, 2X30A

UND

1.00

16.04.00 INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO MONOFASICA 2 UND

1.00

16.05.00 INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO MONOFASICA 2 UND

1.00

16.06.00 RED DE ALIMENTACION A SUB TABLEROS

PTO

1.00

17.00.00 ARTEFACTOS ELECTRICOS 17.01.00 FLUORESCENTE CIRCULAR 32 W

UND

12.00

18.00.00 OTROS 18.01.00 PIZARRA MURAL

UND

2.00

18.02.00 LIMPIEZA FINAL DE OBRA

GLB

1.00

18.03.00 PLACA RECORDATORIA

UND

1.00

ANCHO

ALTO

Ingº Sandoval Alvarado Fernando E.

PARTIDA

19.00.00 FLETE 19.01.00 FLETE TERRESTRE

I.E.ABRAHAN VALDELOMAR - HUALANGO

DESCRIPCIÓN

UNID.

CANT.

GLB

1.00

METRADO DE DOS AULAS

MEDIDAS LARGO

ANCHO

ALTO

Ingº Sandoval Alvarado Fernando E.

I.E.ABRAHAN VALDELOMAR - HUALANGO

ETRADOS ESTRUCTURAS 0 0 0 0 PARCIAL

TOTAL

1.00

1.00

177.15

177.15

177.15

177.15

96.00

96.00

21.70 10.80 4.37 6.53 20.02 6.22 6.55 2.42 2.42 2.42 1.58 0.79 0.79 96.00 96.00 49.16 49.16

METRADO DE DOS AULAS

Ingº Sandoval Alvarado Fernando E.

I.E.ABRAHAN VALDELOMAR - HUALANGO

PARCIAL

TOTAL

10.68 10.68

82.19 82.19 145.16 145.16

METRADO DE DOS AULAS

Ingº Sandoval Alvarado Fernando E.

I.E.ABRAHAN VALDELOMAR - HUALANGO

PARCIAL

TOTAL

18.08 9.00 3.64 5.44 2.43 1.21 1.21

10.01 3.11 3.27 1.21 1.21 1.21

35.72 10.96 10.96 4.60 4.60 4.60 3.37 0.82 0.82 0.58 0.58 0.58

METRADO DE DOS AULAS

Ingº Sandoval Alvarado Fernando E.

I.E.ABRAHAN VALDELOMAR - HUALANGO

PARCIAL

TOTAL

32.04 32.04 5.34 5.34

METRADO DE DOS AULAS

Ingº Sandoval Alvarado Fernando E.

I.E.ABRAHAN VALDELOMAR - HUALANGO

PARCIAL

TOTAL

9.94 4.95 2.00 2.99

1.20 0.60 0.60

42.44 14.02 14.02 4.80 4.80 4.80 4.06 0.93 0.20 0.93 0.20 0.60 0.60 0.60

39.39 4.58

12.81 15.60 6.41 3.60 0.57

METRADO DE DOS AULAS

Ingº Sandoval Alvarado Fernando E.

I.E.ABRAHAN VALDELOMAR - HUALANGO

PARCIAL

TOTAL

1.22 1.20 0.61

13.44 6.88 6.56

METRADO DE DOS AULAS

Ingº Sandoval Alvarado Fernando E.

I.E.ABRAHAN VALDELOMAR - HUALANGO

PARCIAL

TOTAL

1.01 0.52 0.49

53.56 3.69 1.74 0.44 4.60 1.50 0.44 3.48 0.44 4.60 1.50 0.44 3.69 1.74 0.44 3.10 3.88 3.10 3.88 5.43 5.43 7.17 0.92

0.58

0.92

0.58

0.92 1.16

METRADO DE DOS AULAS

Ingº Sandoval Alvarado Fernando E.

I.E.ABRAHAN VALDELOMAR - HUALANGO

PARCIAL

TOTAL

1.16 0.47 0.47

8.70 2.33 1.73 4.65 0.65 0.17 0.13 0.35

124.78 124.78 10.92 10.92 1039.00 1039.00

0.62 0.19 0.13 0.14 0.08 0.04 0.05 0.01 0.02 -0.01

46.58 15.53 15.53 15.53 46.14 11.99

METRADO DE DOS AULAS

Ingº Sandoval Alvarado Fernando E.

I.E.ABRAHAN VALDELOMAR - HUALANGO

PARCIAL

TOTAL

8.58 25.58

83.55 14.09 -4.80 28.18 14.09 -4.80 10.31 7.21 19.29 64.98 14.09 14.09 10.31 7.21 19.29 28.28 1.23 4.41 0.29 4.80 0.30 0.27 1.23 1.84 2.21 0.30 0.14 4.80 0.30 0.27 1.23 4.41 0.29 42.71 3.69 1.74 0.44

METRADO DE DOS AULAS

Ingº Sandoval Alvarado Fernando E.

I.E.ABRAHAN VALDELOMAR - HUALANGO

PARCIAL

TOTAL

4.60 1.50 0.44 3.48 0.44 4.60 1.50 0.44 3.69 1.74 0.44 3.10 3.88 3.10 3.88 12.00 6.20 5.80 8.70

2.33 1.73 4.65 30.03 30.03 33.00 4.00 7.75 5.75 15.50

100.20 100.20

129.73 129.43 0.30

METRADO DE DOS AULAS

Ingº Sandoval Alvarado Fernando E.

I.E.ABRAHAN VALDELOMAR - HUALANGO

PARCIAL

TOTAL

134.00

21.30 -2.40 21.30 21.30 -2.40 19.90 16.00 39.00

17.10 15.90 1.20 96.00 96.00 49.16 49.16 73.85 12.00 8.50 1.25 51.10 1.00 96.00 96.00

4.00 4.00 29.45 13.95 15.50

64.00 64.00 6.00 6.00 2.00

METRADO DE DOS AULAS

Ingº Sandoval Alvarado Fernando E.

I.E.ABRAHAN VALDELOMAR - HUALANGO

PARCIAL

TOTAL

2.00 2.00 2.00 32.00 32.00

401.40 48.00 353.40

83.55 83.55 64.98 64.98 129.73 129.73 100.20 100.20 96.64 96.64

12.00 12.00 8.00 8.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00 12.00

2.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00

METRADO DE DOS AULAS

Ingº Sandoval Alvarado Fernando E.

I.E.ABRAHAN VALDELOMAR - HUALANGO

PARCIAL

TOTAL

1.00 1.00

METRADO DE DOS AULAS

HOJA DE METRADOS DE FIERRO PROYECTO : UBICACIÓN : DISTRITO : PROVINCIA : REGION : PART. 05.01.02

05.02.01

0 0 0 0 0 DESCRIPCION

Nº elementos

Nº Piezas

Longitud

Longitud x diametro en mts. 1/4"

3/8"

1/2"

5/8"

Parcial

Diseño del Elemento

ø

iguales

x elemento

x pieza

3/4"

KG.

Z1(1.00X1.00)

0.85

1/2"

9

7

0.85

53.55

53.01

1/[email protected]

0.85

1/2"

9

7

0.85

53.55

53.01

Z2(1,30X1,40)

1.15

1/2"

2

9

1.15

20.70

20.49

1/[email protected]

1.25

1/2"

2

9

1.25

22.50

22.28

Z3(1,60X1,70)

1.45

1/2"

2

11

1.45

31.90

31.58

1/[email protected]

1.55

1/2"

2

11

1.55

34.10

33.76

0.25 1/2"

2

6

7.30

87.60

86.72

3/8"

2

37

1.13

0.25 1/2"

3

4

7.02

3/8"

3

30

1.13

Viga de Conexión eje b-b, d-d

0.25

6.80

83.62

46.83

0.32 0.17 05.03.03

Viga de Cimentacion eje a-a, eje c-c, eje e-e

0.25

6.52

0.32

84.24 101.70

83.40 56.95

PART.

DESCRIPCION

Diseño del Elemento 0.17

ø

Nº elementos

Nº Piezas

Longitud

iguales

x elemento

x pieza

Longitud x diametro en mts. 1/4"

3/8"

1/2"

5/8"

Parcial 3/4"

KG.

PART.

DESCRIPCION

Diseño del Elemento

ø

Nº elementos

Nº Piezas

Longitud

iguales

x elemento

x pieza

Longitud x diametro en mts. 1/4"

3/8"

1/2"

5/8"

Parcial 3/4"

KG.

Viga de Cimentacion eje 1-1, eje 3-3

0.25

16.67

0.25 1/2"

2

4

17.17

3/8"

2

72

1.13

1/2"

3

4

5.20

3/8"

3

25

0.91

0.30 5/8"

10

6

5.20

3/8"

10

25

1.21

3/8"

8

4

2.70

1/4"

8

13

0.65

3/8"

8

4

2.60

1/4"

8

12

0.75

137.36

135.99

162.72

91.12

0.32 0.17 05.04.03

Columas C1(25X25)

0.25

4.65

0.30 62.40

61.78

68.25

38.22

0.19 0.19 Columas C2(25X40)

0.25

4.65

312.00

483.60

302.50

169.40

86.40

48.38

0.34 0.19 05.05.03

Columnetas C3(20X15)

2.55

0.15

eje 1-1

67.60

16.90

0.15 0.10 Columnetas C3(20X15) eje 3-3

2.45

0.15 83.20 72.00

46.59 18.00

PART.

DESCRIPCION

Diseño del Elemento 0.20 0.10

ø

Nº elementos

Nº Piezas

Longitud

iguales

x elemento

x pieza

Longitud x diametro en mts. 1/4"

3/8"

1/2"

5/8"

Parcial 3/4"

KG.

PART. 05.06.03

DESCRIPCION

Diseño del Elemento

Nº elementos

Nº Piezas

Longitud

Longitud x diametro en mts.

ø

iguales

x elemento

x pieza

5/8"

3

3

9.05

81.45

126.25 7.67

1/4"

3/8"

1/2"

5/8"

Parcial 3/4"

KG.

Vigas VP-01(25X45) EJE A-A

0.10 0.25

8.85

0.10 5/8"

3

1

1.65

4.95

EJE C-C

1.40

5/8"

3

1

1.65

4.95

7.67

EJE E-E

5/8"

3

2

3.25

19.50

30.23

5/8"

3

4

8.75

105.00

162.75

5/8"

3

2

2.10

12.60

19.53

5/8"

3

1

4.75

14.25

22.09

5/8"

3

2

1.30

7.80

12.09

3/8"

3

56

1.41

5/8"

2

3

9.05

54.30

84.17

5/8"

2

2

2.25

9.00

13.95

5/8"

2

2

4.25

17.00

26.35

5/8"

2

2

8.75

35.00

54.25

5/8"

2

2

4.40

17.60

27.28

5/8"

2

3

8.65

51.90

80.45

1.65 3.15 0.2

0.10 8.55

2.10 0.10 4.65 0.10 1.20 236.88

132.65

0.39 0.19 Vigas VP-02(25X50)

0.10

EJE B-B

0.25

8.85

0.10

2.00

EJE D-D

4.15

0.10

PART.

DESCRIPCION

Diseño del Elemento 0.2

8.55

4.40

Nº elementos

Nº Piezas

Longitud

ø

iguales

x elemento

x pieza

5/8"

2

2

1.30

Longitud x diametro en mts. 1/4"

3/8"

1/2"

5/8" 5.20

Parcial 3/4"

KG. 8.06

PART.

DESCRIPCION

Diseño del Elemento

Nº elementos

Nº Piezas

Longitud

Longitud x diametro en mts.

ø

iguales

x elemento

x pieza

3/8"

2

49

1.51

1/2"

2

6

18.10

217.20

215.03

1/2"

2

2

1.80

7.20

7.13

1/2"

2

3

2.85

17.10

16.93

1/2"

2

4

2.88

23.00

22.77

3/8"

2

88

1.01

177.76

99.55

3/8"

2

4

17.30

138.40

77.50

1/4"

2

88

0.60

1/4"

3/8"

1/2"

5/8"

Parcial 3/4"

KG.

0.10 8.55 0.10 1.20 147.98

82.87

0.44 0.19 Vigas VS-01(25X30)

0.40

17.30

eje 1-1, 1-3 0.25

0.40

1.55

2.85

2.88

0.24 0.19 VA-01(20X15) 17.30

0.15

105.60

26.40

PART.

DESCRIPCION

Diseño del Elemento 0.10

ø

Nº elementos

Nº Piezas

Longitud

iguales

x elemento

x pieza

Longitud x diametro en mts. 1/4"

3/8"

1/2"

5/8"

Parcial 3/4"

KG.

PART.

DESCRIPCION

05.07.03

Vigas de Cofinamiento V3(15X15)

Diseño del Elemento 0.15

3.88

Nº elementos

Nº Piezas

Longitud

Longitud x diametro en mts.

ø

iguales

x elemento

x pieza

3/8"

2

2

4.18

1/4"

2

17

0.20

3/8"

2

2

3.18

1/4"

2

12

0.20

3/8"

4

2

4.18

1/4"

4

17

0.20

1/2"

17

1

17.30

294.10

291.16

1/2"

17

2

1.40

47.60

47.12

1/2"

17

3

2.65

135.15

133.80

1/4"

4

17

9.00

1/4"

3/8"

1/2"

5/8"

Parcial 3/4"

KG.

0.15

EJE 1-1

0.15

2.88

16.70

9.35

6.80

1.70

0.15

12.70

7.11

4.80

1.20

EJE 3-3 0.15

05.08.02

3.88

0.15

33.40

18.70

13.60

3.40

Losas Aligeradas Viguetas: Nº=

17.30 17 0.25

1.15

2.65

9.00

612.00

153.00

PART.

DESCRIPCION

Diseño del Elemento

ø

Nº elementos

Nº Piezas

Longitud

iguales

x elemento

x pieza

Longitud Total (ml) Kg/ ml Total en Kg/ Diametro Cantidad de Varillas

Longitud x diametro en mts.

Parcial

1/4"

3/8"

1/2"

5/8"

3/4"

882.40

1652.21

1329.25

752.50

0.00

0.25

0.56

0.99

1.55

2.20

220.60

925.24

1315.96

1166.38

0.00

98.04

183.58

147.69

83.61

0.00

KG.

TOTAL EN KG. 3,628.17

Parcial

Sub-Total

TOTAL

KG.

KG.

KG.

53.01 53.01 106.02 20.49 22.28 42.77 31.58 33.76 65.34

214.13

133.55

133.55

86.72 46.83

83.40 56.95

Parcial

Sub-Total

TOTAL

KG.

KG.

KG.

140.35

Parcial

Sub-Total

TOTAL

KG.

KG.

KG.

227.11

367.46

135.99 91.12

61.78 38.22

100.00 483.60 169.40

653.00

48.38 16.90

65.28

46.59 18.00

753.00

Parcial

Sub-Total

TOTAL

KG.

KG.

KG.

64.59

129.88

Parcial

Sub-Total

TOTAL

KG.

KG.

KG.

126.25 7.67 7.67 30.23 162.75 19.53 22.09 12.09

132.65

520.93

84.17 13.95 26.35 54.25 27.28 80.45

Parcial

Sub-Total

TOTAL

KG.

KG.

KG.

8.06

Parcial

Sub-Total

TOTAL

KG.

KG.

KG.

82.87

377.37

215.03

7.13

16.93

22.77 99.55

361.40

77.50 26.40

Parcial KG.

Sub-Total

TOTAL

KG.

KG.

103.90

1363.60

Parcial

Sub-Total

TOTAL

KG.

KG.

KG.

9.35 1.70 11.05

7.11 1.20 8.31

18.70 3.40 22.10 291.16 47.12 133.80 153.00

41.47

Parcial KG.

Sub-Total

TOTAL

KG.

KG.

625.08

625.08

TOTAL EN KG. 3,628.17

GASTOS DE INGENIERO SUPERVISION DE OBRA: PROYECTO : UBICACIÓN : DISTRITO : PROVINCIA : REGION : 1) 2) 3) 4) 5)

0 0 0 0 0

HONORARIOS PROFESIONALES POR MES PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA MOVILIDAD Y VIATICOS POR MES UTILES DE ESCRITORIO POR MES COSTO DIRECTO DE OBRA

HP PLAZO MV UE CO

= = = = =

3,000.00 2.50 200.00 50.00 88,182.04

SOLES MESES SOLES SOLES SOLES

GASTOS DE SUPERVISION DEL PROYECTO DESCRIPCION SUPERVISOR DEL PROYECTO MOVILIDAD Y VIATICOS UTILES DE ESCRITORIO TOTAL

a)

COEF. 0.5 1 1

T 2.50 2.50 2.50

P.U 3,000.00 200.00 50.00 S/.

PARCIAL 3,750.00 500.00 125.00 4,375.00

CONSIDERACIONES: EL COEFICIENTE DE PARTICIPACION ES 0.5 PARA COSTOS DE OBRA MENORES A LOS S/. 315,000.00, PARA COSTOS DE OBRA MAYORES A S/.315,000.00 SE CONSIDERA COMO 1 EL COEFICIENTE DE PARTICIPACION.

GASTOS DE INGENIERO RESIDENTE DE OBRA: PROYECTO : UBICACIÓN : DISTRITO : PROVINCIA : REGION : 1) 2) 3) 4) 5)

0 0 0 0 0

HONORARIOS PROFESIONALES POR MES PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA MOVILIDAD Y VIATICOS POR MES UTILES DE ESCRITORIO POR MES COSTO DIRECTO DE OBRA

HP PLAZO MV UE CO

= = = = =

2,500.00 2.50 200.00 50.00 88,182.04

SOLES MESES SOLES SOLES SOLES

GASTOS GENERALES DE OBRA: DESCRIPCION INGENIERO RESIDENCIA DE OBRA MOVILIDAD Y VIATICOS PARA RESIDENTE UTILES DE ESCRITORIO PARA RESIDENTE

a)

COEF. 0.5 1 1

T 2.50 2.50 2.50

P.U PARCIAL 2,500.00 3,125.00 200.00 500.00 50.00 125.00 TOTAL: S/. 3,750.00

CONSIDERACIONES: EL COEFICIENTE DE PARTICIPACION ES 0.5 PARA COSTOS DE OBRA MENORES A LOS S/. 100,000.00, PARA COSTOS DE OBRA MAYORES A S/.100,000.00 SE CONSIDERA COMO 1 EL COEFICIENTE DE PARTICIPACION.

CALCULO DEL FLETE PROYECTO : UBICACIÓN : DISTRITO : PROVINCIA : REGION :

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1- DATOS GENERALES A-POR PESO MATERIALES CEMENTO FIERRO, CLAV. ETC MADERA LADRILLO 9x13x23 LADRILLO 30x30x15 CALAMINA YESO Plancha de Fibrocem. EXPLOSIVOS OTROS

UNIDAD BL. KG P2 UND UND UND KG UND KG KG

AFECTO IGV PESO.UNIT. PESO.TOTAL 722.57 42.50 30,709.23 4,277.03 1.00 4,277.03 La madera es Puesta en Obra 4,873.74 4.50 21,931.83 1,039.00 8.00 8,312.00 50.00

1.00

50.00

10,000.00

1.00

10,000.00

PESO TOTAL

75,280.09

B-POR VOLUMEN EN AGREGADOS Y MADERA DESCRIPC. UNIDAD ARENA M3 PIEDRA M3 HORMIGÓN M3 MADERA P2

VOLUMEN TOTAL CAPACIDAD DEL CAMION (M3) NUMERO DE VIAJES REDONDEO

AFECTOS IGV

SIN IGV

VOLUMEN TOTAL

EN TUBERIA UNIDAD DE (2.20 M. x 3.00 M.) DE CARROCERIA, CON H= 1.20 M. CAPACIDAD DEL CAMION EN TUBOS / VIAJE ML No de tubos Tub, 1" U Tub,1 1/2" U Tub 2:" U Tub, 3" U Tub 4": U Tub 6:" U-PVC U Tub 8" U-PVC U Tub 6'; CSN U Tub 8'; CSN U NUMERO TOTAL VIAJES REDONDEO TUBERIA EN VOLUMEN

2- FLETE TERRESTRE UNIDAD DE TRANSPORTE UNIDAD QUE DA COMPROBANTE UNIDAD QUE NO DA COMPROBANTE CAPACIDAD DEL CAMION ( M3 ) 6.00 CAPACIDAD DEL CAMION ( M3 ) COSTO POR VIAJE S/. 600.00 COSTO POR VIAJE S/. CAPACIDAD DEL CAMION (KG) 8,500.00 CAPACIDAD DEL CAMION (KG) FLETE POR KG 0.071 AFECTO IGV 5,313.89

FLETE POR PESO FLETE POR VOLUMEN AGREGAD TUBERIA COSTO TOTAL FLETE TERR.

SIN IGV

FLETE POR PESO =Peso Total FLETE POR VOLUMEN=No viaj

5,313.89

3- FLETE FLUVIAL UNIDAD DE TRANSPORTE QUE DA COMPROBANTE UNIDAD DE TRANSPORTE QUE NO DA COMPROB. CAPACIDAD DEL BOTE EN PESO (KG) CAPACIDAD DEL BOTE EN VOLUMEN (M3) COSTO POR VIAJE COSTO POR PESO AFECTO IGV FLETE POR PESO FLETE POR VOLUMEN AGREGAD TUBERIA COSTO TOTAL FLETE FLUV

SIN IGV

FLETE POR PESO =Peso Total FLETE POR VOLUMEN=No viaj

4- FLETE EN ACEMILA

Costos de transporte por viaje Acemila S/. Peon S/. Cantidad Peso total tubería de agua

Unidades de Carga

Capacidad de Carga

Peso total tubería desague CSN Peso total tubería desague PVC Numero bolsas de cemento Peso resto de materiales Agregados Total en Kilos

2 100

COSTO TOTAL DEL FLETE EN ACEMILA S/.

RESUMEN FLETE TOTAL FLETE TERRESTRE FLETE FLUVIAL FLETE EN ACEMILA FLETES TOTALES S/.

AFECTO IGV 5,313.89

5,313.89

SIN IGV

TE

, CON H= 1.20 M. No VIAJES

A COMPROBANTE MION ( M3 )

MION (KG)

E POR PESO =Peso Total * Flete por peso E POR VOLUMEN=No viajes*costo por viaje

1.00

E POR PESO =Peso Total * Flete por peso E POR VOLUMEN=No viajes*costo por viaje

Número de Viajes

Flete no Afecto a IGV

PRESUPUESTO TOTAL DE FINANCIAMIENTO: PROYECTO : UBICACIÓN : DISTRITO : PROVINCIA : REGION :

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DETALLE DEL COSTO DIRECTO:

a. b. c. d. e. f.

Rubros del Costo Directo Materiales Mano de Obra Calificada Mano de Obra no Calificada Equipos Herramientas Fletes Sub Total 1: (S/.)

DETALLE DEL COSTO INDIRECTO: Monto (S/) 70,849.68 8,327.47 2,216.48 1,173.66 300.86 5,313.89 S/. 88,182.04

a. b. c. d. e. f. g. h. i.

DETALLE DEL PRESUPUESTO TOTAL: (P_T) P_T = Sub Total 1 + Sub Total 2 P_T = S/. 105,143.68 DETALLE DE LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO:

a. b. c. d.

Fuente de Financiamiento de la Obra Recursos Municipalidad(FONCOMUN, CANON, etc.) FONCODES /MINDES Aporte Comunal Otros S/.(Especificar) TOTAL: (S/.)

Monto (S/) 22,927.20 80,000.00 2,216.48 105,143.68

Rubros del Costo Indirecto Elaboracion del Expediente Técnico Revición del Expediente Técnico Capacitación Social Capacitación Técnica Maestro de Obra Ingeniero Residente Ingeniero Supervisor Liquidación de Obra Gastos Generales de la Entidad 2% Sub Total 2: (S/.)

Monto (S/) 1,750.00 500.00 400.00 500.00 3,125.00 3,750.00 4,375.00 500.00 2,061.64 S/. 16,961.64

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