ANALISIS POR EL METODO DE MUTO 1.0 ESTRUCTURACION EN PLANTA Y ELEVACION
PREDIMENSIONAMIENTO
A. ESTRUCTURACION EN PLANTA C4
C2
C2
C4
C2
E
4.3
C3
C1
C1
C3
C1
D
VP
B m. 0.25
H m. 0.45
VS
0.25
0.30
C1
0.25
0.35
C2
0.25
0.35
C3
0.25
0.25
C4
0.25
0.25
LOSA ALIG. 3.3
0.17 7.25
PERIMETRO C3
C1
C1
0.70
C
C1
4.3 16 C3
C1
C1
C3
C1
B
3.85 A 3.25 1
3.75 2
3.05 3
.
3.75 4
5
B. ESTRUCTURACION EN ELEVACION .
.
2.43
0.30 2.30
2.6
2.15 0.17
0.45
2.43
0.30 2.30
2.6
2.15 .
0.45
2.43
0.30 2.30
2.6
2.15 0.17
0.45
3.03
2.75
0.30
2.90
2.98
1
1
1
1
FUERZAS CORTANTES TOTALES POR PISO SENTIDO PRINCIPAL Y SECUNDARIO Nivel hi (m) Pi (Kg) Pihi 4 10.7 10.78 8 1917 191738 38..22 206 2065979 5979.3 .34 42 3 8.18 221038.62 1806990.686 2 5.58 221038.62 1232290.284 1 2.98 246325.24 732817.580 suma 5838077.892
V 9241 2414.77 4.77 92414.77 92414.77 92414.77
Fi 3270 32703. 3.7 745 28604.044 19506.733 11600.251 92414.773
Vi 32703 2703..745 745 61307.789 80814.522 92414.773
32703.745 61307.789 80814.522 92414.773
INGRESO SIMPLE
K1 K yo
1 3 8X K2 1 0.65
0.4 0.45
A B V K?
3 0.55
4.04 0.498
V1 V2 X
RIGIDECES A. SENTIDO PRB. SENTIDO SECUNDARIO VIGAS PRINCIPVIGAS SECUNDARIAS KAB 4.931 K12 1.731 KBC 4.415 K23 1.500 KCD 5.753 K34 1.844 KDE 4.415 K45 1.500 COLUMNAS (P. COLUMNAS (P.TIP.) KC1 3.435 KC1 1.753 KC2 3.435 KC2 1.753 KC3 1.252 KC3 1.252 KC4 1.252 KC4 1.252 COLUMNAS (PI COLUMNAS (PISO 01) KC1 3.002 KC1 1.532 KC2 3.002 KC2 1.532 KC3 1.094 KC3 1.094 KC4 1.094 KC4 1.094 RELACION DE RIGIDECES, COEFICIENTE DE RIGIDEZ, COEFICIENTE DE DISTRIBUCION DE CORTE Y PI PORTICO PRINCIPAL 1-1 (son similares 1-1 y 5-5) 4.931
4.415
3.94 K # # #
5.753
7.46
0.66 a 0.830 Dy 0.47 yo
# # #
4.415
8.121
0.79
2 5 2 . 1
0.987 0.56
8.121
0.802
2 5 2 . 1
1.005 0.58
3.526
0.802
# # #
1.005 0.58
0.638 0.799 0.46
y
4.931
4.415
3.94 K # # #
0.66 a 0.830 Dy 0.52 yo y
# # #
0.987 0.61
0.830 Dy
# # #
0.79
0.77 a 0.84 Dy 0.48 yo y2
1.005 0.63
0.802
# # #
0.86 0.94 0.27
1.005 0.63
0.802
0.949 0.24
# # #
1.005
5.753 0.867
B
C
0.638 0.799 0.5
4.415 9.293 4 9 0 . 1
0.867 0.949 0.24
4.035 # # #
y A
0.799 0.51
3.526
0.5
9.293 4 9 0 . 1
0.638
4.415 2 5 2 . 1
1.005
4.415
# # #
8.121
0.5
8.54
3.526
0.802
5.753 2 5 2 . 1
0.987
4.931
2 5 2 . 1
8.121
0.5
4.51 K
8.121
0.802
4.415
0.5 yo y3 y
# # #
2 5 2 . 1
7.46
0.66 a
4.415
8.121
0.79
4.931 3.94 K # # #
5.753
7.46
D
E
0.751 0.822 0.5
PORTICO PRINCIPAL 5-5 (son similares 1-1 y 5-5) 4.931
4.415
3.94 K # # #
7.46
0.66 a 0.830 Dy
# # #
0.47 yo y
0.987
0.830 Dy
# # #
0.987
0.830 Dy
# # #
0.5
4.51 K 0.77 a 0.84 Dy
# # #
0.48 yo y2 y A
0.86 0.94
2 5 2 . 1
1.005
0.867 0.949
0.802
# # #
1.005
0.638 0.799
0.5
4.415 9.293 4 9 0 . 1
0.24
C
3.526
0.5
9.293 4 9 0 . 1
0.799
0.51
8.121
5.753
0.27
B
1.005
0.638
4.415
0.5
8.54
# # #
0.63
0.802
4.415
3.526
0.802
5.753 2 5 2 . 1
0.987
4.931
2 5 2 . 1
1.005
0.799
0.46
8.121
8.121
0.79
1.005
0.638
4.415
0.63
7.46
# # #
0.58
0.802
4.415
0.5 yo y3 y
# # #
2 5 2 . 1
3.526
0.802
5.753
0.61
3.94 K 0.66 a
1.005
8.121
0.79
4.931
2 5 2 . 1
0.58
7.46
0.66 a
8.121
0.802
4.415
0.52 yo y
# # #
2 5 2 . 1
0.56
3.94 K
4.415
8.121
0.79
4.931
# # #
5.753
0.867 0.949
4.035 # # #
0.24
D
0.751 0.822
0.5
E
PORTICO SECUNDARIO A-A (son similares A-A y E-E) 1.731
1.500
1.38 K 2 5 2 . 1
1.844
1.843
0.41 a 0.512 Dx yo
# # #
1.500
1.908
0.480
# # #
0.841
1.908
0.488
3 5 7 . 1
0.856
1.198
0.488
2 5 2 . 1
0.856
0.375 0.469
y
1.731
1.500
1.38 K 2 5 2 . 1
0.41 a 0.512 Dx yo y
# # #
# # #
0.841
0.512 Dx
# # #
1.908
0.488
3 5 7 . 1
0.856
1.500
# # #
0.841
2 5 2 . 1
0.856
1.908
0.488
3 5 7 . 1
0.856
0.375 0.469
1.500
1.908
0.480
1.198
0.488
1.844
1.843
0.41 a
1.500
1.908
0.480
1.731 1.38 K 2 5 2 . 1
1.844
1.843
1.198
0.488
2 5 2 . 1
0.856
0.375 0.469
yo y3 y 1.731
1.500
1.58 K 4 9 0 . 1
0.58 a 0.64 Dx yo y2
1.844
2.11 # # #
0.63 0.97
1.500
2.183 # # #
0.641 0.983
2.183 2 3 5 . 1
0.641 0.983
1.371 4 9 0 . 1
y 1
2
3
4
5
0.555 0.607
PORTICO SECUNDARIO E-E (son similares A-A y E-E) 1.731
1.500
1.38 K 2 5 2 . 1
1.844
1.843
0.41 a 0.512 Dx
# # #
1.500
1.908
0.480
# # #
0.841
1.908 3 5 7 . 1
0.488 0.856
1.198 2 5 2 . 1
0.488 0.856
0.375 0.469
yo y
1.731
1.500
1.38 K 2 5 2 . 1
1.844
1.843
0.41 a 0.512 Dx
# # #
1.500
1.908
0.480
# # #
0.841
1.908 3 5 7 . 1
0.488 0.856
1.198 2 5 2 . 1
0.488 0.856
0.375 0.469
yo y
º
1.731
1.500
1.38 K 2 5 2 . 1
1.844
1.843
0.41 a 0.512 Dx
# # #
1.500
1.908
0.480
# # #
0.841
1.908
0.488
3 5 7 . 1
0.856
1.198
0.488
2 5 2 . 1
0.856
0.375 0.469
yo y3 y 1.731
1.500
1.58 K 4 9 0 . 1
0.58 a 0.64 Dx
1.844
2.11 # # #
0.63 0.97
1.500
2.183 # # #
0.641 0.983
2.183 2 3 5 . 1
0.641 0.983
1.371 4 9 0 . 1
yo y2 y 1
2
3
4
5
0.555 0.607
DETERMINACION DE CENTRO DE GRAVEDAD Y CENTRO DE RIGIDECES PLANTA 04
9 9 7 . 0
4 4 3 . 1
4 4 3 . 1
4 4 3 . 1
9 9 7 . 0
7.25
0.512
0.841
0.856
0.856
0.469 DxE = 3.533
0 5 0 . 2
0 5 0 . 2
0 5 0 . 2
5 0 0 . 1
0.841
0.856
0.856
0.469 DxD = 3.533
0 5 0 . 2
0 5 0 . 2
0 5 0 . 2
5 0 0 . 1
0.841
0.856
0.856
0.469 DxC = 3.533
0 8 9 . 1
0 8 9 . 1
0 8 9 . 1
7 8 9 . 0
0.841
0.856
0.856
0.469 DxB = 3.533
5 3 4 . 1
5 3 4 . 1
5 3 4 . 1
0 3 8 . 0
0.512 3.25
0.841 3.75
0.856 3.05
0.856 3.75
0.469 DxA = 3.533
1 y D
2 y D
3 y D
4 y D
5 y D
6 2 6 . 4
9 5 8 . 8
9 5 8 . 8
9 5 8 . 8
6 2 6 . 4
9 9 7 . 0
4 4 3 . 1
4 4 3 . 1
4 4 3 . 1
9 9 7 . 0
0.512
0.841
0.856
0.856
0.469 DxE = 3.533
0 5 0 . 2
0 5 0 . 2
0 5 0 . 2
5 0 0 . 1
0.841
0.856
0.856
0.469 DxD = 3.533
0 5 0 . 2
0 5 0 . 2
0 5 0 . 2
5 0 0 . 1
0.841
0.856
0.856
0.469 DxC = 3.533
0 8 9 . 1
0 8 9 . 1
0 8 9 . 1
7 8 9 . 0
0.841
0.856
0.856
0.469 DxB = 3.533
5 3 4 . 1
5 3 4 . 1
5 3 4 . 1
0 3 8 . 0
0.512 3.25
0.841 3.75
0.856 3.05
0.856 3.75
0.469 DxA = 3.533
1 y D
2 y D
3 y D
4 y D
5 y D
=
=
=
=
5.08
0.70 5 # 0 # 0 . # 1
224.800 m2
0.512
16
Xcg = Ycg =
6.950 8.184
5 # 0 # 0 . # 1
0.512 7 # 8 # 9 . # 0
0.512 14.05 Xcr = Ycr =
6.801 7.840
0 # 3 # 8 . # 0
=
PLANTA 03
=
=
=
∑ D x
17.664
=
∑ D y
35.830
7.25
5.08
5 # 0 # 0 . # 1
0.70
0.512 224.800 m2 5 # 0 # 0 . # 1
16
Xcg = Ycg =
6.950 8.184
0.512 7 # 8 # 9 . # 0
0.512 14.05 Xcr = Ycr =
6.801 7.840
0 # 3 # 8 . # 0
6 2
9 5
9 5
9 5
6 2
∑ D x =
17.664
PLANTA 02
y
6 . 4
8 . 8
8 . 8
8 . 8
6 . 4
9 9 7 . 0
4 4 3 . 1
4 4 3 . 1
4 4 3 . 1
9 9 7 . 0
0.512
0.841
0.856
0.856
0.469 DxE = 3.533
0 5 0 . 2
0 5 0 . 2
0 5 0 . 2
5 0 0 . 1
0.841
0.856
0.856
0.469 DxD = 3.533
0 5 0 . 2
0 5 0 . 2
0 5 0 . 2
5 0 0 . 1
0.841
0.856
0.856
0.469 DxC = 3.533
0 8 9 . 1
0 8 9 . 1
0 8 9 . 1
7 8 9 . 0
0.841
0.856
0.856
0.469 DxB = 3.533
5 3 4 . 1
5 3 4 . 1
5 3 4 . 1
0 3 8 . 0
0.512 3.25
0.841 3.75
0.856 3.05
0.856 3.75
0.469 DxA = 3.533
1 y D
2 y D
3 y D
4 y D
5 y D
=
=
=
=
35.830
7.25
5.08
5 # 0 # 0 . # 1
0.70
0.512 224.800 m2 5 # 0 # 0 . # 1
16
Xcg = Ycg =
6.950 8.184
0.512 7 # 8 # 9 . # 0
0.512 14.05 Xcr = Ycr =
6.801 7.840
PLANTA 01
0 # 3 # 8 . # 0
∑ D x
17.664
=
6 2 6 . 4
9 5 8 . 8
9 5 8 . 8
9 5 8 . 8
6 2 6 . 4
2 2 8 . 0
5 0 7 . 1
5 0 7 . 1
5 0 7 . 1
2 2 8 . 0
0.636
0.973
0.983
0.983
0.607 DxE = 4.181
6 6 1 . 2
6 6 1 . 2
6 6 1 . 2
9 4 9 . 0
0.973
0.983
0.983
0.607 DxD = 4.181
6 6 1 . 2
6 6 1 . 2
6 6 1 . 2
9 4 9 . 0
0.973
0.983
0.983
0.607 DxC = 4.181
2 2 1 . 2
2 2 1 . 2
2 2 1 . 2
8 3 9 . 0
0.973
0.983
0.983
0.607 DxB = 4.181
6 6 7 . 1
6 6 7 . 1
6 6 7 . 1
2 4 8 . 0
0.636 3.25
0.973 3.75
0.983 3.05
0.983 3.75
0.607 DxA = 4.181
1 y D
2 y D
3 y D
4 y D
5 y D
=
=
=
=
∑ D y 35.830
7.25
5.08
9 # 4 # 9 . # 0
0.70
0.636 224.800 m2 9 # 4 # 9 . # 0
16
Xcg = Ycg =
6.950 8.184
0.636 8 # 3 # 9 . # 0
0.636 14.05 Xcr = Ycr =
6.798 7.840
2 # 4 # 8 . # 0
∑ D x =
20.905
0 0 5 . 4
5 2 9 . 9
5 2 9 . 9
5 2 9 . 9
0 0 5 . 4
∑ D y 38.776
AiXi ∑ Xcg = ∑ Ai
AiYi ∑ Ycg = ∑ Ai n
∑ Xi Xcr =
Dyi
1
n
∑ Dyi 1
n
∑ Yi Ycr =
Dxi
1
n
∑ Dxi 1
EXCENTRICIDAD A. EXCENTRICIDAD TEORICA
e x = X c g − X c r
e y = Y cg − Y c r
ex = excentricidad con respecto al eje x ey = excentricidad con respecto al eje y Planta ex (m) ey (m)
4 0.149 0.344
e c r ex
3 0.149 0.344
2 0.149 0.344
1 0.152 0.344
2 1.317 -0.456
1 1.317 -0.456
e 1= 1.5 e y 0.0 5b y e 2= e y− 0.0 5b y
3 0.926 -0.554
2 0.926 -0.554
1 0.926 -0.554
e 1= 1.5 e x 0.0 5b x e 2= e x− 0.0 5b x
3 1.317 0.926
2 1.317 0.926
1 1.317 0.926
cg ey
B. EXCENTRICIDAD POR REGLAMENTO
B.1 PARA TORSION EN EL EJE X Planta ex1 (m) ex2 (m)
4 1.317 -0.456
3 1.317 -0.456
B.2 PARA TORSION EN EL EJE Y
Planta ey1 (m) ey2 (m)
4 0.926 -0.554
C. EXCENTRICIDAD FINAL Planta ex (m) ey (m)
4 1.317 0.926
FUERZA CORTANTE POR TORSION El corte torsional se determina en cada uno de las direcciones
[ ]
MTx Vtx = DxY Ip MTx MTy Ip Dx Dy X Y
Vty = DyX
Momento torsor en la dirección X Momento torsor en la dirección Y Momento polar de inercia Coeficiente de distribuciçon en la dirección X Coeficiente de distribuciçon en la dirección Y Distancia en la dirección X con respecto al centro de rigidez Distancia en la dirección Y con respecto al centro de rigidez
I p = ∑ D x Yi i2 ∑ D y iX i2
MOMENTO POLAR DE INERCIA
Tomando con respecto al centro de rigidez
Planta Ipx Ipy Ip
[ ] MTy Ip
4 540.822 646.154 1186.976
3 540.822 646.154 1186.976
Ip =Ipx + Ipy (para ambas direcciones)
2 540.822 646.154 1186.976
1 640.041 658.922 1298.962
MOMENTOS TORSORES
M T x= V x∗e x M Ty = Vy ∗ey Vx=Vy=Vi ex ey Pisos MTx MTy
Fuerza cortante por piso (similar en ambas direcciones) excentricidad final en la dirección x excentricidad final en la dirección y 4 43055.041 30275.942
Thank you for interesting in our services. We are a non-profit group that run this website to share documents. We need your help to maintenance this website.