ingeniería antisísmica

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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE hidraulica RECURSOS HIDRAULICOS LABORATORIO N°2 0 UNIVERSIDAD NACIONAL DE Ingeniería FACULTAD DE Ingeniería CIVIL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ESTRUCTURAS 201 1 UNI - LIMA 2011-II 04/11/2011 PRIMERA ENTREGA DEL TRABAJO ESCALONADO

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Page 1: Ingeniería Antisísmica

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

FACULTAD DE INGENIERIA CIVILDEPARTAMENTO ACADEMICO DE hidraulica RECURSOS

HIDRAULICOS

LABORATORIO N°2 0

UNI - LIMA2011-II

04/11/2011

2011

UNIVERSIDAD NACIONAL DE Ingeniería

FACULTAD DE Ingeniería CIVILDEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ESTRUCTURAS

CURSO: INGENIERÍA ANTISÍSMICA (EC231-I)

DOCENTE:ING. CARLOS IRALA CANDIOTTI

ALUMNO: CODIGOREYES YBÁRCENA ERIK GREGORY

20070221K

PRIMERA ENTREGA DEL TRABAJO ESCALONADO

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PRIMERA ENTREGA

DIMENSIONES DE LA ESTRUCTURA:

Datos de las longitudes dependiendo de mis apellidos y nombres:

ERIK REYES YBÁRCENA

L1= 4 letras = 4m

L2= 5 letras = 5m

L3= 8 letras = 8m

Colocando las medidas en planta:

Medidas en elevación:

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USO DE LA ESTRUCTURA:

Dependiendo del número de orden de la lista: 29Hoteles

Sobrecarga: 400 kg/m2 PREDIMENSIONAMIENTO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES

LOSA:

Elegimos losa aligerada

- Espesor de la losa = 30 cm

VIGAS

Se predimensionará las vigas según el criterio del libro de Roberto Morales dependiendo de la relación de la menor luz y la mayor luz de la loza para obtener los coeficientes de αy β, y del ancho tributario que soportará la viga.

- VIGAS EN DIRECCION “X”

b=4/20 = 0.20

h=8.4/12= 0.70

Usar 0.20 x 0.70 m.

Cambiando el ancho de la viga usando el criterio de igualdad de rigideces: bo=0.35m

0.20 x 0.703=0.35 x ho3 ho=0.58m

Usar 0.35 x 0.60 m.

- VIGAS EN DIRECCION “Y”

b=3.4/20 = 0.17

h=6.4/13=0.49

Usar 0.20 x 0.50 m.

Cambiando el ancho de la viga usando el criterio de igualdad de rigideces: bo=0.30m

0.20 x 0.503=0.30 x ho3 ho=0.44m

Usar 0.30 x 0.45 m.

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COLUMNAS

Para predimensionar el área de las columnas usaremos:

Ac=Pnf ' c

El valor de P será la carga total debido a la gravedad multiplicado por un factor dependiendo de qué tipo de columna sea. Se realiza un metrado de las cargas muertas y vivas asumiendo un área de la columna hasta hacer que se aproxime con la supuesta.

- COLUMNAS CENTRALESEl área tributaria de la columna central más crítica será=6.825x5.325=36.34 m2

Ac=1.10∗36.34∗7100

0.30 x 210 = 4505.01 cm2

Considerando b=D=t

C1: 0.70 x 0.70 m.

- COLUMNAS PERIMETRALESEl área tributaria de la columna perimetral más crítica será=6.825x3.2=21.84m2

Ac=1.25∗21.84∗7100

0.25 x 210 = 3692 cm2

Considerando b=D=t

C2: 0.65 x 0.65 m.

- COLUMNAS DE ESQUINAEl área tributaria de la columna de esquina más crítica será=2.50x3.2=8m2

Ac=1.50∗8∗71000.20 x 210

= 2028.57 cm2

Considerando b=D=t

C2: 0.50 x 0.50 m.

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METRADO INICIAL DE CARGAS

PRIMER PISOAREA 414.50

MUERTA Tn/m2 TnAligerado 0.30 124.35Acabado 0.10 41.45

Tabiquería 0.10 41.45Muros de fachada 0.40 32.76

VIGAS EN X 57.08VIGAS EN Y 29.65COLUMNAS 95.58

422.32VIVA

s/c otros niveles 0.40 165.8165.8 (25%)

TOTAL (Tn) 463.77

SEGUNDO PISOAREA 414.50

MUERTA Tn/m2 TnAligerado 0.30 124.35Acabado 0.10 41.45

Tabiquería 0.10 41.45Muros de fachada 0.40 32.76

VIGAS EN X 57.08VIGAS EN Y 29.65COLUMNAS 80.49

407.23VIVA

s/c otros niveles 0.40 165.8165.8

TOTAL (Tn) 448.68

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Page 6: Ingeniería Antisísmica

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TERCER PISOAREA 414.50MUERTA Tn/m2 Tn

Aligerado 0.30 124.35acabado 0.10 41.45

tabiqueria 0.10 41.45muros de fachada 0.40 32.76

VIGAS EN X 57.08VIGAS EN Y 29.65COLUMNAS 70.42

397.16VIVA

s/c otros niveles 0.40 165.8165.8

TOTAL (Tn) 438.61

CUARTO PISOAREA 249.80

MUERTA tn/m2 tnAligerado 0.30 74.94acabado 0.10 24.98

tabiqueria 0.10 24.98muros de fachada 0.40 25.56

VIGAS EN X 34.40VIGAS EN Y 17.79COLUMNAS 46.67

249.32VIVA

s/c otros niveles 0.40 99.9299.92

TOTAL (Tn) 274.3

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Page 7: Ingeniería Antisísmica

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QUINTO PISOAREA 249.80MUERTA Tn/m2 Tn

Aligerado 0.30 74.94acabado 0.10 24.98

tabiqueria 0.10 24.98muros de fachada 0.40 25.56

VIGAS EN X 34.40VIGAS EN Y 17.79COLUMNAS 46.67

249.32VIVA

s/c otros niveles 0.40 99.9299.92

TOTAL (Tn) 274.3

SEXTO PISOAREA 249.80MUERTA Tn/m2 Tn

Aligerado 0.30 74.94acabado 0.10 24.98

tabiqueria 0.10 24.98muros de fachada 0.40 25.56

VIGAS EN X 34.40VIGAS EN Y 17.79COLUMNAS 46.67

249.32VIVA

s/c otros niveles 0.40 99.9299.92

TOTAL (Tn) 274.3

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Page 8: Ingeniería Antisísmica

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SEPTIMO PISOAREA 249.80MUERTA Tn/m2 Tn

Aligerado 0.30 74.94Acabado 0.10 24.98

Tabiquería 0.10 24.98Parapetos 0.25 15.98

VIGAS EN X 34.40VIGAS EN Y 17.79COLUMNAS 23.34

216.41VIVA

s/c azotea 0.1 24.9824.98

TOTAL (Tn) 222.66

PISO Ton/m2PISO 1 1.12PISO 2 1.08PISO 3 1.06PISO 4 1.10PISO 5 1.10PISO 6 1.10PISO 7 0.89

PISO CARGAS (Ton)PISO 1 463.77PISO 2 448.68PISO 3 438.31PISO 4 274.3PISO 5 274.3PISO 6 274.3PISO 7 222.66

CARGA TOTAL 2396.32

HALLANDO LA FUERZA DE SISMO

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De acuerdo a la norma E 030

La fuerza de corte en la base: V= (ZUSC/R)*P…… (I)

Hallando los valores:

Lugar de nacimiento: S.M.P.

o Z = 0.4 (zona 3)o U= 1 (Hoteles)o S = 1 (Suelo 1)o T=Hn/45=21/45=0.467

C = 2.5*(0.4/0.467)=2.14o R= 8 (concreto armado – pórticos)

C/R= 0.268>0.125 (Correcto)

FACTORESZ 0.4U 1C 2.14S 1R 8P 2396.32V 256.41

V=256.41 Tn

Fi=Pix h i

∑ Pixh i x V

DISTRIBUCION DE FUERZAS SISMICAS EN LOS PISOS DE LA ESTRUCTURA:

PISO hi PESOS Pi*hi Pi*hi/sum(Pi*hi) FUERZA DE SISMOPISO 1 3.8 463.77 1762.326 0.066 16.92PISO 2 7 448.68 3140.76 0.118 30.26PISO 3 9.8 438.31 4295.438 0.162 41.54PISO 4 12.6 274.3 3456.18 0.130 33.33PISO 5 15.4 274.3 4224.22 0.159 40.77PISO 6 18.2 274.3 4992.26 0.188 48.21PISO 7 21 222.66 4675.86 0.177 45.38SUMA 26547.044 1.000 256.41

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