Diseño de una estrucuta metalica 10*20 m

Páginas: 6 (1269 palabras) Publicado: 29 de abril de 2010
PROYECTO DE ESTRUCTURAS METALICAS

• OBJETIVOS

Calcular, diseñar y dimensionar una estructura metálica con las siguientes bases:

• Angulares comerciales para la armadura.
• Angulares comerciales para la cercha.
• Estructura metálica tipo HOWE de 10 mts x 20 mts.

DATOS E INFORMACION

TIPO DE CUBIERTA

|[pic] |[pic]|

[pic]
|LONGITUD (m) |AREA TOTAL (m2) |PESO |ESPESOR |
|TOTAL |UTIL |S/Traslapo |C/Traslapo |kg |mm |
|3.05 |2.91 |3.29 |3.05 |43.2 |6 |
|2.44 |2.3 |2.64 |2.42|28.8 |5 |
|1.83 |1.69 |1.98 |1.77 |21.6 |5 |
|1.22 |1.08 |1.32 |1.13 |14.4 |5 |
|0.9 |0.76 |0.97 |0.8 |10.8 |5 |
|0.6 |0.46 |0.65 |0.48 |7.2|5 |

Se utilizara para la cubierta planchas de fibrocemento de 3.05 (m) x 1.05 (m) que tiene un peso de 43.02 kg.

• CALCULO DEL PESO DEL FIBROCEMENTO POR METRO CUADRADO

[pic][pic]

• AREA CUBIERTA CON FIBROCEMENTO

[pic]

1. PESO TORAL DE LA CUBIERTA

[pic]
2. CALCULO DE LAS CORREAS

1. PESO DE LA BARRA POR METRO

Para 3/8” su pesoes: [pic]

Para 1/4” su peso es: [pic]

2. PESO TORAL DE LAS BARRAS DE 3/8” EN UNA CORREA

[pic]

3. CALCULO DE LA LONGITUD DE LA BARRA RETICULADA

[pic]

[pic]

4. CALCULO DEL PESO DE LA BARRA RETICULADA DE 1/4” EN UNA CORREA

[pic]

5. CALCULO DE Nº DE BARRAS DE UNION DE 3/8”

[pic]

6. CALCULO DEL PESO DE LA BARRA DE UNION[pic]
7. PESO TOTAL DE LA CORREA

[pic]

[pic][pic]
8. PESO TOTAL DE TODAS LAS CORREAS

[pic]

3. CARGA MUERTA

1. CARGA MUERTA= PESO CUBIERTA + PESO CORREAS

4. CARGAS VIVAS

Trabajaremos con una velocidad de viento de 32 m/s que significa una presión de 119 kg/m^2

5. PESO DEL VIENTO SOBRE UN LADO DE LA ESTRUCTURA

[pic]

Por motivos deconstrucción diseñamos la estructura para resistir la acumulación de cubiertas sobre una cercha, para su seguida distribución sobre el techo de la misma.

Asumiremos como máximo el peso de 20 planchas sobre una correa

PESO DE 20 PLANCHAS = 880 Kg.

PESO DE 5 TRABAJADORES = 400 Kg

[pic]

6. CARGA DE LLUVIA

El fibrocemento tiene una incremento del 28% de su peso por absorción de agua.[pic]

7. ECUACIONES DE CARGA

D= CM= 3499.18Kg

L= CV= 14868.015Kg

Lr= CV EN TECHOS= 880KG

S= NIEVE= 0

R= CARGA INICIAL (LLUVIA O HIELO)=859.37Kg

W= VIENTO= 13588.015Kg

U= 1.2D + 1.6 (Lr o S o R) + (0.5L o 0.8W)

U=1.2 (3499.18Kg) + 1.6 (880Kg) + 0.5 (14.868.015Kg)

U= 13041.02Kg

U=1.2 (3499.18Kg) + 1.6 (880Kg) + 0.8 (13588.015Kg)

U= 16477.43Kg
U=1.2 (3499.18Kg)+ 1.6 (859.37Kg) + 0.5 (14868.015Kg)

U= 13008.16Kg

U=1.2 (3499.18Kg) + 1.6 (859.37Kg) + 0.8 (13588.015Kg)

U= 16444.42Kg

U=1.2D + 1.3W + 0.5L + 0.5 (Lr o S o R)

U=1.2 (3499.18Kg) + 1.3 (13588.015Kg) + 0.5 (14868.015Kg) + 0.5 (880Kg)

U= 29737.443Kg

U=1.2 (3499.18Kg) + 1.3 (13588.015Kg) + 0.5 (14868.015Kg) + 0.5 (859.37Kg)

U= 29727.128Kg

[pic]

U=1.2(3499.18Kg)+0.5(14868.015Kg)+0.2

U= 11633.023Kg

U= 1.2D + 1.6 (Lr o S o R) + (1L o 08W)

U= 1.2 (3499.18Kg) + 1.6 (880Kg) + (14868.015Kg)

U= 20475.03Kg

U= 1.2 (3499.18Kg) + 1.6 (880Kg) + 0.8 (13588.015Kg)

U= 16477.428Kg

U= 1.2 (3499.18Kg) + 1.6 (859.37Kg) + 0.8 (13588.015Kg)

U= 16444.42Kg

U= 1.2 (3499.18Kg) + 1.6 (859.37Kg) + (14868.015Kg)

U= 20442.023Kg
U= 1.2D + 1.3W + 1L + 0.5Lr...
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