Elementos Estructural

Páginas: 17 (4189 palabras) Publicado: 27 de noviembre de 2012
Esquema del proyecto
1. Portada
2. Indice
Pagina
Planos
3. memoria descriptiva del proyecto
* Generalidades de la zona de construcción
* Tipo de estructura
* Identificación de edificación
* Materiales de construcción(trabajo con datos de laboratorio)
* Descripción de acciones sobre la estructura
4. calculo de diseño
* Análisis de carga
* Losa de azote sin acceso* Viga de carga 2da planta
* Columna de 2da planta
* Losa de entrepiso
* Viga de carga de entrepiso
* Columna planta baja
* Viga de riostra ====va hacer el 10% de la carga mas cargada
* Fundaciones

5. planos de diseño
Planos de eje de carga
Viga de carga 2da y 1er planta
* Disposicion de armadura
* Sección transversal
Viga de riostra
Columna 2da y 1erplanta
* Disposicion de armadura
* Sección transversal
Losa nervada azote y entrepiso
* Planta de envigados
* Detalles de envigados
* Detalles de secciones
* Disposición de refuerzo
Escalera
* Detalles de escalera
* Detalles de fundaciones escalera
Planta de fundaciones
* Detalles de fundaciones
6. computo métrico
7. anexo
* Tabla resumen de estudio desuelo
* Tabla resumen de estudio de calidad de materiales de construcción.
* Zonificación sísmica de la zona
* Vista aérea de la zona de construcción

Planta alta
Determinación de la carga sobre el techo.
Q sobrecarga azotea =245 kg
Q hombre = 80 kg=80 kg0,5 m =160 kg/m
Q impermeabilizante =15 kg/m²
Qviento = 48,198 kg/cm ²
Paire=100kmh
q= Vv216 mseg=(27,777mseg)²16=48,198 kg/m²100kmh*1000m1km*1h3600 seg=27,777 m/seg

Cargas muertas y vivas
Wtecho total =Qsobrecarga azotea +Qhombre+Paire+Qimpermeabilizante
Wtotal=245+15+48,198kgm²*0,5 m+160kgm=314,099kgm

Según Cross de 5 apoyos.
Mmax=474,344 kgf*m
Mmax-=537,068 kgf*m
Fuerza cortante=804,748 kgf

Altura útil de la losa.

d=0,47*Mkgf*mb(m)=0,47*474,344 kgf*m0,5 m=14,476 cm

h min>luz nervio 21hmin>430 cm 21 hmin>20,476cm ~20 cm
hmin<20,476 cm Tomamos una d= 20 cm
h= 20 cm +3 cm de recubrimiento= 23 cm > 20 cm ok
* d = 20 cm
* Bloque 15*40*20
* Peso = 6,8 kg
* td=0,25

Porcentaje de refuerzo balanceado
Pb=0,85*fcfy*td=0,85*250 kg/cm²4200 kg/cm²*520=0,013

Para garantizar la condición antisísmica se debe calcular Pr=0,5*pbPr=0,5*0,013=0,0065

Calculamos una nueva “ d”
Mu=∅*fy*P*1­ td2*b*d²
Plosa=b*t+b`*e+R*b*Puc+5 bloque*Pbloque
Plosa=0,5m*0,05m+0,1m*0,15m+0,03*0,5m*2400kgm3+5 bloque*6,8kgbloque=166kg/m
Wt=wppsobrecarga del techo +peso de la losa
Wt=314,099kgm+166kgm=480,099kgm
factor del momento ultimo=WtWsobrecarga del techo =480,099 kg314,099 kg=1,53
Mu=Mmax*f=474,344 kgf*1,53=725,74 kgf*m=72574 kgf*cmd2=Mu∅*fy*Pb*1-td 2*b

d2=72574 kgf*cm0,9*4200*0,013*1-0,25 2*50 cm =5,81 cm
d1 –d2=14,476 cm -5,81 cm=8,66 cm>5 cm No se acepta
Usamos otro bloque más pequeño
d1+d22 Para saber que bloque vamos a usar.
d1+d22=14,476 cm+5,81 cm 2 =10,14

* d = 15cm
* Bloque 10*40*20
* Peso = 5 kg
* td=0,33

Porcentaje de refuerzo balanceado
Pb=0,85*fcfy*td=0,85*250kg/cm²4200 kg/cm²*515=0,0168

Para garantizar la condición antisísmica se debe calcular Pr=0,5*pb
Pr=0,5*0,0168=0,0084
Calculamos una nueva “ d”
Mu=∅*fy*P*1­ td2*b*d²
Plosa=b*t+b`*e+R*b*Puc+5 bloque*Pbloque
Plosa=0,5m*0,05m+0,1m*0,10m+0,03*0,5m*2400kgm3+5 bloque*5kgbloque=145 kg/m
Wt=wppsobrecarga del techo +peso de la losa
Wt=314,099kgm+155kgm=459,099kgm
factor del momentoultimo=WtWsobrecarga del techo =459,099kg314,099 kg=1,46
Mu=Mmax*f=474,344 kgf*1,46=693,31 kgf*m=69331,916kgf*cm
d2=Mu∅*fy*Pb*1-td 2*b

d2=69331,916kgf*cm0,9*4200*0,013*1-0,33 2*50 cm =5,81 cm
d1 –d2=14,476 cm -5,81 cm=8,66 cm>5 cm no se acepta
A pesar de que el bloque 10*40*20 es el más pequeño no se puede tomar el mismo ya que no cumple con la norma, es por eso que se tomara el bloque de...
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