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Páginas: 6 (1342 palabras) Publicado: 7 de agosto de 2015
Índice General
1 Introducción 2
2 Bases del Cálculo 2
2.1 Antecedentes Generales 2
2.2 Estructura 2
2.3 Normas de Diseño 2
2.4 Consideraciones del Diseño Estructural 2
2.5 Combinaciones de Cargas. 3
2.6 Materiales 4
3 Resistencia en elementos de Acero. 4
4 Solicitaciones 5
4.1 Sobre carga de Uso 5
4.2 Sobre carga de Techo 5
4.3 Nieve 5
4.4 Viento 5
4.5 Antecedentes de Análisis Sísmico 5
5Modelación 6
6 Diseño de Elementos 7
6.1 Torsión Accidental 7
6.2 Elementos sometidos a Compresión 7
6.3 Elementos sometidos a Flexión 9
6.4 Conexiones 9
6.5 Deformaciones 10
6.6 Fundaciones 12
7 Conclusiones 15









1 Introducción
La presente memoria fue solicitada, con el fin de revisión y recalcular el diseño estructural de una ampliación de segundo nivel para un recinto educacional pre-escolar,ubicado en el sector de San Roque, en la ciudad de Valparaíso.
2 Bases del Cálculo

2.1 Antecedentes Generales
Nombre del proyecto: Jardín Infantil Fresia.
Uso: Educacional.
2.2 Estructura
Tipo de Estructura: Nave de Acero.
Sistema Estructural: La estructura está construida en base a marcos, unidas por una losa de hormigón en el cielo.
Anclajes: Pernos de resistencia estructural.
2.3 Normasde Diseño
ACI 318-08S: Requisitos de reglamento para concreto estructural y comentarios.
NCh 430. Of. 2008: Hormigón Armado – Requisitos de diseño y calculo.
NCh 3171. Of. 2010: Disposiciones generales y combinaciones de cargas.
NCh 203. Of. 2006: Acero de uso estructural – Requisitos.
ANSI/AISC 360-05: Specification for Structural Steel Building.
2.4 Consideraciones del Diseño Estructural
La naveestá construida en base a marcos formados por pilares HN 180x180x16, con vigas principales IN 200x150x18 en la zona principal, perfiles tubulares rectangular (PTR) 150x150x8 y (PTR) 150x150x4 como pilares y vigas en zona secundaria. Estos marcos se unen entre sí por perfiles IN 180x90x9.
Las consideraciones para la verificación del diseño estructural son:
Resistir sin daños los movimientos sismosde intensidad moreda.
Limitar los daños en los elementos no estructurales durante eventos sísmicos de mediana intensidad.
Aunque se presenten daños, evitar el colapso durante un evento sísmico de intensidad excepcionalmente severa.
2.5 Combinaciones de Cargas.
Según lo establecido en la NCh 3171. Of. 2010, se consideran las siguientes combinaciones de carga según el método utilizado. Estascombinaciones son las que se detallan a continuación.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Donde:













2.6 Materiales
Acero Estructural: A270E, con .

Hormigón: H-30, con

3 Resistencia en elementos de Acero.
Para los elementos de acero se diseñaron según la siguiente ecuación de interacción:

Y

En el caso que a/A < 0.15, basta con:

Donde:
a = P/A tensión de compresiónsolicitante.
A = Tensión admisible de compresión axial si no existiera flexión, calculada en el plano más desfavorable.
bx = Tensión debido a la flexión en el eje X.
Bx = Tensión admisible por flexión en el eje X incluyendo pandeo lateral torsional y alabeo.
Cmx = Factor que depende de la curvatura en el eje X de la viga y su sujeción.
’ex = Tensión crítica de pandeo de Euler en el eje X.
by =Tensión debido a la flexión en el eje Y.
By = Tensión admisible por flexión en el eje Y incluyendo pandeo lateral torsional y alabeo.
Cmy = Factor que depende de la curvatura en el eje Y de la viga y su sujeción.
’ey = Tensión crítica de pandeo de Euler en el eje Y.

4 Solicitaciones

4.1 Sobre carga de Uso
Sobre carga de uso considerada para salas de clases:
4.2 Sobre carga de Techo
Sobrecarga de techo, sector de acceso solo para mantención:
4.3 Nieve
No existen sobre carga de nieve.
4.4 Viento
Carga según Nch 432. Of. 1971 – Calculo de la acción del viento sobre las construcciones.
4.5 Antecedentes de Análisis Sísmico
El diseño sísmico se basa en un análisis modal espectral, según lo estipulado en Diseño Sísmico de Edificios NCh433Of.96 Mod2009. D.S.61, la cual indica que se...
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