Proyecto final de concreto reforzado

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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS,
CAMPUS I, TUXTLA GUTIÉRREZ.

Facultad: Ingeniería.

Materia: Elementos estructurales de concreto reforzado.

Nombres: Amet Sol Avendaño
Daniel de Jesus Urbina Alvarez
Martinez ochoa osayas

Trabajo: proyecto

Semestre: 8o.

Grupo: Aº

Catedrático: Ing. Gustavo Rafael Aranda Hernández.

Tuxtla Gutiérrez; Chiapas 13 denoviembre del 2010.





CARGAS MUERTAS DEL PROYECTO.

2da. Planta:

-losa de concreto de 10 cm
(0.1m) (2400 kg/m3) = 240 kg/m2.

-carga muerta adicional por losa
= 20 kg/m2.

-firme de mortero de cemento 3cm.
(0.03m)(2100 kg/m3) = 63 kg/m2.

-carga muerta adicional= 20 kg/m2.

-recubrimiento (loseta vinílica)
= 10 kg/m2.

-paredes divisoras (muros de tabique de 15 cm) = 210 kg/m2.ΣW = 563 kg/m2
Azotea:

-
-Losa de concreto de 10 cm (0.1m) (2400 kg/m3) = 240 kg/m2.

-carga muerta adicional por losa = 20 kg/m2.

-carga muerta adicional= 20 kg/m2.
-firme de mortero de cemento 3cm. (0.03m)(2100 kg/m3) = 63 kg/m2.
-impermeabilizante = 1 kg/m2
ΣW = 344 kg/m2


Según el Art. 224 del RCDF se consideran 20kg/m2 adicionales en el colado del concreto y en firmes de mortero.

Carga viva.

Según el NTC-04 para aulas se considera una carga viva de 250 kg/m2 para entrepisos y 40 kg/m2 para azoteas.

La carga total en el 2do piso(Wt= 813 kg/m2) y para la azotea (Wt=384 kg/m2).

* DISEÑO POR FLEXIÓN DE LA VIGA MÁS CRÍTICA.
Datos:

-fy=4200 kg/cm2.
-f´c=250kg/cm2.
-M=1.19 ton-m.
-Md=1.67 ton-m.

El diseño se hará por el método de graficas.

Primeramente encontramos la relación .

Como el valor de la relación anterior es muy pequeño diseñamos con el porcentaje de acero mínimo .

Obtención del área deacero “As”.

Por lo tanto se propone utilizar 4 varillas del # 6.

En el caso de la viga menos crítica no se diseño ya que seria lo mismo que la viga mas critica; se diseñaría por temperatura

.
ESQUEMAS DE PROYECTO

* 3.00 m
4.00 m
3.00 m
3.00 m
3.00 m
FLEXOCOMPRECIÓN.

0.30 m
0.45 m

“DEBIDO A QUE LOS MOMENTOS OBTENIDOS POR EL CROSS SON DEMASIADO PEQUEÑOS ENTONCES LAS COLUMNASNO PRESENTARAN PROBLEMAS DE ESBELTEZ POR LO TANTO, PARA TENER UNA REFERENCIA QUE SIRVA DE AYUDA PARA EL ALUMNO SE RESOLVERÁN LOS PROBLEMAS 13.1 Y 13.2 DEL LIBRO DE GONZALES CUEVAS, PRESENTADOS A CONTINUACIÓN”.
Ejemplo 13.1: Efecto de esbeltez en una columna por el método del reglamento ACI-318-02.

La estructura puede tener desplazamientos laterales y se analiza en la dirección O-X.
Accionesinternas
Pu (cols. interiores)= 150 ton
Pu (cols. de borde)= 80 ton
Pu (cols. de esquina)= 45 ton
(MBA)ns= 10 ton-m
(MBA)s= 40 ton-m
(MAB)ns= 5 ton-m
(MAB)s= 65 ton-m
Pu (cols. interiores)= 150 ton
(MBA)s= 40 ton-m
(MAB)s= 65 ton-m

Materiales:
Concreto f’c=200 kg/cm2
Acero fy= 4200 kg/cm2
Momentos de inercia centroidal:
It= 462000 cm4
IAB=IBC= 720000 cm4
Rigideces:
a) Para...
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