REVISIÓN MECANISMO MÍNIMO ESTABLE - CONFIGURACIÓN

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Transcripción de la presentación:

REVISIÓN MECANISMO MÍNIMO ESTABLE - CONFIGURACIÓN SELECCIÓN DE PLANOS RESISTENTES CENTRO DE MASA / GRAVEDAD CENTRO DE RIGIDEZ UBICACIÓN CM – CR . EXCENTRICIDAD OPTIMIZACIÓN ORGANIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA - CRITERIOS PLANTA DE ESTRUCTURAS - AREAS DE INFLUENCIA PREDIMENSIONADO TRASMISIÓN DE CARGAS - ANÁLISIS DE CARGAS

A B C A B CENTRO DE GRAVEDAD – CENTRO DE RIGIDEZ OPTIMIZACIÓN SI ANALIZAMOS EL MECANISMO FRENTE AL EFECTO TORSIONAL ¿CUAL MECANISMO ES MAS EFICIENTE? A B C ey ey ey ¿CUAL MECANISMO ES MAS EFICIENTE? SI ANALIZAMOS EL MECANISMO FRENTE AL EFECTO TORSIONAL ¿CUAL ES MAS EFICIENTE? A B CR CR

PLANTA DE ESTRUCTURAS - AREAS DE INFLUENCIA LINEAS DE ROTURA L Armado de la losa Continuidad de las losa 0,5 L L 0,5 L L 0,4 L 0,4 L 0,6 L 0,5 L PREDIMENSIONADO DE LOSAS Luz de armado de la losa Continuidad de las losa CARGAS TOTALES DE SERVICIO: 600 KG/M2 A 900 KG/M2 h ~ L / 10 Losa 1 h = 3 m /40 h = 0.075 m h Losa 1 h = 3 m /35 h = 0.08 m Losa 1 h = 3 m /30 h = 0.10 m Losa v h = 0.8 m /10 h = 0.08 m

PARA QUE PUSE ESA VIGA?????

MECANISMO ESTRUCTURAL HACIENDA SAC CHICH / REYES RÍOS + LARRAÍN ARQUITECTOS MECANISMO ESTRUCTURAL

PLANTA DE ESTRUCTURAS (areas de influencia) VISTA DE LOS PLANOS

ANÁLISIS DE CARGAS DEL PLANO SUPERIOR CARGAS PERMANENTES (pesos propio) qlosa = qD + qL Carga de servicio CARGAS VARIABLES (sobrecargas de uso) Pesos específicos se obtienen de tablas CIRSOC 101. 1m espesor x Pe m x Kg/m3 = Kg/m2 0,12. Esp. HORMIGON ARMADO MATERIAL 0.12m x 2400 kg/m3 = 288 kg/m2 Sobrecargas de uso se obtienen de tablas CIRSOC 101.

ANÁLISIS DE CARGAS DE LOSA Losa viguetas (h) = 0.17mx 1.3 = 0.22 m Losa de vigueta bloque cerámico (h=22cm. tabla) 267 kg/m² Hormigón con poliestireno 0,10 m x 1000 kg/m3 100 kg/m² Bovedilla ladrillo macizo y mezcla 0.03m x 1700 kg/m³ 51 kg/m² Cielorraso cemento, cal, arena 0.03m x 1900 kg/m³ 57 kg/m² Carga permanente qD = 475 kg/m² + Carga variable : azotea inaccesible (tabla) qL = 100 kg/m² qlosa = 575 kg/m2 Predimensionado losa (h)= 5m /30 = 0.17m Detalle de materiales y espesores CARGA DE SERVICIO (qlosa ) qD+qL = 575 kg/m2

CARGA DE SERVICIO (qlosa ) qlosa = qD+qL = 475 kg/m2 + 100 kg/m2 = 575 kg/m2 Considerando sólo acciones gravitatorias deberá adoptarse la de mayor valor entre: U1 = 1.4 x qD U2 = 1.2 qD + 1.6 qL CARGA ÚLTIMA ( qu) qu1 = 1.4 x 475 kg/m2 = 665 kg/m2 qu2 = 1.2 x 475 kg/m2 + 1.6 x 100 Kg/m2 = 730 kg/m2 Se adopta carga ultima qu = 730 kg/m2 qu =730 kg/m² 1 m 1 m Se puede trabajar con cargas de servicio y “mayorar” luego los esfuerzos

CARGA DE LOSA SOBRE VIGAS Y MUROS qu = 0.73 tn/m2 8 m 6 m 2.5 m 2 m Carga uniformemente repartida q= 0.73 tn/m2 x 8m x 2.50m = 1.82 tn/m 8m Carga uniformemente repartida q= 0.730 tn/m2 x 6m x 2m = 1.46 tn/m 6m q= 0.73 tn/m2 x 2.5m = 1.82 tn/m q= 0.73 tn/m2 x 2m = 1.46 tn/m

CARGA DE LOSA SOBRE VIGAS Y MUROS qu = 0.73 tn/m2 8 m 6 m 2.5 m 2 m q =1.82 tn/m q =1.46 tn/m Carga uniformemente repartida q= 0.73 t/m2 x 8m x 2.50m = 1.82 tn/m 8m Carga uniformemente repartida q= 0.730 t/m2 x 6m x 2m = 1.46 tn/m 6m q= 0.73 t/m2 x 2.5m = 1.82 tn/m q= 0.73 t/m2 x 2m = 1.46 tn/m

TRABAJOS DE ALUMNOS: ANALISIS DE CARGAS Se adopta carga ultima qu = 0,82 t/m2 1,00 3,00 2,50 q1= 3,28 tn/m 2,00 q2= 2,05 tn/m q3=1.64 tn/m q1= 0.82 tn/m2 x (3.0 m + 1,0 m) = 3,28 tn/m q2= 0.82 tn/m2 x 2.5 m = 2,05 tn/m q3= 0.82 tn/m2 x 2.0 m = 1.64 tn/m