RESULTADOS DEL ANÁLISIS DINÁMICO PARA LA ESTRUCTURA METALICA PARA EQUIPOS CHILLER
Enviado por Jose Ono • 30 de Octubre de 2022 • Informe • 1.100 Palabras (5 Páginas) • 97 Visitas
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- RESULTADOS DEL ANÁLISIS DINÁMICO PARA LA ESTRUCTURA METALICA PARA EQUIPOS CHILLER
Se presenta el diseño de la estructura metálica la cual será utilizada para ubicar los equipos de Chiller y otros. La estructura metálica está basada en columnas metálicas las cuales serán de tubos, las vigas y viguetas serán de perfiles del tipo W, se utilizará un arriostramiento del tipo Tipo V invertida se tendrá una losa colaborante de 14.0 cm. La cimentación será mediante zapatas y pedestales en concreto armado.
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Figura N° 69: Modelo Tridimensional de Estructura de Chiller.
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Figura N° 70: Modelo Elevación Lateral de Estructura de Chiller.
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Figura N° 71: Modelo Elevación Transversal de Estructura de Chiller.
HIPÓTESIS DE CARGA
Las cargas consideradas en el análisis son cargas muertas, cargas vivas, cargas por viento:
- Cargas Muertas, las cargas consideradas por cargas muertas provenientes del peso propio de los materiales utilizados y que quedan como cargas permanentes.
- Cargas Vivas, son cargas consideradas por sobrecargas, tienen una función no permanente en el tiempo, considerándose una sobrecarga de 500 kg/m2.
- Cargas de sismo, basadas en fuerzas horizontales derivadas de un espectro de diseño.
Se utilizarán, factores para mayorar las cargas a efectos de verificar diseños:
U = 1.40Wd + 1.70WL
U = 1.25 (Wd + Wl ± Sx, Sy)
U = 0.9Wd ± 1.25Sx, Sy
VERIFICACION DE ESTADOS DE CARGA
Peso Específico del concreto armado. 2.40 ton/m2
Peso Específico del Acero 7.53 ton/m2
Sobrecarga Diseño 500.0 kg/m2
HIPÓTESIS DE ANÁLISIS
En el análisis se supuso comportamiento lineal y elástico. Los elementos de concreto armado tales como pedestales y cimentación se modelaron en elementos frame. Sus rigideces se determinaron ignorando la fisuración y el refuerzo.
PROPIEDADES DE LOS MATERIALES
Los elementos estructurales, tales pedestales estructurales, se consideran una calidad de concreto de f`c: 210 kg/cm2, para la cimentación se considera f’c 210 kg/cm2 y para el acero de refuerzo se considera corrugado con fy: 4200 kg/cm2.
Para el Acero Estructural se considera en elementos como Columnas, una calidad de fy: 3500 kg/cm2, de características ASTM A572-g50.
Columnas:
Acero estructural ASTM A-572-G50 E = 300,000 kg/cm2, Fy = 3500 kg/cm2
Tubos Estructurales:
Acero estructural ASTM A-500 Grado A E = 300,000 kg/cm2, Fy = 2530 kg/cm2
Correas:
Acero estructural Grado A36 E = 210,000 kg/cm2, Fy = 2530 kg/cm2
Conexiones, cartelas de conexión:
Acero estructural Grado A36. E= 210,000 kg/cm2. Fy = 2530 kg/cm2.
Planchas:
Acero estructural ASTM A-572-G50. E= 210,000 kg/cm2. Fy = 3500 kg/cm2.
ACCIONES DE SISMO
El análisis sísmico se realizó según la norma vigente, NTE E-030 (2016), con el procedimiento de superposición modal espectral, con combinación cuadrática completa (CQC). Considerando las condiciones de suelo, las características de la estructura y las condiciones de uso, se utilizaron los parámetros siguientes:
Parámetros para el Análisis Sísmico | |
Factor de zona (zona 2) | Z = 0.25 |
Factor de uso e importancia (categoría A) | U = 1.50 |
Factor de suelo (S2) | S2 = 1.20 |
Período para definir espectro de seudo aceleración | TP = 0.6 s |
Reducción de la respuesta Estructura Tipo (OCBF) Longitudinal (Mixto) Transversal (Mixto) | Ry = 4.00 Rx = 4.00 |
COMBINACIONES DE CARGA.
La verificación de la capacidad de los elementos de concreto armado se basó en un procedimiento de cargas factoradas, conforme a la Norma Técnica de Edificación E-060 "Concreto Armado". Los factores de carga se indican en la tabla siguiente. D denota cargas permanentes, L1 cargas vivas, Sx y Sy efectos de sismo.
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