Memoria de calculo de un techado
Enviado por Daniel Rodriguez Cisneros • 13 de Agosto de 2019 • Ensayo • 1.722 Palabras (7 Páginas) • 214 Visitas
Memoria De Cálculo (Por Sismo)
Obra: Construcción De Comedor Comunitario, En La Localidad De Huerta Vieja, En El Municipio De General Heliodoro Castillo
Ubicación: Huerta Vieja
Empresa: Ana María Reynoso Ortega
Especificaciones:
Concreto f´c= 250 kg/cm2
Acero fy= 4200 kg/cm2
Terreno tipo I
Resistencia del terreno: 30 ton/m2
Coeficiente sísmico = 0.50
- Constante de diseño
= cm[pic 1]
= cm2[pic 2]
F´´c = 0.80 F´c = 0.80 x 250 = 200 kg/cm2
F´´c = 0.85 F´c = 0.85 x 200 = 170 kg/cm2
= x 0.75[pic 3]
= x 0.75 = [pic 4][pic 5]
[pic 6]
[pic 7]
[pic 8]
[pic 9]
[pic 10]
[pic 11]
- Análisis de cargas
[pic 12]
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Diseño de dado en columna 10 x 18.62 x 250 kg/ cm2 = 46, 550 kg
[pic 19]
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[pic 23]
Diseño de zapata [pic 24]
[pic 25]
[pic 26]
Terreno tipo I
[pic 27][pic 28]
d[pic 29]
M[pic 30]
d[pic 31]
As[pic 32]
No. 4 @ 15 cm
Diseño de largueros [pic 33]
[pic 34]
[pic 35]
[pic 36]
[pic 37]
Monten de 4” cal 12 ok
Diseño de marco
[pic 38]
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[pic 40]
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[pic 43]
Estructura de monten de 10” calibre 12
Cuerda inferior de fierro redondo de ¾” de diámetro en tensores
Mecanismo de tensión a base de tubo n c – 40 de 1” de diámetro
Montantes ptr 4 x 4” calibre 11
- Análisis estructural
Se realiza un análisis sísmico modal mediante el software SAP2000v15 que se basa en el método de elementos finitos, en el cual se realiza una simulación de la estructura planteada, cargando sus elementos con las cargas muertas, vivas y utilizando los parámetros de diseño para las cargas accidentales.
- Periodo fundamental de vibrar.
El modelo empleado con las características descritas nos arroja un periodo fundamental de la estructura de 0.5734 seg. De acuerdo a lo anterior y considerando que la estructura es resuelta mediante perfiles metálicos el periodo fundamental se encuentra dentro de los parámetros aceptables de oscilación, con lo anterior y considerando que los periodos de vibración del suelo en la zona de edificación no son mayores de 0.25 seg no se presentarán problemas de resonancia.
- Desplazamiento y distorsiones
Los desplazamientos que presenta la estructura ante la combinación de cargas más desfavorable es de 5.64 cm en el eje ortogonal X, mientras que en el eje ortogonal Y es de 5.67 cm, estos desplazamientos se dan principalmente por efectos sísmicos.
Los desplazamientos permisibles para la estructura son de 9.276 cm. ya que no existen elementos no estructurales que resulten afectados por las deformaciones por lo cual es permisible una distorsión de 0.012.
La distorsión máxima ante colapso de la estructura de acuerdo a la reglamentación aplicada es de 0.020, la distorsión que presenta la estructura es de 0.1467, por lo cual es competente.
La distorsión ante sismos frecuentes de acuerdo a la reglamentación es de 0.004, ya que no cuenta con elementos no estructurales que condicionen su deformabilidad, la estructura presenta una distorsión ante sismos frecuentes de 0.0024.
- Elementos mecánicos de diseño
Con la información anterior y al despreciarse los efectos de segundo orden, los elementos mecánicos de diseño no serán modificados pudiendo obtenerse a partir de modelo elaborado.
- Diseño estructural
El diseño estructural se realiza mediante la revisión a esfuerzos permisibles (ASD) basados en el código AISI-ASD96, para perfiles en canales de acero formado en frio.
- Revisión de largueros
Perfil CF 4X12
Tensión:
Ag = An = Ae = 3.37 cm2
Fy = 2530 kg/cm2
Esfuerzo permisible
Ft = 0.6 Fy = 0.6*2530 = 1528 kg/cm2
T = FY'Ag = 1528"3.37 = 5149.36 kg
La carga a tensión que presentan los largueros es despreciable de acuerdo al modelo implementado, concluyendo que el perfil competente a tensión.
Cortante:
El cortante máximo que presentan los largueros es de Vu= 95.18 kg, el cortante resistente de la sección es de Vn = 1806.05 kg por lo tanto Vn > Vu la sección es competente cortante.
Compresión:
El cálculo por compresión lo obviaremos ya que la sección presenta cargas despreciables a tensión y compresión axial.
Flexión:
El diseño de los largueros se realiza principalmente a flexión, por lo que nos enfocaremos principalmente a este elemento mecánico.
Mu = 6392.85 kg-cm
El momento resistente se obtiene en base a dos hipótesis, la primera mediante el momento en el estado previo a la plastificación y la segunda por pandeo torsional, siendo el menor de estos valores la capacidad del elemento ante este elemento mecánico.
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