Analisis y Diseño Hangar - Aceros

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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DE CUSCO FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL DISEÑO DE ESTRUCTURAS EN ACERO DOCENTE: ING. DANNY NIETO PALOMINO ALUMNOS: 1. QUISPE QUISPE CASIMIRO 2. QUISPE QUISPE GERONIMO CUSCO – PERU 2014 TEMA: ANÁLISIS Y DISEÑO DE UNA VIGA PRINCIPAL Y UNA SECUNDARIA

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FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL DISEO DE ESTRUCTURAS DE ACERO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCOFACULTAD DE INGENIERA CIVILDISEO DE ESTRUCTURAS DE ACERO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DE CUSCOFACULTAD DE INGENIERIA CIVILDISEO DE ESTRUCTURAS EN ACERO

TEMA:ANLISIS Y DISEO DE UNA VIGA PRINCIPAL Y UNA SECUNDARIA

DOCENTE: ING. DANNY NIETO PALOMINOALUMNOS: 1. QUISPE QUISPE CASIMIRO2. QUISPE QUISPE GERONIMOCUSCO PERU2014

ANLISIS DE UN ANGAR DE ACEROMETRADO DE CARGASCarga propia de la estructura =100kg/m1. CARGA DE LA COBERTURA:Se utilizar plancha de asbesto de cemento corrugado de 5mm peso por rea til:Peso de asbesto de cemento: 13kg/m2Ancho tributario=2*3=6mPeso total del asbesto de cemento: 2*3*13 =78Kg/mPeso total del asbesto de cemento: 78Kg/m1.1. Carga de viento: (norma E020)Se tiene el techo a una altura de 10.49m, lo cual la norma nos da una velocidad no menos de 75Kg/h a una altura de 10m lo cual. Se hace el clculo a los 8m: V=80km/h La velocidad a los 10.49m de altura es:

Se tendra un factor de forma adimensional:C=0.8 (barlovento): para superficies inclinadas menores a 15 y 60.CARGA EXTERIOR DE VIENTO:

Se tiene tanto cargas horizontales como verticales:Pvertical=3*2*26.15*Cos(22.5)Pvertical=144.96 kg/m1.2. Carga de nieve:Se supone las cargas de nieve, como un peso unitario mnimo de 100kg/m3. Sobre un espesor de 0.4mLo cual las cargas de nieve son:Pnieve.total=6*0.4*100kgPnieve.total=240kg/mSe obtiene al final del metrado de cargas:CARGA MUERTA = Peso propio + Peso de CoberturaCARGA MUERTA =100 kg/m + 78kg/m=178 kg/mCARGA MUERTA (DEAD) =178 kg/mSOBRECARGAS=Carga-nieve+Carga-viento-verticalSOBRECARGAS=240 + 144.96 = 384.96 kg/mS/C=384.96 kg/m2. MODELAMIENTO DEL HANGAR EN EL SOFTWARE PROPIEDADES DEL ACERO A615Gr602.1. DEFINIENDO DIMENCIONES

3. ACCIONES SSMICAS, ESPECTRO DE DISEO.Segn la Norma E030 obtenemos los siguientes valores:DETERMINACIN DEL ESPECTRO DE PSEUDO-ACELERACIONES

Parmetros de Clculo

FACTOR DE ZONA "Z" Ubicacin del proyecto: Cusco

ZonaFactor de Zona "Z"

20.30

SISTEMA ESTRUCTURAL "R"

Sistema EstructuralEstructuraCoeficiente de Reduccin "R"

Prticos de AceroRegular9.5

CATEGORIA DE EDIFICACION "U"

CategoraImportanciaFactor "U"

CEdificaciones Comunes1.00

PARAMETROS DEL SUELO "S"

TipoDescripcinTp(s)Factor "S"

S2Suelos Intermedios0.601.20

Gravedad "g" (m/s2)9.81

Factor de Amplificacin SsmicaPeriodoAceleracin Espectral

CTSa

2.500.100.93

2.500.200.93

2.500.300.93

2.500.400.93

2.500.500.93

2.500.600.93

2.140.700.80

1.880.800.70

1.670.900.62

1.501.000.56

1.361.100.51

1.251.200.46

1.151.300.43

1.071.400.40

1.001.500.37

0.941.600.35

0.881.700.33

0.831.800.31

0.791.900.29

0.752.000.28

4. DEFINICIN DEL ESPECTRO DE RESPUESTA:

5. DIAGRAMASCarga DEAD

Carga S/C

Combinaciones de carga para el estado lmite de agotamiento resistente: U1 = 1.4 CP U2 = 1.2 CP + 1.6 CV + 0.5 CVT U3 = 1.2 CP + 0.5 CV + 1.6 CVT U4 = (1.2 + 0.20 Sds) CP + f1CV SH U5 = (0.9 - 0.20 Sds) CP SHDefinicin de las combinaciones de carga en ETABS:Para definir estas combinaciones de carga, vamos a tomar las combinaciones que trae el programa por defecto segn la norma y las editaremos para adaptarlas a las nuestras.

DIAGRAMA DE DEZPLAZAMIENTOS

DIAGRAMA DE FUERZA AXIAL

DIAGRAMA DE TORSION

DIAGRAMA DE MOMENTO ENVOLVENTE

RESUMEN DE DISEODISEO DE VIGAPROPIEDADES DEL ACERO A615Gr60fy =2530 kg/cm2Momento Mximo Mu = 4908.42 kg-m6. RESISTENCIA DE LA SECCION CON PROGRAMA ILAFA

EL MOMENTO MIMIMO ES CORRECTODISEO POR COMPRESION

DISEO POR COMPRESION

DISEO DE ESTRUCTURAS DE ACERO Pgina 2