Cálculo de naves industriales - Aplicación ENwin

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arqui.com Jesús Avilés Pérez [email protected] Procedimientos-Uno S.L. Avda. Juan López Peñalver nº 8, 29590 Parque Tecnológico de Andalucía, Campanillas Curso de cálculo de estructuras metálicas en naves industriales

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Introducción al cálculo de estructuras metálicas de naves industriales, ejemplo de aplicación con el programa ENwin. Para más información: Procedimientos-Uno, SL (+34) 95 20 20 165 [email protected]

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Jesús Avilés Pérez [email protected]

Procedimientos-Uno S.L. Avda. Juan López Peñalver nº 8, 29590 Parque Tecnológico de Andalucía, Campanillas (Málaga)95 20 20 165

Curso de cálculo de estructuras metálicas en naves industriales

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1. DATOS DE PARTIDA

2. ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN.

3. DISEÑO Y PREDIMENSIONADO.

4. RESUMEN DE DATOS DE LA ESTRUCTURA.

5. DEFINICIÓN DE LA GEOMETRÍA DE LA NAVE EN ESWIN.

6. DEFINICIÓN DE LAS CARGAS.

7. BASES DE CÁLCULO.

8. DIMENSIONADO Y ANÁLISIS DE RESULTADOS.

9. COMPROBACIÓN FINAL

CONTENIDO

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10. PLACAS DE ANCLAJE

11. PUENTE GRÚA

12. DESARROLLO DE ESTA NAVE EN ENWIN

CONTENIDO

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1. DATOS DE PARTIDA

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2. ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN (DB-SE-AE).

PERMANENTES• Chapa de acero galvanizado de 1 mm de espesor: 0,09 kN/m2

• Anclajes de la chapa: podemos considerar 0,03 kN/m2.• Peso de las puertas: consideraremos 0,15 kN/m2.• Peso propio de la estructura: el programa de cálculo ESwin tendrá en cuenta

el peso propio de los elementos estructurales (con un peso específico de 7850 Kg/m3).

NIEVE

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2. ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN (DB-SE-AE).

VIENTO – TABLAS DEL PRONTUARIO DE CONSULTA.

• AE.01: Datos Generales

• AE.02: Coeficiente de exposición en fachadas.

• AE.03a: Coeficiente de exposición en cubiertas (h=5m).

• AE.03b: Coeficiente de exposición en cubiertas (h=10m).

• AE.04: Coeficiente de exposición en cubiertas (viento frontal).

• Diferenciación de regiones según CTE.

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2. ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN (DB-SE-AE).

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2. ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN (DB-SE-AE).

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2. ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN (DB-SE-AE).

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2. ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN (DB-SE-AE).

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2. ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN (DB-SE-AE).

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2. ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN (DB-SE-AE).MODOS DE VIENTO +X

Huecos cerrados. Presión en ambos faldones. Huecos cerrados. Presión – succión.

Huecos cerrados. Succión en ambos faldones. Huecos cerrados. Succión – presión.

0,1720,053

0,168

0,404 0,404

0,411

0,053 0,473

0,168

0,404 0,404

0,411

0,411

0,4040,404

0,168

0,360 0,473 0,1720,360

0,411

0,4040,404

0,168

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2. ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN (DB-SE-AE).MODOS DE VIENTO +X

Huecos abiertos. Presión en ambos faldones. Huecos abiertos. Presión – succión.

Huecos abiertos. Succión en ambos faldones. Huecos abiertos. Succión – presión.

0,562

0,2350,235

0,00

0,247 0,366 0,2790,247

0,562

0,235

0,00

0,235

0,235

0,00

0,235

0,562

0,2790,1650,366

0,165

0,235

0,00

0,235

0,562

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2. ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN (DB-SE-AE).MODOS DE VIENTO Y

Huecos cerrados +Y. Huecos abiertos +Y.

Huecos cerrados -Y. Huecos abiertos -Y.

0,341

0,3930,168

0,341

0,3880,388

0,734

0,841 0,841

0,734

0,561 0,00

0,388 0,388

0,341

0,393 0,168

0,341 0,173

0,1940,194

0,173

0,2350,561

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2. ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN (DB-SE-AE).

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2. ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN (DB-SE-AE).SOBRECARGA DE USO

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3. DISEÑO.PERFILES PARA CORREAS

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3. DISEÑOARRIOSTRAMIENTO DE CUBIERTA

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4. RESUMENCARGAS EN SUPERFICIES SECCIONES MÍNIMAS

Superficie Grupo de carga Ejes Cargas (kN/m2)FX FY FZ

Cubierta – Faldón 1

Peso propio (PPP) Globales 0,00 0,00 -0,12Sobrecarga de nieve

(SNV) Globales 0,00 0,00 -0,372

Viento +X(A) (VXA) Locales 0,00 0,00 +0,36Viento +X(B) (VXB) Locales 0,00 0,00 -0,247

Viento +Y (VY+) Locales 0,00 0,00 +0,841Viento –Y (VY-) Locales 0,00 0,00 +0,388

Cubierta – Faldón 2

Peso propio (PPP) Globales 0,00 0,00 -0,12Sobrecarga de nieve

(SNV) Globales 0,00 0,00 -0,372

Viento +X(A) (VXA) Locales 0,00 0,00 +0,473Viento +X(B) (VXB) Locales 0,00 0,00 -0,366

Viento +Y (VY+) Locales 0,00 0,00 +0,841Viento –Y (VY-) Locales 0,00 0,00 +0,388

Fachada lateral 1

Peso propio (PPP) Globales 0,00 0,00 -0,12Viento +X(A) (VXA) Globales +0,411 0,00 0,00Viento +X(B) (VXB) Globales +0,562 0,00 0,00

Viento +Y (VY+) Globales -0,734 0,00 0,00Viento –Y (VY-) Globales -0,341 0,00 0,00

Fachada lateral 2

Peso propio (PPP) Globales 0,00 0,00 -0,12Viento +X(A) (VXA) Globales +0,168 0,00 0,00

Viento +Y (VY+) Globales +0,734 0,00 0,00Viento –Y (VY-) Globales +0,341 0,00 0,00

Fachada frontal

Peso propio (PPP) Globales 0,00 0,00 -0,12Viento +X(A) (VXA) Globales 0,00 -0,404 0,00Viento +X(B) (VXB) Globales 0,00 -0,235 0,00

Viento –Y (VY-) Globales 0,00 +0,393 0,00

PuertasPeso propio (PPP) Globales 0,00 0,00 -0,15Viento +X(A) (VXA) Globales 0,00 -0,404 0,00

Viento –Y (VY-) Globales 0,00 +0,393 0,00

Fachada posterior

Peso propio (PPP) Globales 0,00 0,00 -0,12Viento +X(A) (VXA) Globales 0,00 +0,404 0,00Viento +X(B) (VXB) Globales 0,00 +0,235 0,00

Viento +Y (VY+) Globales 0,00 +0,561 0,00Viento –Y (VY-) Globales 0,00 +0,168 0,00

MATERIAL S 275 JR

(S 235 JR en conformados)

Correas cubierta C 160x2,5Correas laterales C 160x2,5Pilares IPE 300Dinteles IPE 300Pilares hastiales IPE 180Parapetos IPE 120Tirantes Ø22Celosía contra viento:

Cordón “superior” IPE 120Cordón “inferior” IPE 120Diagonales #60.3Montantes #60.3Escuadras #60.3

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7.- BASES DE CÁLCULO

GENERACIÓN DE HIPÓTESIS

ELU – Persistente:

ELS – Casi permanente:

ELS – Frecuente:

ELS – Poco probable:

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7.- BASES DE CÁLCULO

COEFICIENTES DE SEGURIDAD Y SIMULTANEIDAD

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7.- BASES DE CÁLCULO

ESTADO LÍMITE ÚLTIMO (DB-SE-A)

• Clasificación de secciones: elementos planos biapoyados.

• Clasificación de secciones: elementos planos en ménsula.

• Resistencia de las secciones

• Tabla 6.2 y Figura 6.3: Curvas de pandeo.

• Tabla 6.6 y Figura 6.3: Curvas de pandeo lateral.

• Resistencia de las barras

ESTADO LÍMITE DE SERVICIO (DB-SE / EC3 / EAE)

• Deformaciones verticales.

• Deformaciones horizontales.

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7.- BASES DE CÁLCULOCLASIFICACIÓN DE LAS SECCIONES. ELEMENTOS PLANOS BIAPOYADOS.

e235=1e275=0,924e235=0,813

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7.- BASES DE CÁLCULOCLASIFICACIÓN DE LAS SECCIONES. ELEMENTOS PLANOS EN MÉNSULA.

e235=1e275=0,924e235=0,813

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7.- BASES DE CÁLCULORESISTENCIA DE LAS SECCIONES

Axil

Flexión

Cortante

(clases 1 ó 2)

(clase 3)

(clase 4)

Si Vd > VRd/2 (r)

* Sólo es válida cuando x’ / y’ son ejes principales

*

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7.- BASES DE CÁLCULOPANDEO

E

f2

y

c≤1

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7.- BASES DE CÁLCULOPANDEO LATERAL

cri

yLT M

fW

(Argüelles)

cLT≤1

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7.- BASES DE CÁLCULORESISTENCIA DE LAS BARRAS

Sólo es válida cuando x’ / y’ son ejes principales

Fórmulas de interacción(mezclan esfuerzos de secciones distintas)

Compresión

Flexión

Coeficientes de interacción

Coeficientes reductores

La resistencia a flexión se determina para la peor clase de sección.

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7.- BASES DE CÁLCULO

CTE EAE EC3

Integridad Apariencia Confort Integridad Apariencia Confort Activa Total

PPB

d2≤ L/300d2≤ L/400d2≤ L/500

duso≤ L/350

d2≤ L/200d2≤ L/300d2≤ L/400d2≤ L/500d2≤ L/1000

dmax ≤ L/250d2≤ L/250d2≤ L/300d2≤ L/350d2≤ L/500

dmax≤ L/200dmax≤ L/250dmax≤ L/400

FREC

d2 ≤ L/350

CPT

dmax ≤ L/300 dmax ≤ L/300

ESTADO LÍMITE DE SERVICIO – DEFORMACIONES VERTICALES ADMISIBLESd0 Contraflecha.

d1 Flecha c.permantenes anteriores.

d2 Flecha activa.*

dmax Flecha total aparente.

duso Flecha sobrecarga uso.

* El EC3 difiere un poco en la definición de flecha activa, al no considerar la flecha instantánea provocada por ninguna carga permanente

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7.- BASES DE CÁLCULO

CTE EAE EC3

Integridad Apariencia Pórticos Una planta Varias plantas Esbeltos Pórticos Una planta Varias

plantas

PPB

d ≤ h/250

D ≤ H/500D ≤ H/150 D ≤ H/300

d ≤ h/250d ≤ h/500

D ≤ H/500D ≤ H/600 D ≤ H/150 D ≤ H/300

d ≤ h/300

D ≤ H/500

CPT

d ≤ h/250

E.L.S. DEFORMACIONES HORIZONTALES ADMISIBLES

d Desplome relativo

D Desplome total

h Altura de planta

H Altura total

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