Wind Analysis-CFE 2008 Ver 1.1.0_Cisterna

2
Analisis de Viento, basado en el Reglamento de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) 2008 Proyecto : Cliente : Fecha : Ubicación : Diseñado : Descripión : Revisado : Aprobado : Ancho = mts. * Paso No. 1 , Determinar la clasificacion de la estructura segun su Importancia. Largo = mts. Altura = mts. Cumbrera = mts. Entre-eje = mts. ( largo ) Claro = mts. ( ancho ) Pendiente = Según su Importancia A Según su Respuesta 1 Según Rugosidad del Terr. 2 Según su tamaño A * Paso No. 2 , Determinar la clasificacion de la estructura segun su Respuesta. * Paso No. 3 , Determinar la clasificacion de la estructura segun su Rugosidad. Terreno plano u ondulado con pocas obstrucciones Monterrey , Nuevo León * Paso No. 4 , Determinar la clasificacion de la estructura segun su Tamaño. Normal * Paso No. 5 , Determinar la velocidad regional para el periodo de retorno requerido. Para la ciudad de Monterrey , Nuevo León ; le corresponde una velocidad de : 143 Km / h ademas de la siguiente informacion : ## Km / h Altura sobre el nivel medio del mar mts Temperatura promedio ° C Latitud Longitud * Paso No. 6 , Determinar el factor de exposicion "Fa". Fc = 1.000 Frz = F a = 1.003 * Paso No. 7 , Determinar el factor de topografia "Ft". Bajo las condiciones de: Terreno con ausencia de cambios topográficos importantes, pendiente < 5 %, campo abierto Obtenemos que el factor topografico es de : * Paso No. 8 , Determinar la velocidad final de diseño. Vd = 143 Km / h * Paso No. 9 , Determinar la presion dinamica base "qz". G = 0.948 qz = * Paso No. 10 , Resumen de analisis de viento Presión de Diseño Base : C O N D I C I O N E S T O P O G R A F I C A S 25.67 94 Kg/m2 1.000 100.30 22.10 U B I C A C I Ó N D E L P R O Y E C T O P E R I O D O D E R E T O R N O CLASIFICACION DE ESTRUCTURA Version 1.1.0 by Jose Rodriguez, July - 2014 6.00 D I M E N S I O N E S D E L E D I F I C I O 3.00 4.00 2.86 deg 16.00 5.00% 3.30 6.00 17-nov-15 J R [email protected] 538.00 Estructuras para las que se recomienda un grado de seguridad elevado. Pertenecen a éste grupo aquellas que en caso de fallar causarían la pérdida de un número importante de vidas, o perjuicios económicos o culturales excepcionalmente altos; asimismo , las construcciones y depósitos cuya falla implique un peligro significativo por almacenar o contener sustancias tóxicas o inflamables, asi como aquellas cuyo funcionamiento es imprescendible y debe continuar despues de la ocurrencia de vientos fuertes tales como los provocados por huracanes. Quedan excluidos los depósitos y las estructuras enterradas. Ejemplos de este grupo son las construcciones cuya falla impida la operación de plantas termoeléctricas, hidroeléctricas y nucleares; entre éstas pueden mencionarse las chimeneas , las subestaciones eléctricas y las torres y postes que formen parte de líneas de transmisión principales. Dentro de esta clasificación también se encuentran las centrales telefónicas e inmuebles de telecomunicaciones principales , puentes , estaciones terminales de transporte , estaciones de bomberos , de rescate , y de policia , hospitales e inmuebles médicos con areas de urgencias, centros de operación en situaciones de desastre , escuelas, estadios , templos y museos. Estructuras poco sensibles a las rafagas y a los efectos dinámicos del viento. Abarca todas aquellas en la que la relación de aspecto "l" (definida como el cociente entre la altura y la mayor dimensión en planta) , es menor o igual a 5, y cuyo periodo natural de vibración es menor o igual a 1 segundo. Pertenecen a este tipo , por ejemplo , la mayoria de los edificios para habitacion u oficinas, bodegas , naves Industriales , teatros y auditorios, puentes cortos y viaductos. Todo elemento de recubrimiento de fachadas de ventanerias y de techumbres y sus respectivos sujetadores., todo elemento estructural aislado, expuesto directamente a la acción del viento. Asimismo , todas las construcciones cuya mayor dimensión, ya sea horizontal o vertical sea menor de 20.00 mts Las obstrucciones tienen alturas de 1.50 mts. a 10.00 mts en una longitud minima de 1500 mts. 1.003 94 Kg/m2 De 10 años De 50 años De 100 años De 200 años De 2000 años

description

CFE 2008

Transcript of Wind Analysis-CFE 2008 Ver 1.1.0_Cisterna

Page 1: Wind Analysis-CFE 2008 Ver 1.1.0_Cisterna

Analisis de Viento, basado en el Reglamento de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) 2008

Proyecto :Cliente : Fecha :

Ubicación : Diseñado :Descripión : Revisado :

Aprobado :

Ancho = mts. * Paso No. 1 , Determinar la clasificacion de la estructura segun su Importancia. Largo = mts.

Altura = mts.Cumbrera = mts.Entre-eje = mts. ( largo )

Claro = mts. ( ancho )Pendiente =

Según su Importancia ASegún su Respuesta 1Según Rugosidad del Terr. 2Según su tamaño A

* Paso No. 2 , Determinar la clasificacion de la estructura segun su Respuesta.

* Paso No. 3 , Determinar la clasificacion de la estructura segun su Rugosidad.Terreno plano u ondulado con pocas obstrucciones

Monterrey , Nuevo León

* Paso No. 4 , Determinar la clasificacion de la estructura segun su Tamaño.

Normal

* Paso No. 5 , Determinar la velocidad regional para el periodo de retorno requerido.Para la ciudad de Monterrey , Nuevo León ; le corresponde una velocidad de : 143 Km / h

ademas de la siguiente informacion :

## Km / hAltura sobre el nivel medio del mar mts

Temperatura promedio ° C

Latitud

Longitud

* Paso No. 6 , Determinar el factor de exposicion "Fa".Fc = 1.000 Frz = F a = 1.003

* Paso No. 7 , Determinar el factor de topografia "Ft".Bajo las condiciones de:

Terreno con ausencia de cambios topográficos importantes, pendiente < 5 %, campo abierto

Obtenemos que el factor topografico es de :

* Paso No. 8 , Determinar la velocidad final de diseño.Vd = 143 Km / h

* Paso No. 9 , Determinar la presion dinamica base "qz".G = 0.948

qz =

* Paso No. 10 , Resumen de analisis de vientoPresión de Diseño Base :

C O N D I C I O N E S T O P O G R A F I C A S

25.67

94 Kg/m2

1.000

100.30

22.10

U B I C A C I Ó N D E L P R O Y E C T O

P E R I O D O D E R E T O R N O

CLASIFICACION DE ESTRUCTURA

Version 1.1.0by Jose Rodriguez, July - 2014

6.00

D I M E N S I O N E S D E L E D I F I C I O

3.00

4.00

2.86 deg

16.00

5.00%

3.30

6.00

17-nov-15J R

[email protected]

538.00

Estructuras para las que se recomienda un grado de seguridad elevado. Pertenecen a éste grupo aquellas que

en caso de fallar causarían la pérdida de un número importante de vidas, o perjuicios económicos o culturales

excepcionalmente altos; asimismo , las construcciones y depósitos cuya falla implique un peligro significativo

por almacenar o contener sustancias tóxicas o inflamables, asi como aquellas cuyo funcionamiento es

imprescendible y debe continuar despues de la ocurrencia de vientos fuertes tales como los provocados por

huracanes. Quedan excluidos los depósitos y las estructuras enterradas. Ejemplos de este grupo son las

construcciones cuya falla impida la operación de plantas termoeléctricas, hidroeléctricas y nucleares; entre

éstas pueden mencionarse las chimeneas , las subestaciones eléctricas y las torres y postes que formen parte

de líneas de transmisión principales. Dentro de esta clasificación también se encuentran las centrales

telefónicas e inmuebles de telecomunicaciones principales , puentes , estaciones terminales de transporte ,

estaciones de bomberos , de rescate , y de policia , hospitales e inmuebles médicos con areas de urgencias,

centros de operación en situaciones de desastre , escuelas, estadios , templos y museos.

Estructuras poco sensibles a las rafagas y a los efectos dinámicos del viento. Abarca todas aquellas en la que

la relación de aspecto "l" (definida como el cociente entre la altura y la mayor dimensión en planta) , es

menor o igual a 5, y cuyo periodo natural de vibración es menor o igual a 1 segundo. Pertenecen a este tipo ,

por ejemplo , la mayoria de los edificios para habitacion u oficinas, bodegas , naves Industriales , teatros y

auditorios, puentes cortos y viaductos.

Todo elemento de recubrimiento de fachadas de ventanerias y de techumbres y sus respectivos sujetadores.,

todo elemento estructural aislado, expuesto directamente a la acción del viento. Asimismo , todas las

construcciones cuya mayor dimensión, ya sea horizontal o vertical sea menor de 20.00 mts

Las obstrucciones tienen alturas de 1.50 mts. a 10.00 mts en una longitud minima de 1500 mts.

1.003

94 Kg/m2

De 10 años

De 50 años

De 100 años

De 200 años

De 2000 años

Page 2: Wind Analysis-CFE 2008 Ver 1.1.0_Cisterna

Analisis de Viento, basado en el Reglamento de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) 2008

Proyecto :Cliente : Fecha :

Ubicación : Diseñado :Descripión : Revisado :

Aprobado :

Version 1.1.0by Jose Rodriguez, July - 2014

D I M E N S I O N E S D E L E D I F I C I O

17-nov-15J R

[email protected]

( -0.9 ) ( -0.5 ) ( -0.3 ) ( -0.2 )

Presiones de Viento sobre Techo

De : A : Fuerza de Viento

a) De 0H hasta 1H 0.0 m 3.3 m

b) De 1H hasta 2H 3.3 m 6.6 m

c) De 2H hasta 3H 6.6 m 9.9 md) Mas de 3H 9.9 m , en adelante ...

* Paso No. 11 , Cálculo de Presiones de Viento directas sobre la Estructura Paralelo a las GeneratricesAncho Tributario ( 1 ) = Ancho Tributario ( 2 ) = 2.00 m

a) Presión de Viento sobre Muro Barlovento & Sotaventoa.1) Para un Ancho Tributario ( 1 )

wmB = Kg / m * repartiendo cortantes en extremos ---> Kg

wmS = Kg / m * repartiendo cortantes en extremos ---> Kg

a.2) Para un Ancho Tributario ( 2 )

wmB = Kg / m * repartiendo cortantes en extremos ---> Kg

wmS = Kg / m * repartiendo cortantes en extremos ---> Kg

b) Presión de Viento sobre Techo

b.1) Para un Ancho Tributario ( 1 ) b.2) Para un Ancho Tributario ( 2 )

wT = Kg / m <------- De 0H a 1H wT = Kg / m <------- De 0H a 1H

wT = Kg / m <------- De 1H a 2H wT = Kg / m <------- De 1H a 2H

wT = Kg / m <------- De 2H a 3H wT = Kg / m <------- De 2H a 3H

wT = Kg / m <------- Más de 3H wT = Kg / m <------- Más de 3H

* Paso No. 12 , Cálculo de Presiones de Viento directas sobre la Estructura Perpendicular a las GeneratricesAncho Tributario ( 1 ) = Ancho Tributario ( 2 ) = 3.00 m

a) Presión de Viento sobre Muro Barlovento & Sotaventoa.1) Para un Ancho Tributario ( 1 )

wmB = Kg / m * repartiendo cortantes en extremos ---> Kg

wmS = Kg / m * repartiendo cortantes en extremos ---> Kg

a.2) Para un Ancho Tributario ( 2 )

wmB = Kg / m * repartiendo cortantes en extremos ---> Kg

wmS = Kg / m * repartiendo cortantes en extremos ---> Kg

b) Presión de Viento sobre Techo b.1) Tipico

wT = Kg / m <------- De 0H a 1H

wT = Kg / m <------- De 1H a 2H

wT = Kg / m <------- De 2H a 3H

wT = Kg / m <------- Más de 3H

75 37

56

6.00 m

419 629

116 175

262

262

210

262

314

58 87

63

K

g/m

2-

( 0.6

8 ) 3.3

0 m

ts

<-- De 2H a 3H --> <-- Mas de 3H -->

4.00 m

293

3.0

0 m

ts<-- De 0H a 1H --> <-- De 1H a 2H -->

487

6.00 mts

75

K

g/m

2 (

0.8

0 )

- 84 Kg/m2

124

439

371

146 220

186

- 47 Kg/m2

- 28 Kg/m2- 19 Kg/m2

247

94

112

337

187

169