documento adicional

ING. RICARDO AMÉRICO ORTEGA GARCÍA
CONSTRUCCIONES DE ACERO
Diseño y Construcción de Estructuras Metálicas, escaleras, mezanines, carpintería
metálica
DISEÑO ESTRUCTURAL DE MEZANINE SENA REGIONAL
PEREIRA
PROYECTO
DISEÑO ESTRUCTURAL MEZANINE SENA REGIONAL PEREIRA
MUNICIPIO DE PEREIRA- RISARALDA
Memorias de Cálculo y Diseño Estructural
RICARDO AMÉRICO ORTEGA GARCÍA
Ingeniero Civil
Dosquebradas, ABRIL de 2016
Urbanización Vallarta, Bodega 5, Sector La Badea, Entrada Por Saferbo, Dosquebradas - Risaralda
Teléfono 330 66 00 Celular 311 366 4987
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Tabla de Contenido
Generalidades del Proyecto.
Evaluación de Cargas.
Materiales.
Sísmica.
Procedimiento de Diseño.
Recomendaciones Generales.
Anexos.
Planos de Diseño
Memorias de Cálculo y Diseño Estructura
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Generalidades del Proyecto.
Localización.
El proyecto en Mención se encuentra ubicado en el Municipio de PEREIRA (Rda), – De
acuerdo con los efectos locales descritos en la Norma Sismo resistente y al mapa de
zonificación sísmica de la NSR10 de Colombia, el área del proyecto se encuentra dentro de
la Zona de Amenaza Sísmica Alta.
.
Descripción del Proyecto.
La estructura a diseñar comprende la de un MEZANINE, para el cual se preestableció el
sistema tridimensional, el cual posee el sentido longitudinal luces hasta de 4.38m y en
sentido transversal luces de 2.16 m. Además de estos parámetros el proyecto posee las
siguientes características:
Alcance.
El diseño estructural, solo cobija EL MEZANINE correspondiente al SENA de PEREIRA,
planteada con VIGAS IPE y columnas en perfil HEA, ancladas a PISO EXISTENTE en
concreto.
Sistema Estructural.
La estructura está conformada por COLUMNAS EN PERFIL HEA que sostienen la estructura
del MEZANINE y vigas tipo IPE que sirve de mesa al MEZANINE.
Para las la mesa, se plantea un entramado en perfilería metálica y placa compuesta lamina
alfajor , como se presenta en la siguiente figura:
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Evaluación de Cargas.
MEZANINE:
PESO DE COLUMNAS=
PESO DE VIGAS TRANSVERSALES=
PESO DE VIGAS CONECTORE=
PESO DE VIGAS PASAMANOS METALICO=
PESO DE PLACA ALFAJOR=
TOTAL CARGA MUERTA =
0.04 kN/m²
0.02 kN/m²
0.002 kN/m²
0.036 kN/m²
0.25 kN/m²
0.498 KN/M²
CARGA VIVA B.4 NSR- 10
Carga VIVA
0.45 kN/m²
CARGA DE VIENTO KN/m2: B.5 NSR 10. NO APLICA
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Materiales.
NORMAS Y TIPOS DE ACERO A
UTILIZAR
NTC 1920. Acero estructural. (ASTM A36)
TNC 3347. Laminas y platinas de acero al carbono laminadas en caliente, en calidad
estructural (ASTM A570 Grados 40, 45 y 50)
TNC 1985. Acero de resistencia, de baja aleación colombio-vanadio de calidad estructural
(ASTM A572)
TNC 2012. Acero estructural de alta resistencia de baja aleación, con punto de fluencia
mínimo de 345 MPa, hasta 100 mm de espesor (ASTM A588)
NTC 4001. Tubería estructural de alta resistencia y baja aleación, formada en caliente con o
sin costura (ASTM A618)
NTC 4005. Acero estructural para puentes (ASTM A709)
NTC 4007. Especificaciones para el acero al carbono-manganeso de alta resistencia y
calidad estructural ( ASTM A 529)
CARACTERÍSTICAS DE LAS SOLDADURAS.
F.2.1.3.6- Metal de aporte y fundente para soldadura- Los electrodos y fuentes para
soldadura deberán cumplir con una de las siguientes normas del
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Código correspondiente de la Sociedad Americana de soldadura (American Welding Society).
CARACTERÍSTICAS DE LOS PERNOS Y ARANDELAS.
F.2.1.3.4- Pernos, arandelas y tuercas - los pernos de acero deberán cumplir con las
siguientes normas:
NTC 858. Tornillos, pernos y partes similares roscadas. Requisitos generales (AS TM A449).
NTC 402 8. Pernos de acero de alta resistencia, clase 10. 9 y 10.9 .3 para juntas de acero
estructural (ASTM A490).
NTC 4034. Elementos de fijación. Especificación para tornillos y pernos de acero al carbono
con 40 MPa (6000 psi)de resistencia a la tención (ATMS A307).
ASTM A194.Tuercas de acero al carbono y aleado para pernos que trabajen en condiciones
de servicio de alta presión y alta temperatura.
NTC 2191. Especificación para electrodos de acero al carbono para soldadura de arco
metálico protegido (AWS A5.1).
NTC 2253. Especificaciones para electrodos de acero al carbono de baja aleación para
soldadura de arco (AWS A5.5).
NTC 3570. Especificaciones para metales de aporte de acero de baja aleación para
soldadura de arco (AWS A5.28).
TNC 3623. Especificaciones para electrodos de acero de baja aleación y fuentes para
soldadura de arco sumergido. (AWS A5.23).
NTC 2632. Especificaciones para metales de aporte de acero al carbono par soldadura de
arco con proteccion de gas (AWS A5.18).
NTC 2677. Especificaciones para electrodos de acero al carbono y fuentes para soldadura
de arco sumergido (AWS A5.17).
AWS A 5.20. Especificaciones para electrodos de acero al carbono para soldadura de arco
con fuente en el núcleo.
AWS A5.29. Especificaciones para electrodos de acero de baja aleación para soldadura de
arco fundente en el núcleo.
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ASTM A325. Pernos estructurales de acero, tratados térmicamente, con resistencia mínima
a la tensión de 825 o725 MPa.
ASTM A 563. Tuercas d e acero al carbón o y de aleación.
.
ASTM F436. Arandelas de acero templado.
Análisis Estructural de la Edificación.
De acuerdo con la ubicación geográfica de la edificación, según el Apéndice A-3 NSR-10, se
encuentra que está ubicada en Zona de Amenaza Sísmica alta, luego el coeficiente de
aceleración pico efectiva es Aa = 0.25. Por tal razón, se analizara la estructura sometida a
cargas gravitacionales y a fuerzas sísmicas.
Espectro de Diseño.
a. Coeficiente de Sitio.
Los efectos locales según el tipo de suelo en el que trabaja es de D tabla A.2.4- 1 NSR-10,
por tanto los efectos locales según el tipo de suelo es S = 1.2, Tipo de suelo S2, de acuerdo
a A.2-4-1 y A.2-4-2 NSR-10.
b. Coeficiente de Importancia.
Considerando que es una edificación destinada a el grupo de uso es I, por tanto el
coeficiente de importancia es I = 1.0, grupo 1, segun NSR-10.
c. Coeficiente de Disipación de Energía R.
Según la tabla A.3-1 NSR-10, el valor básico del coeficiente de disipación de energía es
Ro=7.0, para pórticos resistentes a momentos de acero estructural con capacidad especial
de disipación de energía y que resiste todas las cargas verticales y todas las fuerzas
horizontales.
Procedimiento de Análisis.
El procedimiento de análisis de muestra en el anexo Archivos Análisis Fuerzas De Sismo
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ANÁLISIS SÍSMICO
Teniendo en cuenta que la Zonificación sísmica del Municipio de Dosquebradas, no se ha
armonizado a la NSR-10; se usaran los parámetros espectrales determinados en la
Microzonificación:
,,
Tc
TL
Aa
Av
Fa
Fv
0,21
0,80
7,20
0,25
0,25
1,44
2,40
Procedimiento de análisis:
MÉTODO DE LA FUERZA HORIZONTAL EQUIVALENTE.
α=
0,9
Ta = (Ct)(hn) TABLA A.4.2-1
Ct= 0,047
hn=
3,000
m.
To=
0,21
<Ta=
0,126
<Tc=
0,800
seg.
CORTANTE
BASAL
ENTONCES
100%
Sa=
0,685
ESPECTRO DE ACELERACIÓN DE NSR-10
To
Tc
TL
Aa
Av
Fa
Fv
0,146
0,702
4,560
0,25
0,25
1,30
1,90
To=
0,15
<Ta=
0,126
<Tc=
0,702
seg.
CORTANTE BASAL
ENTONCES
100%
Sa=
0,746
DISTRIBUCIÓN VERTICAL DE LA CARGA SÍSMICA
n
Fx=CvxVs
Cvx=mx(hx)^k / ∑(mihi)^k
T=Ta=
i=1
0,126 seg.
K= 1,000
COEFICIENTE DE CAPACIDAD DE DISIPACIÓN DE ENERGÍA
Ro= 5,0
R’ = ØaØpØrRo
Estructura en planta
REGULAR 1,00
=Øp
Estructura en altura
REGULAR 1,00
=Øa
Ausencia de Redundancia
SI 0,75
=Ør
ENTONCES
R'= 3,75
PERIODO FUNDAMENTAL CALCULADO DE LA EDIFICACIÓN (A.4.2.1)
T
0,126
Cu
1,750
CuTa
CUMPLE T<CuTa
CUMPLE 10%
0,221
NUEVO ANÁLISIS SÍSMICO
ESPECTRO DE ACELERACIÓN DE MICROZONIFICACIÓN SÍSMICA
To
0,21
Tc
0,80
TL
7,20
Aa
0,25
Av
0,25
Fa
1,44
COMBINACIONES DE CARGA PARA ESTRUCTURAS METÁLICAS.
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Fv
2,40
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Combinación 1: 1.40D
Combinación 2: 1.2D + 1.6L + 0.5 (Lr o G).
Combinación 3: 1.2D + 1.6 (Lr o G) + (0.5Lr o 0.8 W).
Combinación 4: 1.2D + 1.3W + 0.5L + 0.5 (Lr o G).
Combinación 5: 1.2D + 1.0E + (0.5Lr o 0.2G).
Combinación 6: 0.90D – (1.3 W o 1.0 E).
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ANEXOS
_ Archivos Análisis Fuerzas De Sismo.
_ Archivos Entrada Análisis Estructural RAM Advance.
Como datos de entrada se tienen las coordenadas de los nudos que conforman la
estructura, la ubicación de los elementos respecto a dichos nudos, el tipo de elementos, la
resistencia de los materiales empleados, las cargas sobre la estructura, los parámetros de
diseño de la Norma y las combinaciones de carga requeridas
Datos de Geometría
NOMENCLATURA
Cb22, Cb33 : Coeficientes de gradiente de momento
Cm22, Cm33 : Coeficientes de momento uniforme equivalente para las ecuaciones de interacción
d0
: Altura de la sección de inercia variable en el extremo J del miembro
DJX : Distancia de cacho rígido a partir del nudo J en la dirección X
DJY : Distancia de cacho rígido a partir del nudo J en la dirección Y
DJZ : Distancia de cacho rígido a partir del nudo J en la dirección Z
DKX : Distancia de cacho rígido a partir del nudo K en la dirección X
DKY : Distancia de cacho rígido a partir del nudo K en la dirección Y
DKZ : Distancia de cacho rígido a partir del nudo K en la dirección Z
dL
: Altura de la sección de inercia variable en el extremo K del miembro
Factor Ig
: Factor de reducción de la inercia (Inercia efectiva/Inercia bruta) para miembros de
hormigón armado
K22 : Factor de longitud efectiva alrededor del eje 22
K33 : Factor de longitud efectiva alrededor del eje 33
L22 : Longitud del miembro para el cálculo de la capacidad axial
L33 : Longitud del miembro para el cálculo de la capacidad axial
LB pos : Longitud sin arriostramiento del ala en compresión de la sección en el lado positivo del eje
local 2
LB neg
: Longitud sin arriostramiento del ala en compresión de la sección en el lado negativo
del eje local 2
RX
: Rotación en X
RY
: Rotación en Y
RZ
: Rotación en Z
TO
: 1 = Miembro de solo tracción 0 = Miembro normal
TX
: Traslación en X
TY
: Traslación en Y
TZ
: Traslación en Z
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GEOMETRÍA
NOMENCLATURA
Cb22, Cb33
: Coeficientes de gradiente de momento
Cm22, Cm33
: Coeficientes de momento uniforme equivalente para las ecuaciones de interacción
d0
: Altura de la sección de inercia variable en el extremo J del miembro
DJX
: Distancia de cacho rígido a partir del nudo J en la dirección X
DJY
: Distancia de cacho rígido a partir del nudo J en la dirección Y
DJZ
: Distancia de cacho rígido a partir del nudo J en la dirección Z
DKX
: Distancia de cacho rígido a partir del nudo K en la dirección X
DKY
: Distancia de cacho rígido a partir del nudo K en la dirección Y
DKZ
: Distancia de cacho rígido a partir del nudo K en la dirección Z
dL
: Altura de la sección de inercia variable en el extremo K del miembro
Factor Ig : Factor de reducción de la inercia (Inercia efectiva/Inercia bruta) para miembros de hormigón armado
K22
: Factor de longitud efectiva alrededor del eje 22
K33
: Factor de longitud efectiva alrededor del eje 33
L22
: Longitud del miembro para el cálculo de la capacidad axial
L33
: Longitud del miembro para el cálculo de la capacidad axial
LB pos
: Longitud sin arriostramiento del ala en compresión de la sección en el lado positivo del eje local 2
LB neg
: Longitud sin arriostramiento del ala en compresión de la sección en el lado negativo del eje local 2
RX
: Rotación en X
RY
: Rotación en Y
RZ
: Rotación en Z
TO
: 1 = Miembro de solo tracción
TX
: Traslación en X
TY
: Traslación en Y
TZ
: Traslación en Z
0 = Miembro normal
Nudos
Nudo
X
Y
Z
Piso Rígido
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[m]
[m]
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1
3.50
2.40
2.16
0
2
3.50
2.40
0.00
0
3
0.00
2.40
0.50
0
4
4.38
2.40
0.50
0
5
0.00
2.40
1.09
0
6
4.38
2.40
1.09
0
7
0.00
2.40
1.50
0
8
4.38
2.40
1.50
0
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0.00
2.40
2.00
0
10
4.38
2.40
2.00
0
11
0.00
2.40
2.16
0
12
0.00
2.40
0.00
0
13
1.50
2.40
2.16
0
14
1.50
2.40
0.00
0
15
2.00
2.40
2.16
0
16
2.00
2.40
0.00
0
17
3.00
2.40
2.16
0
18
3.00
2.40
0.00
0
19
4.00
2.40
2.16
0
20
4.00
2.40
0.00
0
21
0.00
0.00
2.16
0
22
0.00
0.00
0.00
0
23
4.38
2.40
2.16
0
24
4.38
2.40
0.00
0
25
4.38
0.00
2.16
0
26
0.50
2.40
2.16
0
27
0.50
2.40
0.00
0
28
1.00
2.40
2.16
0
29
1.00
2.40
0.00
0
30
2.50
2.40
2.16
0
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31
2.50
2.40
0.00
0
32
3.38
2.40
0.00
0
33
3.38
0.00
0.00
0
77
0.15
0.00
-0.15
0
78
0.15
0.00
0.15
0
79
-0.15
0.00
0.15
0
80
-0.15
0.00
-0.15
0
81
0.15
0.00
2.01
0
82
0.15
0.00
2.31
0
83
-0.15
0.00
2.31
0
84
-0.15
0.00
2.01
0
85
4.53
0.00
2.01
0
86
4.53
0.00
2.31
0
87
4.23
0.00
2.31
0
88
4.23
0.00
2.01
0
89
3.53
0.00
-0.15
0
90
3.53
0.00
0.15
0
91
3.23
0.00
0.15
0
92
3.23
0.00
-0.15
0
Restricciones
Nudo
TX
TY
TZ
RX
RY
RZ
21
1
1
1
1
1
1
22
1
1
1
1
1
1
25
1
1
1
1
1
1
33
1
1
1
1
1
1
NK
Descripción
Miembros
Miembro NJ
Sección Material d0
[cm]
dL
Factor Ig
[cm]
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1
1
2
ENTRAMADO
PTS COLMENA 100X40-2.5 A36
0.00
0.00
0.00
2
3
4
ENTRAMADO
PTS COLMENA 100X40-2.5 A36
0.00
0.00
0.00
3
5
6
ENTRAMADO
PTS COLMENA 100X40-2.5 A36
0.00
0.00
0.00
4
7
8
ENTRAMADO
PTS COLMENA 100X40-2.5 A36
0.00
0.00
0.00
5
9
10
ENTRAMADO
PTS COLMENA 100X40-2.5 A36
0.00
0.00
0.00
6
11
12
VIGAS
7
13
14
8
15
9
IPE 200 - Copy(1) A36
0.00
0.00
0.00
ENTRAMADO
PTS COLMENA 100X40-2.5 A36
0.00
0.00
0.00
16
ENTRAMADO
PTS COLMENA 100X40-2.5 A36
0.00
0.00
0.00
17
18
ENTRAMADO
PTS COLMENA 100X40-2.5 A36
0.00
0.00
0.00
10
19
20
ENTRAMADO
PTS COLMENA 100X40-2.5 A36
0.00
0.00
0.00
11
11
21
COLUMNAS
HEA 200 A36
0.00
0.00
0.00
12
12
22
COLUMNAS
HEA 200 A36
0.00
0.00
0.00
13
23
11
VIGAS
IPE 200 - Copy(1) A36
0.00
0.00
0.00
14
12
24
VIGAS
IPE 200 - Copy(1) A36
0.00
0.00
0.00
15
24
23
VIGAS
IPE 200 - Copy(1) A36
0.00
0.00
0.00
16
23
25
COLUMNAS
HEA 200 A36
0.00
0.00
0.00
17
26
27
ENTRAMADO
PTS COLMENA 100X40-2.5 A36
0.00
0.00
0.00
18
28
29
ENTRAMADO
PTS COLMENA 100X40-2.5 A36
0.00
0.00
0.00
19
30
31
ENTRAMADO
PTS COLMENA 100X40-2.5 A36
0.00
0.00
0.00
20
32
33
COLUMNAS
HEA 200 A36
0.00
0.00
0.00
Placas
Placa
Descripción
Material Espesor N1, N2, ..., Nn
[cm]
1
PLACA
A36
2.50
12, 11, 23, 24
2
A36
1.27
77, 78, 79, 80
3
A36
1.27
81, 82, 83, 84
4
A36
1.27
85, 86, 87, 88
5
A36
1.27
89, 90, 91, 92
Urbanización Vallarta, Bodega 5, Sector La Badea, Entrada Por Saferbo, Dosquebradas - Risaralda
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CONSTRUCCIONES DE ACERO
Diseño y Construcción de Estructuras Metálicas, escaleras, mezanines, carpintería
metálica
Datos de Cargas
__________________________________________________________________________________________________________________________
Datos de Cargas
NOMENCLATURA
Comb
: Indica si la carga es una combinación
Estados de carga
Estado
Descripción
Comb.
id0
1.4D
id1
1.2D+1.6L+0.5LE
id2
1.2D+1.6L+1.6W+0.5G
id3
1.2D+0.8W+1.6G
id4
1.2D+L+1.6W+0.5G
id5
1.2D+L+E
Si
id6
0.9D+1.6W
Si
id7
0.9D+E
id8
1.2D-1.6L-0.5G
Si
id9
1.2D-0.8W-1.6G
Si
id10
1.2D+L-1.6W-0.5G Si
id11
1.2D+L-E Si
id12
0.9D-1.6W
id13
0.9D-E
Categoría
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Multiplicadores de peso propio para Estados de carga
Multiplicador Peso Propio
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metálica
Estado
Descripción
Comb.
MultX
MultY
id0
1.4D
0.00
0.00
0.00
id1
1.2D+1.6L+0.5LE
Si
0.00
0.00
0.00
id2
1.2D+1.6L+1.6W+0.5G
Si
0.00
0.00
id3
1.2D+0.8W+1.6G
0.00
0.00
0.00
id4
1.2D+L+1.6W+0.5G
Si
0.00
0.00
id5
1.2D+L+E
Si
0.00
0.00
0.00
id6
0.9D+1.6W
Si
0.00
0.00
0.00
id7
0.9D+E
0.00
0.00
0.00
id8
1.2D-1.6L-0.5G
Si
0.00
0.00
0.00
id9
1.2D-0.8W-1.6G
Si
0.00
0.00
0.00
id10
1.2D+L-1.6W-0.5G Si
0.00
0.00
0.00
id11
1.2D+L-E Si
0.00
0.00
0.00
id12
0.9D-1.6W
Si
0.00
0.00
id13
0.9D-E
0.00
0.00
0.00
Si
Si
Si
Si
MultZ
0.00
0.00
0.00
Sismo (Análisis dinámico solamente)
Estado
a/g
Ang.
Amort.
[G]
[%]
id0
0.00
0.00
0.00
id1
0.00
0.00
0.00
id2
0.00
0.00
0.00
id3
0.00
0.00
0.00
id4
0.00
0.00
0.00
id5
0.00
0.00
0.00
id6
0.00
0.00
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metálica
id7
0.00
0.00
0.00
id8
0.00
0.00
0.00
id9
0.00
0.00
0.00
id10
0.00
0.00
0.00
id11
0.00
0.00
0.00
id12
0.00
0.00
0.00
id13
0.00
0.00
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Información de la sección
__________________________________________________________________________________________________________________________
Nombre de la sección: PTS COLMENA 100X40-2.5 (AS)
Dimensiones
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
a
b
t
=
=
=
9.990
3.990
0.250
[cm]
[cm]
[cm]
Height
Width
Thickness
Propiedades
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Ag
:
6.587
[cm2]
Área bruta de la sección.
I 33
:
79.122
[cm4]
Inercia alrededor del eje local 3.
I 22
:
18.658
[cm4]
Inercia alrededor del eje local 2.
I 23
:
0.000
[cm4]
Inercia combinada.
Ang 3' a 3 :
0.000
-Ángulo a los ejes principales de la sección. (º)
I 33'
:
79.122
[cm4]
Inercia alrededor del eje principal 3.
I 22'
:
18.658
[cm4]
Inercia alrededor del eje principal 2.
Dist. cg 3 :
0.000
[cm]
Distancia del centro geométrico, al centro de gravedad de la sección en el eje 3.
Dist. cg 2 :
0.000
[cm]
Distancia del centro geométrico, al centro de gravedad de la sección en el eje 2.
J
:
50.022
[cm4]
Constante de torsión de Saint-Venant.
Xsc'
:
0.000
[cm]
Distancia del centro de gravedad al centro de corte en el eje principal 3.
Ysc'
:
0.000
[cm]
Distancia del centro de gravedad al centro de corte en el eje principal 2.
Iw
:
37.050
[cm6]
Coeficiente de alabeo de la sección.
ro
:
3.853
[cm]
Radio de giro polar.
J 33'
:
0.000
[cm]
Propiedad para considerar el pandeo flexural torsional alrededor del eje principal 3.
J 22'
:
0.000
[cm]
Propiedad para considerar el pandeo flexural torsional alrededor del eje principal 2.
Z 33 sup
:
15.840
[cm3]
Módulo elástico de sección superior respecto al eje local 3.
Z 33 inf
:
15.840
[cm3]
Módulo elástico de sección inferior respecto al eje local 3.
Z 22 sup
:
9.353
[cm3]
Módulo elástico de sección superior respecto al eje local 2.
Z 22 inf
:
9.353
[cm3]
Módulo elástico de sección inferior respecto al eje local 2.
Z 33' sup
:
15.840
[cm3]
Módulo elástico de sección superior respecto al eje principal 3.
Z 33' inf
:
15.840
[cm3]
Módulo elástico de sección inferior respecto al eje principal 3.
Z 22' sup
:
9.353
[cm3]
Módulo elástico de sección superior respecto al eje principal 2.
Z 22' inf
:
9.353
[cm3]
Módulo elástico de sección inferior respecto al eje principal 2.
S 33
:
20.209
[cm3]
Módulo de sección plástico respecto al eje local 3.
S 22
:
10.558
[cm3]
Módulo de sección plástico respecto al eje local 2.
S 33'
:
20.209
[cm3]
Módulo de sección plástico respecto al eje principal 3.
S 22'
:
10.558
[cm3]
Módulo de sección plástico respecto al eje principal 2.
Max 3
:
1.995
[cm]
Coordenada del extremo positivo más alejado de la sección respecto al eje local 3.
Min 3
:
-1.995
[cm]
Coordenada del extremo negativo más alejado de la sección respecto al eje local 3.
Max 2
:
4.995
[cm]
Coordenada del extremo positivo más alejado de la sección respecto al eje local 2.
Min 2
:
-4.995
[cm]
Coordenada del extremo negativo más alejado de la sección respecto al eje local 2.
Aw3
:
1.870
[cm2]
Área del ala para corte.
Aw2
:
4.870
[cm2]
Área del alma para corte.
C
:
18.152
[cm3]
Constante de torsión.
Qmod2'
:
2.99E+09
[cm3]
Módulo de corte para el eje principal 2.
Qmod3'
:
5.87E+09
[cm3]
Módulo de corte para el eje principal 3.
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metálica
Nombre de la sección: HEA 200 (US)
Dimensiones
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
bf
d
k
=
=
=
20.000
19.000
1.800
[cm]
[cm]
[cm]
Ancho
Profundidad
Distancia k
Nombre de la sección: HEA 200 (US)
Dimensiones
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
bf
d
k
k1
tf
tw
=
=
=
=
=
=
20.000
19.000
1.800
1.800
1.000
0.650
[cm]
[cm]
[cm]
[cm]
[cm]
[cm]
Ancho
Profundidad
Distancia k
Distancia k1
Espesor de ala
Espesor de alma
Propiedades
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Ag
:
51.700
[cm2]
Área bruta de la sección.
I 33
:
3559.233
[cm4]
Inercia alrededor del eje local 3.
I 22
:
1333.745
[cm4]
Inercia alrededor del eje local 2.
I 23
:
0.000
[cm4]
Inercia combinada.
Ang 3' a 3 :
0.000
-Ángulo a los ejes principales de la sección. (º)
I 33'
:
3559.233
[cm4]
Inercia alrededor del eje principal 3.
I 22'
:
1333.745
[cm4]
Inercia alrededor del eje principal 2.
Dist. cg 3 :
0.000
[cm]
Distancia del centro geométrico, al centro de gravedad de la sección en el eje 3.
Dist. cg 2 :
0.000
[cm]
Distancia del centro geométrico, al centro de gravedad de la sección en el eje 2.
J
:
14.981
[cm4]
Constante de torsión de Saint-Venant.
Xsc'
:
0.000
[cm]
Distancia del centro de gravedad al centro de corte en el eje principal 3.
Ysc'
:
0.000
[cm]
Distancia del centro de gravedad al centro de corte en el eje principal 2.
Cw
:
1.08E+05
[cm6]
Coeficiente de alabeo de la sección.
ro
:
9.728
[cm]
Radio de giro polar.
J 33'
:
0.000
[cm]
Propiedad para considerar el pandeo flexural torsional alrededor del eje principal 3.
J 22'
:
0.000
[cm]
Propiedad para considerar el pandeo flexural torsional alrededor del eje principal 2.
S 33 sup
:
374.656
[cm3]
Módulo elástico de sección superior respecto al eje local 3.
S 33 inf
:
374.656
[cm3]
Módulo elástico de sección inferior respecto al eje local 3.
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S 22 sup
S 22 inf
S 33' sup
S 33' inf
S 22' sup
S 22' inf
Z 33
Z 22
Z 33'
Z 22'
Max 3
Min 3
Max 2
Min 2
Aw3
Aw2
C
Qmod2'
Qmod3'
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
133.375
133.375
374.656
374.656
133.375
133.375
412.650
200.000
412.650
200.000
10.000
-10.000
9.500
-9.500
40.000
11.700
14.981
8.10E+08
5.00E+08
[cm3]
[cm3]
[cm3]
[cm3]
[cm3]
[cm3]
[cm3]
[cm3]
[cm3]
[cm3]
[cm]
[cm]
[cm]
[cm]
[cm2]
[cm2]
[cm3]
[cm3]
[cm3]
Módulo elástico de sección superior respecto al eje local 2.
Módulo elástico de sección inferior respecto al eje local 2.
Módulo elástico de sección superior respecto al eje principal 3.
Módulo elástico de sección inferior respecto al eje principal 3.
Módulo elástico de sección superior respecto al eje principal 2.
Módulo elástico de sección inferior respecto al eje principal 2.
Módulo de sección plástico respecto al eje local 3.
Módulo de sección plástico respecto al eje local 2.
Módulo de sección plástico respecto al eje principal 3.
Módulo de sección plástico respecto al eje principal 2.
Coordenada del extremo positivo más alejado de la sección respecto al eje local 3.
Coordenada del extremo negativo más alejado de la sección respecto al eje local 3.
Coordenada del extremo positivo más alejado de la sección respecto al eje local 2.
Coordenada del extremo negativo más alejado de la sección respecto al eje local 2.
Área del ala para corte.
Área del alma para corte.
Constante de torsión.
Módulo de corte para el eje principal 2.
Módulo de corte para el eje principal 3.
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Diseño de Acero
__________________________________________________________________________________________________________________________
Reporte: Resumen - Máximo por miembro
Estados de carga considerados :
id0=1.4D
id1=1.2D+1.6L+0.5LE
id2=1.2D+1.6L+1.6W+0.5G
id3=1.2D+0.8W+1.6G
id4=1.2D+L+1.6W+0.5G
id5=1.2D+L+E
id6=0.9D+1.6W
id7=0.9D+E
id8=1.2D-1.6L-0.5G
id9=1.2D-0.8W-1.6G
id10=1.2D+L-1.6W-0.5G
id11=1.2D+L-E
id12=0.9D-1.6W
id13=0.9D-E
Descripción
SecciónMiembro
Ec. ctrl
COLUMNAS
HEA 20011
12
ENTRAMADO
Estatus
Referencia
id1 en 0.00%
0.24
Bien
id1 en 0.00%
0.20
Bien
Eq. H1-1b
16
id1 en 0.00%
0.36
Bien
Eq. H1-1b
20
id1 en 100.00% 0.06
Bien
Eq. H1-2
1
id1 en 3.75%
PTS COLMENA 100X40-2.5
Ratio
Eq. H1-1b
0.05
Bien
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metálica
VIGAS
2
id1 en 79.86%
0.10
Bien
Eq. H1-1b
3
id1 en 40.28%
0.06
Bien
Eq. H1-1b
4
id1 en 45.49%
0.08
Bien. H1-1b
5
id1 en 45.83%
0.11
Bien. H1-1b
7
id1 en 3.75%
0.03
Bien
8
id1 en 30.00%
0.03
Bien
9
id1 en 3.75%
0.03
Bien
10
id1 en 50.00%
0.05
Bien
17
id1 en 3.75%
0.04
Bien
18
id1 en 3.75%
0.04
Bien
19
id1 en 30.00%
0.02
Bien
IPE 200 - Copy(1)
6
id1 en 47.50%
13
id1 en 0.00%
0.45
Bien
Eq. H1-1b
14
id1 en 77.19%
0.40
Bien
Eq. H1-1b
15
id1 en 42.50%
0.11
Bien
Eq. H1-1b
Eq. H1-1b
Eq. H1-1b
Eq. H1-1b
0.11
Bien
Eq. H1-1b
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DISEÑO DE ANCLAJE METÁLICO A COLUMNA HEA 200
PERNO DE ANCLAJE
Tipo de perno
1045 Templado y revenido)
HAS SUPER (Grado 8) ASTM A449(SAE
Esfuerzos en el perno (Criterios Hilti)
Factor de sub resistencia
Resistencia a tracción
Resistencia a cortante
Factor de Interacción
Esfuerzos en el perno (Criterios NSR 10)
Factor de sub resistencia
Area del perno
Esfuerzo ultimo en el perno
Esfuerzos de corte en el perno
Esfuerzos ultimos en el perno
Resis. a corte y tracción tracción
Aplastamiento en los agujeros de los pernos
Factor de sub resistencia
Espesor de la platina
Esfuerzo de fluencia de la platina
Esfuerzo ultimo de la platina
Distancia al borde
Separación de los pernos
Separación de los pernos
Diametro del perno
Diametro de la perforación
Cantidad de pernos
ø=
øTn (kN)=
øVn (kN)=
FI=
0.75 kN
105.60 kN
76.80 kN
0.62 < 1 OK Cumple
ø=
A=
Fu=
fv=
Fn=
øTn (kN)=
FI=
0.75 kN
200 mm²
825.0 MPa
146.7 MPa
441.9 MPa
66.28 kN
0.38 < 1 OK Cumple
ø=
t=
Fy=
Fu=
Le=
s1=
s2=
Øb=
Øb=
Øp=
n=
0.75 kN
25 mm
253.0 MPa
408.0 MPa
38 mm
40 mm
95 mm
Ø5/8”
16.0 mm
19.0 mm
6
Urbanización Vallarta, Bodega 5, Sector La Badea, Entrada Por Saferbo, Dosquebradas - Risaralda
Teléfono 330 66 00 Celular 311 366 4987
E-Mail [email protected]
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ING. RICARDO AMÉRICO ORTEGA GARCÍA
CONSTRUCCIONES DE ACERO
Diseño y Construcción de Estructuras Metálicas, escaleras, mezanines, carpintería
metálica
Deforma. Consideración de diseño
No
1.5*Øb 24.0 mm
3*Øb 48.0 mm
øRn=
700.62 kN
FI= 0.17 < 1 OK
Resistencia por aplastamiento
Cumple
Flexión en la placa de fondo
Factor de sub resistencia
Espesor de la placa de fondo
Esfuerzo de fluencia de la platina
Esfuerzo ultimo de la platina
Longitud de placa de fondo
Ancho de la placa de fondo
Carga distribuida
Flexion en la placa de fondo
Modulo plastico de sección
Resistencia por flexión
ø=
e=
Fy=
Fu=
l=
b=
qu=
Mu=
Z=
øRn=
0.90 kN
15.0 mm
253.0 MPa
408.0 MPa
360.0 mm
460.0 mm
586.63 kN/m
2.93 kN·m
16875 mm3
3.84 kN·m
FI= 0.76 < 1 OK
Cumple
Factor de sub resistencia
Cortante última placa de fondo
Resistencia por cortante
ø=
Vu=
øRn=
0.90 kN
58.66 kN
614.79 kN·m
FI= 0.10 < 1 OK Cumple
Aplastamiento en el hormigón
Factor de sub resistencia
Profundidad bloque comprimido
Ancho del bloque comprimido
Resistencia del hormigón
Resistencia por cortante
ø=
l=
b=
f'c=
øRn=
0.70 kN
38.0 mm
400.0 mm
21.0 MPa
189.70 kN
FI= 0.62 < 1 OK Cumple
Urbanización Vallarta, Bodega 5, Sector La Badea, Entrada Por Saferbo, Dosquebradas - Risaralda
Teléfono 330 66 00 Celular 311 366 4987
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