Trabajo Concreto Armado Sarina

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    FACULTAD DE INGENIERIAESCUELA PROFESIONAL DEINGENIERIA CIVIL

    UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA

    “Año de la consolidación del Mar de Grau”

    DISEÑO

    ESTRUCTURAL

    EN

    CONCRETO

    ARMADO

    CONCRETO ARMADO IDOCENTE : ING. FREDDY TALACE MARTINEZSEM. ACADEMICO : 2015-IICICLO : IXSECCION : AESTUDIANTE : SIÑA GARCIA, SARINA

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    L/ B+**/9 + / =

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    1.1. GENERALIDADESL/ + *<

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    L/ 8 9+ 8+ (/ ? / , (

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    D 8+ CM + (/ /* / 9

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    E( (< /* (/ / + =

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    3.1. PREDIMENSIONAMIENTO DE LOSAS ALIGERADAS

    E( )+*/( + 8+ ( / /( +*/8/ +*@ 8 9+ /8 8+*/ 8 +( < + +* +*

    H =ln25

    A)( / 8 (/ *9

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    H =6.0025

    = 0.24 cm

    S+ *+8 8+/*@ / 0.25 9, ) * 9 ? 8+ + / 8/* / ; )* +*< ? .

    3.2.

    PREDIMENSIONAMIENTO DE VIGAS:

    L/ ? / + 8 9+ / + +*/(9+ + 8+*/ 8 < )+*/( + 8+( *8+ 8+1 10 / 1 12 8+ (/ (< ( *+. D+ + / (/*/* + =

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    S+ U (/ 8 ) + 8+( 8 + + / /* 8+(

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    M+ */8 8+ (/ /* / 8+ (/ + *<

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    ALISIS SISMICOE +( +

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    3.2. DEFINICION DE PARAMETROSD+ / 9 .

    '-ni5i a i6n: Fa - 7L/ N *9/ NTE E.030, 8+*/ +( +** * / /( 8 ? 8 8 + *+ /> 9 / . A /8/ < / + (+ / / < / / +(+*/ + (/ / + * /, (/ =

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    *+ )

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    • E =< / E */ + L/ )(/ / )*+ + / + =< / + */ ++ *+ ( + + 4 ; 5 8+ 8 / ( ?/ > + U )(/ 8+ /*=< +

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    C A P I T U L O 0 4

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    4.1. ANALISIS ESTATICO

    Se calculara el Corte E t!t"co co# lo $alore %e lo &ar!'etro%e(#"%o a#ter"or'e#te) a%e'! %e %e(#"r el &e o %e la E tructura* el Factor %e A'&l"(cac"+# D"#!'"ca ,c-

    4.1. PESO DE LA ESTRUCTURA

    La e tructura cla "(co co'o cate or/a C) &or lo ta#to el &e o 0ue ea co# "%era%o &ara el a#!l" " / '"co e el %e2"%o a la car a&er'a#e#te 'a el 3 5%e la car a $"$a.

    6 Car a 'uerta: El $alor %e la car a Muerta e'&lea%aco'&re#%e el &e o &ro&"o %e lo ele'e#to e tructurale , lo a )$" a ) colu'#a ) &laca ) 'uro ) etc.- e 7# caracter/ t"ca%e cr"ta 8 a%e'! %el &e o %e lo ele'e#to al" era%ore e# lo a )

    el &e o %e la ta2"0uer/a * el &e o %e lo aca2a%o ) e 7#:

    Pe o %e lo aca2a%o : 199 ;'3Pe o e &ec/(co %e ta2"0uer/a: 1< 9 ;'<Pe o e &ec/(co %e la al2a="ler/a: 1>99 ? ;'<6 Car a V"$a: El $alor %e la car a $"$a e'&lea%a e %e 399? ;'3 %el [email protected] al [email protected] #"$el ,$"$"e#%a -) * 199 ? ;'3 e# a otea.

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    ,ara el an2lisis es%ruc%ural se u%ili3ara el so4%5are ETA6S "#1'-

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    ANBLISIS S SMICO

    1. ANBLISIS DINAMICO

    PARBMETROS S SMICOS:

    Zo#"(cac"+#: Factor a Norma NTE E-#)#C considera el %erri%orio nacional di idido en %res3onas s smicas- A cada una se le asi na una aceleración en la

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    Factor %e A'&l"(cac"+#:a aceleración m2 ima Fue reci = "-' @T$/TBC > "-'K & de/R #-1"'

    >omo > re$resen%a el 4ac%or de am$li cación din2mico res$ec%o a laaceleración en la S-TIPO DE SUELO S3 T$ #-(> "-'#>& "-'#

    Co#( urac"+# E tructuralSe de

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    Irre ular"%a%e e# Pla#ta:

    Lrre ularidad Torsional 8 No $resen%a %al irre ularidad-

    EsFuinas En%ran%es 8 No $resen%a %al irre ularidad-

    Discon%inuidad del Dia4ra ma 8 No se $resen%a es%a irre ularidad enel edi cio-

    En consecuenciaC se %iene una ESTRUCTURA REGULAR.

    Coe(c"e#te %e re%ucc"+#: c;r 9.13El >oe cien%e de Reducción S smica RC $ermi%e diseñar las es%ruc%urascon 4uer3as menores a las Fue realmen%e es%2n so$or%andoC es$erandoun com$or%amien%o el2s%ico $ara sismos moderados & an%e sismosse eros se ace$%a Fue la es%ruc%ura en%re al ran o inel2s%ico-

    a Taomo lo mencionamosan%eriormen%e en el eQe lon i%udinal @eQe I B %enemos el sis%ema deal& "-'#R *R& *

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    U.ER A >VRTANTE EN A 6ASE EN A DLRE>>LWN I

    V 3H>. < TN

    U.ER A >VRTANTE EN A 6ASE EN A DLRE>>LWN I

    V* 3> .H< TN

    >A >. V DE DERLPAS EN E;E I

    = PISO> A?,- 8 -

    @ *> R+ a iB-,

    @ * > & [email protected] *

    i @ * Di > iDi Má .R+ a iB-NTE030

    5 1.22! 0.2## 1.3455 300 0.0044!5

    O_

    4 0.#2# 0.31 1.3#5 300 0.00465 O_3 0.61# 0.2#2 1.314 300 0.0043! O_2 0.327 0.227 1.0215 300 0.00340

    5O_

    1 0.1 0.1 0.45 300 0.0015 O_

    >A >. V DE DERLPAS EN E;E I

    = PISO> A?,- 8 -

    @ *> R+ a iB-,

    @ * > & [email protected] *

    [email protected] *

    Di > iDi Má .R+ a iB-NTE030

    5 0.7#4 0.17! 0.!01 300 0.00267 O_4 0.616 0.1#4 0.!73 300 0.002#1 O_3 0.422 0.1#1 0.!5#5 300 0.002!6

    5O_

    2 0.231 0.157 0.7065 300 0.002355

    O_

    1 0.074 0.074 0.333 300 0.00111 O_

    Se reali3aron arias in%eracciones $ara Fue la es%ruc%ura cum$la con loes%a

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    Siendo correc%os las dis%orsiones en%re$iso se $rocede a re isar lascor%an%es en la VRTANTE MXNLMA EN A 6ASE,eso S smico de laEdi cación

    1Y7#-Y"

    >or%an%e en la 6ase )*!-))>or%an%e en la 6ase )*!-))>or%an%e en la 6ase al*#H

    )#7-!(

    >or%an%e en la 6ase al*#H

    )#7-!(

    >or%an%e en de An-Din-

    "7*-')

    >or%an%e en de An-Din-

    "*'-7)

    Uac%or a Escalar en 1-1#Uac%or a Escalar en 1-#*

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    > A , L T . V # !

    D L S E Z V E S T R . > T . R A

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    4. DISE OSe ha em$leado en el diseño de las edi caciones la Norma EI#)# $arasis%emas an%is smicos & la EI"# @car asB-os elemen%os de concre%o armado se diseñaron $or el mO%odo deDiseño $or Resis%encia o %am

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    FACTOR DE RESISTENCIA:a resis%encia de diseño $ro$orcionada $or un elemen%o deor%an%e 8 #-*'• Ule o >om$resión 8 #-7#

    En resumen8

    Re " te#c"a %e D" e=o Re " te#c"aRe0uer"%a ,U-

    Re " te#c"a %e D" e=o K Re " te#c"aNo'"#al

    4.1. LOSAS

    as losas es%2n armadas en la dirección del EQe C usando laal%ernancia de car as $odremos encon%rar los momen%os]ec%ores & 4uer3as cor%an%es m2 imos-

    Se diseñaran las losas de manera uni4ormeC $or lo %an%o %odas laslosas ser2n de h="'cm-

    METRADO DE CARGAS

    >ar a Muer%a

    ,eso $ro$io de la osa )'#: /m"Aca

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    So

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    ,or lo %an%o mi en ol en%e iene a ser8

    ENVOLVENTE DE MOMENTOS

    ENVOLVENTE DE CORTE

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    DISE O POR FLE I N CORTE

    LOSA 3

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    ENVOLVENTE DE MOMENTOS

    ENVOLVENTE DE CORTE

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    LOSA

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    VIGA J

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    VIGA Q C

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    VIGA D

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    VIGA E

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    VIGAS SECUNDARIAS

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    MODELADO EN ETA$S

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    El diseño de las columnas se reali3ara $or ]e ocom$resión & cor%e- .%ili3aremoses%a %a" ENP Min I

    Y!-7!('I"-#))1 I)-*')'

    S%or&" >) ENP Ma 1*-Y7#" "-(Y! "-"Y(*S%or&" >) ENP Min I

    1#'-#7)"

    I7-(!!' I"-#7Y)

    S%or&" >! ENP Ma 1*-Y7#" 7-(!!' "-"Y(*S%or&" >! ENP Min I

    1#'-#7)"

    I"-(Y! I"-#7Y)

    S%or&" >' ENP Ma )-!Y)) "-1('7 !-))!!S%or&" >' ENP Min I

    *1-!!"1I1-)""1 I'-'*Y1

    S%or&" >( ENP Ma )-!Y)) 1-)""1 !-))!!S%or&" >( ENP Min I

    *1-!!"1I"-1('7 I'-'*Y1

    S%or&" >7 ENP Ma 1'-1(*1 1-Y#Y* "-"!*!S%or&" >7 ENP Min I!7-)#1"

    I1-7)!" I"-'1(Y

    S%or&" >* ENP Ma "!-(1"1 "-##7( "-'#!!S%or&" >* ENP Min I

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    S%or&" >1' ENP Ma I)Y-1)77

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    >omen3aremos u%ili3ando el m nimo es%aar a a ial m2 ima $ermi%ida $or laNorma .

    >or%e hori3on%al del dia rama-

    -

    cm444400030

    0030

    εx=

    −= y..

    c

    Fisuración { Incipiente (Punto ) α = 0d 1 = 44

    DATOS

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    [)))-*# =

    @#-"' ` #-"1"'B="#-7(%Im

    φ = 0.7

    - Falla Balanceada (Punto 3) α = -1

    cm88.25440030

    0030

    ε = += y..c

    ε s1 = ε y Fs 1 = 4,200 x 9.7 = - 40.74 ton (tracción)

    ε s2 = 0.0016 Fs 2 = 3,200 x 4.0 = 12.8 t (compr !ión)

    ε s3 = 0.0030 Fs 3 = 4,200 x 4.0 = 16.8 t (compr !ión)

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    ε s4 = 0.0044 Fs 4 = 4,200 x 9.7 = 40.74 t (compr !ión)

    Cc = 0.85 x 210 x (0.85 x25.88) x 50 ≈ 196.33 ton

    Mb= 196.33 x (0.25 – 0.22"2) + 40.74 x (0.25 – 0.06) x 2+ 12.8 x (0.25 – 0.34)+16.8 x (0.25 – 0.18) = 42.99 t-m

    Pb = 225.93 ton

    φ = 0.7

    - Tracción Pura (Punto *)To = Ast f y = 27.4 x 4,200 = 115.1 ton φ = 0.9

    >on es%os resul%ados cons%ruimos el dia rama dein%eracción-

    ,un%o , %on4 M) %on4Im

    1 )"(-Y" #" "'"-7 1Y-11) 1((-Y'7 )1-YY! I1#7-7) #

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    I" # " ! ( * 1# 1" 1! 1( 1*#

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    1"#

    D"a.ra'a %e I#teracc"o# Col 49F49 c' 3

    Dia7rama de in%eraccion >om

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    Stor* Colu'#a

    Loa%Ca e;Co

    '2o

    V3 V<

    to# to#

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    S%or&" >1 ENP Ma 1-)((( #-*'(*S%or&" >1 ENP Min I1-7!(7 I#-!!"(

    1S%or&" >" ENP Ma 1-)((( #-!!"(S%or&" >" ENP Min I1-7!(7 I#-*'(*

    S%or&" >) ENP Ma #-7!(" 1-!7YYS%or&" >) ENP Min I#-'#)( I!-(Y)1S%or&" >! ENP Ma #-7!(" !-(Y)1S%or&" >! ENP Min I#-'#)( I1-!7YYS%or&" >' ENP Ma "-")71 #-Y!((S%or&" >' ENP Min I"-Y7)' I#-)Y)(S%or&" >( ENP Ma "-")71 #-)Y)(S%or&" >( ENP Min I"-Y7)' I#-Y!((S%or&" >7 ENP Ma #-(7Y) #-7'#)S%or&" >7 ENP Min I#-7'" I#-()""S%or&" >* ENP Ma #-*)7! #-*")1

    S%or&" >* ENP Min I#-Y)Y' I#-'**"S%or&" >Y ENP Ma #-*)7! #-'**"S%or&" >Y ENP Min I#-Y)Y' I#-*")1S%or&" >1# ENP Ma #-(7Y) #-()""S%or&" >1# ENP Min I#-7'" I#-7'#)S%or&" >11 ENP Ma "-(**( (-7#*S%or&" >11 ENP Min I)-Y'"! 1-"7!(S%or&" >1" ENP Ma #-(!!Y '-()*1S%or&" >1" ENP Min I#-''#* 1-"(**S%or&" >1) ENP Ma )-7)*7 (-(#(!S%or&" >1) ENP Min I!-)*#' 1-"'#(S%or&" >1! ENP Ma 1-1)*1 #-''7!S%or&" >1! ENP Min I#-*1#" I

    1#-!#!*S%or&" >1' ENP Ma 1-1)*1 1#-!#!*S%or&" >1' ENP Min I#-*1#" I#-''7!S%or&" >1( ENP Ma "-(**( I1-"7!(S%or&" >1( ENP Min I)-Y'"! I(-7#*S%or&" >17 ENP Ma #-(!!Y I1-"(**S%or&" >17 ENP Min I#-''#* I'-()*1S%or&" >1* ENP Ma )-7)*7 I1-"'#(S%or&" >1* ENP Min I!-)*#' I(-(#(!S%or&" >1Y ENP Ma #-*'(' 1-!7#)S%or&" >1Y ENP Min I1-1"#( I*-(7'S%or&" >"# ENP Ma #-*'(' *-(7'S%or&" >"# ENP Min I1-1"#( I1-!7#)

    Se o

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    #-' φ /c ≤ /u ≤ φ /cPor 0o tanto

    A min " )-' 23 s / !#

    s= A! m"n f#b$ 3.5

    = 1.42 420050 3.5

    = 34.08 cms = 25 cms

    ,or lo %an%o el re4uer3o seria8

    1 % 5, 9 % 10, &to25 cms

    a se$aración de la se unda 3ona es%2 dada se Jn

    lo indicado $or el Ln - 6lanco 6lascoC una dis%anciade "d & una se$aración de d/!-