MEMORIA DE CALCULO ESTRUCTURAL
PROYECTO: REMODELACION PROYECTO: REMODELACION DE VIVIENDA MULTIFAMILIAR DEPARTAMENTO: PROVINCIA: DISTRITO:
LIMA LIMA SAN MIGUEL
PROPIETARIO: Sr. Teofilo Herrera Huayanay Sra. Gloria Carrasco Narvaez
CONSULTOR: ING. HOLDER CONTRERAS CALDERON C.I.P. 48500
MARZO - 2012
CONTENIDO
pág.
I. GENERALIDADES.-
3
II. ESTADOS DE CARGAS Y COMBINACIONES DE CARGAS.-
10
1.1 ESTRUCTURACION 1.2 NORMAS EMPLEADAS 1.3 ESPECIFICACIONES – MATERIALES MATERIALES EMPLEADOS 1.4 CARACTERISTICAS DEL TERRENO Y CONSIDERACIONES DE CIMENTACION CIMENTACION 1.5 REFERENCIAS 1.5.1 ARQUITECTURA Y CONFIGURACION GEOMETRICA 2.1 ESTADOS DE CARGAS 2.2 COMBINACIONES DE CARGAS 2.3 ALTERNANCIAS DE CARGAS DIAFRAGMA 1° NIVEL (PLANTA Y 3D)
III. ANALISIS ANALISIS SISMICOS.-
3.1 FACTORES PARA EL ANALISIS 3.1.1 FUERZAS SISMICAS VERTICALES 3.2 ANALISIS DINAMICO 3.2.1 ESPECTRO DE PSEUDO ACELERACIONES A CELERACIONES 3.2.2 PERIODOS Y MASA PARTICIPANTE 3.3 ANALISIS ESTATICO 3.3.1 PESO DE LA ESTRUCTURA (P)
13 13
15
CARGA MUERTA CARGA VIVA
3.3.2 FACTOR DE AMPLIFICACIÓN SÍSMICA (C) PERIODO FUNDAMENTAL (T) 3.3.3 FUERZA CORTANTE EN LA !ASE (V) 3.3." DISTRI!UCIÓN DE FUERZA CORTANTE EN ELEVACIÓN
3.4 FUERZA CORTANTE PARA EL DISEÑO DE COMPONENTES ESTRUCTURALES
19
IV. CONTROL DE DESPLAZAMIENTOS LATERALES.L ATERALES.-
20
DESPLAZAMIENTOS DE CENTROS DE MASA DE DIAFRAGMAS (POR NIVELES) DESPLAZAMIENTOS MAIMOS DE ETREMOS DE DIAFRAGMAS (POR NIVELES)
V. DISEÑO DE COMPONENTES DE CONCRETO ARMADO Y ACERO.5.1 DISEÑO DISE ÑO DE VIGAS V IGAS Y COLUMNA COL UMNAS S DE C°A° 5.1.1 REFORZAMIENTO DE COLUMNAS DE Y VIGAS DE CONCRETO E#ISTENTES
24
5.2 DISEÑO DE LOSAS ALIGERADAS 5.3 DISEÑO DE CIMENTACION 5.3.1 PARAMETROS PARAMETROS DE DIMENCIONAMIENTO DIMENCIONAMIENTO DE CIMENTACION ESTADO DE CARGA MUERTA ESTADOS DE CARGA VIVA ESTADOS DE CARGA DE SISMO 5.3.2 VERIFICACION DE ESFUERZOS Y ASENTAMIENTOS EN EL TERRENO 5.3.3 VERIFICACION DE DISE$O DE REFUERZO DE ZAPATAS
33 34
42 44
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CONTENIDO
pág.
I. GENERALIDADES.-
3
II. ESTADOS DE CARGAS Y COMBINACIONES DE CARGAS.-
10
1.1 ESTRUCTURACION 1.2 NORMAS EMPLEADAS 1.3 ESPECIFICACIONES – MATERIALES MATERIALES EMPLEADOS 1.4 CARACTERISTICAS DEL TERRENO Y CONSIDERACIONES DE CIMENTACION CIMENTACION 1.5 REFERENCIAS 1.5.1 ARQUITECTURA Y CONFIGURACION GEOMETRICA 2.1 ESTADOS DE CARGAS 2.2 COMBINACIONES DE CARGAS 2.3 ALTERNANCIAS DE CARGAS DIAFRAGMA 1° NIVEL (PLANTA Y 3D)
III. ANALISIS ANALISIS SISMICOS.-
3.1 FACTORES PARA EL ANALISIS 3.1.1 FUERZAS SISMICAS VERTICALES 3.2 ANALISIS DINAMICO 3.2.1 ESPECTRO DE PSEUDO ACELERACIONES A CELERACIONES 3.2.2 PERIODOS Y MASA PARTICIPANTE 3.3 ANALISIS ESTATICO 3.3.1 PESO DE LA ESTRUCTURA (P)
13 13
15
CARGA MUERTA CARGA VIVA
3.3.2 FACTOR DE AMPLIFICACIÓN SÍSMICA (C) PERIODO FUNDAMENTAL (T) 3.3.3 FUERZA CORTANTE EN LA !ASE (V) 3.3." DISTRI!UCIÓN DE FUERZA CORTANTE EN ELEVACIÓN
3.4 FUERZA CORTANTE PARA EL DISEÑO DE COMPONENTES ESTRUCTURALES
19
IV. CONTROL DE DESPLAZAMIENTOS LATERALES.L ATERALES.-
20
DESPLAZAMIENTOS DE CENTROS DE MASA DE DIAFRAGMAS (POR NIVELES) DESPLAZAMIENTOS MAIMOS DE ETREMOS DE DIAFRAGMAS (POR NIVELES)
V. DISEÑO DE COMPONENTES DE CONCRETO ARMADO Y ACERO.5.1 DISEÑO DISE ÑO DE VIGAS V IGAS Y COLUMNA COL UMNAS S DE C°A° 5.1.1 REFORZAMIENTO DE COLUMNAS DE Y VIGAS DE CONCRETO E#ISTENTES
24
5.2 DISEÑO DE LOSAS ALIGERADAS 5.3 DISEÑO DE CIMENTACION 5.3.1 PARAMETROS PARAMETROS DE DIMENCIONAMIENTO DIMENCIONAMIENTO DE CIMENTACION ESTADO DE CARGA MUERTA ESTADOS DE CARGA VIVA ESTADOS DE CARGA DE SISMO 5.3.2 VERIFICACION DE ESFUERZOS Y ASENTAMIENTOS EN EL TERRENO 5.3.3 VERIFICACION DE DISE$O DE REFUERZO DE ZAPATAS
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42 44
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I . GENERALIDADES. GENERALIDADES . -
L% &'*+ M,-'% -''&-*0 % %* ,- %4- +'4+4'% 0 &'-+- REMODELACION DE VIVIENDA MULTIFAMILIAR ! Gloria Carrasco Narae! Narae! 78 ! 6 0 P'-&+%'- Sr. Teofilo Herrera Huayanay y Sr. Gloria 78 09%:* ;+*+ -*9-',%0% &-' 3 *<6 &'-+%0% &%'% %,&%' *4<- %,=*+ * 1> 2> *<8 *<8 -* 4=%:* * a. "recursores n# $%&8 0+'+- 0 San Mi'uel 6 &'-<*% 0&%'+%,*+- 0 Li(a.
1.1 ESTRUCTURACION 1.1.1 DEL SISTEMA EXISTENTE.L% %+4'% ;+*+ 0 - +-' 2.?@, 1&-6 2.B5, 2> &-6 2.@, 3> &- 2.5@, "> &-6 -* 4* *< 0 +- 0 1@.5, -=' % <% &=%. E +,% +'4+4'% ;+*+ -*+% 0 H M4'- 0 %=%'% -*9*%0% (J .23,) -* -4,*% 0 C>A> * *+0- &'&*04%' % % 9%%0% H P-'+- (-4,*% <K%) 0 CA * *+0- &%'%- % % 9%%0%. L% ,*+%:* ;+*+ + -*9-',%0% =%,*+ &-' ,*+- -''0-. S +* 2 -* 0 -4,*% '+%*K4%' 0 @.25;@.25, @.2@;@.2@,8 ,*+'% 4 % <K% -* V 0 25;2@,6 2@;2@ V& 15;3@,. E 0%9'%K,% 'K0- - -*9-',%* L-% %K'%0% %K'%0% * 4* *+0-6 0 &'%+ 2@, 0 1 % 3> *<6 *<6 K* -='<% * - P%*- 0 E+'4+4'% 0 &'-+- -'K*%. A0, -='<%* L-% ,%% * - 0%*- 0 % %'% 0 C>A>.
1.1.2 DEL SISTEMA PROYECTADO.E +,% +'4+4'% &%*+%0- -*+ * *-'&-'%:* 0 C-4,*% VK% 0 C>A> &%'% -*9-',%' *4<- &:'+- * %,=- *+0- 4 -*+'=4%* % %4,*+%4,*+- 0 % 'K0 %+'% 0 +,%. S +** 3 -* 0 -4,*% -4,*% .25;.25, .15;."@, .15;.55,8 ,*+'% 4 % <K% -* VH2@;2@6 25;2@6 3@;2@6 "@;2@6 @;2@ VPH25;"@,. E 0%9'%K,% 'K0- - -*9-',%* -*9-',%* L-% %K'%0% * 4* *+0-6 0 &'%+ 2@, * % %,&%-* 0 2>6 3> "> *<6 K* *0% * - &%*-.
1.2 NORMAS NORMAS EMPLEADAS S K4 % 0&--* 0 &--* 0 - RK%,*+- N-',% N%-*% I*+'*%-*% 0'+- % -*+*4%:*. "R#g$%' N%*+'%$ ,# E,+-+*%*+'# (P#/0) N/&% T*'+*% ,# E,+-+*%*+' (N.T.E.) "NTE E.2 6CARGAS! "NTE E.7 6CONCRETO ARMADO! "NTE E.3 6DISE8O SISMORRESISTENTE! SISMORRESISTENTE! "NTE E.9 6AL:A8ILERIA! "NTE E.5 6S;ELOS Y CIMENTACIONES! "NTE E.< 6ESTR;CT;R 6ESTR;CT;RAS AS METALICAS! " A.C.I. 31= 2= (A/+*%' C'*/## I'+>#) " :>+$,+'g C,# R#?>+/#' -/ S/>*>/%$ C'*/## " ;:C 1<<9 ;'+-/& :>+$,+'g C,# "AISC"LRFD << S *+*0 4 +-0- - RK%,*+- N-',% +* * <K*% /- -* 0 % +,% 0:*.
1.3 ESPECIFICACIONES – MATERIALES EMPLEADOS 1.3.1 DEL SISTEMA EXISTENTE.CONCRETO: HR+*% (9) 21@ K/,2 (+-0-) HM-04- 0 E%+0%0 (E) 21B6@@@ K/,2 (9 J 21@ K/,2)
ACERO CORRUGADO (ASTM A-615):
HR+*% % % 94*% (9) (9) "62@@ K/,2 (G> @)
“E” 21@@6@@@ K/,2
1.3.2 DEL SISTEMA PROYECTADO.CONCRETO:
HR+*% (9) 21@ K/,2 (+-0-) HM-04- 0 E%+0%0 (E) 21B6@@@ K/,2 (9 J 21@ K/,2) HM-04- 0 P--* (4) @.2@ HP- E&9(C) 23@@ K/,3 (-*'+- ,&)8 2"@@ K/,3 (-*'+- %',%0-)
ACERO CORRUGADO (ASTM A-615):
HR+*% % % 94*% (9) (9) "62@@ K/,2 (G> @)
“E” 21@@6@@@ K/,2
ALBAÑILERIA TUBULAR:
HR+*% (9,) 5 K/,2 HM-04- 0 E%+0%0 (E) 3265@@ K/,2 (E J 5@@9,) HM-04- 0 P--* (4) @.15 HP- E&9(C) 1?5@ K/,3
RECUBRIMIENTOS MÍNIMOS (R): pág. 3 / 3 /45 45
HC-4,*%6 VK% HL-% ,%%6 E%'%
".@@ , 2.5@ ,
1.4 CARACTERISTICAS DEL TERRENO Y CONSIDERACIONES DE CIMENTACION SK* &9%-* 0 - P%*- 0 E+'4+4'% 0 &'-+- -'K*% HP- E&9- (S) 26@@@ 26@@@ K/, K/,3
HN< 9'+- *- *-*+'%0-
CIMIENTO SUPERICIAL CUADRADO (!"#" "$%&' B 1.5 *) HC%&%0%0 &-'+%*+ (σ´T) 1.5 K/,2 HA*+%,*+- P',= (DF) 1.5@ 1.5@ , ,
1.5 REFERENCIAS 1.5.1 AR+UITECTURA Y CONIGURACION GEOMETRICA
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CHA2
NFP2.B5 J2.?@, J @.2@,
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CH!1
Diafra'(a ) Tec*o Niel e+is,en,e y re(o-elaciones pág. 5 /45
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CH!1 2 4
Diafra'(a ) Tec*o % niel e+is,en,e y re(o-elaci/n pág. 7 /45
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45 44 43 36
42
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Tec*o 1 niel 2royec,a-o 32royec,a-o
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ESTRUCTURACION.-
CONFIGURACION ) DIAFRAGMAS al 1# NIVEL
pág. < /45
II. ESTADOS DE CARGAS Y COMBINACIONES DE CARGAS.2.1 ESTADOS DE CARGAS.- D %4'0- % % N-',% NTE. E.@2@6 E@@ % 'K%,*+ACI 31?H@?6 -*0'%* - K4*+ +%0- 0 C%'K% * % +'4+4'% K* <%-' 09*0- * Í+, 2.2.16 %0, 0 E&+'09*0- * Í+, 2.1
D-*0 H L1 L2 -* 0- %+'*%*% -*0'%0% &%'% % %'K% <<% +-+% (L). H E#D E#I -* F4'% S,% * 0'. #H#6 -* ;*+'0%0 %0*+% 0 5 * 0'. Y7 Y7 '&+<%,*+6 * %0% =-W *<6 %4%0% * I+, 2.2.3 H EYD EYI -* F4'% S,% * 0'. YHY6 -* 4*% ;*+'0%0 %0*+% 0 5 * 0'. #7 #7 '&+<%,*+6 * %0% =-W *<6 %4%0% * I+, 2.2.3
2.2 COMBINACIONES DE CARGAS.- D9**0- &','- % -,=*%-* %4;%' #'@L7 #'@S7 "6#'@L! % E*<-<*+ 0 % 2 %+'*%*% 0 % %'K% <<% % +-+% 0 +%6 K* 4%0'- 0 %=%X-
"6#'@S! % E*<-<*+ 0 - " +%0- 0 %'K% ,% 09*0- %*+'-',*+ 0 E&+'-6 K* 4%0'- 0 %=%X-
D 0- +%0- 0 %'K% -*0'% % K4*+ -,=*%-* * 4%0'- D#-+'# L%, C&+'%+'7
D 0% -,=*%-*6 0- E+'4+4'% 9+% -* % ENVOLVENTE7 09*0% K* 4%0'- L%, *&+'%+' D%%7
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2.3 ALTERNANCIA DE CARGAS DIAFRAGMA & 5 %# NIVEL (S *0%* <%-' 0 % 1> Y 2> %+'*%*% 0 %
%'K% <<% * WK/,28 %0, 0 C*+'- 0 M%% 0 %0% 0%9'%K,%)
P#',#"* N"* ETA!S N-**%'
#/0'$ [.B.3
P#',L A0<%*0
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DIAFRAGMA 0NIVEL (S *0%* <%-' 0 % 1> 2> %+'*%*% 0 % %'K% <<% * WK/,28 %0, 0 C*+'- 0 M%% 0 0%9'%K,%)
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III. ANALISIS SISMICOS.-
3.1 FACTORES PARA EL ANALISIS
E A* S,- '%% 4+%*0- 4* ,-0- ,%+,+- +'0,*-*% * 0-*0 - ,*+- <'+% +* -*+%0- -* 0%9'%K,% -'-*+%6 - 4% 4&-** *9*+%,*+ 'K0- * 4 &%*-. A0,6 &%'% %0% 0':*6 % -*0'%0- 4*% ;*+'0%0 %0*+% 0 @.@5 < % 0,*:* 0 09- * % 0':* &'&*04%' % % %:* 0 % 94'%. L- &%',+'- ,- 4 +&4% % N-',% 0 D- S,-''+*+ (NTE E.@3@) -*0'%0- &%'% A* * E09- -* - K4*+ "%'#
N'*$%"4#"
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3.1.1 UER8AS SISMICAS ERTICALES E 9%+-' 0 Z-*% 0 % E09%:* %9% -,- Z17. P-' +%*+-6 K* % NTE H E.@3@6 % 94'% ,% <'+% -*0'%'%* -,- 4*% 9'%:* 0 2/3 0 <%-' 0 % 94'% ,% -'-*+%
3.2 ANALISIS SISMICO DINAMICO 3.2.1 ESPECTRO DE PSEUDO ACELERACIONES P%'% A* D*,- 0 % E+'4+4'% 4+% 4* E&+'- 0 '&4+% K* % NTE H E.@3@6 &%'% -,&%'%' % 94'% -'+%*+ ,*,% * % =% -,&%'%'- -* - '4+%0- 0 4* %* ++-. T-0- +- &%'% %0% 0':* 0 % E09%:* * &%*+% (# Y) Sa = ZUSC.g R
2
; g = 9.81 m/s
y
C=2.5(Tp/T) < 2.5
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T C2.5(T!T) @.@5 20.000 @.1@ 10.000 @.15 6.667 @.2@ 5.000 @.25 4.000 @.3@ 3.333 @.35 2.857 @."@ 2.500 @."5 2.222 @.5@ 2.000 @.55 1.818 @.@ 1.667 @.5 1.538 @.B@ 1.429 @.B5 1.333 @.?@ 1.250 @.?5 1.176 @.[@ 1.111 @.[5 0.952 1. 0.909 1.@5 0.870 1.1@ 0.833 1.15 0.800 1.2@ 0.769 1.25 0.741 1.3@ 0.714 1.35 0.690 1."@ 0.667 1."5 0.645 1.5@ 0.625 1.55 0.606 1.@ 0.588 1.5 0.571 1.B@ 0.556 1.B5 0.541 1.?@ 0.526 1.?5 0.513 0.500 1.[@ 1.[5 0.488 2. 20.000 2.@5 10.000
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S" X 0.190 0.190 0.190 0.190 0.190 0.190 0.190 0.190 0.169 0.152 0.139 0.127 0.117 0.109 0.102 0.095 0.090 0.085 0.073 0.069 0.066 0.063 0.061 0.059 0.056 0.054 0.053 0.051 0.049 0.048 0.046 0.045 0.044 0.042 0.041 0.040 0.039 0.038 0.037 0.190 0.190
S" Y 0.444 0.444 0.444 0.444 0.444 0.444 0.444 0.444 0.395 0.356 0.323 0.296 0.274 0.254 0.237 0.222 0.209 0.198 0.169 0.162 0.155 0.148 0.142 0.137 0.132 0.127 0.123 0.119 0.115 0.111 0.108 0.105 0.102 0.099 0.096 0.094 0.091 0.089 0.087 0.444 0.444
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3.2.2 PERIODOS Y MASA PARTICIPANTE L- &'-0- % ,%% &%'+&%*+ %4%0- ,0%*+ 4* %* P#',#"*N"* #/0$ 0*,- &%'% 12 *'9'/ 9 0<#"%0$ (3 ,-0- &-' %0% *<)6 ETA!S N-**%' [.5.@ &'*+%* % -*+*4%:* TABLE: Modal Load Participation Ratios Item Type Item Static Dynamic Text Text Percent Percent Accel UX 99.7514 94.042 Accel UY 95.2022 75.3374 Accel UZ 42.7401 8.3648 Accel RX 97.0585 73.1493 Accel RY 99.7207 71.998 Accel RZ 131.358 78.2812
P#',L A0<%*0
TABLE: Modal Periods And Frequencies StepType Period Frequency CircFreq Text Sec Cyc/sec rad/sec Mode 1 0.343823 2.90847 18.27446 Mode 2 0.139075 7.19036 45.17836 Mode 3 0.113706 8.79461 55.25812 Mode 4 0.110359 9.06134 56.93401 Mode 5 0.10576 9.45537 59.40980 Mode 6 0.090529 11.04618 69.40516 Mode 7 0.087573 11.41904 71.74791 Mode 8 0.083806 11.93232 74.97291 Mode 9 0.081522 12.26663 77.07343 Mode 10 0.08098 12.34873 77.58928 Mode 11 0.078893 12.67540 79.64179 Mode 12 0.077022 12.98330 81.57643
TABLE: Modal Participating Mass Ratios
S!T=! T;+ Mode 1 Mode 2 Mode 3 Mode 4 Mode 5 Mode 6 Mode 7 Mode 8 Mode 9 Mode 10 Mode 11 Mode 12
P#0'9 UX UY S U*+ U*+ 0.343823 72.66620 0.13030 0.139075 16.37110 0.00090 0.113706 1.61090 47.50870 0.110359 1.77580 9.80620 0.10576 0.15510 0.82370 0.090529 0.42170 11.48220 0.087573 0.48010 0.77770 0.083806 0.10530 4.21200 0.081522 0.11790 0.00560 0.08098 0.00900 0.22130 0.078893 0.31730 0.02720 0.077022 0.01160 0.34170
U8 U*+ 0.0215 0.8205 0.3391 0.7715 2.5058 0.1469 0.5481 0 0.9619 0.2714 1.5458 0.4322
S4*UX U*+ 72.6662 89.0373 90.6482 92.424 01-abr 93.0009 93.481 93.5863 93.7042 93.7131 94.0304 94.042
S4*UY U*+ 0.1303 0.1312 47.6399 57.4461 58.2698 69.752 70.5296 74.7417 74.7473 74.9685 74.9957 75.3374
S4*U8 U*+ 0.0215 0.842 1.1811 1.9526 4.4584 4.6054 5.1535 5.1535 6.1153 6.3868 7.9326 8.3648
S4*RX U*+ 0.0320 0.1981 51.2992 60.6835 60.7553 68.7325 68.7395 72.9380 73.0839 73.0907 73.0969 73.1493
S4*RY U*+ 68.1135 69.8326 69.9290 69.9799 71.0287 71.0336 71.1563 71.1652 71.3460 71.3460 71.9974 71.9980
S4*R8 U*+ 0.1340 8.5506 24.3675 49.3941 70.5740 71.7236 71.7236 76.0741 76.1685 76.1858 78.2789 78.2812
TABLE: Modal Participating Mass Ratios
S!T=! T;+ Mode 1 Mode 2 Mode 3 Mode 4 Mode 5 Mode 6 Mode 7 Mode 8 Mode 9 Mode 10 Mode 11 Mode 12
P#0'9 S 0.343823 0.139075 0.113706 0.110359 0.10576 0.090529 0.087573 0.083806 0.081522 0.08098 0.078893 0.077022
RX U*+ 0.0320 0.1661 51.1011 9.3843 0.0718 7.9772 0.0070 4.1985 0.1459 0.0068 0.0062 0.0524
RY U*+ 68.1135 1.7191 0.0964 0.0508 1.0489 0.0049 0.1226 0.0090 0.1808 0.0000 0.6513 0.0006
R8 U*+ 0.1340 8.4167 15.8168 25.0266 21.1799 1.1496 0.0000 4.3505 0.0944 0.0173 2.0931 0.0023
pág. 15 /45
3.3ANALISIS SISMICO ESTATICO
S %4%'% C-'+%*+ E++- -* - <%-' 0 - &%',+'- 09*0- %*+'-',*+6 %0, 0 09*' P- 0 % E+'4+4'% F%+-' 0 A,&%:* D*,% (C).
3.3.1 PESO DE LA ESTRUCTURA (P) L% +'4+4'% %9- -,- %+K-'% C6 &-' - +%*+- &- 4 % -*0'%0- &%'% %* ,- 0=0- % % %'K% &',%**+ , 25> 0 % %'K% <<% (1@@CM 25CV). E* %-+% +- * K*'% -*0'% 25> 0 % %'K% <<% (1@@CM 25CV).
3.3.1 PESO DE LA ESTRUCTURA (P) L% +'4+4'% %9- -,- %+K-'% C6 &-' - +%*+- &- 4 % -*0'%0- &%'% %* ,- 0=0- % % %'K% &',%**+ , 25> 0 % %'K% <<% (1@@CM 25CV). E* %-+% +- * K*'% -*0'% 25> 0 % %'K% <<% (1@@CM 25CV). CARGA MUERTA: E <%-' 0 % C%'K% M4'+% ,&%0% -,&'*0 &- &'-&- 0 - ,*+- +'4+4'% (-%6 <K%6 -4,*%6 &%%6 ,4'-6 +.) K* %'%+'+% 0'+% * Í+, 1.38 %0, 0 &- 0 - ,*+- %K'%0-' * -%6 &- 0 % +%=4'% &- 0 - %%=%0-6 K* P- &'-&- (AK'%0- -* L%0'- 0 %'%) P- &'-&- (AK'%0- -* %+-* 0 +W*-&-'+)
J @.1B, J @.2@,
2?@ WK/,2 3@@ WK/,2
J @.2@,
35@ WK/,2
P- M4'+- A%=%0- 1@@
T%=. M:< 1@@ A=%'% 1?@@ A=%'% 135@
WK/,2 WK/,2 WK/,2 (,%%) WK/,2 (+4=4%')
CARGA IA: E <%-' 0 C%'K% V<% ,&%0% 0 2 ?,*2 0 1 % 3 *< (<<*0%)6 2 ?,*2 (-''0-' %'%)6 1 ?,*2 * %-+% (K* &%',+'- 09*0- * Í* I). NIEL @ 3 2 1 TOTAL
P/' (T$)
M"/" (T-/2*)
17.360 68.130 119.530 120.740 325.760
1.770 6.945 12.185 12.308 33.207
3.3.2 ACTOR DE AMPLIICACIN SÍSMICA (C) = PERIODO UNDAMENTAL (T)
P%'% 4- 0 F%+-' 0 A,&9%:* S,% * - A* -*0'- &'-0- 94*0%,*+% +,%0- * % N-',% NTE. E.@3@6 K* C 2.5 (T!T) ≤ 2.5
D0#%%0$ #H# YHY
C
$
T $C
C
CR .125
"5 @
1@.@ 1@.@
@.23 @.1BB
2.5@ 2.5@
@."B2 1.1111
3.3.3 UER8A CORTANTE EN LA BASE () L% F4'% C-'+%*+ * % !% 0 % E09%:* 0+',*% -,- 4*% 9'%:* 0 &- +-+% 0 % E09%:* ,0%*+ % K4*+ ;&':* V J ZUSC.P \ R
V; J @.1[@P J 62.5 +*
V J @."""P J 1@@. +*
pág. 17 /45
3.3.@ DISTRIBUCIN DE UER8A CORTANTE EN ELEACIN S T7 ] @.B6 4*% &%'+ 0 % C-'+%*+ =%% V7 0*-,*%0% F%7 %&%'% -,- 94'% -**+'%0% * % &%'+ 4&'-' 0 % 09%:*6 %4%0% K* " .(T)() F .15 \ TJ .3@3 \ " IH - $#!0/'/ E '+- 0 % C-'+%*+ !%% (VHF%) NIEL ;P0; (T$) &0 (*) P0 &0 0 (T$) 0= (T$) 0+'=4 * %0% *< 0 % E09%:*6 6.618 17.36 10.600 184.02 4 *4*0- +,-6 K* % 9-',4% 1
68.13 119.53 120.74
TOTAL
325.76
3 2
8.100 5.500 2.750
551.85 657.42 332.04 1725.3
19.847 23.643 11.941 62.050
pág. 19 /45
S *0%* H C%'K% M4'+% (D) P- 0 % +%=4'% * =-'0 0 %0% 0%9'%K,% (WK/,) P- 0 +- ,+- +'%*,+0- &-' %0% +X'% -=' % -4,*% (WK) H C%'K% V<% (L1) T'%*,+0% 0 % -% % % <K% (WK/,) S *0%*
H C%'K% 0 S,- E++- * #7 E* C.M. 0 0%9'%K,% 0 %0% *< H C%'K% 0 S,- E++- * Y7 E* C.M. 0 0%9'%K,% 0 %0% *<
pág. 1= /45
3.4 FUERZA CORTANTE PARA EL DISEÑO DE COMPONENTES ESTRUCTURALES
L% '&4+% ,;,% 0*,% &'%0% &%'% -'+%*+ =%% %4% 4+%*0- '+'- 0 -,=*%:* 4%0'+% -,&+% &%'% +-0- - ,-0- 0 <='%:* %4%0-. D %4'0- % % *-',% <K*+6 -'+%*+ 0*,- *- 0=' ' ,*-' % ?@ 0 -'+%*+ ++- &%'% 09- 'K4%' * 0 [@ &%'% 09- ''K4%'. D %4'0- % +- ,4+'% 4*% +%=% 0-*0 -,&%'% - '4+%0- -=+*0-. E E09- &'*+% 4*% -*9K4'%:* #,4"# (* !"$" = "4#") &-' - 4 -*0'% J> 0 -'+ ++- -,- <%-' ,*,- &%'% 0- +'4+4'%.
D0#%%0$ B'%? A #H# YHY
ANALISIS ESTATICO T(/) (T$) J> (T$) 2.@5 55.?" @.23 1"".B?
[email protected]@ @.1BB
ANALISIS DINAMICO T(/) (T$) @.3"" "5.B @.11" 131.1?
UER8A DISEÑO 55.?" 131.1? pág. 1< /45
IV. CONTROL DE DESPLAZAMIENTOS LATERALES.-
DESPLAZAMIENTOS DE CENTROS DE MASA Y ETREMOS DE DIAFRAGMAS (POR NIVELES)
pág. 2 /45
D %4'0- % % N-',% NTE. E@3@6 &%'% -*+'- 0 - 0&%%,*+- %+'%6 - '4+%0- 0='* ' ,4+&%0- &-' <%-' 0 @.B5R &%'% %4%' - ,;,- 0&%%,*+- %+'% 0 % +'4+4'%. S +-,%'-* - 0&%%,*+- 0 *+'- 0 ,%% 0 X , %X%0L- '4+%0- ,4+'%* * % K4*+ +%=% &%'% %0% 0':* 0 %*. D-*0 ^/ J D&%%,*+- '%+<- 0 *+'&A0, K0X&X (*.) . (,;,- &',= C-*'+- %',%0-6 NTE E.@3@ 3.?) K0Y&Y (*.) .5 (,;,- &',= A=%'% -*9*%0%6 NTE E.@3@ 3.?)
S -='<% 4 +%*+- * EX 0 C*+'- 0 M%% -,- * - EX , %X%0- 0 + * %0% 0':*6 +-0- - *+'&- 4,&* -* D&%%,*+- '%+<- ,;,- &',= 0 *+'&- (K0&) MAX * %,=% 0'-*.
4.1 DESPLAZAMIENTOS DE CENTROS DE MASA Y EXTREMOS DE DIAFRAGMAS ( POR NIVELES 4
NIVEL 4 3 2 1 0
∆ix
∆iy
he @.@@1[1 @.@@1@ @.@@11? @.@@@?"
he @.@@"1 @.@@@"" @.@@@35 @.@@@3@
Desplazamiento Relativo de Entrepiso del Centro de Masa DIRECCION X-X DIRECCION Y-Y 9/!""*. 9/!""*. ∆i ∆i (K0&).5R OBS. (K0&).5R OBS. "'. (%*) (cm) "'. (%*) (cm) 1.455 1.446 0.478 1.154 0.00753 OK 0.0078 OK 0.977 0.292 0.415 0.114 0.00629 OK 0.0007 OK 0.561 0.179 0.326 0.095 0.00466 OK 0.0006 OK 0.236 0.083 0.236 0.083 0.00332 OK 0.0005 OK 0.000 0.000 0.00000 0.0000
pág. 21 /45
pág. 22 /45
NIVEL 4 3 2 1 0
he (m) 2.5@ 2.@ 2.B5 2.?@ @.@@
hi (m) 10.65 8.15 5.55 2.80 -
Desplazamiento Relativo de Entrepiso del Eje extremo DIRECCION X-X DIRECCION Y-Y 9/!""*. 9/!""*. ∆i ∆i (K0&).5R OBS. (K0&).5R OBS. "'. (%*) (cm) "'. (%*) (cm) 1.474 1.455 0.00753 OK 0.0078 OK 0.478 1.154 0.996 0.301 0.00629 OK 0.0007 OK 0.415 0.114 0.580 0.187 0.00493 OK 0.0006 OK 0.344 0.104 0.236 0.083 0.00332 OK 0.0005 OK 0.236 0.083 0.0000 0.0000 0.000 0.000
pág. 23 /45
V. DISEÑO DE COMPONENTES DE CONCRETO ARMADO Y ACERO.NORMAS Y CODIGOS EMPLEADOS:
pág. 24 /45
5.1 DISEÑO DE VIGAS Y COLUMNAS DE CºAº "lan,as6 D- 0 '94'- -*K+. +'%*<'% * ,,='- (9'%,) 0 CA. S *0%* '% (A) * ,2
pág. 25 /45
NIVEL6 /#% ,# %*#/ $'g+>,+'%$ 6A! #' @+g% ,',# # %p/#*+% ?># $ /#->#/ /#?>#/+, ' #H*#,#' % $ ,# $%
@+g% #H+#'# % #H*#p*+' ,# $% @+g% I',+*%,% 6% /#-/%/! (#' %&%/+$$)
pág. 27 /45
%# NIVEL6 /#% ,# %*#/ $'g+>,+'%$ 6A! #' @+g% ,',# # %p/#*+% ?># $ /#->#/ /#?>#/+, ' #H*#,#' % $ ,# $%
@+g% #H+#'# % #H*#p*+' ,# $% @+g% I',+*%,% 6% /#-/%/!
pág. 29 /45
0# NIVEL6 /#% ,# %*#/ $'g+>,+'%$ 6A! #' @+g%!
pág. 2= /45
5.1.1 REOR8AMIENTO DE COLUMNAS Y IGAS DE CONCRETO EXISTENTES: C'4*$"/ 9 C'$%#' 0/$/: S -='<% 4 &'-K'%,% %''-X% &-' 09+- 4*% 4%*+% ,*,% 'K%,*+%'% (A,* J (1 H 2)A6 0 %4'0- % :0K- ACI 31?H2@@?) * +-0% % -4,*%6 0=0- % 4 *- &40 %''-X%' '4+%0- *4-. P-' +%*+-6 -*4 4 NO *0&*%= &'-<' 0 '94'*+'*- % % -4,*% 0 C-*'+;+*+. 0,"/ 9 CA 0/$/: S -='<% 4 &'-K'%,% %''-X% &-' 09+- 4*% 4%*+% ,*,% 'K%,*+%'% (A,* J @.@@3"A6 0 %4'0- % -0K- ACI 31?H2@@?) * +-0% % <K%6 0=0- % 4 *&40 %''-X%' '4+%0- *4- C-*0'%*0- 4 0% 4%*+% ,*,% 0 A'- % ;+6 -*4 4 NO *0&*%= '9-'%' % VK% 0 C-*'+;+*+.
D#%$$# ,# ,+# ,# C$>&'% 6C.E."1! '+@#$ 1
→ C%$*>$ +&+$%/ p%/% /# ,# *$>&'%
pág. 2< /45
D#%$$# ,# ,+# ,# V+g% 6.25H.2&! '+@#$ 1
D#%$$# ,# ,+# ,# V+g% 6.25H.2&! '+@#$ 2
→ C%$*>$ +&+$%/ p%/% /# ,# @+g%
pág. 3 /45
Eleaciones6 V+% ,#$ /#->#/ $'g+>,+'%$ #' p/+* p/+'*+p%$#
pág. 31 /45
pág. 32 /45
5.2 DISEÑO DE LOSAS ALIGERADAS DE CºAº P.P/p. (*J$%,/+$$ #K'p/) J @.1B,G
1[5 WK/,2
J @.2@,G J @.25,G
215 WK/,2 2"5 WK/,2
A.C.I. 31?H2@@?G # ≈ L/20
>J@+g N (1.4 D 1.9 L )5.4
\
(* %0% +'%,-)
<'9%*0- A ,*G <'9%*0- &-' -'+G
\
Αs = 1 − 1 −
\
Αsmin = 0.8
\
M>(J")N *#-(>J@+g)L PROM
2
b.d.f'c 6 Ø J@.[@ (9;-*) φ.f'c.b.d 1,18. fy 2,36 Μ u
2
f'c
b.d fy
bd 14.1* fy
>
\
V %,& N φ 0.53 f ' cb d 6 Ø J@.?5 (-'+%*+)
\
V> N *#-(>J@+g)L PROM
inf
6 * %0% +'%,-. D= 4,&'G V4 _ V%0,
"A7OS 8 & # al 0# NIVEL6 PAÑO "P - 01":
Wd: P.P.= tabiq = aca = W D =
s- = Mu- = coef = e losa =
f'c = b sup= inf =
.#g0' Q#Q WK/,2
50.00 . (.>&%)
. 0.074 1/24
WK/,2 WK/,2 WK/,2
. cm2 0.316 Tm 1/9
cm2
Tm
. cm2 0.173 Tm 1/24
17.00 cm
`D J `L J
U:.IG
L= coe = u+= As+ =
21@.@@ WK/,2 "@.@@ , 1@.@@ ,
17.00 cm
195.00 WK/,2 200.00 WK/,2
195.00 WK/,2 200.00 WK/,2
0.312 T/,
0.312 T/,
2.38 m
3.65 m
. 0.306
m
. 0.726
2
cm
<'9%*0- &-' -'+%*+ coe = . u= 0.372 Vadm = 0.947
m 2
cm
. 0.570 0.991
…o
…o
PAÑO "P - 02":
Wd: P.P.= #g0' Q#Q tabiq = 100.00 aca = . W D = (>&%) s- =
Mu- = coef =
0.157
Tm
.
0.103
1/11
L= coe = u+=
21@.@@ "@.@@ 1@.@@
, ,
.
Tm
0.037
1/10 17.00 cm
17.00 cm 195.00 WK/,2 200.00 WK/,2
0.357
T/,
Tm
0.357
T/,
1.20 m
m
0.205 cm2
. . .
cm2
1/14
195.00 WK/,2 200.00 WK/,2
.
2
WK/,
cm2
2.20 m
<'9%*0- &-' -'+%*+G coe = u= adm =
WK/,2 WK/,2 cm2
`D J `L J
As+ =
f'c = b sup= inf =
WK/,2
.
losa =
U:.IG (
WK/,2
. 0.089
m 2
cm
. …o
. .
…o
pág. 33 /45
PAÑO "P - 3"
Wd: P.P.= tabiq = aca = W D =
s- = Mu- = coef = e losa = `PP J `L J
f'c = b sup= inf =
.#g0' Q#Q WK/,2
50.00 . (.>&%)
. 0.190 1/14
WK/,2 WK/,2 WK/,2
21@.@@ WK/,2 "@.@@ , 1@.@@ ,
. cm2 0.111 Tm 1/24
cm2
Tm
17.00 cm
U:.IG
L= coe = u+= As+ =
195.00 WK/,2 100.00 WK/,2
0.244 T/, 3.30 m
. 0.637
<'9%*0- &-' -'+%*+ coe = . u= . Vadm = 0.974
m 2
cm
…o
5.3 DISEÑO DE CIMENTACION DE CºAº 5.3.1 PARAMETROS DE DIMENCIONAMIENTO DE CIMENTACION TERRENO
S J 26@@@ WK/,3 σ ADM 9 %.:: ;'
C-9. !%%+- J ".@@WK/,3 ɗ ADM 9
%.=: c(
CARGA MUERTA D (S)() J (26@@@ WK/,3)(@.25,) J 5@@.@@ WK/,2 CARGA VIVA E <%-' 0 C%'K% V<% ,&%0% 0 2 ?,*2 (V<*0%) @ ?,*2 (%'%6 -''0-') (K* Í* I). S 0+',*%* % 0,*-* ,*,% 0 %0% %&%+% ,*+- 4 *- ;0%* %*+%,*+- % '+*% %0,= 0 +''*- (%0,76 K* &K. 1)
S/C =
m c 5 8
m c 5 4
0.025
Kg/cm²
γ s = 0.0019 Kg/cm³
γ c = 0.0024 Kg/cm³
m c 5 3
pág. 34 /45
CONFIGURACION EN "LANTA 5 ELEVACION6
P#',#"* N"* SAFE N-**%'
#/0$ 12.3.1
P#',L A0<%*0
pág. 35 /45
ESTADO DE CARGA MUERTA6
→ E%,
,# C%/g% M>#/% 6D! *%/g% /%'&++,% p/ $% S0p#/"#/>*>/% (+&p/%*+' ETA:S % SAFE)
→ E%, ,# C%/g% M>#/% 6D! *%/g% %p$+*%,% /# #$ #//#'
pág. 37 /45
pág. 39 /45
ESTADO DE CARGA VIVA6
→ E%, ,# C%/g% V+@% 6 L!
*%/g% /%&++,% p/ $% S0p#/"#/>*>/% (+&p/%*+' ETA:S % SAFE)
→ E%, ,# C%/g% V+@%. 6L! *%/g% %p$+*%,% /# #$ #//#'
pág. 3= /45
→ E%, ,# C%/g% V+@%.
6 L&! *%/g% /%&++,% p/ $% S0p#/"#/>*>/% (+&p/%*+' ETA:S % SAFE)
pág. 3< /45
ESTADOS DE CARGA DE SISMO6
→ E%, ,# C%/g% ,# S+& 6 E
8 -irecci/n > ! (MáH+&% /#p>#% ,#$ An?lisis Din?(ico ) *%/g% /%&++,% p/ $% S0p#/"#/>*>/% (I&p/%*+' ETA:S % SAFE)
pág. 4 /45
→ E%, ,# C%/g% ,# S+& 6 E 8 -irecci/n 5 !
(MáH+&% /#p>#% ,#$ An?lisis Din?(ico ) *%/g% /%&++,% p/ $% S0p#/"#/>*>/% (I&p/%*+' ETA:S % SAFE)
pág. 41 /45
5.3.2 VERIFICACION DE ESFUERO 5 ASENTAMIENTO DEL TERRENO6
D+%g/%&% ,# P/#+'# #' #$ T#//#' % #%, ,# C%/g% 6#' S#/@+*+ sin consi-erar S+&!(#' KgJ*&2) σ MAX %.:: KgJ*&2
D+%g/%&% ,# P/#+'# #' #$ T#//#' % #%, ,# C%/g% 6#' S#/@+*+ consi-eran-o S+&!(#' KgJ*&2) σ MAX 1.3%,& %.@: KgJ*&2
pág. 42 /45
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