UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS ESCUELA DE POSTGRADO
II DIPLOMADO EN DISEÑO Y CONSTRUCC IÓN DE EDIFICACIONES METÁLICAS ANÁLISIS Y DISEÑO ESTRUCTURAL DE EDIFICACIONES MET ÁLICAS Y APLICACIONES ESPECIALES DE DISEÑO DE ESTRUCTURAS METÁL ICAS TRABAJ O N°1: DISEÑO ESTRUCTURAL DE EDIFICIO DE UN PISO TECHADO CON ARMADURAS
MEMORIA DE CÁL CULO GRUPO N 10 °
INTEGRANTESDELGRUPO ALVAREZ MIRANDA, DAVID HUMBERTO BERNAL MOSCOSO, MARIA BETSABE BLACKER BONANZA, KOKO WERNER OLARTE ENCISO, ROXANA PALOMINO CRUZADO, MIGUEL ENRIQUE
CÓDIGO 300035019 300412345 300035018 300035017 300035020
PROFESOR: ING. CÉSAR ARA NÍS GARCÍA ROSELL
Lima-Perú 2012
DIPLOMADO DE POSTGRADO: DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES METÁLICAS TRABAJO N 1: DISEÑO ESTRUCTURAL DE EDIFICIO DE UN PISO TECHADO CON ARMADURAS MEMORIA DE CÁLCULO GRUPO N°10 2 de 74 °
INDICE 1.0
GENERAL 1.1. ALCANCE 1.2. DATOS DEL TRABAJO 1.3. CÓDIGOS Y ESTANDARES 1.4. PLANOS Y DOCUMENTOS REFERENCIALES 1.5. MATERIALES
2.0
DATOS GEOMETRICOS 2.1. PLANTA GENERAL DEL EDIFICIO 2.2. ELEVACIONES FRONTALES DEL EDIFICIO 2.3. ELEVACIONES LATERALES DEL EDIFICIO
3.0
CARGAS EN LA ESTRUCTURA 3.1. CARGA MUERTA ( D ) 3.2. CARGA VIVA DE TECHO ( Lr ) 3.3. CARGA DE VIENTO (W) 3.4. CARGA SISMICA ( E ) 3.5. COMBINACIONES DE CARGA
4.0
DISEÑO DE CORREAS DE TECHO 4.1. DATOS GENERALES 4.2. CARGAS 4.3. COMBINACIONES 4.4. ANALISIS 4.5. DISEÑO
5.0
DISEÑO DE CORREAS LATERALES 5.1. DATOS GENERALES 5.2. CARGAS 5.3. COMBINACIONES 5.4. ANALISIS 5.5. DISEÑO
6.0
DISEÑO DE TIJERAL Y VIGAS 6.1. TIJERALES CENTRAL 6.2. VIGA LATERAL CENTRAL
7.0
ANALISIS ESTRUCTURAL
8.0
DISEÑO ESTRUCTURAL
9.0
VERIFICACIÓN DE DESPLAZAMIENTOS
10.0
VERIFICACIÓN DE DEFLEXIONES
11.0
CÁLCULO DE KILAJE DE ESTRUCTURA DE ACERO
12.0
DISEÑO DE LA PLANCHA BASE 12.1. DISEÑO DE PLANCHA BASE PARA CARGA AXIAL DE COMPRESIÓN 12.2. DISEÑO DE PLANCHA BASE PARA CARGA AXIAL DE TRACCIÓN
Fecha: 24/04/12
DIPLOMADO D E POSTGRADO: DIS EÑO Y CONSTRUCCI N DE EDIFICACIONES MET LICAS TRABAJO N 1: D ISEÑO ESTRUCTURAL DE EDIFICIO DE UN PISO TECHADO CON ARMADURAS MEMORIA DE CÁLCUL O GRUPO N°10 3 de 74 °
Fecha: 24/04/12
1.0 GENERAL 1.1 ALCANCE En la presente memoria de cálculo se presenta el desarrollo del diseño estructural del edificio de un piso techo con armaduras. Este trabajo es parte del diplomado de diseño y construcción de edificaciones metálicas, el cual es impartido por la Escuela de Postgrado de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) 1.2 DATOS DE L TRABAJO A continuación, se mencionan los datos establecidos para este trabajo según indicación del docente: Luz entre columnas en la dirección de la fachada (Luz del tijeral) = 40m. Altura de columnas hasta la brida inferior del tijeral = 9 m. Espaciamiento entre pórticos transversales = 8 m. rea del terreno = 40 x 80 = 3200 m² Terreno ubicado en Lima, suelo S3 y cubierta liviana en techo y paredes. Cubierta lateral en las cuatro paredes. Conexiones soldadas en la armadura. Terreno ubicado en Lima, suelo S3 y cubierta liviana (eternit, paneles metálicos, etc) Finalmente, elegimos el acero estructural A36 y el sistema estructural formado por pórticos en el sentido lateral y arriostres concéntricos en el sentido longitudinal. 1.3 C DIGOS Y ESTANDARES Para el desarrollo de la ingenieria se hará uso de los códigos y estandares que se especifican en los siguientes documentos: RNE NTP-E-020 NTP-E-030 NTP-E-090 ANSI/AISC 360-10 AISC Manual AISC 341-10 ASCE - 07-05 STEEL DESIGN GUIDE 7
ReglamentoNacionaldeEdificaciones Norma de Cargas Norma SismoResistente Norma de Estructuras Metálicas Specification for Structural Steel Buildings Steel Constructions Manual 14th Seismic Provisions for Structural Steel Buldings American Society of Civil Engineers Industrial Building - Roofs to Anchor Rods
DIPLOMADO D E POSTGRADO: DIS EÑO Y CONSTRUCCI N DE EDIFICACIONES MET LICAS TRABAJO N 1: D ISEÑO ESTRUCTURAL DE EDIFICIO DE UN PISO TECHADO CON ARMADURAS MEMORIA DE CÁLCUL O GRUPO N°10 4 de 74 °
1.4 PLANOS Y DOCUMENTOS REFERENCIALES PLANOS ES-01DE05 ES-02DE05 ES-03DE05 ES-04DE05 ES-05DE05
PLANCHABASE-PLANTA-EL.0.000(T.O.C) PLANTA-EL.9000(T.O.S) PLANTA-EL.10.50(T.O.S)ALEL.12.50T.O.S. ELEVACIONES,SECCIONESYDETALLES ELEVACIONES,SECCIONESYDETALLES
DOCUMENTOS PPTRev0
PresentacióndelTrabajoenPowerPoint
1.5 MATERIALES ACERO ESTRUCTURAL Perfileslaminados,ASTMA36 Fy = 36 Planchas ASTM A 36 Pernos de conexión ASTM A325 Perno de anclaje A36 SOLDADURA Y CONECTORES ElectrodoE70XX Fu = COBERTURA LIVIANA Cobertura metálica TR4 Pendiente del techo = 10%
ksi =
70 ksi
2530 kg/cm2
Fecha: 24/04/12
DIPLOMADO DE POSTGRADO: DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES METÁLICAS TRABAJO N 1: D ISEÑOESTRUCTURAL D E EDIFICIODE UNPISOTECHADOCONARMADURAS MEMORIA DE CÁLCULO GRUPO N°10
Fecha: 24/04/12
°
5 de 74 2.0 DATOS GEOMETRICOS 2.1 PLANTA GENERAL DEL EDIFICIO
DIPLOMADO DE POSTGRADO: DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES METÁLICAS TRABAJO N 1: D ISEÑOESTRUCTURAL D E EDIFICIODE UNPISOTECHADOCONARMADURAS MEMORIA DE CÁLCULO GRUPO N°10
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°
2.2 ELEVACIONES FRONTALES DEL EDIFICIO
6 de 74
DIPLOMADO DE POSTGRADO: DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES METÁLICAS TRABAJO N 1: D ISEÑOESTRUCTURAL D E EDIFICIODE UNPISOTECHADOCONARMADURAS MEMORIA DE CÁLCULO GRUPO N°10
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°
7 de 74 2.3 ELEVACIONES L ATERALES DEL EDIFICIO
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°
8 de 74 3.0 CARGAS EN LA ESTRUCTURA DATOS GENERALES 8.00 m L1 = Luz tributaria ( Pórticos Centrales 2@10) 4.00 m L2 = Luz tributaria ( Pórticos Laterales 1 & 11) 3.1 CARGA MUERTA ( D ) Las cargas muertas consideradas son las que corresponden al peso propio de los elementos estructurales y planchas de cerramiento de techo. El peso de los elementos estructurales esta considerado dentro del modelo CARGA DE TECHO CargasdeplanchasdecerramientoTR4,e=0.55mm Cargasdeinstalacioneselectricas Cargas de arriostres Carga Muerta de Techo
D1 = D2 = D3 = D=
Cargas de correas de techo
P1
kg/m2 5.30 5.00 kg/m2 kg/m2 1.50 11.80 kg/m2
D4=
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
kg/m8.80 P2
P2
P2
P2
CARGAS PARA PORTICOS CENTRALES 2@1 0
P1 P2
L(m) 8.00 8.00
B(m) 1.00 2.00
Carga Muerta 11.80 11.80
Carga Muerta 11.80 23.60
Peso Correa (kg/m) 8.80 8.80
Carga Total (kg) 165.0 260.0
Carga Muerta 11.80 23.60
Peso Correa (kg/m) 8.80 8.80
Carga Total (kg) 83.0 130.0
CARGAS PARA PORTICOS LATERALES 1 & 11 L(m) P1 P2
4.00 4.00
B(m) 1.00 2.00
Carga Muerta 11.80 11.80
3.2 CARGA VIVA DE TECHO ( Lr ) DeacuerdoalaNormaE-020delRNEtenemos:
L.r. =
CARGAS PARA PORTICOS CENTRALES 2@1 0 L(m) P1 P2
8.00 8.00
B(m) 1.00 2.00
Carga Viva Techo 30.00 30.00
Carga Total (kg) 240.0 480.0
CARGAS PARA PORTICOS LATERALES 1 & 11 L(m) P1 P2
4.00 4.00
B(m) 1.00 2.00
Carga Muerta 30.00 30.00
Carga Total (kg) 120.0 240.0
30.00 kg/m2
P2
P2
P2
P2
P2
P P1
DIPLOMADO DE POSTGRADO: DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES METÁLICAS TRABAJO N 1: D ISEÑO ESTRUCTURAL DE EDIFICIO DE UN PISO TECHADO CON ARMADURAS MEMORIA DE CÁLCULO GRUPO N°10 °
9 de 74
3.3 CARGA DE VIENTO (W) De acuerdo a la Norma E-020 del RNE la velocidad basica de diseño será: VelocidaddeDiseñohasta10mdealtura V = km/h 75.0 AlturadondesecalcularaVh h = m11.5 VelocidaddeDiseñoenlaalturah PresiónEstatica Presióndediseño
Vh = q
=
20.83 m/s
km/h 77.3 = 29.91kg/m2
=
Ph =
Fecha: 24/04/12
(ubicadoenLima)
m/s 21.48 q=0.005 ( Vo^2 * )
ce (cixq-)
VIENTO PERPENDICULAR AL EJE LONGITUDINAL CASO 1 - Wx1
=
10.00 º AreadelladoconmayorAberturas= Area de Aberturas = Aberturas % = Aberturas Predominantes
os coe c entes ce son:
460 m2 0 m2 0% A
C -0.70
Direcc. Viento A 0.90
E -0.8
F -0.7
B
-0.50
D -0.70 Los coeficientes ci son 0.30 -0.30 Los coeficientes (ce - ci) tomando los valores máximos sería:
C -1.00 A 36.0
Direcc. Viento A 1.20
E -1.1
F -1.0
B
B -24.0
PRESIÓN DE DISEÑO (Kg /m2) CASO 1 - Wx1 C D E -30.0 -30.0 -33.0
-0.80
D -1.00
CASO 2 - Wx2
=
10.00 º AreadelladoconmayorAberturas= Area de Aberturas = Aberturas % = Aberturas Predominantes
Los coeficientes ce son:
460.00 m2 0 m2 0% A
C -0.70
Direcc. Viento B -0.50
F -0.7
E -0.8
D -0.70
A
0.90
F -30.0
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Los coeficientes ci son 0.30 -0.30 Los coeficientes (ce - ci) son:
Fecha: 24/04/12
10 de 74 C -1.00 A 36.0
PRESIÓN DE DISEÑO (Kg /m2) CASO 2 - Wx2 B C D E -24.0 -30.0 -30.0 -33.0
F -30.0
Direcc. Viento B -0.80
F -1.0
E -1.1
A
1.20
D -1.00
VIENTO PERPENDICULAR AL EJE TRANSVERSAL CASO 3 - Wy2
=
0.00 º AreadelladoconmayorAberturas= Area de Aberturas = Aberturas % = Aberturas Predominantes
460.00 m2 0 m2 0% A
Direcc. Viento Los coeficientes ce son:
C 0.90
A -0.70
F -1.0
E -1.0
B
-0.70
D -0.50 Los coeficientes ci son: 0.30 -0.30 Los coeficientes (ce - ci) son:
Direcc. Viento A -30.0
C 1.20
A -1.00
F -1.3
E -1.3
B
B -30.0
PRESIÓN DE DISEÑO (Kg /m2) CASO 3 - Wy2 C D E 36.0 -24.0 -39.0
-1.00
D -0.80 CASO 4 - Wy1
=
0.00 º AreadelladoconmayorAberturas= Area de Aberturas = Aberturas % = Aberturas Predominantes
460.00 m2 0 m2 0% A
F -39.0
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°
11 de 74 D -0.50
Los coeficientes ce son:
A -0.70
F -1.0
E -1.0
B
-0.70
C 0.90 Direcc. Viento
Los coeficientes ci son 0.30 -0.30 Los coeficientes (ce - ci) son:
D -0.80
A -1.00
F -1.3
A -30.0
E -1.3
B
B -30.0
PRESIÓN DE DISEÑO (Kg /m2) CASO 4 - Wy1 C D E 36.0 -24.0 -39.0 0.14 0.72 0.58
-1.00
0.096 0.48 0.384 C 1.20 Direcc. Viento
CARGAS PARA PORTICOS CENTRALES 2@1 0 CONDICION DE VIENTO Wx1 (m) L P1 P2 W1 P3 P4 W2
8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00
(m) B 1.00 2.00
Carga Viento Techo (kg/m2) -33.00 -33.00
Carga Viento Horiz. (kg/m2)
Carga Viento Carga Viento Techo (kg) Horiz. (kg/m) -264.00 -528.00
36.00 1.00 2.00
-30.00 -30.00
Direccion Viento
BARLOVENTO 288.00
-240.00 -480.00 -24.00
SOTAVENTO -192.00
CONDICION DE VIENTO Wx2 L(m)
B(m)
P1 P2 W1
8.00 8.00 8.00
1.00 2.00
P3 P4 W2
8.00 8.00 8.00
1.00 2.00
Carga Viento Techo (kg/m2) -30.00 -30.00
Carga Viento Horiz. (kg/m2)
Carga Viento Techo (kg)
Carga Viento Horiz. (kg/m)
-240.00 -480.00 -24.00
-33.00 -33.00
Direccion Viento
BARLOVENTO -192.00
-264.00 -528.00 36.00
SOTAVENTO 288.00
CONDICION DE VIENTO Wy1 L(m)
P1 P2 W1 P3 P4 W2
8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00
B(m)
1.00 2.00
Carga Viento Techo (kg/m2) -39.00 -39.00
Carga Viento Horiz. (kg/m2)
Carga Viento Techo (kg) -312.00 -624.00
36.00 1.00 2.00
Carga Viento Horiz. (kg/m)
-39.00 -39.00
BARLOVENTO 288.00
-312.00 -624.00 -24.00
Direccion Viento
SOTAVENTO -192.00
F -39.0
DIPLOMADO DE POSTGRADO: DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES METÁLICAS TRABAJO N 1: D ISEÑO ESTRUCTURAL DE EDIFICIO DE UN PISO TECHADO CON ARMADURAS MEMORIA DE CÁLCULO GRUPO N°10 °
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12 de 74 CONDICION DE VIENTO Wy2 L(m) P1 P2 W1 P3 P4
8.00 8.00 8.00 8.00 8.00
W2
8.00
1.00 2.00
Carga Viento Techo (kg/m2) -39.00 -39.00
1.00 2.00
-39.00 -39.00
B(m)
Carga Viento Horiz. (kg/m2)
Carga Viento Techo (kg)
Carga Viento Horiz. (kg/m)
-312.00 -624.00 36.00
Direccion Viento
BARLOVENTO 288.00
-312.00 -624.00 -24.00
SOTAVENTO -192.00
CARGAS PARA PORTICOS LATERALES 1 & 11 CONDICION DE VIENTO Wx1 L(m) P1 P2 W1 P3 P4 W2
4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
B(m) 1.00 2.00
Carga Viento Techo (kg/m2) -33.00 -33.00
Carga Viento Horiz. (kg/m2)
Carga Viento Techo (kg) -132.00 -264.00
36.00 1.00 2.00
Carga Viento Horiz. (kg/m)
-30.00 -30.00
Direccion Viento
BARLOVENTO 144.00
-120.00 -240.00 -24.00
SOTAVENTO -96.00
CONDICION DE VIENTO Wx2 L(m)
P1 P2 W1 P3 P4 W2
4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
L(m) P1 P2 W1 P3 P4 W2
4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
B(m)
1.00 2.00
Carga Viento Techo (kg/m2)
Carga Viento Horiz. (kg/m2)
-30.00 -30.00
Carga Viento Techo (kg) -120.00 -240.00
-24.00 1.00 2.00
-33.00 -33.00
1.00 2.00
Carga Viento -39.00 -39.00
1.00 2.00
-39.00 -39.00
Carga Viento Horiz. 36.00 -24.00
Direccion Viento
BARLOVENTO -96.00
-132.00 -264.00 36.00
B(m)
Carga Viento Horiz. (kg/m)
SOTAVENTO 144.00
CONDICION DE VIENTO Wy1 Carga Viento Carga Viento Techo (kg) Horiz. (kg/m) -156.00 -312.00 144.00 -156.00 -312.00 -96.00
Direccion Viento BARLOVENTO SOTAVENTO
CONDICION DE VIENTO Wy2 L(m)
P1 P2 W1 P3 P4 W2
4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
B(m)
1.00 2.00
Carga Viento Techo (kg/m2)
Carga Viento Horiz. (kg/m2)
-39.00 -39.00
Carga Viento Techo (kg) -156.00 -312.00
36.00 1.00 2.00
Carga Viento Horiz. (kg/m)
-39.00 -39.00
BARLOVENTO 144.00
-156.00 -312.00 -24.00
Direccion Viento
SOTAVENTO -96.00
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Fecha: 24/04/12
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3.4 CARGA SISMICA ( E ) 3.4.1 CALCULO DEL FACTOR SISMICO De acuerdo a los parámetros de la Norma E-030 del RNE tendremos: Cortante Sismico
V
Factor de Zona:
ZONA 3
Tipodesuelo:
S3
ZUC S R
P
Z = 0.40 Suelo =
Periododelsuelo
Suelos Flexibles o con estratos de gran espesor
Tp =
Factor de amplificación del suelo
0.90
S = 1.40
Factor de amplificación sismica Coeficiente de uso o de importancia Categoria de la Edificacion Factor de Reducción
3.4.2 ESPECTRO DE DISEÑO
C
Edificaciones Comunes U = 1.00 R = 6.00
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3.8 COMBINACIONES DE CARGA De las combinaciones del ASCE 7-05 para el método ASD: 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 15.0 16.0 17.0 18.0 19.0 20.0 21.0 22.0 23.0 24.0 25.0
D + Lr D + Wx D - Wx D + Wy D - Wy D + 0.7Ex D - 0.7Ex D + 0.7Ey D - 0.7Ey D + 0.75Lr + 0.75Wx D + 0.75Lr - 0.75Wx D + 0.75Lr + 0.75Wy D + 0.75Lr - 0.75Wy D + 0.75Lr + 0.54Ex D + 0.75Lr - 0.54Ex D + 0.75Lr + 0.54Ey D + 0.75Lr - 0.54Ey 0.6D + Wx 0.6D - Wx 0.6D + Wy 0.6D - Wy 0.6D + 0.7Ex 0.6D - 0.7Ex 0.6D + 0.7Ey 0.6D - 0.7Ey
Fecha: 24/04/12
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4.0 DISEÑO DE CORREAS DE TECHO 4 4.1 DATOS GENERALES Luzlibre Distanciaentrecorreas #templadores
L= Dc= N=
8.00 m 2.00m 3
Luzsentidodébil
Ld=
2.00 m
Inclinacion techo
y (m) = (m) x=
2.0 11.5 ==> ang=
0.1722 rad =
10.00 º 4.8 3
4.1.1 GEOMETRIA DE LA CORREA PERFIL d bf tf A Ix Sx Iy Sy Peso yc Iy /2 =I =
= = = = = = = = =
C 8"x3"x 3.0mm 203.2 mm 76.20 mm 3.00 mm 11.22 cm2 705.2 cm4 = 69.41 cm3 = 81.68 cm4 15.05 cm3 = 8.80 kg/m cm4 40.84 =
Ld(noarriostrada) E == Fy = Cb = 4.2 CARGAS Carga muerta ( D ) Cobertura Utility Pesopropio
2.00mksi 29000 36 ksi 1
PrecorLaminados enFrio rx = ry = 16.94 in4 4.24 in3 0.92 in4 0.98
= 2.04E+06 kg/cm2 = 2530.00 kg/cm2
5.00 kg/m2 2.50 kg/m2 8.80 kg/m 11.90 kg/m2
Carga viva de techo ( Lr )
30.00 kg/m2
Cargadenieve(S)
0.00kg/m2 (Noaplica)
Carga de Viento ( W ) Velocidad del viento para la zona: Altura de la edificación: Velocidad del viento calculada: Factores de Forma: Presión del Viento:
in3
min =
h
=
75.00 km/h 11.50 m 77.34 km/h Cbarlovento = -1.30 sotavento = -1.30 2 Pbarlovento = 0.005 C Vh barlovento = -38.88 kg/m2 Psotavento = -38.88 kg/m2 edif = . =
7.93 cm 2.70 cm
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Resumen Cargas sobre correa (kg /m) w wy wx D 23.80 23.45 4.08 Lr 60.00 59.11 10.28 S 0.00 0.00 0.00 W1 -77.76 -77.76 Lacargadelvientoesperpendicularalacorrea W2
-77.76
-77.76
wx = (D, L ó S) wy = (D, L ó S)
Lacargadelvientoesperpendicularalacorrea
4.3 COMBINACIONES Nº 1.0 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2
wy kg/m 23.4 82.6 23.4 9.5 9.5 -34.9 -34.9 -63.7 -63.7
Combinación CM CM+CV CM+S CM + 0.75 CV + 0.75 W1 CM + 0.75 CV + 0.75 W2 CM + 0.75 S + 0.75 W1 CM + 0.75 S + 0.75 W2 0.6CM + W1 0.6CM + W2
wx kg/m 4.1 14.4 4.1 11.8 11.8 4.1 4.1 7.7 0.0
Vy kg 93.8 330.2 93.8 37.8 37.8 -139.5 -139.5 -254.8 -254.8
4.4 ANALI SIS Diagramademomentos -Mx
Diagramademomentos - My2 3… FIGURA 3
Espacios =
4 espacios en el sentido debil (Solo se muestra la mitad de la viga) 12 3 4 x (Fraccion de L 0.125 0.250 0.375 0.500 factor para Mx 0.055 0.094 0.117 0.125 factor para My 0.077 -0.107 0.036 -0.071 1.0 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2
Mx My Mx My Mx My Mx My Mx My Mx My Mx My Mx My Mx My
= = = = = = = = = = = = = = = = = =
82.1 1.3 289.0 4.4 82.1 1.3 33.1 3.6 33.1 3.6 -122.1 1.3 -122.1 1.3 -222.9 2.4 -222.9 0.0
140.7 -1.7 495.4 -6.1 140.7 -1.7 56.8 -5.0 56.8 -5.0 -209.2 -1.7 -209.2 -1.7 -382.2 -3.3 -382.2 0.0
175.9 0.6 619.2 2.1 175.9 0.6 71.0 1.7 71.0 1.7 -261.6 0.6 -261.6 0.6 -477.7 1.1 -477.7 0.0
187.58 -1.16 660.49 -4.08 187.58 -1.16 75.68 -3.35 75.68 -3.35 -278.99 -1.16 -278.99 -1.16 -509.55 -2.19 -509.55 0.00
DIPLOMADO DE POSTGRADO: DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES METÁLICAS TRABAJO N 1: DISEÑO ESTRUCTURAL DE EDIFICIO DE UN PISO TECHADO CON ARMADURA S MEMORIA DE CÁL CULO GRUPO N°10 17 de 74 °
4.5 DISEÑO max Vy Mx max My max
= = =
1320.97 kg
=
660.5 kg-m 6.15 kg-m
2.91 kip
= =
4.77 kip-ft 0.04 kip-ft
4.5.1 MIEMBROS A FLEXION 4.5.1.1 ESFUERZO EN ELEMENTOS COMPRIMIDOS Carga en dirección Y-Y Nota:
Los templadores arriostran el ala superior de la vigueta colocados a h/6 del peralte del elemento
Longituddelelementoentreapoyos
L =
Longitud no arriostrada contraelpandeolateraldelmiembro
8.000m
Ld =
Longitudsinarriostrar
2.00 m
=
78.74 in
MomentoMáximo
Mxmax =
660.5 kg-m
Considerando como sección compacta Módulodesecciónrequerido
0.6 fy = Sxreq =
1,518 kg/cm2 Esfuerzo admisible básico 43.5cm3 = 2.66in3( Sxreq=Mwy/0.6fy)
Perfil a Ensayar: C 8"x3"x 3.0mm Sx Sy d Iy Iyc= Nota: Caso 1 1518 Caso 2 1687 Caso 3 3607 Usando
Cb = =
1 3346
= = = =
69.41 15.05 20.32 81.68
cm3 cm3 cm cm4
= = = =
4.24 0.92 8.00 1.96
in3 in3 in in4
OK Sx > Sx req
40.84 cm4
=
0.98 in4 2)Iy /(
DIPLOMADO DE POSTGRADO: DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES METÁLICAS TRABAJO N 1: DISEÑO ESTRUCTURAL DE EDIFICIO DE UN PISO TECHADO CON ARMADURA S MEMORIA DE CÁL CULO GRUPO N°10 18 de 74 °
Usamos
Caso 2
ParaverificacióncalculamosFbx Esfuerzodeflexiónactuante
Fbx fbx
Se verifca que Ratio
= =
fbx Fbx fbx / =
1,687kg/cm2 = 951.6kg/cm2
24.00 Ksi (fbx= Mwx/Sx)
< Fbx OK Cumple 0.56
Carga en dirección X-X
Los templadores a los tercios actuan restringiendo el esplazaminto, por lo que la luz de diseño e = MWy =
Momento Maximo
Fby =
Considerando como sección compacta
6.15
2.00
kg-m
1,518.00 kg/cm2 (0.60xfy)
Esfuerzoadmisiblebásico
C = C 8"x3"x3.0mm
De la sección
Syreq =
Módulo de sección requerido
0.40 cm3
Módulo de sección del elemento escogido
Sy = 15.05 cm3
Esfuerzo de flexión actuante
fby =
41
fbx / Fbx =
Ratio
=
kg/cm2
fby < Fby
Se verifca que
=
0.02 in3 (Syreq=Mwx/Fby) 0.92 in3
OK Sy > Sy req
(fby= Mwy/Sy)
OK Cumple
0.03
Verificamos biaxial fbx + fby = Fbx Fby
952 1687
+
41 = 1518
0.56
+= 0.03
0.59 < 1.0
4.5.1.2 FLEXION EN ALMAS El mayor esfuerzo admisible de compresión en almas sometidas a flexión es: Alas Atiesadas Fbw = ( 1.21 - 0.0000405.(d/t).(Fy)^0.5).(0.60Fy) < 0.6Fy Alas No Atiesadas Fbw = ( 1.26 - 0.0000608.(d/t).(Fy)^0.5).(0.60Fy) < 0.6Fy Perfil con Alas :
Atiesadas
Fbw = Maximoesfuerzoactuante fb = fb
1,518 kg/cm2 952 kg/cm2
< Fbw
4.5.1.3 ESFUERZO DE CORTE EN ALMAS
OK Cumple
1518.0 1518.0
OK Cumpl
DIPLOMADO DE POSTGRADO: DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES METÁLICAS TRABAJO N 1: DISEÑO ESTRUCTURAL DE EDIFICIO DE UN PISO TECHADO CON ARMADURA S MEMORIA DE CÁL CULO GRUPO N°10 19 de 74 °
970.77
254.06
#¡VALOR!
#¡VALOR! h = d-2.t = 19.72 cm Considerar : Almas sin Rigidizadores Kv = h t
≤
5.34 1988
h/t =
65.73
1988
Kv Fy
=
91.33
Kv Fy
Esfuerzo cortante resistente Area de la sección de corte Maximo Cortante Resistente
Fv = A = Vr =
970.8 Kg/cm2 11.22 cm2 10892 Kg
Cortante Actuante
Va=
1321 Kg
Va
< Vr
OK Cumple
4.5.1.4 VERIFICACION DE DEFLEXIONES Para máxima carga eventual (wy) y
5 . wy . L
4
384 . E . Ix
Por lo tanto
USAR C 8"x3" x3.0mm
W1 =
77.76
kg/m
W1 Ix y L/y
77.76 705.2 2.89 277.23
kg/m cm4 = 16.94 in4 cm > 240 OK Cumple
= = = =
Carga de Viento 1
DIPLOMADO DE POSTGRADO: DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES METÁLICAS TRABAJO N 1: DISEÑO ESTRUCTURAL DE EDIFICIO DE UN PISO TECHADO CON ARMADURAS MEMORIA DE CÁLCUL O GRUPO N°10 20 de 74 °
5.0 DISEÑO DE CO RREAS LATERALES 5 5.1 DATOS GENERALES Luzlibre Distanciaentrecorreas #templadores Luzsentidodébil
L= Dc= N= Ld=
8.00 m 2.00m 3 2.00 m
5.1.1 GEOMETRIA DE LA CORREA PERFIL d bf tf= A= Ix= Sx Iy Sy Peso
= =
= = = =
yc Iy /2= =I Ld(noarriostrada) = E = Fy= Cb = 5.2 CARGAS Carga muerta ( D ) Cobertura Utility Pesopropio
C 8"x3"x 3.0mm 203.2 mm 76.20 mm 3.00 mm 11.22 cm2 705.2 cm4 69.41 cm3 81.68 cm4 15.05 cm3 8.80 kg/m cm4 40.84 = 2.00m 29000 ksi 36 ksi
PrecorLaminados enFrio rx = ry = = =
16.94 4.24
in4 in3
=
0.92
in3
in4 0.98 = 2.04E+06 kg/cm2 = 2530.00 kg/cm2
1 5.00 kg/m2 2.50 kg/m2 8.80 kg/m 11.90 kg/m2
Carga viva de techo ( Lr )
0.00 kg/m2
Cargadenieve(S)
0.00kg/m2
Carga de Viento ( W ) Velocidad del viento para la zona: ltura de la edi icación: Velocidad del viento calculada: Factores de Forma: Presión del Viento:
(Noa plica)
(Noaplica) = 75.00 km/h = 11.50 m = 77.34 km/h Cbarlovento = 1.30 sotavento = -1.30 2 Pbarlovento = 0.005 C Vh min
h
=
edif .
barlovento = sotavento =
38.88 kgm2 -38.88 kg/m2
7.93 cm 2.70 cm
Fecha: 24/04/12
DIPLOMADO DE POSTGRADO: DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES METÁLICAS TRABAJO N 1: DISEÑO ESTRUCTURAL DE EDIFICIO DE UN PISO TECHADO CON ARMADURAS MEMORIA DE CÁLCUL O GRUPO N°10 21 de 74 °
Resumen Cargas sobre correa (kg /m) w wy wx D 23.80 23.80 Lr 0.00 S 0.00 W1 77.76 77.76 Lacargadelvientoesperpendicularalacorrea W2 -77.76 -77.76 Lacargadelvientoesperpendicularalacorrea 5.3 COMBINACIONES Nº 1.0 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2
Combinación CM CM+CV CM+S CM + 0.75 CV + 0.75 W1 CM + 0.75 CV + 0.75 W2 CM + 0.75 S + 0.75 W1 CM + 0.75 S + 0.75 W2 0.6CM + W1 0.6CM + W2
wy kg/m 0.0 0.0 0.0 58.3 -58.3 58.3 -58.3 77.8 -77.8
wx kg/m 23.8 23.8 23.8 23.8 23.8 23.8 23.8 0.0 0.0
Vy kg 0.0 0.0 0.0 233.3 -233.3 233.3 -233.3 311.1 -311.1
5.4 ANALI SIS Diagramademomentos-Mx
Diagramademomentos-My 2 3… FIGURA 3
Espacios =
4 espacios en el sentido debil (Solo se muestra la mitad de la viga) 12 3 4 x (Fraccion de L) 0.125 0.250 0.375 0.500 factor para Mx 0.055 0.094 0.117 0.125 factor para My 0.077 -0.107 0.036 -0.071 1.0 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2
Mx My Mx My Mx My Mx My Mx My
= = = = = = = = = =
0.0 0.0 0.0 7.3 -10.2 3.4 0.0 0.0 0.0 7.3 -10.2 3.4 0.0 0.0 0.0 7.3 -10.2 3.4 204.1 349.9 437.4 7.3 -10.2 3.4 -204.1 -349.9 -437.4 7.3 -10.2 3.4
0.00 -6.76 0.00 -6.76 0.00 -6.76 466.58 -6.76 -466.58 -6.76
Mx My Mx My Mx My Mx My
== = = = = = =
204.1 7.3 -204.1 7.3 272.2 0.0 -272.2 0.0
466.58 -6.76 -466.58 -6.76 622.10 0.00 -622.10 0.00
349.9 -10.2 437.4 3.4 -349.9 -437.4 -10.2 3.4 466.6 583.2 0.0 0.0 -466.6 -583.2 0.0 0.0
Fecha: 24/04/12
DIPLOMADO DE POSTGRADO: DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES METÁLICAS TRABAJO N 1: DISEÑO ESTRUCTURAL DE EDIFICIO DE UN PISO TECHADO CON ARMADURAS MEMORIA DE CÁLCUL O GRUPO N°10 22 de 74 °
5.5 DISEÑO max Vy Mx max My max
= = =
1244.21 kg
=
622.1 kg-m 10.19 kg-m
2.74 kip = =
4.49 kip-ft 0.07 kip-ft
5.5.1 MIEMBROS A FLEXION 5.5.1.1 ESFUERZO EN ELEMENTOS COMPRIMIDOS Carga en dirección Y-Y Nota:
Los templadores arriostran el ala superior de la vigueta colocados a h/6 del peralte del elemento
Longituddelelementoentreapoyos
L =
8.00 m
Longitud no arriostrada contraelpandeolateraldelmiembro
Ld =
2.00 m
MomentoMáximo
Mxmax =
622.1kg-m
Considerando como sección compacta
0.6 fy =
Módulodesecciónrequerido
Longitudsinarriostrar =
1,518 kg/cm2
Sxreq =
41.0cm3
78.74 in
Esfuerzo admisible básico =
2.50in3( Sxreq=Mwy/0.6fy)
Perfil a Ensayar: C 8"x3"x 3.0mm Sx Sy d Iy Iyc= Nota: Caso 1 1518 Caso 2 1687 Caso 36073 Usando
Cb = =
1 3346
= = = =
69.41 cm3 15.05 cm3 20.32 cm 81.68 cm4
= = = =
4.24 0.92 8.00 1.96
in3 in3 in in4
OK Sx > Sx req
40.84 cm4
=
0.98
in4 2)Iy /(
Fecha: 24/04/12
DIPLOMADO DE POSTGRADO: DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES METÁLICAS TRABAJO N 1: DISEÑO ESTRUCTURAL DE EDIFICIO DE UN PISO TECHADO CON ARMADURAS MEMORIA DE CÁLCUL O GRUPO N°10 23 de 74 °
Usamos
Fecha: 24/04/12
Caso 2
ParaverificacióncalculamosFbx Esfuerzodeflexiónactuante
Fbx fbx
Se verifca que Ratio
= =
1,687kg/cm2 896.3kg/cm2
fbx Fbx fbx / =
=
24.00 Ksi (fbx= Mwx/Sx)
< Fbx OK Cumple 0.53
Carga en dirección X-X Los templadores a los tercios actuan restringiendo el esplazaminto, por lo que la luz de diseño es L´= Momento Maximo
MWy=
Considerandocomosección compacta sección De la
10.19 kg-m
Fby =
1,518.0kg/cm2 ( 0.60x fy )
C =
Módulodesecciónrequerido
0.67cm3
=
Sy =
15.05 cm3
=
Esfuerzodeflexiónactuante
fby =
Se verifca que Fbx fbx / =
0.04in3( Syreq=Mwx/Fby) 0.92in3
68 kg/cm2 fby < Fby
Ratio
Esfuerzo admisiblebásico
C 8"x3"x3.0mm
Syreq =
Módulodeseccióndelelementoescogido
2.00
OK Sy > Sy req
(fby= Mwy/Sy) OK Cumple
0.04
Verificamos biaxial fbx + fby = Fbx Fby
896 1687
+
68 = 1518
0.53
+
0.04
= 0.58 < 1.0
5.5.1.2 FLEXION EN ALMAS El mayor esfuerzo admisible de compresión en almas sometidas a flexión es: Alas Atiesadas Fbw = ( 1.21 - 0.0000405.(d/t).(Fy)^0.5).(0.60Fy) < 0.6 Alas No Atiesadas Fbw = ( 1.26 - 0.0000608.(d/t).(Fy)^0.5).(0.60Fy) < 0.6 Perfil con Alas :
Atiesadas
Maximoesfuerzoactuante
Fbw = fb = fb
1,518 kg/cm2 896 kg/cm2
< Fbw
5.5.1.3 ESFUERZO DE CORTE EN AL MAS
OK Cumple
1518.0 1518.0
OK Cumple
DIPLOMADO DE POSTGRADO: DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES METÁLICAS TRABAJO N 1: DISEÑO ESTRUCTURAL DE EDIFICIO DE UN PISO TECHADO CON ARMADURAS MEMORIA DE CÁLCUL O GRUPO N°10 24 de 74
Fecha: 24/04/12
°
970.77
254.06
#¡VALOR!
#¡VALOR! h = d-2.t =
19.72 cm
Considerar : Kv
Almas sin Rigidizadores
=
h t
≤
5.34 1988
h/t =
65.73
1988
Kv Fy
=
91.33
Kv Fy
Esfuerzo cortante resistente Fv = Areadelaseccióndecorte A = MaximoCortanteResistenteV r =
970.8 Kg/cm2 11.22cm2 10892 Kg
CortanteActuante
1244 Kg
Va
=
Va
< Vr
OK Cumple
5.5.1.4 VERIFICACION DE DEFLEXIONES Para máxima carga eventual (wy) y
5 .wy . L
4
384 . E . Ix
Por lo tanto
USAR C 8"x3"x 3.0mm
W1 =
77.76
kg/m
Carga de Viento 1
W1 = Ix =
77.76 705.2
kg/m cm4
= 16.94 in4
L/yy ==
2.89 277.23
cm>
240 OK Cumple
DIPLOMADO DE POSTGRADO: DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES METÁLICAS TRABAJO N 1: D ISEÑO ESTRUCTURAL DE EDIFICIO DE UN PISO TECHADO CON ARMADURAS MEMORIA DE CÁ LCULO GRUPO N°10 25 de 74
Fecha: 24/04/12
°
6.0 DISE O DE TIJERAL Y V IGAS 6.1. TIJERALES CENT RAL
A ID R B
m .0 2 = x L ; t 0 1 . 6 = C
R IO R E P U S A ID R B
m 0 . 2 = x L ; t 5 .4 4 2 = C
R IO R E F IN
m .0 8 = y L ; t 1 5 . 1 2 = T
m 0 . 8 = y L ; t 5 .4 8 = T
* Nota: Se verificó que las s ecciones elegidas fueran sis micamente compactas de acuerdo a A ISC 341-10 Seismic Provisions for Structural Steel Buldings, salvo las correas de techo, las cuale s no aportan rigid ez a la estructura.
L A N O G IA D
m 5 . 2 = x L ; t 8 3 . 5 = C
E T N A T N O M
m 0 7 . 1 = x L ; t 1 .7 8 = C
.5 2 = y L ; t 9 4 . 4 1 = C
m 0 7 . 1 = y L ; t 0 .3 3 = T
DIPLOMADO DE POSTGRADO: DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES METÁLICAS TRABAJO N 1: D ISEÑO ESTRUCTURAL DE EDIFICIO DE UN PISO TECHADO CON ARMADURAS MEMORIA DE CÁ LCULO GRUPO N°10 26 de 74 °
6.1.1. BRIDA SUPERIOR A) DATOS GENERALES Esf. de Fluencia Esf. Ultimo MódulodeElasticidad Módulo de Corte LongitudEfectivaenX LongitudEfectivaenY CargaAxialaCompresión CargaAxialaTracción B) SECCION INDIVIDUAL
Fy = Fu = E= G= Lx= Ly= Psc=
36ksi 58 ksi 29000ksi 11500 ksi 78.74 in 314.96 in 53.92kips
<> <> <> <> <> <> <>
2,530.00 kg/cm2 4,076.11 kg/cm2 2.0.E+06 kg/cm2 8.1.E+05 kg/cm2 m2.000 m8.000 24,454.60 kg
Pst=
18.65 kips
<>
8,456.00 kg
L-3X3X3/8 Propiedades de la Sección b= 3.00 in Anchodelasección d= 3.00 in Peraltedelasección t= 0.38 in Espesordelasección xo= 0.88 in CoordenadaenXdelCentrodeGravedad yo= 0.88 in CoordenadaenYdelCentrodeGravedad A= 2.11 in Areatotaldelasección rx= 0.91 in RadiodegiroconrespectoalejeX ry= 0.91 in RadiodegiroconrespectoalejeY rz= 0.58 in RadiodegiroconrespectoalejeZ Ix= 1.747 in Momento de Inercia con respecto a X Iy= 1.747 in Momento de Inercia con respecto a Y
C) SECCION COMPUESTA 2 L-3X3X3/8 Propiedades de la Sección B= 12.00 in Anchototaldelaseccióncompuesta d= 3.00 in Peraltetotaldelaseccióncompuesta t= 0.38 in Espesordelasección x= 6.00 in CoordenadaenXdelC.G. y= 0.88 in CoordenadaenYdelC.G xc= 0.00 in Coord.delCentrodeCorteenXc yc= 1.53 in Coord.delCentrodeCorteenYc
in A= 4.22 rx= 0.91 in ry= 5.20 in Ix= 3.495 in Iy= 113.95 in Cw= 100.015 in J = 0.198 in
Area total de la sección RadiodegiroalrededordelejeXc RadiodegiroalrededordelejeYc Momento de Inercia alrededor del eje Xc Momento de Inercia alrededor del eje Yc Constante de Alabeo ConstanteTorsional
w=
21.37 Kg/m Pesopormetrolineal
Fecha: 24/04/12
DIPLOMADO DE POSTGRADO: DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES METÁLICAS TRABAJO N 1: D ISEÑO ESTRUCTURAL DE EDIFICIO DE UN PISO TECHADO CON ARMADURAS MEMORIA DE CÁ LCULO GRUPO N°10 27 de 74 °
D) EVALUA CION PANDEO FLEXIONANTE ALREDEDOR DE X - X POR COMPRESION
KL = r x c = Fcr=
86.53
< 200
OK
0.97 24.27 1.67
< 1.5 ksi
Campo Inelástico EsfuerzoCríticodePandeoFlexionante
Pnc = 61.34 kips
> Psc = 53.9224 kips
OK
POR TRACCION
KL = r x
86.53
< 300
OK
Resistencia Nominal por Fluencia Pnt = 90.97 kips
> Pst =
18.65 kips
OK
;
1.67
E) EVALUACION PANDEO FLEXIONANTE ALREDEDOR DE Y - Y KL = r y
60.61
< 200
KL = r o
86.53
: Re lación de Esbeltez de la sección total del miembro
=a
OK
50.27 in
Se propone : =a =
a rz
84.85
<
KL r
in o
=49.30
= 86.53
cm
OK
F) EVALUACION PANDEO FLEXOTORSIONAL ro2 = H= a/rz =
30.17 0.92 84.85
in2
KL = r m
69.92
< 200
Fey= Fez= Fe= e =
58.55 20.13 19.39 1.36
ksi ksi ksi < 1.5
EsfuerzocríticodepandeoflexionalenY EsfuerzocríticodepandeoflexionalenZ EsfuerzocríticodepandeoflexionalenZ Campo Inelástico
Fcr=
16.55
ksi
Esfuerzocríticodepandeoflexo-torsional
Pnct = 62.72 kips
Radio de giro polar alrededor del centro de corte Constanteflexionante OK
> Psc = 53.92
OK
125
Fecha: 24/04/12
DIPLOMADO DE POSTGRADO: DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES METÁLICAS TRABAJO N 1: D ISEÑO ESTRUCTURAL DE EDIFICIO DE UN PISO TECHADO CON ARMADURAS MEMORIA DE CÁ LCULO GRUPO N°10 28 de 74 °
6.1.2. BRIDA INFERIOR A) DATOS GENERALES Esf. de Fluencia Esf. Ultimo MódulodeElasticidad Módulo de Corte LongitudEfectivaenX LongitudEfectivaenY CargaAxialaCompresión CargaAxialaTracción
Fy = Fu = E= G= Lx= Ly= Psc= Pst=
36ksi 58 ksi 29000ksi 11500 ksi 78.74 in 314.96 in 13.44kips 47.43 kips
<> <> <> <> <> <> <> <>
2,530.00 kg/cm2 4,076.11 kg/cm2 2.0.E+06 kg/cm2 8.1.E+05 kg/cm2 m2.000 m8.000 6,097.40 kg 21,510.90 kg
B) SECCION INDIVIDUAL L-3X3X3/8 Propiedades de la Sección b= 3.00 in Anchodelasección d= 3.00 in Peraltedelasección t= 0.38 in Espesordelasección xo= 0.88 in CoordenadaenXdelCentrodeGravedad yo= 0.88 in CoordenadaenYdelCentrodeGravedad in A= 2.11 Area total de la sección rx= 0.91 in RadiodegiroconrespectoalejeX ry= 0.91 in RadiodegiroconrespectoalejeY rz= 0.58 in RadiodegiroconrespectoalejeZ Ix= 1.747 in Momento de Inercia con respecto a X Iy= 1.747 in Momento de Inercia con respecto a Y
C) SECCION COMPUESTA 2 L-3X3X3/8 Propiedades de la Sección B= 12.00 in Anchototaldelaseccióncompuesta d= 3.00 in Peraltetotaldelaseccióncompuesta t= 0.38 in Espesordelasección x= 6.00 in CoordenadaenXdelC.G. y= 0.88 in CoordenadaenYdelC.G xc= 0.00 in Coord.delCentrodeCorteenXc yc= 1.53 in Coord.delCentrodeCorteenYc
in2 A= 4.22 rx= 0.91 in ry= 5.20 in Ix= 3.495 in Iy= 113.95 in Cw= 100.015 in J = 0.198 in
Area total de la sección RadiodegiroalrededordelejeXc RadiodegiroalrededordelejeYc Momento de Inercia alrededor del eje Xc Momento de Inercia alrededor del eje Yc Constante de Alabeo ConstanteTorsional
w=
D) EVALUA CION PANDEO FLEXIONANTE ALREDEDOR DE X - X POR COMPRESION
KL = r x c =
86.53
< 200
0.97
< 1.5
OK Campo Inelástico
Fcr =
24.27 1.67
ksi
EsfuerzoCríticodePandeoFlexionante
21.37 Kg/m Pesopormetrolineal
Fecha: 24/04/12
DIPLOMADO DE POSTGRADO: DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES METÁLICAS TRABAJO N 1: D ISEÑO ESTRUCTURAL DE EDIFICIO DE UN PISO TECHADO CON ARMADURAS MEMORIA DE CÁ LCULO GRUPO N°10 29 de 74 °
Pnc = 61.34 kips
> Psc =
13.44 kips
OK
47.43 kips
OK
POR TRACCION
KL = r x
86.53
< 300
OK
1.67
Resistencia Nominal por Fluencia Pnt = 90.97 kips
> Pst =
E) EVALUACION PANDEO FLEXIONANTE ALREDEDOR DE Y - Y KL = r y
60.61
< 200
KL = r o
86.53
: Re lación de Esbeltez de la sección total del miembro
=a
OK
50.27 in
Se propone : =a =
a rz
84.85
<
KL r
in o
=49.30
= 86.53
cm
OK
F) EVALUACION PANDEO FLEXOTORSIONAL ro2 = H= a/rz =
30.17 0.92 84.85
in2
KL = r m
69.92
< 200
Fey= Fez= Fe= e =
58.55 20.13 19.39 1.36
ksi ksi ksi < 1.5
EsfuerzocríticodepandeoflexionalenY EsfuerzocríticodepandeoflexionalenZ EsfuerzocríticodepandeoflexionalenZ Campo Inelástico
Fcr=
16.55
ksi
Esfuerzocríticodepandeoflexo-torsional
Pnct = 41.82 kips
Radio de giro polar alrededor del centro de corte Constanteflexionante OK
> Psc = 13.44
OK
125
Fecha: 24/04/12
DIPLOMADO DE POSTGRADO: DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES METÁLICAS TRABAJO N 1: D ISEÑO ESTRUCTURAL DE EDIFICIO DE UN PISO TECHADO CON ARMADURAS MEMORIA DE CÁ LCULO GRUPO N°10 30 de 74 °
6.1.3. DIAGONALES A) DATOS GENERALES Esf. de Fluencia Esf. Ultimo MódulodeElasticidad Módulo de Corte LongitudEfectivaenX LongitudEfectivaenY CargaAxialaCompresión CargaAxialaTracción
Fy = Fu = E= G= Lx= Ly= Psc= Pst=
36ksi 58 ksi 29000ksi 11500 ksi 98.43 in 98.43 in 11.85kips 31.95 kips
<> <> <> <> <> <> <> <>
2,530.00 kg/cm2 4,076.11 kg/cm2 2.0.E+06 kg/cm2 8.1.E+05 kg/cm2 m2.500 m2.500 5,375.10 kg 14,487.80 kg
B) SECCION INDIVIDUAL L-2-1/2X2-1/2X5/16 Propiedades de la Sección b= 2.50 in Anchodelasección d= 2.50 in Peraltedelasección t= 0.31 in Espesordelasección xo= 0.74 in CoordenadaenXdelCentrodeGravedad yo= 0.74 in CoordenadaenYdelCentrodeGravedad in A= 1.46 Area total de la sección rx= 0.76 in RadiodegiroconrespectoalejeX ry= 0.76 in RadiodegiroconrespectoalejeY rz= 0.48 in RadiodegiroconrespectoalejeZ Ix= 0.834 in Momento de Inercia con respecto a X Iy= 0.834 in Momento de Inercia con respecto a Y
C) SECCION COMPUESTA 2 L-2-1/2X2-1/2X5/16 Propiedades de la Sección B= 12.00 in Anchototaldelaseccióncompuesta d= 2.50 in Peraltetotaldelaseccióncompuesta t= 0.31 in Espesordelasección x= 6.00 in CoordenadaenXdelC.G. y= 0.74 in CoordenadaenYdelC.G xc= 0.00 in Coord.delCentrodeCorteenXc yc= 1.22 in Coord.delCentrodeCorteenYc
A= rx= ry= Ix= Iy= Cw= J=
in2 in in in in in in
2.92 0.76 5.32 1.669 82.61 50.399 0.095
Area total de la sección RadiodegiroalrededordelejeXc RadiodegiroalrededordelejeYc Momento de Inercia alrededor del eje Xc Momento de Inercia alrededor del eje Yc Constante de Alabeo ConstanteTorsional
w=
D) EVALUA CION PANDEO FLEXIONANTE ALREDEDOR DE X - X POR COMPRESION
KL = r x c =
130.20
< 200
1.46
< 1.5
Campo Inelástico
Fcr =
14.75 1.67
ksi
EsfuerzoCríticodePandeoFlexionante
Pnc = 25.79 kips
OK
> Psc = 11.8521 kips
OK
POR TRACCION
KL = r x
130.20
< 300
OK
1.67
Resistencia Nominal por Fluencia Pnt=
62.95kips
> Pst=
31.95kips
OK
14.79 Kg/m Pesopormetrolineal
Fecha: 24/04/12
DIPLOMADO DE POSTGRADO: DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES METÁLICAS TRABAJO N 1: D ISEÑO ESTRUCTURAL DE EDIFICIO DE UN PISO TECHADO CON ARMADURAS MEMORIA DE CÁ LCULO GRUPO N°10 31 de 74 °
E) EVALUACION PANDEO FLEXIONANTE ALREDEDOR DE Y - Y KL = r y
18.50
< 200
KL = r o
130.20
: Re lación de Esbeltez de la sección total del miembro
=a
OK
62.63 in
Se propone : =a
a rz
=
126.82
<
KL r
in
=61.00
o = 130.20
cm
OK
F) EVALUACION PANDEO FLEXOTORSIONAL ro2 = H= a/rz =
30.35 0.95 126.82
in2
KL = r m
79.02
< 200
Fey= Fez= Fe= e =
45.84 29.18 27.23 1.15
ksi ksi ksi < 1.5
EsfuerzocríticodepandeoflexionalenY EsfuerzocríticodepandeoflexionalenZ EsfuerzocríticodepandeoflexionalenZ Campo Inelástico
Fcr=
20.70
ksi
Esfuerzocríticodepandeoflexo-torsional
Pnct = 36.19 kips
Radio de giro polar alrededor del centro de corte Constanteflexionante OK
> Psc = 11.85
OK
6.1.4. MONTANTES A) DATOS GENERALES Esf. de Fluencia Esf. Ultimo MódulodeElasticidad Módulo de Corte LongitudEfectivaenX LongitudEfectivaenY CargaAxialaCompresión CargaAxialaTracción
Fy = Fu = E= G= Lx= Ly= Psc= Pst=
36ksi 58 ksi 29000ksi 11500 ksi 66.93 in 66.93 in 19.20kips 7.27kips
<> <> <> <> <> <> <> <>
B) SECCION INDIVIDUAL L-2-1/2X2-1/2X5/16 Propiedades de la Sección b= 2.50 in Anchodelasección d= 2.50 in Peraltedelasección t= 0.31 in Espesordelasección xo= 0.74 in CoordenadaenXdelCentrodeGravedad yo= 0.74 in CoordenadaenYdelCentrodeGravedad in A= 1.46 Area total de la sección rx= 0.76 in RadiodegiroconrespectoalejeX ry= 0.76 in RadiodegiroconrespectoalejeY rz= 0.48 in RadiodegiroconrespectoalejeZ Ix= 0.834 in Momento de Inercia con respecto a X Iy= 0.834 in MomentodeInerciaconrespectoaY
2,530.00 kg/cm2 4,076.11 kg/cm2 2.0.E+06 kg/cm2 8.1.E+05 kg/cm2 m1.700 m1.700 8,705.40 kg 3,296.60 kg
155
Fecha: 24/04/12
DIPLOMADO DE POSTGRADO: DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES METÁLICAS TRABAJO N 1: D ISEÑO ESTRUCTURAL DE EDIFICIO DE UN PISO TECHADO CON ARMADURAS MEMORIA DE CÁ LCULO GRUPO N°10 32 de 74 °
C) SECCION COMPUESTA 2 L-2-1/2X2-1/2X5/16 Propiedades de la Sección B= 12.00 in Anchototaldelaseccióncompuesta d= 2.50 in Peraltetotaldelaseccióncompuesta t= 0.31 in Espesordelasección x= 6.00 in CoordenadaenXdelC.G. y= 0.74 in CoordenadaenYdelC.G
xc= yc=
0.00 1.22
in in
Coord. Coord.del delCentro Centrode deCorte Corteen enXc Yc
A= rx= ry= Ix= Iy= Cw= J=
2.92 0.76 5.32 1.669 82.61 50.399 0.095
in in in in in in in
Area total de la sección RadiodegiroalrededordelejeXc RadiodegiroalrededordelejeYc MomentodeInerciaalrededordelejeXc Momento de Inercia alrededor del eje Yc Constante de Alabeo ConstanteTorsional
w=
14.79 Kg/m Pesopormetrolineal
D) EVALUA CION PANDEO FLEXIONANTE ALREDEDOR DE X - X POR COMPRESION
KL = r x c = Fcr=
80.57
< 200
OK
0.90 25.58 1.67
< 1.5 ksi
Campo Inelástico EsfuerzoCríticodePandeoFlexionante
Pnc = 44.72 kips
> Psc =
19.20 kips
OK
7.27
OK
POR TRACCION
KL = r x
88.54
< 300
OK
1.67
Resistencia Nominal por Fluencia Pnt = 62.95 kips
> Pst =
kips
E) EVALUACION PANDEO FLEXIONANTE ALREDEDOR DE Y - Y KL = r y
12.58
< 200
KL = r o
80.57
: Re lación de Esbeltez de la sección total del miembro
=a
OK
38.75 in a rz
Se propone : =a =
77.96
<
in
KL r
=37.50
= 80.57 o
OK
cm
95
Fecha: 24/04/12
DIPLOMADO DE POSTGRADO: DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES METÁLICAS TRABAJO N 1: D ISEÑO ESTRUCTURAL DE EDIFICIO DE UN PISO TECHADO CON ARMADURAS MEMORIA DE CÁ LCULO GRUPO N°10 33 de 74 °
F) EVALUACION PANDEO FLEXOTORSIONAL ro2 = H= a/rz =
30.35 0.95 77.96
in2
KL = r m
30.66
< 200
Radio de giro polar alrededor del centro de corte Constanteflexionante OK
Fey=
304.41 ksi
EsfuerzocríticodepandeoflexionalenY
Fez Fe== e =
48.71 48.27 0.86
ksi ksi < 1.5
Esfuerzo Esfuerzocrítico críticode depandeo pandeoflexional flexionalen enZZ Campo Inelástico
Fcr=
26.35
ksi
Esfuerzocríticodepandeoflexo-torsional
Pnct = 46.07 kips
> Psc = 19.20
OK
6.2. VIGA LA TERAL CENTR AL
BRIDA SUPERIOR C= 2.40t ; Lx= 1.33 m T= 1.14t ; Ly= 8.0 m
BRIDA INFERIOR C= 0.78t ; Lx= 1.33 m T= 1.70t ; Ly= 8.0 m
MONTANTE C= 0.46t ; Lx= 1.75 m T= 0.72t ; Ly= 1.75 m
DIAGONAL C= 0.54t ; Lx= 2.2 m T= 0.97t ; Ly= 2.2 m
6.2.1. BRIDA SUPERIOR A) DATOS GENERALES Esf. de Fluencia Esf. Ultimo MódulodeElasticidad Módulo de Corte LongitudEfectivaenX LongitudEfectivaenY CargaAxialaCompresión CargaAxialaTracción
Fy = Fu = E= G= Lx= Ly= Psc= Pst=
36ksi 58 ksi 29000ksi 11500 ksi 52.48 in 314.96 in 5.27kips 2.52kips
<> <> <> <> <> <> <> <>
2,530.00 kg/cm2 4,076.11 kg/cm2 2.0.E+06 kg/cm2 8.1.E+05 kg/cm2 m1.333 m8.000 2,392.00 kg 1,142.00 kg
Fecha: 24/04/12
DIPLOMADO DE POSTGRADO: DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES METÁLICAS TRABAJO N 1: D ISEÑO ESTRUCTURAL DE EDIFICIO DE UN PISO TECHADO CON ARMADURAS MEMORIA DE CÁ LCULO GRUPO N°10 34 de 74 °
B) SECCION INDIVIDUAL L-1-1/2X1-1/2X3/16 Propiedades de la Sección b= 1.50 in Anchodelasección d= 1.50 in Peraltedelasección t= 0.19 in Espesordelasección xo= 0.44 in CoordenadaenXdelCentrodeGravedad yo= 0.44 in CoordenadaenYdelCentrodeGravedad
A= rx= ry= rz= Ix= Iy=
0.53 0.46 0.81 0.29 0.110 0.347
in in in in in in
Area decon la respecto sección alejeX Radiototal degiro RadiodegiroconrespectoalejeY RadiodegiroconrespectoalejeZ Momento de Inercia con respecto a X Momento de Inercia con respecto a Y
C) SECCION COMPUESTA 2 L-1-1/2X1-1/2X3/16 Propiedades de la Sección B= 8.00 in Anchototaldelaseccióncompuesta d= 1.50 in Peraltetotaldelaseccióncompuesta t= 0.19 in Espesordelasección x= 4.00 in CoordenadaenXdelC.G. y= 0.44 in CoordenadaenYdelC.G xc= 0.00 in Coord.delCentrodeCorteenXc yc= 0.72 in Coord.delCentrodeCorteenYc
A= rx= ry= Ix= Iy= Cw= J=
in2 in in in in in in
1.05 0.46 3.65 0.220 14.02 3.042 0.012
Area total de la sección RadiodegiroalrededordelejeXc RadiodegiroalrededordelejeYc Momento de Inercia alrededor del eje Xc MomentodeInerciaalrededordelejeYc Constante de Alabeo ConstanteTorsional
w=
D) EVALUA CION PANDEO FLEXIONANTE ALREDEDOR DE X - X POR COMPRESION
KL = r x c = Fcr=
114.84
< 200
OK
1.29 17.98 1.67
< 1.5 ksi
Campo Inelástico EsfuerzoCríticodePandeoFlexionante
Pnc = 11.35 kips
> Psc = 5.27436 kips
OK
POR TRACCION
KL = r x
114.84
< 300
OK
1.67
Resistencia Nominal por Fluencia Pnt = 22.72 kips
> Pst =
2.52
kips
OK
5.34 Kg/m Pesopormetrolineal
Fecha: 24/04/12
DIPLOMADO DE POSTGRADO: DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES METÁLICAS TRABAJO N 1: D ISEÑO ESTRUCTURAL DE EDIFICIO DE UN PISO TECHADO CON ARMADURAS MEMORIA DE CÁ LCULO GRUPO N°10 35 de 74 °
E) EVALUACION PANDEO FLEXIONANTE ALREDEDOR DE Y - Y KL = r y
86.35
< 200
KL = r o
114.84
: Re lación de Esbeltez de la sección total del miembro
=a
OK
33.65 in
Se propone : =a
a rz
=
66.55
<
KL r
in
=19.50
o = 114.84
cm
OK
F) EVALUACION PANDEO FLEXOTORSIONAL ro2 = H= a/rz =
14.02 0.96 66.55
in2
KL = r m
87.93
< 200
Fey= Fez= Fe= e =
37.02 10.21 10.07 1.89
ksi ksi ksi > 1.5
EsfuerzocríticodepandeoflexionalenY EsfuerzocríticodepandeoflexionalenZ EsfuerzocríticodepandeoflexionalenZ Campo Elástico
Fcr=
8.83
ksi
Esfuerzocríticodepandeoflexo-torsional
Pnct = 5.58 kips
Radio de giro polar alrededor del centro de corte Constanteflexionante OK
> Psc = 5.27
OK
6.2.2. BRIDA INFERIOR A) DATOS GENERALES Esf. de Fluencia Esf. Ultimo MódulodeElasticidad Módulo de Corte LongitudEfectivaenX LongitudEfectivaenY CargaAxialaCompresión CargaAxialaTracción
Fy = Fu = E= G= Lx= Ly= Psc= Pst=
36ksi 58 ksi 29000ksi 11500 ksi 52.48 in 314.96 in 1.72kips 3.75kips
<> <> <> <> <> <> <> <>
B) SECCION INDIVIDUAL L-1-1/2X1-1/2X3/16 Propiedades de la Sección b= 1.50 in Anchodelasección d= 1.50 in Peraltedelasección t= 0.19 in Espesordelasección xo= 0.44 in CoordenadaenXdelCentrodeGravedad yo= 0.44 in CoordenadaenYdelCentrodeGravedad in A= 0.53 Area total de la sección rx= 0.46 in RadiodegiroconrespectoalejeX ry= 0.81 in RadiodegiroconrespectoalejeY rz= 0.29 in RadiodegiroconrespectoalejeZ Ix= 0.110 in Momento de Inercia con respecto a X Iy= 0.347 in MomentodeInerciaconrespectoaY
2,530.00 kg/cm2 4,076.11 kg/cm2 2.0.E+06 kg/cm2 8.1.E+05 kg/cm2 m1.333 m8.000 781.90 kg 1,702.60 kg
50
Fecha: 24/04/12
DIPLOMADO DE POSTGRADO: DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES METÁLICAS TRABAJO N 1: D ISEÑO ESTRUCTURAL DE EDIFICIO DE UN PISO TECHADO CON ARMADURAS MEMORIA DE CÁ LCULO GRUPO N°10 36 de 74 °
C) SECCION COMPUESTA 2 L-1-1/2X1-1/2X3/16 Propiedades de la Sección B= 8.00 in Anchototaldelaseccióncompuesta d= 1.50 in Peraltetotaldelaseccióncompuesta t= 0.19 in Espesordelasección x= 4.00 in CoordenadaenXdelC.G. y= 0.44 in CoordenadaenYdelC.G
xc= yc=
0.00 0.72
in in
Coord. Coord.del delCentro Centrode deCorte Corteen enXc Yc
A= rx= ry= Ix= Iy= Cw= J=
1.05 0.46 3.65 0.220 14.02 3.042 0.012
in in in in in in in
Area total de la sección RadiodegiroalrededordelejeXc RadiodegiroalrededordelejeYc MomentodeInerciaalrededordelejeXc Momento de Inercia alrededor del eje Yc Constante de Alabeo ConstanteTorsional
w=
5.34 Kg/m Pesopormetrolineal
D) EVALUA CION PANDEO FLEXIONANTE ALREDEDOR DE X - X POR COMPRESION
KL = r x c = Fcr=
114.84
< 200
OK
1.29 17.98 1.67
< 1.5 ksi
Campo Inelástico EsfuerzoCríticodePandeoFlexionante
Pnc = 11.35 kips
> Psc =
1.72
kips
OK
3.75
kips
OK
POR TRACCION
KL = r x
114.84
< 300
OK
1.67
Resistencia Nominal por Fluencia Pnt = 22.72 kips
> Pst =
E) EVALUACION PANDEO FLEXIONANTE ALREDEDOR DE Y - Y KL = r y
86.35
< 200
KL = r o
114.84
: Re lación de Esbeltez de la sección total del miembro
=a
OK
33.65 in a rz
Se propone : =a =
66.55
<
in
KL r
=19.50
= 114.84 o
OK
cm
50
Fecha: 24/04/12
DIPLOMADO DE POSTGRADO: DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES METÁLICAS TRABAJO N 1: D ISEÑO ESTRUCTURAL DE EDIFICIO DE UN PISO TECHADO CON ARMADURAS MEMORIA DE CÁ LCULO GRUPO N°10 37 de 74 °
F) EVALUACION PANDEO FLEXOTORSIONAL ro2 = H= a/rz =
14.02 0.96 66.55
in2
KL = r m
87.93
< 200
Fey=
37.02
ksi
EsfuerzocríticodepandeoflexionalenY
Fez Fe== e =
10.21 10.07 1.89
ksi ksi > 1.5
Esfuerzo Esfuerzocrítico críticode depandeo pandeoflexional flexionalen enZZ Campo Elástico
Fcr=
8.83
ksi
Esfuerzocríticodepandeoflexo-torsional
Pnct = 5.58 kips
Radio de giro polar alrededor del centro de corte Constanteflexionante OK
> Psc = 1.72
OK
6.2.3. DIAGONALES A) DATOS GENERALES Esf. de Fluencia Esf. Ultimo MódulodeElasticidad Módulo de Corte LongitudEfectivaenX LongitudEfectivaenY CargaAxialaCompresión CargaAxialaTracción
Fy = Fu = E= G= Lx= Ly= Psc= Pst=
36ksi 58 ksi 29000ksi 11500 ksi 86.61 in 86.61 in 1.20kips 2.15kips
<> <> <> <> <> <> <> <>
B) SECCION INDIVIDUAL L-1-1/2X1-1/2X3/16 Propiedades de la Sección b= 1.50 in Anchodelasección d= 1.50 in Peraltedelasección t= 0.19 in Espesordelasección xo= 0.44 in CoordenadaenXdelCentrodeGravedad yo= 0.44 in CoordenadaenYdelCentrodeGravedad in A= 0.53 Area total de la sección rx= 0.46 in RadiodegiroconrespectoalejeX ry= 0.81 in RadiodegiroconrespectoalejeY rz= 0.29 in RadiodegiroconrespectoalejeZ Ix= 0.110 in Momento de Inercia con respecto a X Iy= 0.347 in Momento de Inercia con respecto a Y
2,530.00 kg/cm2 4,076.11 kg/cm2 2.0.E+06 kg/cm2 8.1.E+05 kg/cm2 m2.200 m2.200 543.90 kg 974.40 kg
Fecha: 24/04/12
DIPLOMADO DE POSTGRADO: DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES METÁLICAS TRABAJO N 1: D ISEÑO ESTRUCTURAL DE EDIFICIO DE UN PISO TECHADO CON ARMADURAS MEMORIA DE CÁ LCULO GRUPO N°10 38 de 74 °
C) SECCION COMPUESTA 2 L-1-1/2X1-1/2X3/16 Propiedades de la Sección B= 8.00 in Anchototaldelaseccióncompuesta d= 1.50 in Peraltetotaldelaseccióncompuesta t= 0.19 in Espesordelasección x= 4.00 in CoordenadaenXdelC.G. y= 0.44 in CoordenadaenYdelC.G
xc= yc=
0.00 0.72
in
Xc Coord.delCentrodeCorteenYc
A= rx= ry= Ix= Iy= Cw= J=
1.05 0.46 3.65 0.220 14.02 3.042 0.012
in in in in in in in
Area total de la sección RadiodegiroalrededordelejeXc RadiodegiroalrededordelejeYc Momento de Inercia alrededor del eje Xc Momento de Inercia alrededor del eje Yc Constante de Alabeo ConstanteTorsional
w=
5.34 Kg/m Pesopormetrolineal
D) EVALUA CION PANDEO FLEXIONANTE ALREDEDOR DE X - X POR COMPRESION
KL = r x c = Fcr=
189.53
< 200
OK
2.13 5.43 1.67
> 1.5 ksi
Campo Elástico EsfuerzoCríticodePandeoFlexionante
Pnc = 3.43 kips
> Psc = 1.1993 kips
OK
POR TRACCION
KL = r x
189.53
< 300
OK
1.67
Resistencia Nominal por Fluencia Pnt = 22.72 kips
> Pst =
2.15
kips
OK
E) EVALUACION PANDEO FLEXIONANTE ALREDEDOR DE Y - Y KL = r y
23.75
< 200
KL = r o
189.53
: Re lación de Esbeltez de la sección total del miembro
=a
OK
55.53 in a rz
Se propone : =a =
107.51
<
KL r
in o
=31.50
= 189.53
OK
cm
80
Fecha: 24/04/12
DIPLOMADO DE POSTGRADO: DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES METÁLICAS TRABAJO N 1: D ISEÑO ESTRUCTURAL DE EDIFICIO DE UN PISO TECHADO CON ARMADURAS MEMORIA DE CÁ LCULO GRUPO N°10 39 de 74 °
F) EVALUACION PANDEO FLEXOTORSIONAL ro2 = H= a/rz =
14.02 0.96 107.51
in2
KL = r m
62.22
< 200
Fey=
73.94
ksi
EsfuerzocríticodepandeoflexionalenY
Fez Fe== e =
17.47 17.28 1.44
ksi ksi < 1.5
Esfuerzo Esfuerzocrítico críticode depandeo pandeoflexional flexionalen enZZ Campo Inelástico
Fcr=
15.05
ksi
Esfuerzocríticodepandeoflexo-torsional
Pnct = 9.50 kips
Radio de giro polar alrededor del centro de corte Constanteflexionante OK
> Psc = 1.20
OK
6.2.4. MONTANTES A) DATOS GENERALES Esf. de Fluencia Esf. Ultimo MódulodeElasticidad Módulo de Corte LongitudEfectivaenX LongitudEfectivaenY CargaAxialaCompresión CargaAxialaTracción
Fy = Fu = E= G= Lx= Ly= Psc= Pst=
36ksi 58 ksi 29000ksi 11500 ksi 68.90 in 68.90 in 1.02kips 1.59kips
<> <> <> <> <> <> <> <>
B) SECCION INDIVIDUAL L-1-1/2X1-1/2X3/16 Propiedades de la Sección b= 1.50 in Anchodelasección d= 1.50 in Peraltedelasección t= 0.19 in Espesordelasección xo= 0.44 in CoordenadaenXdelCentrodeGravedad yo= 0.44 in CoordenadaenYdelCentrodeGravedad in A= 0.53 Area total de la sección rx= 0.46 in RadiodegiroconrespectoalejeX ry= 0.81 in RadiodegiroconrespectoalejeY rz= 0.29 in RadiodegiroconrespectoalejeZ Ix= 0.110 in Momento de Inercia con respecto a X Iy= 0.347 in Momento de Inercia con respecto a Y
2,530.00 kg/cm2 4,076.11 kg/cm2 2.0.E+06 kg/cm2 8.1.E+05 kg/cm2 m1.750 m1.750 464.60 kg 720.60 kg
Fecha: 24/04/12
DIPLOMADO DE POSTGRADO: DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES METÁLICAS TRABAJO N 1: D ISEÑO ESTRUCTURAL DE EDIFICIO DE UN PISO TECHADO CON ARMADURAS MEMORIA DE CÁ LCULO GRUPO N°10 40 de 74 °
C) SECCION COMPUESTA 2 L-1-1/2X1-1/2X3/16 Propiedades de la Sección B= 8.00 in Anchototaldelaseccióncompuesta d= 1.50 in Peraltetotaldelaseccióncompuesta t= 0.19 in Espesordelasección x= 4.00 in CoordenadaenXdelC.G. y= 0.44 in CoordenadaenYdelC.G
xc= yc=
0.00 0.72
in in
Coord. Coord.del delCentro Centrode deCorte Corteen enXc Yc
A= rx= ry= Ix= Iy= Cw= J=
1.05 0.46 3.65 0.220 14.02 3.042 0.012
in in in in in in in
Area total de la sección RadiodegiroalrededordelejeXc RadiodegiroalrededordelejeYc MomentodeInerciaalrededordelejeXc Momento de Inercia alrededor del eje Yc Constante de Alabeo ConstanteTorsional
w=
5.34 Kg/m Pesopormetrolineal
D) EVALUA CION PANDEO FLEXIONANTE ALREDEDOR DE X - X POR COMPRESION
KL = r x c = Fcr=
150.77
< 200
OK
1.69 10.88 1.67
> 1.5 ksi
Campo Elástico EsfuerzoCríticodePandeoFlexionante
Pnc = 6.87 kips
> Psc =
1.02
kips
OK
1.59
kips
OK
POR TRACCION
KL = r x
150.77
< 300
OK
1.67
Resistencia Nominal por Fluencia Pnt = 22.72 kips
> Pst =
E) EVALUACION PANDEO FLEXIONANTE ALREDEDOR DE Y - Y KL = r y
18.89
< 200
KL = r o
150.77
: Re lación de Esbeltez de la sección total del miembro
=a
OK
44.18 in a rz
Se propone : =a =
117.57
<
in
KL r
=34.45
= 150.77 o
OK
cm
88
Fecha: 24/04/12
DIPLOMADO DE POSTGRADO: DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES METÁLICAS TRABAJO N 1: D ISEÑO ESTRUCTURAL DE EDIFICIO DE UN PISO TECHADO CON ARMADURAS MEMORIA DE CÁ LCULO GRUPO N°10 41 de 74 °
F) EVALUACION PANDEO FLEXOTORSIONAL ro2 = H= a/rz =
14.02 0.96 117.57
in2
KL = r m
70.16
< 200
Fey=
58.14
ksi
EsfuerzocríticodepandeoflexionalenY
Fez Fe== e =
22.03 21.56 1.29
ksi ksi < 1.5
Esfuerzo Esfuerzocrítico críticode depandeo pandeoflexional flexionalen enZZ Campo Inelástico
Fcr=
17.90
ksi
Esfuerzocríticodepandeoflexo-torsional
Pnct = 11.30 kips
Radio de giro polar alrededor del centro de corte Constanteflexionante OK
> Psc = 1.02
OK
Fecha: 24/04/12
DIPLOMADO DE POSTGRADO: DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES METÁLICAS TRABAJO N 1: D ISEÑO ESTRUCTURAL DE EDIFICIO DE UN PISO TECHADO CON ARMADURAS MEMORIA DE CÁ LCULO GRUPO N°10 42 de 74 °
FORMULAS EMPLEADAS Resistencia de elementos cargados axialmente donde : W = Pn = Ag.Fy
1.67
Resistencia nominal por Fluencia
Relación de Esbeltez
r : Radio de Giro L : Longitud efectiva K : Factor de esbeltez K=1.00
Relación de Esbeltez Modificada
Esta ecuación es aplicable al eje que requiere conectores una unidad.para que la sección trabaje como
: R elación de Esbeltez de la sección total del miembro a
:Distanciaentreconectores
Diseño Pandeoa Flexión Resistencia de elementos cargados axialmente
donde:W=
1.67
Pn=
1Caso
Ag.Fcr EsfuerzoCríticodePandeo 2Caso
Para:
Diseño Pande o a Flexo-Tors ión
donde:W= 1Caso
1.67
Pn=
Ag.Fcr EsfuerzoCríticodePandeoFlexo-Torsional 2Caso
Para:
Para secciones unisimétricas donde Y es el eje de simetría, el esfuerzo de pandeo flexo-torsional elástico es:
donde :
A: L: KxKy: rxry :
Area de la sección transversal de la sección (in2) Longitud sin arriostrar (in) Factores de longitud efectiva en las direcciones x e y. Radios de giros alrededor de los ejes x e y. (in)
Fecha: 24/04/12
DIPLOMADO DE POSTGRADO: DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES METÁLICAS TRABAJO N 1: D ISEÑO ESTRUCTURAL DE EDIFICIO DE UN PISO TECHADO CON ARMADURAS MEMORIA DE CÁL CULO 43 de 74 GRUPO N°10 °
7.0 ANALISIS ESTRUCTURAL 7.1. CARGA MUERTA (D )
[t]
Fecha: 24/04/12
DIPLOMADO DE POSTGRADO: DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES METÁLICAS TRABAJO N 1: D ISEÑO ESTRUCTURAL DE EDIFICIO DE UN PISO TECHADO CON ARMADURAS MEMORIA DE CÁL CULO 44 de 74 GRUPO N°10 °
7.2. CARGA VIVA DE TECHO (Lr )
[t]
Fecha: 24/04/12
DIPLOMADO DE POSTGRADO: DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES METÁLICAS TRABAJO N 1: D ISEÑO ESTRUCTURAL DE EDIFICIO DE UN PISO TECHADO CON ARMADURAS MEMORIA DE CÁL CULO 45 de 74 GRUPO N°10 °
7.3. CARGA DE VIENTO ( Wx1 )
[ t-m ]
Fecha: 24/04/12
DIPLOMADO DE POSTGRADO: DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES METÁLICAS TRABAJO N 1: D ISEÑO ESTRUCTURAL DE EDIFICIO DE UN PISO TECHADO CON ARMADURAS MEMORIA DE CÁL CULO 46 de 74 GRUPO N°10 °
7.4. CARGA DE VIENTO ( Wx2 )
[ t-m ]
Fecha: 24/04/12
DIPLOMADO DE POSTGRADO: DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES METÁLICAS TRABAJO N 1: D ISEÑO ESTRUCTURAL DE EDIFICIO DE UN PISO TECHADO CON ARMADURAS MEMORIA DE CÁL CULO 47 de 74 GRUPO N°10 °
7.5. CARGA DE VIENTO ( Wy1 )
[ t-m ]
Fecha: 24/04/12
DIPLOMADO DE POSTGRADO: DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES METÁLICAS TRABAJO N 1: D ISEÑO ESTRUCTURAL DE EDIFICIO DE UN PISO TECHADO CON ARMADURAS MEMORIA DE CÁL CULO 48 de 74 GRUPO N°10 °
7.6. CARGA DE VIENTO ( Wy2 )
[ t-m ]
Fecha: 24/04/12
DIPLOMADO D E POSTGRADO: DISEÑO Y CONSTRUCCI N DE EDIFICACIONES MET LICAS TRABAJO N 1: DISEÑO ESTRUCTURAL DE EDIFICIO DE UN PISO TECHADO CON ARMADURAS MEMORIA DE CÁL CULO 49 de 74 GRUPO N°10 °
8.0 DISE O ESTRUCTURAL 8.1 ARREGLO GENERAL
Fecha: 24/04/12
DIPLOMADO D E POSTGRADO: DISEÑO Y CONSTRUCCI N DE EDIFICACIONES MET LICAS TRABAJO N 1: DISEÑO ESTRUCTURAL DE EDIFICIO DE UN PISO TECHADO CON ARMADURAS MEMORIA DE CÁL CULO 50 de 74 GRUPO N°10 °
8.2 DISE O PORTICOS EJES 1 Y 1 1
Fecha: 24/04/12
DIPLOMADO D E POSTGRADO: DISEÑO Y CONSTRUCCI N DE EDIFICACIONES MET LICAS TRABAJO N 1: DISEÑO ESTRUCTURAL DE EDIFICIO DE UN PISO TECHADO CON ARMADURAS MEMORIA DE CÁL CULO 51 de 74 GRUPO N°10 °
8.3 DISE O PORTICOS EJES C ENTRALES 2@10
Fecha: 24/04/12
DIPLOMADO D E POSTGRADO: DISEÑO Y CONSTRUCCI N DE EDIFICACIONES MET LICAS TRABAJO N 1: DISEÑO ESTRUCTURAL DE EDIFICIO DE UN PISO TECHADO CON ARMADURAS MEMORIA DE CÁL CULO 52 de 74 GRUPO N°10 °
8.4 DISE O PORTICOS EJES A Y B
Fecha: 24/04/12
DIPLOMADO D E POSTGRADO: DISEÑO Y CONSTRUCCI N DE EDIFICACIONES MET LICAS TRABAJO N 1: DISEÑO ESTRUCTURAL DE EDIFICIO DE UN PISO TECHADO CON ARMADURAS MEMORIA DE CÁL CULO 53 de 74 GRUPO N°10 °
8.5 DISE O VIGA CENTRAL EJE A.1
Fecha: 24/04/12
DIPLOMADO D E POSTGRADO: DISEÑO Y CONSTRUCCI N DE EDIFICACIONES MET LICAS TRABAJO N 1: DISEÑO ESTRUCTURAL DE EDIFICIO DE UN PISO TECHADO CON ARMADURAS MEMORIA DE CÁL CULO 54 de 74 GRUPO N°10 °
9.0 VERIFICACI N DE DESPLAZAMIEN TOS VIENTO Wx1
Máximo desplazamiento relativo permisible Drifmax = 0.0200 Desplazamiento maximo del analisis
de acuerdo a ASCE 7
Dmax = 0.0118 m
Altura del desplazamiento Desplazamiento relativo
H == 0.0011 10.50 m Drif m
Verificación
Drif > Drifmax
Drif = Dmax/H OK
Fecha: 24/04/12
DIPLOMADO D E POSTGRADO: DISEÑO Y CONSTRUCCI N DE EDIFICACIONES MET LICAS TRABAJO N 1: DISEÑO ESTRUCTURAL DE EDIFICIO DE UN PISO TECHADO CON ARMADURAS MEMORIA DE CÁL CULO 55 de 74 GRUPO N°10 °
VIENTO Wx2
Máximo desplazamiento relativo permisible Drifmax = 0.0200 Desplazamiento maximo del analisis Altura del desplazamiento Desplazamiento relativo Verificación
de acuerdo a ASCE 7
Dmax = 0.0118 m H = 10.50 m Drif = 0.0011 m Drif > Drifmax
Drif = Dmax/H OK
Fecha: 24/04/12
DIPLOMADO D E POSTGRADO: DISEÑO Y CONSTRUCCI N DE EDIFICACIONES MET LICAS TRABAJO N 1: DISEÑO ESTRUCTURAL DE EDIFICIO DE UN PISO TECHADO CON ARMADURAS MEMORIA DE CÁL CULO 56 de 74 GRUPO N°10 °
VIENTO Wy1
Máximo desplazamiento relativo permisible Drifmax = 0.0200 Desplazamiento maximo del analisis Altura del desplazamiento Desplazamiento relativo Verificación
de acuerdo a ASCE 7
Dmax = 0.0023 m H = 10.50 m Drif = 0.0002 m Drif > Drifmax
Drif = Dmax/H OK
Fecha: 24/04/12
DIPLOMADO D E POSTGRADO: DISEÑO Y CONSTRUCCI N DE EDIFICACIONES MET LICAS TRABAJO N 1: DISEÑO ESTRUCTURAL DE EDIFICIO DE UN PISO TECHADO CON ARMADURAS MEMORIA DE CÁL CULO 57 de 74 GRUPO N°10 °
VIENTO Wy2
Máximo desplazamiento relativo permisible Drifmax = 0.0200 Desplazamiento maximo del analisis Altura del desplazamiento Desplazamiento relativo Verificación
de acuerdo a ASCE 7
Dmax = 0.0022 m H = 10.50 m Drif = 0.0002 m Drif > Drifmax
Drif = Dmax/H OK
Fecha: 24/04/12
DIPLOMADO D E POSTGRADO: DISEÑO Y CONSTRUCCI N DE EDIFICACIONES MET LICAS TRABAJO N 1: DISEÑO ESTRUCTURAL DE EDIFICIO DE UN PISO TECHADO CON ARMADURAS MEMORIA DE CÁL CULO 58 de 74 GRUPO N°10 °
SISMO Ex
Máximo desplazamiento relativo permisible Drifmax = 0.0200 Desplazamiento maximo del analisis Altura del desplazamiento Factor de reducción Desplazamiento relativo Verificación
Dmax H R Drif
de acuerdo a ASCE 7
= 0.0141 m = 10.50 m = 6.00 = 0.0060 m
Drif > Drifmax
Drif = 0.75*R*Dmax/H OK
Fecha: 24/04/12
DIPLOMADO D E POSTGRADO: DISEÑO Y CONSTRUCCI N DE EDIFICACIONES MET LICAS TRABAJO N 1: DISEÑO ESTRUCTURAL DE EDIFICIO DE UN PISO TECHADO CON ARMADURAS MEMORIA DE CÁL CULO 59 de 74 GRUPO N°10 °
SISMO Ey
Máximo desplazamiento relativo permisible Drifmax = 0.0200 Desplazamiento maximo del analisis Altura del desplazamiento Factor de reducción Desplazamiento relativo Verificación
Dmax H R Drif
de acuerdo a ASCE 7
= 0.007 m = 10.50 m = 6.00 = 0.0030 m
Drif > Drifmax
Drif = 0.75*R*Dmax/H OK
Fecha: 24/04/12
DIPLOMADO D E POSTGRADO: DISEÑO Y CONSTRUCCI N DE EDIFICACIONES MET LICAS TRABAJO N 1: DISEÑO ESTRUCTURAL DE EDIFICIO DE UN PISO TECHADO CON ARMADURAS MEMORIA DE CÁL CULO 60 de 74 GRUPO N°10 °
Fecha: 24/04/12
10.0 VERIFICACI N DE DEFLEXIONES
Deflexión permisible
Deflexión máxima
ɣperm
ɣmáx
= =
0.111 m L 360
de acuerdo a la recomendación del docente.
= 0.0577 m = L 693.24
Verificación
ɣperm
>
ɣmáx
OK
DIPLOMADO D E POSTGRADO: DISEÑO Y CONSTRUCCI N DE EDIFICACIONES MET LICAS TRABAJO N 1: DISEÑO ESTRUCTURAL DE EDIFICIO DE UN PISO TECHADO CON ARMADURAS MEMORIA DE CÁL CULO 61 de 74 GRUPO N°10 °
11.0 C LCULO DE KILAJE DE ES TRUCTURA DE ACERO
Kilajedeestructuradeacero
Área de planta Kilaje de estructura de acero por m ²
= =
89220 2543 91763
kg kg
Área =
3200
m²
Kilaje / rea =
28.68
kg/m²
Kilaje
Fecha: 24/04/12
DIPLOMADO DE POSTGRADO: DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES METÁLICAS TRABAJO N 1: DISEÑO ESTRUCTURAL DE EDIFICIO DE UN PISO TECHADO CON ARMADURAS MEMORIA DE CÁL CULO 62 de 74 GRUPO N°10 °
12.0 DISE O DE LA PLANCHA BAS E 12.1 DISEÑO DE PLANCHA BA SE PARA CARGA A XIAL DE COMPRESIÓN Columna Ancho de ala Peraltedecolumna
Perfil= bf = d=
Concreto Acero
W14X109 cm 37.08 = 36.32 cm =
fc= =fy
in14.60 14.30 in
210 kg/cm2 = 2530 kg/cm2 =
3.0 ksi 36.0 Ksi
Dimensióndelpedestal
Bp= Np =
cm 53 53 cm
Dimensióndeplanchabase
B= =N tp =
cm 43 43 cm 3/4 in
> B min, Ok > N min, Ok > tp min, Ok
Cargas actuantes (en toneladas) MáximaCargaaCompresión
Pcmax=
14.4 t =
31.74 kips
VerAnexo
Cálculo de área de plancha requerida readeplancha,NxB readepedestal,NpxBp
A1= A2=
A1
1,849 cm2 2,809 cm2
= =
.Pa A2 0.85 . f ' c
2.2
1
2
.
A1 =
286.60 in2 435.40 in2
15.62 in2 =
in2
15.62 in2
100.78 cm2
=
0.95 in
=
2.42 cm
=
4.90 in
=
12.46 cm
Usar
N = 43.00
=
3.18 in
=
8.09 cm
Usar
B = 43.00
Se verifica compresión en el concreto Capacidad del concreto
fpa max =
Presión actuante Pa / A1
fp act. = =Pp
88.00 kg/cm2
=
1.25 Ksi
7.79 kg/cm2 Ok, fp act.< fpa max 163 t
=
359 Kips
Fecha: 24/04/12
DIPLOMADO DE POSTGRADO: DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES METÁLICAS TRABAJO N 1: DISEÑO ESTRUCTURAL DE EDIFICIO DE UN PISO TECHADO CON ARMADURAS MEMORIA DE CÁL CULO 63 de 74 GRUPO N°10 °
Se verifica espesor de plancha Calculo nde
=B
Cálculo m de
=N
Cáculo de n´
= n
=m = X
cm
43 = 6.67 cm
=
in 16.93 2.62 in
cm
43 = 4.25 cm 0.22
=
in 16.93 1.67 in
0.50 4.58 cm
=
= n´ =
Cáculodeespesorrequerido Formulas para verficación a compresión
tpmin=
1.80 in cm 0.68
=
Usar 0.27 in
Ok, tp min < tp
Fecha: 24/04/12
DIPLOMADO DE POSTGRADO: DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES METÁLICAS TRABAJO N 1: DISEÑO ESTRUCTURAL DE EDIFICIO DE UN PISO TECHADO CON ARMADURAS MEMORIA DE CÁL CULO 64 de 74 GRUPO N°10 °
12.2 DISE O DE PLANCHA BASE PARA CARGA AXIAL DE TRACCI N Columna Ancho de ala Peraltedecolumna Espesor de alma
=bf
Perfil=
=d tw =
Acero
W14X109 cm37.08 = 36.32 cm = cm1.33 =
=fy
Planchabase Cantidaddepernos Diámetrodepernos readeperno
As=
Separacion en bf Separación en d
b1 = d1 =
in 14.60 14.30 in in0.53
2,530 kg/cm2
=
36 ksi
Fu= tp=
3,514kg/cm2 = cm 3/4 > t req., Ok
n= d=
4 3/4 in 0.442 in2 cm 16.00 cm 16.00
= =
50ksi
in6.30 in6.30
Cargas actuantes (en toneladas) MáximaCargaaTracción MáximaCargaaCorte
Ptmax= Ptmax=
t 4.88= t 3.87 =
10.75 kips kips 8.52
Verifcamos pernos de anclaje Traccionporcargaaxial Tracciónporcorte Tracción total
TP TV =T
Tracciónporperno
n=T/
t
Rn Rn/=
Admisible
t4.88 2.13 t 7.01
1.75 =
= = =
10.75 Kips 4.69 Kips 15.44 Kips
Kips3.86
7.02 t 3.51
=
t
15.46 Kips = 7.73
Kips> T / n, Ok
Verificamos espesor de plancha base Para simplicar el análisis consideramos que la carga axial de tracción genera una flexión en una sola dirección Tracciónporperno
n=T/
Distancia al alma
t =L
Momentodediseño Anchoefectivo
M=
1.75 = cm7.33
beff
Espesordeplancharequerido treq.= Formulas para verficación a tracción Para la capacidad del perno
= 1.67
Kips3.86 =
in2.89
12,849 kg-cm 10.37cm
=
1.81 cm
=
=
11.14 Kips-in 4.08in 0.71 in
Proyeccióna45ºdedistanciadelpernoalalma de la columna
Fecha: 24/04/12
DIPLOMADO D E POSTGRADO: DISEÑO Y CONSTRUCCI N DE EDIFICACIONES MET LICAS TRABAJO N 1: DISEÑO ESTRUCTURAL DE EDIFICIO DE UN PISO TECHADO CON ARMADURAS MEMORIA DE CÁL CULO GRUPO N°10 65 de 74 °
ANEXO
REACCIONES EN LA BASE
Fecha: 24/04/12
DIPLOMADO D E POSTGRADO: DISEÑO Y CONSTRUCCI N DE EDIFICACIONES MET LICAS TRABAJO N 1: DISEÑO ESTRUCTURAL DE EDIFICIO DE UN PISO TECHADO CON ARMADURAS MEMORIA DE CÁL CULO GRUPO N°10 66 de 74 °
Fecha: 24/04/12
Joint Text
OutputCase Text
CaseType Text
498 498 498 498 498 498 498 498 498 498 498 498 498 498 498 498 498 498 498 498 498 498 498 498 498 499 499 499 499 499 499 499 499 499 499 499
ASCE-DLr Combination ASCE-DWx1 Combination ASCE-DWx2 Combination ASCE-DWy1 Combination ASCE-DWy2 Combination ASCE-DSxz Combination ASCE-DSxz Combination ASCE-DSyz Combination ASCE-DSyz Combination ASCE-DLrWx1 Combination ASCE-DLrWx2 Combination ASCE-DLrWy1 Combination ASCE-DLrWy2 Combination ASCE-DLrSxz Combination ASCE-DLrSxz Combination ASCE-DLrSyz Combination ASCE-DLrSyz Combination ASCE-D1Wx1 Combination ASCE-D1Wx2 Combination ASCE-D1Wy1 Combination ASCE-D1Wy2 Combination ASCE-D1Sxz Combination ASCE-D1Sxz Combination ASCE-D1Syz Combination ASCE-D1Syz Combination ASCE-DLr Combination ASCE-DWx1 Combination ASCE-DWx2 Combination ASCE-DWy1 Combination ASCE-DWy2 Combination ASCE-DSxz Combination ASCE-DSxz Combination ASCE-DSyz Combination ASCE-DSyz Combination ASCE-DLrWx1 Combination ASCE-DLrWx2 Combination
499 499 499 499 499 499 499 499 499 499 499 499 499 499 500 500 500 500 500 500 500 500 500
ASCE-DLrWy1 Combination ASCE-DLrWy2 Combination ASCE-DLrSxz Combination ASCE-DLrSxz Combination ASCE-DLrSyz Combination ASCE-DLrSyz Combination ASCE-D1Wx1 Combination ASCE-D1Wx2 Combination ASCE-D1Wy1 Combination ASCE-D1Wy2 Combination ASCE-D1Sxz Combination ASCE-D1Sxz Combination ASCE-D1Syz Combination ASCE-D1Syz Combination ASCE-DLr Combination ASCE-DWx1 Combination ASCE-DWx2 Combination ASCE-DWy1 Combination ASCE-DWy2 Combination ASCE-DSxz Combination ASCE-DSxz Combination ASCE-DSyz Combination ASCE-DSyz Combination
500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
ASCE-DLrWx1 Combination ASCE-DLrWx2 Combination ASCE-DLrWy1 Combination ASCE-DLrWy2 Combination ASCE-DLrSxz Combination ASCE-DLrSxz Combination ASCE-DLrSyz Combination ASCE-DLrSyz Combination ASCE-D1Wx1 Combination ASCE-D1Wx2 Combination ASCE-D1Wy1 Combination ASCE-D1Wy2 Combination ASCE-D1Sxz Combination ASCE-D1Sxz Combination ASCE-D1Syz Combination
StepType Text
Max Min Max Min
Max Min Max Min
Max Min Max Min
Max Min Max Min
Max Min Max Min
Max Min Max Min
Max Min Max Min
Max Min Max Min
Max Min Max
Tonf
TABLE: Joint Re actions F1 F2 F3 Tonf Tonf
M1 Tonf-m
M2 Tonf-m
M3 Tonf-m
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Joint Text
OutputCase Text
CaseType Text
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502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 503 503 503 503 503 503 503 503
ASCE-DLrWx2 Combination ASCE-DLrWy1 Combination ASCE-DLrWy2 Combination ASCE-DLrSxz Combination ASCE-DLrSxz Combination ASCE-DLrSyz Combination ASCE-DLrSyz Combination ASCE-D1Wx1 Combination ASCE-D1Wx2 Combination ASCE-D1Wy1 Combination ASCE-D1Wy2 Combination ASCE-D1Sxz Combination ASCE-D1Sxz Combination ASCE-D1Syz Combination ASCE-D1Syz Combination ASCE-DLr Combination ASCE-DWx1 Combination ASCE-DWx2 Combination ASCE-DWy1 Combination ASCE-DWy2 Combination ASCE-DSxz Combination ASCE-DSxz Combination ASCE-DSyz Combination
503 503 503 503 503 503 503 503 503 503 503 503 503 503 503
ASCE-DSyz ASCE-DLrWx1 ASCE-DLrWx2 ASCE-DLrWy1 ASCE-DLrWy2 ASCE-DLrSxz ASCE-DLrSxz ASCE-DLrSyz ASCE-DLrSyz ASCE-D1Wx1 ASCE-D1Wx2 ASCE-D1Wy1 ASCE-D1Wy2 ASCE-D1Sxz ASCE-D1Sxz
Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination
StepType Text Min
Max Min Max Min
Max Min Max Min
Max Min Max Min
Max Min Max Min
Max Min Max Min
Max Min Max Min
Max Min Max Min
Max Min Max Min
Max Min
Tonf
TABLE: Joint Re actions F1 F2 F3 Tonf Tonf
M1 Tonf-m
M2 Tonf-m
M3 Tonf-m
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Joint Text
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CaseType Text
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ASCE-D1Syz Combination ASCE-D1Syz Combination ASCE-DLr Combination ASCE-DWx1 Combination ASCE-DWx2 Combination ASCE-DWy1 Combination ASCE-DWy2 Combination ASCE-DSxz Combination ASCE-DSxz Combination ASCE-DSyz Combination ASCE-DSyz Combination ASCE-DLrWx1 Combination ASCE-DLrWx2 Combination ASCE-DLrWy1 Combination ASCE-DLrWy2 Combination ASCE-DLrSxz Combination ASCE-DLrSxz Combination ASCE-DLrSyz Combination ASCE-DLrSyz Combination ASCE-D1Wx1 Combination ASCE-D1Wx2 Combination ASCE-D1Wy1 Combination ASCE-D1Wy2 Combination ASCE-D1Sxz Combination ASCE-D1Sxz Combination ASCE-D1Syz Combination ASCE-D1Syz Combination ASCE-DLr Combination ASCE-DWx1 Combination ASCE-DWx2 Combination ASCE-DWy1 Combination ASCE-DWy2 Combination ASCE-DSxz Combination ASCE-DSxz Combination ASCE-DSyz Combination ASCE-DSyz Combination
505 505 505 505 505 505 505 505 505 505 505 505 505 505 505 505 506 506 506 506 506 506 506
ASCE-DLrWx1 Combination ASCE-DLrWx2 Combination ASCE-DLrWy1 Combination ASCE-DLrWy2 Combination ASCE-DLrSxz Combination ASCE-DLrSxz Combination ASCE-DLrSyz Combination ASCE-DLrSyz Combination ASCE-D1Wx1 Combination ASCE-D1Wx2 Combination ASCE-D1Wy1 Combination ASCE-D1Wy2 Combination ASCE-D1Sxz Combination ASCE-D1Sxz Combination ASCE-D1Syz Combination ASCE-D1Syz Combination ASCE-DLr Combination ASCE-DWx1 Combination ASCE-DWx2 Combination ASCE-DWy1 Combination ASCE-DWy2 Combination ASCE-DSxz Combination ASCE-DSxz Combination
506 506 506 506 506 506 506 506 506 506 506 506 506 506 506
ASCE-DSyz ASCE-DSyz ASCE-DLrWx1 ASCE-DLrWx2 ASCE-DLrWy1 ASCE-DLrWy2 ASCE-DLrSxz ASCE-DLrSxz ASCE-DLrSyz ASCE-DLrSyz ASCE-D1Wx1 ASCE-D1Wx2 ASCE-D1Wy1 ASCE-D1Wy2 ASCE-D1Sxz
Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination
StepType Text Max Min
Max Min Max Min
Max Min Max Min
Max Min Max Min
Max Min Max Min
Max Min Max Min
Max Min Max Min
Max Min Max Min
Max Min Max Min
Max
Tonf
TABLE: Joint Re actions F1 F2 F3 Tonf Tonf
M1 Tonf-m
M2 Tonf-m
M3 Tonf-m
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Joint Text
OutputCase Text
CaseType Text
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ASCE-D1Sxz Combination ASCE-D1Syz Combination ASCE-D1Syz Combination ASCE-DLr Combination ASCE-DWx1 Combination ASCE-DWx2 Combination ASCE-DWy1 Combination ASCE-DWy2 Combination ASCE-DSxz Combination ASCE-DSxz Combination ASCE-DSyz Combination ASCE-DSyz Combination ASCE-DLrWx1 Combination ASCE-DLrWx2 Combination ASCE-DLrWy1 Combination ASCE-DLrWy2 Combination ASCE-DLrSxz Combination ASCE-DLrSxz Combination ASCE-DLrSyz Combination ASCE-DLrSyz Combination ASCE-D1Wx1 Combination ASCE-D1Wx2 Combination ASCE-D1Wy1 Combination ASCE-D1Wy2 Combination ASCE-D1Sxz Combination ASCE-D1Sxz Combination ASCE-D1Syz Combination ASCE-D1Syz Combination ASCE-DLr Combination ASCE-DWx1 Combination ASCE-DWx2 Combination ASCE-DWy1 Combination ASCE-DWy2 Combination ASCE-DSxz Combination ASCE-DSxz Combination ASCE-DSyz Combination
508 508 508 508 508 508 508 508 508 508 508 508 508 508 508 508 508 509 509 509 509 509 509
ASCE-DSyz Combination ASCE-DLrWx1 Combination ASCE-DLrWx2 Combination ASCE-DLrWy1 Combination ASCE-DLrWy2 Combination ASCE-DLrSxz Combination ASCE-DLrSxz Combination ASCE-DLrSyz Combination ASCE-DLrSyz Combination ASCE-D1Wx1 Combination ASCE-D1Wx2 Combination ASCE-D1Wy1 Combination ASCE-D1Wy2 Combination ASCE-D1Sxz Combination ASCE-D1Sxz Combination ASCE-D1Syz Combination ASCE-D1Syz Combination ASCE-DLr Combination ASCE-DWx1 Combination ASCE-DWx2 Combination ASCE-DWy1 Combination ASCE-DWy2 Combination ASCE-DSxz Combination
509 509 509 509 509 509 509 509 509 509 509 509 509 509 509
ASCE-DSxz ASCE-DSyz ASCE-DSyz ASCE-DLrWx1 ASCE-DLrWx2 ASCE-DLrWy1 ASCE-DLrWy2 ASCE-DLrSxz ASCE-DLrSxz ASCE-DLrSyz ASCE-DLrSyz ASCE-D1Wx1 ASCE-D1Wx2 ASCE-D1Wy1 ASCE-D1Wy2
Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination
StepType Text Min Max Min
Max Min Max Min
Max Min Max Min
Max Min Max Min
Max Min Max Min
Max Min Max Min
Max Min Max Min
Max Min Max Min
Max Min Max Min
Tonf
TABLE: Joint Re actions F1 F2 F3 Tonf Tonf
M1 Tonf-m
M2 Tonf-m
M3 Tonf-m
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Joint Text
OutputCase Text
CaseType Text
StepType Text
509 509 509 509 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510 511 511 511 511 511 511 511
ASCE-D1Sxz Combination ASCE-D1Sxz Combination ASCE-D1Syz Combination ASCE-D1Syz Combination ASCE-DLr Combination ASCE-DWx1 Combination ASCE-DWx2 Combination ASCE-DWy1 Combination ASCE-DWy2 Combination ASCE-DSxz Combination ASCE-DSxz Combination ASCE-DSyz Combination ASCE-DSyz Combination ASCE-DLrWx1 Combination ASCE-DLrWx2 Combination ASCE-DLrWy1 Combination ASCE-DLrWy2 Combination ASCE-DLrSxz Combination ASCE-DLrSxz Combination ASCE-DLrSyz Combination ASCE-DLrSyz Combination ASCE-D1Wx1 Combination ASCE-D1Wx2 Combination ASCE-D1Wy1 Combination ASCE-D1Wy2 Combination ASCE-D1Sxz Combination ASCE-D1Sxz Combination ASCE-D1Syz Combination ASCE-D1Syz Combination ASCE-DLr Combination ASCE-DWx1 Combination ASCE-DWx2 Combination ASCE-DWy1 Combination ASCE-DWy2 Combination ASCE-DSxz Combination ASCE-DSxz Combination
Max Min Max Min
511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 512 512 512 512 512
ASCE-DSyz ASCE-DSyz ASCE-DLrWx1 ASCE-DLrWx2 ASCE-DLrWy1 ASCE-DLrWy2 ASCE-DLrSxz ASCE-DLrSxz ASCE-DLrSyz ASCE-DLrSyz ASCE-D1Wx1 ASCE-D1Wx2 ASCE-D1Wy1 ASCE-D1Wy2 ASCE-D1Sxz ASCE-D1Sxz ASCE-D1Syz ASCE-D1Syz ASCE-DLr ASCE-DWx1 ASCE-DWx2 ASCE-DWy1 ASCE-DWy2
Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination
Max Min
512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512
ASCE-DSxz ASCE-DSxz ASCE-DSyz ASCE-DSyz ASCE-DLrWx1 ASCE-DLrWx2 ASCE-DLrWy1 ASCE-DLrWy2 ASCE-DLrSxz ASCE-DLrSxz ASCE-DLrSyz ASCE-DLrSyz ASCE-D1Wx1 ASCE-D1Wx2 ASCE-D1Wy1
Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination
Max Min Max Min
Max Min Max Min
Max Min Max Min
Max Min Max Min
Max Min
Max Min Max Min
Max Min Max Min
Max Min Max Min
Tonf
TABLE: Joint Re actions F1 F2 F3 Tonf Tonf
M1 Tonf-m
M2 Tonf-m
M3 Tonf-m
2.2209 -0.554 1.0718 0.5951 -2.8117 -2.0886 2.815 -0.8633 -0.8613 -0.0347 -2.7501 -1.1235 -1.6612 -2.9791 0.6987 -2.06 -2.0585 -1.4095 -3.5042 -2.2495 -2.6642 -1.5317 3.372 -0.3063 -0.3043 0.5223 -2.1931 -0.5666 -1.1042 2.8117 -2.815 2.0886 0.8633 0.8613 2.7501 0.0347
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Joint Text
OutputCase Text
CaseType Text
512 512 512 512 512 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 514 514 514 514 514 514
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514 514 514 514 514 514 514 514 514 514 514 514 514 514 514 514 514 514 514 515 515 515 515
ASCE-DSxz Combination ASCE-DSyz Combination ASCE-DSyz Combination ASCE-DLrWx1 Combination ASCE-DLrWx2 Combination ASCE-DLrWy1 Combination ASCE-DLrWy2 Combination ASCE-DLrSxz Combination ASCE-DLrSxz Combination ASCE-DLrSyz Combination ASCE-DLrSyz Combination ASCE-D1Wx1 Combination ASCE-D1Wx2 Combination ASCE-D1Wy1 Combination ASCE-D1Wy2 Combination ASCE-D1Sxz Combination ASCE-D1Sxz Combination ASCE-D1Syz Combination ASCE-D1Syz Combination ASCE-DLr Combination ASCE-DWx1 Combination ASCE-DWx2 Combination ASCE-DWy1 Combination
515 515 515 515 515 515 515 515 515 515 515 515 515 515 515
ASCE-DWy2 Combination ASCE-DSxz Combination ASCE-DSxz Combination ASCE-DSyz Combination ASCE-DSyz Combination ASCE-DLrWx1 Combination ASCE-DLrWx2 Combination ASCE-DLrWy1 Combination ASCE-DLrWy2 Combination ASCE-DLrSxz Combination ASCE-DLrSxz Combination ASCE-DLrSyz Combination ASCE-DLrSyz Combination ASCE-D1Wx1 Combination ASCE-D1Wx2 Combination
StepType Text Max Min Max Min
Max Min Max Min
Max Min Max Min
Max Min Max Min
Max Min Max Min
Max Min Max Min
Max Min Max Min
Max Min Max Min
Max Min Max Min
Tonf
TABLE: Joint Re actions F1 F2 F3 Tonf Tonf
M1 Tonf-m
M2 Tonf-m
M3 Tonf-m
-0.2972 0.5172 -2.194 -0.5583 -1.1185 2.8237 -2.8133 2.0807 0.8605 0.8561 2.7529 0.0417 1.6774 1.1172 -0.6909 2.9796 2.0645 2.0612 3.5129 1.4214 2.6832 2.251 -3.3722 1.5218 0.3016 0.2972 2.194 -0.5172 1.1185 0.5583 -2.7872 -2.0328 2.7439 -0.8724 -0.872 -0.0859
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Joint Text
OutputCase Text
CaseType Text
515 515 515 515 515 515 516 516 516 516 516 516 516 516 516 516 516 516 516 516 516 516 516 516 516 516 516 516 516 516 516 517 517 517 517 517
ASCE-D1Wy1 Combination ASCE-D1Wy2 Combination ASCE-D1Sxz Combination ASCE-D1Sxz Combination ASCE-D1Syz Combination ASCE-D1Syz Combination ASCE-DLr Combination ASCE-DWx1 Combination ASCE-DWx2 Combination ASCE-DWy1 Combination ASCE-DWy2 Combination ASCE-DSxz Combination ASCE-DSxz Combination ASCE-DSyz Combination ASCE-DSyz Combination ASCE-DLrWx1 Combination ASCE-DLrWx2 Combination ASCE-DLrWy1 Combination ASCE-DLrWy2 Combination ASCE-DLrSxz Combination ASCE-DLrSxz Combination ASCE-DLrSyz Combination ASCE-DLrSyz Combination ASCE-D1Wx1 Combination ASCE-D1Wx2 Combination ASCE-D1Wy1 Combination ASCE-D1Wy2 Combination ASCE-D1Sxz Combination ASCE-D1Sxz Combination ASCE-D1Syz Combination ASCE-D1Syz Combination ASCE-DLr Combination ASCE-DWx1 Combination ASCE-DWx2 Combination ASCE-DWy1 Combination ASCE-DWy2 Combination
517 517 517 517 517 517 517 517 517 517 517 517 517 517 517 517 517 517 517 517 518 518 518
ASCE-DSxz Combination ASCE-DSxz Combination ASCE-DSyz Combination ASCE-DSyz Combination ASCE-DLrWx1 Combination ASCE-DLrWx2 Combination ASCE-DLrWy1 Combination ASCE-DLrWy2 Combination ASCE-DLrSxz Combination ASCE-DLrSxz Combination ASCE-DLrSyz Combination ASCE-DLrSyz Combination ASCE-D1Wx1 Combination ASCE-D1Wx2 Combination ASCE-D1Wy1 Combination ASCE-D1Wy2 Combination ASCE-D1Sxz Combination ASCE-D1Sxz Combination ASCE-D1Syz Combination ASCE-D1Syz Combination ASCE-DLr Combination ASCE-DWx1 Combination ASCE-DWx2 Combination
518 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518
ASCE-DWy1 Combination ASCE-DWy2 Combination ASCE-DSxz Combination ASCE-DSxz Combination ASCE-DSyz Combination ASCE-DSyz Combination ASCE-DLrWx1 Combination ASCE-DLrWx2 Combination ASCE-DLrWy1 Combination ASCE-DLrWy2 Combination ASCE-DLrSxz Combination ASCE-DLrSxz Combination ASCE-DLrSyz Combination ASCE-DLrSyz Combination ASCE-D1Wx1 Combination
StepType Text
Max Min Max Min
Max Min Max Min
Max Min Max Min
Max Min Max Min
Max Min Max Min
Max Min Max Min
Max Min Max Min
Max Min Max Min
Max Min Max Min
Tonf
TABLE: Joint Re actions F1 F2 F3 Tonf Tonf
M1 Tonf-m
M2 Tonf-m
M3 Tonf-m
0.3189 0.3185 2.1279 -0.4675 1.1035 0.5569 -2.6227 -2.0868 2.6523 -0.9661 -0.9604 -0.0712 -2.5957 -1.1012 -1.5657 -2.8654 0.6889 -2.0249 -2.0206 -1.3267 -3.2741 -2.1212 -2.4795 -1.5534 3.1857 -0.4328 -0.427 0.4621 -2.0623 -0.5678 -1.0323 2.6227 -2.6523 2.0868 0.9661 0.9604
-0.0079 0.006 0.0053 -0.0006728 0.0323 -0.0276 -0.4879 -2.2647 -2.0582 -1.8673 3.158 -0.0646 -0.3229 1.3813 -1.7689 -1.9675 -1.8127 -1.6695 2.0995 -0.3147 -0.514 0.8007 -1.6294 -2.1872 -1.9807 -1.7898 3.2355 0.0129 -0.2454 1.4588 -1.6914 -0.4878 -2.0582 -2.2647 -1.8672 3.1581
-2.2569 -2.2515 4.7959 3.1698 4.7031 3.2625 9.5716 -0.5444 -0.6293 -1.3616 5.4882 6.4678 5.6561 9.8983 2.2256 3.7394 3.6757 3.1265 8.2639 9.0073 8.3811 11.6537 5.7347 -2.9692 -3.0541 -3.7864 3.0634 4.043 3.2313 7.4736 -0.1992 9.5717 -0.6292 -0.5443 -1.3615 5.4883
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-0.92351 -0.92316 9.09955 -3.5066 3.71911 1.87384 -8.82328 -7.45521 8.54407 -1.26066 -1.23881 1.66651 -10.64447 -3.71788 -5.26008 -9.96438 2.03508 -5.31846 -5.30207 -2.99118 -12.48822 -7.14486 -8.33455 -5.65962 10.33966 0.53493 0.55679 3.4621 -8.84888 -1.92229 -3.46448 8.82331 -8.54404 7.45525 1.26069 1.23884
0.00003736 0.0000712 0.00008736 -0.00027 0.0004 -0.00058 0.00015 -0.00005827 -0.000004684 -0.00003162 -0.00012 0.00009033 0.00002702 0.00084 -0.00073 0.00003704 0.00007722 0.00005702 -0.00001188 0.00015 0.0001 0.00073 -0.00048 -0.00008174 -0.00002815 -0.00005509 -0.00015 0.00006686 0.000003549 0.00082 -0.00075 -0.00015 0.000004684 0.00005827 0.00003162 0.00012
2.5957 0.0712 1.5657 1.1012 -0.6889 2.8654 2.0249 2.0206 3.2741 1.3267 2.4796 2.1212 -3.1857 1.5534 0.4328 0.427 2.0623 -0.4621 1.0323 0.5678 -1.847 -1.7463 1.6851
-0.0646 -0.3229 1.3814 -1.7688 -1.8126 -1.9675 -1.6694 2.0996 -0.3147 -0.5139 0.8008 -1.6294 -1.9807 -2.1872 -1.7897 3.2356 0.0129 -0.2454 1.4589 -1.6913 -0.8324 -2.8314 -2.6184
6.468 5.6562 9.8985 2.2257 3.6759 3.7395 3.1267 8.264 9.0074 8.3812 11.6538 5.7348 -3.0541 -2.9691 -3.7863 3.0635 4.0431 3.2314 7.4736 -0.1991 10.0755 6.1021 4.9842
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.6445 -1.66648 5.26011 3.71791 -2.03505 9.96441 5.3185 5.3021 12.48825 2.99122 8.33458 7.14489 -10.33964 5.65964 -0.53491 -0.55677 8.8489 -3.46208 3.46451 1.92231 -6.26961 -7.06953 6.47585
-0.00002702 -0.00009033 0.00073 -0.00084 -0.00007722 -0.00003704 -0.00005702 0.00001188 -0.0001 -0.00015 0.00048 -0.00073 0.00002815 0.00008174 0.00005509 0.00015 -0.000003548 -0.00006686 0.00075 -0.00082 -0.00022 -0.00016 -0.00029
-0.632 -0.6421 0.1499 -2.2127 -0.7733 -1.2896 -2.1793 0.3943 -1.3435 -1.3511 -0.7318 -2.5544 -1.4439 -1.8422 -1.3338
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4.5531 -2.3069 7.2673 5.5929 10.5783 2.282 8.9181 8.0797 7.7563 2.6114 9.81 8.5183 12.3641 5.9641 3.5301
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-1.11955 -1.15813 2.36805 -9.36391 -2.61559 -4.38027 -8.25539 1.90364 -3.7929 -3.82184 -1.05151 -10.10187 -4.89603 -6.25735 -5.67036
-0.00022 0.00013 0.0000148 -0.00027 0.00049 -0.00075 -0.00022 -0.00032 -0.00027 -0.000002317 -0.00008685 -0.00031 0.00028 -0.00068 -0.00011
Joint Text 518 518 518 518 518 518 518 519 519 519 519 519 519 519 519 519 519 519 519 519 519 519 519 519 519 519 519 519 519 519 519 519
OutputCase Text
CaseType Text
ASCE-D1Wx2 Combination ASCE-D1Wy1 Combination ASCE-D1Wy2 Combination ASCE-D1Sxz Combination ASCE-D1Sxz Combination ASCE-D1Syz Combination ASCE-D1Syz Combination ASCE-DLr Combination ASCE-DWx1 Combination ASCE-DWx2 Combination ASCE-DWy1 Combination ASCE-DWy2 Combination ASCE-DSxz Combination ASCE-DSxz Combination ASCE-DSyz Combination ASCE-DSyz Combination ASCE-DLrWx1 Combination ASCE-DLrWx2 Combination ASCE-DLrWy1 Combination ASCE-DLrWy2 Combination ASCE-DLrSxz Combination ASCE-DLrSxz Combination ASCE-DLrSyz Combination ASCE-DLrSyz Combination ASCE-D1Wx1 Combination ASCE-D1Wx2 Combination ASCE-D1Wy1 Combination ASCE-D1Wy2 Combination ASCE-D1Sxz Combination ASCE-D1Sxz Combination ASCE-D1Syz Combination ASCE-D1Syz Combination En resumen :
StepType Text
Max Min Max Min
Max Min Max Min
Max Min Max Min
Max Min Max Min Min. Total Máx. Total
Tonf
TABLE: Joint Re actions F1 F2 F3 Tonf Tonf
2.0977 -0.2195 -0.2296 0.5624 -1.8001 -0.3607 -0.877 1.847 -1.6851 1.7463 0.632 0.6421 2.2127 -0.1499 1.2896 0.7733 -0.3943 2.1793 1.3436 1.3511 2.5544 0.7318 1.8422 1.4439 -2.0977 1.3338 0.2195 0.2296 1.8001 -0.5624 0.877 0.3607 -3.52 3.52
-2.4529 -2.1715 3.869 -0.1086 -0.3881 1.3088 -1.8055 -0.8324 -2.6184 -2.8314 -2.337 3.7034 -0.2741 -0.5536 1.1433 -1.9711 -2.3811 -2.5409 -2.1701 2.3602 -0.62 -0.8356 0.4735 -1.929 -2.4528 -2.6658 -2.1715 3.869 -0.1086 -0.3881 1.3088 -1.8055 -3.75 3.87
M1 Tonf-m
2.4121 1.981 -4.879 4.6953 3.0209 8.0062 -0.2901 10.0754 4.9841 6.102 4.5529 -2.307 7.2672 5.5928 10.5782 2.2818 8.0796 8.918 7.7562 2.6112 9.8099 8.5182 12.364 5.964 2.4121 3.53 1.9809 -4.879 4.6952 3.0208 8.0062 -0.2902 -4.88 14.41
M2 Tonf-m
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
M3 Tonf-m
7.87502 0.27962 0.24104 3.76722 -7.96473 -1.21642 -2.9811 6.26965 -6.47581 7.06957 1.11959 1.15816 9.36394 -2.36801 4.38031 2.61562 -1.90361 8.25543 3.79294 3.82188 10.10191 1.05154 6.25739 4.89606 -7.875 5.67038 -0.2796 -0.24102 7.96476 -3.7672 2.98112 1.21643 -13.47 13.47
-0.00024 -0.00017 0.00018 0.00006572 -0.00022 0.00054 -0.0007 0.00022 0.00029 0.00016 0.00022 -0.00013 0.00027 -0.0000148 0.00075 -0.00049 0.00032 0.00022 0.00027 0.000002315 0.00031 0.00008685 0.00068 -0.00028 0.00024 0.00011 0.00017 -0.00018 0.00022 -0.00006572 0.0007 -0.00054 0.00 0.00