Excelente hoja de excel para el diseño y calculo de una viga mixtaDescripción completa
Descripción: plano viga, estructura, diseño flexion compresion, calculo
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Esquema en el que, intento recoger, grosos modo, todo lo necesario para abordar el análisis de la oración compuesta en la etapa de Bachillerato.Descripción completa
calculo estructural de hormigon armado, apuntes catedra hormigon unse
Descripción: carta compuesta
matematicas
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Probabilidad Compuesta
probabilidad
DISEÑO DE VIGA COMPUESTA Proyecto: Elemento:
Parque Fundidora
fecha: fecha:
viga de puente peatonal h conc
yl Yc D
tw Ys tf B
Perfil metálico: D= 48 in B= 20 in tf = 1 in tw = 3/8 in área = 369.35 cm^2 Ix = 1056667 cm^4 c= 60.96 cm centroide de perfil "Ys" = 60.96 m. de de elás elásti tici cida dad d acer acero o Es = 2100 210000 000 0 Fy = 2532 Fb = .6*Fy = 1519.2 concreto: yl = 0 f'c= 250 Ec = 240333.1 hconc. Total = 10.00 hconc (efectivo) = 7 centroide patín conc. "Yc" = 126.92 claro de viga "L" = 35.5 L/4 = 8.875 distancia entre vigas "S" = 1.33 16hc + B = 1.63 ancho de losa de concreto = 1.33 área de concreto = 931 rela relaci ción ón modu modula larr "E "Es/E s/Ec" = Área transformada = Ix secc. Transf. =
121.92 50.80 2.54 0.95 peso = cm kg/c kg/cm^ m^2 2 kg/cm^2 kg/cm^2 cm kg/cm^2 kg/cm^2 cm cm cm m m m m m cm^2 8.74 8.74 106.55 435.07
cm cm cm cm 291.49 kg kg/m L desde abajo
desde abajo
cm^2 cm^4
mes-a mes-año ño
centroide de sección transformada: área total acero+conc transf. = 475.90 cm^2 Yst = 75.73 cm desde abajo Inercia de sección compuesta: espesor total de sección compuesta = 131.92 cm bp acero = 14.77 cm bp concreto transformado = 51.19 cm Ix sc = 1416876 cm^4 Csup = 56.19 cm^4 Cinf = 75.73 cm^4 Sx sup = Sx inf =
25214.75 cm^3 18710.16 cm^3
PROPIEDADES perfil metálico secc. Transformada Ix 1056667.0 cm^4 Ix 1416876 cm^4 S sup 17334 cm^3 S sup 25215 cm^3 S inf 17334 cm^3 S inf. 18710 cm^3 etapa, construcción 1 viga metálica C. M. = 643 C v const = 133 W= 776 M = 122244
kg/ml kg/ml kg/ml kg-m
esf. Actuantes
esf. Actuantes
no factorizados
fb sup = fb inf =
etapa, conc endurecido 2 viga Compuesta CM = 915 kg/mL C.v final = 605 kg/mL W= 1520 kg/mL M = 239447.5 kg-m
no factorizados
705 705
kg/cm^2 OK kg/cm^2 OK
fb sup = fb inf =
deflexión: d=
L/? =
950 1280
kg/cm^2 OK kg/cm^2 OK
deflexión: 7.23 cm 490.9
d=
L/? =
10.56 336.03
cm
V actuante = factor de carga promedio = Vu = Conectores de corte: Pernos: Qu = Asc = f'c = Ec = Fu = f perno
in 3/4
0.5 Asc f ' cEc
=
16920 kg 1.6 27072 kg
actuante factorizado
AscFu
área del sección transversal del perno resistencia del concreto módulo de elasticidad del concreto Esfuerzo último del conector área cm^2 2.85
Fu Asc*Fu Qu kg/cm^2 kg kg 4926 14033.11 11040.95
cantidad de pernos requeridos por metro en L/4 = espaciamiento entre pernos en L/4 = espaciamiento en L/2 central = Longitud de perno = Canales: Qu =
0.3( tf 0.5tw) Lc f ' cEc
tf = tw = Lc =
espesor de patín del canal espesor del alma del canal longitud del conector
3 33.33 50 3
V actuante RIGE factorizado Qu por mL kg kg 11040.95 27072 cm cm in
7.62 cm
Canal propuesto = CPS 4 x 8.04 kg/mL tf = 0.8 cm tw = 0.5 cm Lc = 10 cm Qu =
24416.7 kg
Cantidad de canales por metro en L/4= espaciamiento entre pernos en L/4 = espaciamiento en L/2 central =
1.11 50 60
2 cm cm
CONCLUSIÓN: Utilizar canales CPS 3" x 6.1 kg/mL de 12 cm de long espaciados @ 50 cm en L/4 espaciados @ 60 cm en L/2 central AUTOR:
JAVIER RAMOS
PROPIEDADES DE VIGAS "I" DE SECCIóN VARIABLE d2
L
Ls
S
L = 35.50 m d1 = 48.00 in d2 = 48.00 in 1 segmentos = ancho patín "B"= 20.00 in esp. patín "tf"= 1 in 3/8 esp. alma "tw"= in Ls = 3550.00 cm peso = 291.49 kg/mL
3550 cm 121.92 cm 121.92 cm 50.8 cm 2.54 cm 0.95 cm