Pre Dimencionamiento

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predimencionamiento basico

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  • El presente trabajo tiene por objeto

    conseguir mediante clculos y

    respetando las normas, las

    dimensiones requeridas de cada

    elemento estructural como

    columnas, vigas, losa aligerada , etc.

  • Nombre del Proyecto:

    CONSTRUCCION DE C.E. NICOLAS DE PIEROLA VILLENA CAMANA

    Localizacin del Proyecto:

    REGION : Arequipa

    PROVINCIA : Caman

    DISTRITO : Nicols de Pirola

    PUEBLO : San Gregorio.

  • La edificacin consta de 4 plantas y una azotea, todos los niveles estn destinados para aulas.

    Dimensiones

    Permetro : 64.50 m (incluyendo voladizo).

    rea : 194 m2 (cada piso).

    Condiciones

    La construccin de este Centro Educativo ser adecuada y acondicionada segn el Reglamento Nacional de edificaciones para su debido uso.

  • Por la ubicacin geogrfica en la que se encuentra el colegio podemos definir qu se encuentra en la zona 3

  • A partir de la informacin (macro ssmica), de algunos sismos destructores que han tenido incidencia sobre la zona N3, donde se emplazan las ciudades de Arequipa, Moquegua , Tacna se ha determinado que la intensidad mxima en la Escala Modificada de Mercalli (E.M.M.), varan entre VII y X grados.

  • PARAMETROS DEL SUELO

    Son suelos flexibles o con grandes estratos de espesor debido a los estudios realizados en los ensayos, y estudiados con la respectivas calicatas.

  • Correspondientes a este tipo los suelos flexibles o estratos de gran espesor en los que el perodo fundamental, para vibraciones de baja amplitud,, incluyndose los casos en los que el espesor del estrato de suelo excede los valores siguientes:

    S= 1.4

  • En este caso tomaremos de categora A segn la tabla N7 de la Norma E-020 del Reglamento Nacional de Edificaciones:

  • La estructura del plantel educativo esta considerada en la categoria A para centros educativos con un factor de uso( FACTOR U) : 1.5

  • Mtodo japons de TOKACHI

    En primer lugar se tendr que identificar el tipo decolumna de acuerdo a su ubicacin, que podra ser:

    C 1 : Columna central

    C 2 : Columna extrema de un prtico principalinterior

    C 3 : Columna extrema de un prtico secundariointerior

    C 4 : Columna en esquina

  • Para nuestro caso las columnas a usar sern C 2 y C 4 por la ubicacin en la que encuentran en nuestro proyecto.

  • Carga unitaria del concreto armado: 2400 kg/3

    Carga unitaria de muros de albailera: 1900kg/3

    Resistencia del concreto: 210kg/2

    Peso propio de la losa aligera (e=25 cm): 350kg/2

    Piso terminado: 100kg/2

    Sobrecarga de aulas: 250kg/2

    Sobrecarga e pasillos y corredores: 400kg/2

    Sobrecarga de azotea: 100kg/2

    Sobrecarga de ladrillo pastelero: 1600 kg /3

  • Haciendo el pre-dimensionamiento con un peso de carga viva y muerta igual a 1ton/2 tenemos:

    Datos: P = 1.25 PG (tabla de valores)

    n = 0.25 (tabla de valores)

    f c = 2100 ton/

    rea tributaria = 3.08 x 4.00 =12.32

    PG = 1ton/ x rea tributaria x numero pisos

    En la ecuacin: bD =

    bD = 1.25 49.28

    0.25 2100

    Por lo tanto: C 2 = 0.35m x 0.35m

  • CARGA MUERTA:

    Viga principal: 0.65 x 0.25 x 3.08 x 2400 = 1201.2 kg Viga secundaria: 0.40 x 0.25 x 4.00 x 2400 = 960 kg Losa aligerada: 3.08 x 4.00 x 350 = 4312 kg Piso terminado: 3.08 x 4.00 x 100 = 1232 kg Muros horizontales: 3.65 x 0.15 x 2.00 x 1900 = 2080.5 kg Muros verticales: 3.08 x 0.25 x 2.60 x 1900 = 3803.6 kg Columnas: 0.35 x 0.35 x 3.00 x 2400 = 882 kg Ladrillo pastelero: 3.08 x 4.00 x 0.025 x 1600 = 492.8 kg

    CM = 52052.9kg CARGA VIVA: Sobrecarga de aulas: 3.08 x 4.00 x 250 = 3080 kg Sobrecarga de azotea: 3.08 x 4.00 x 100 = 1232 kg

  • CV = 10472 kg

    por lo tanto PG = 62.52 ton

    En la ecuacin: bD =

    bD = 1.25 62.52

    0.25 2100

    Por lo tanto: C 2 = 0.40m x 0.40m

  • Haciendo el pre-dimensionamiento con un peso de carga viva y muerta igual a 1ton/2 tenemos:

    Datos: P = 1.25 PG (tabla de valores)

    n = 0.25 (tabla de valores)f c = 2100 ton/

    rea tributaria = 4.78 x 4.00 = 19.12

    PG = 1ton/ x rea tributaria x numero pisos

    En la ecuacin: bD =

    bD =

    1.25 76.48

    0.25 2100

    Por lo tanto: C 2 critica = 0.45m x 0.45m

  • CARGA MUERTA:

    Viga principal: 0.65 x 0.25 x 4.78 x 2400 = 1864.2 kg Viga secundaria: 0.40 x 0.25 x 4.00 x 2400 = 960 kg Viga chata 0.25 x 0.15 x 4.00 x 2400 = 360 kg Losa aligerada: 4.78 x 4.00 x 350 = 6692 kg Piso terminado: 4.78 x 4.00 x 100 = 1912 kg Ladrillo pastelero: 4.78 x 4.00 x 0.025 x 1600 = 764.8 kg Muros horizontales: 3.55 x 0.15 x 2.00 x 1900 = 2023.5 kg Parapetos: 4.00 x 0.15 x 0.95 x 1900 = 1083 kg Muros verticales: 3.08 x 0.25 x 2.60 x 1900 = 3803.6 kg Columnas: 0.45 x 0.45 x 3.00 x 2400 = 1458 kg

    CM = 73750.9 kg

  • CARGA VIVA:

    Sobrecarga de aulas: 3.08x 4.00 x 250 = 3080 kg Sobrecarga de corredor: 1.70 x 4.00 x 400 = 2720 kg Sobrecarga de azotea: 4.77 x 4.00 x 100 = 1908 kg

    CV = 19308 kg por lo tanto PG = 93.06 ton

    En la ecuacin: bD =

    bD =

    1.25 93.06

    0.25 2100

    Por lo tanto: C 2critica = 0.50m x 0.50m

  • Haciendo el pre-dimensionamiento con un peso de carga viva y muerta igual a 1ton/2 tenemos:

    Datos: P = 1.50 PG (tabla de valores)

    n = 0.20 (tabla de valores)

    f c = 2100 ton/

    rea tributaria = 3.08 x 2.03 = 6.24

    PG = 1ton/ x rea tributaria x numero pisos

    En la ecuacin: bD =

    bD =

    1.50 24.96

    0.20 2100

    Por lo tanto: C 4 = 0.30m x 0.30m

  • CARGA MUERTA:

    Viga principal: 0.65 x 0.25 x 3.08 x 2400 = 1201.2 kg

    Viga secundaria: 0.40 x 0.25 x 2.03 x 2400 = 487.2 kg

    Losa aligerada: 3.08 x 2.03 x 35 = 2188.34 kg

    Piso terminado: 3.08 x 2.03 x 100 = 625.24 kg

    Muros horizontales: 1.88 x 0.15 x 2.00 x 1900 = 1071.6 kg

    Muros verticales: 3.08 x 0.25 x 2.60 x 1900 = 3803.6 kg

    Columnas: 0.30 x 0.30 x 3.00 x 2400 = 648 kg

    Ladrillo pastelero: 3.08 x 2.03 x 0.025 x 1600 = 250.1 kg

    CM = 35151.62 kg

  • CARGA VIVA:

    Sobrecarga de aulas: 3.08 x 2.03 x 250 = 1563.1 kg Sobrecarga de azotea: 3.08 x 2.03 x 100 = 625.24 kg

    CV = 5314.54 kg por lo tanto PG = 40.47 ton

    En la ecuacin: bD =

    bD =

    1.50 40.47

    0.20 2100

    Por lo tanto: C 4 = 0.40m x 0.40m

  • Haciendo el predimensionamiento con un peso de carga viva y muerta igual a 1ton/2 tenemos:

    Datos: P = 1.50 PG (tabla de valores

    n = 0.20 (tabla de valores) f c = 2100 ton/

    rea tributaria = 4.77 x 2.03 = 9.68

    PG = 1ton/ x rea tributaria x numero pisos

    En la ecuacin: bD =

    bD =

    1.50 38.72

    0.20 2100

    Por lo tanto: C 4 critica = 0.40m x 0.40m

  • CARGA MUERTA:

    Viga principal: 0.65 x 0.25 x 4.77 x 2400 = 1860.3 kg

    Viga secundaria: 0.40 x 0.25 x 2.03 x 2400 = 487.2 kg

    Viga chata 0.25 x 0.15 x 2.03 x 2400 = 182.7 kg

    Losa aligerada: 4.77 x 2.03 x 350 = 3389.09 kg

    Piso terminado: 4.77 x 2.03 x 100 = 968.31 kg

    Muros horizontales: 1.83 x 0.15 x 2.00 x 1900 = 1043.1 kg

    Parapetos H 2.03 x 0.15 x 0.95 x 1900 = 549.62 kg

    Muros verticales: 3.08 x 0.25 x 2.60 x 1900 = 3803.6 kg

    Pastelero: 4.77 x 2.03 x 0.025 x 1600 = 387.32 kg

    Parapetos V: 1.70 x 0.15 x 0.95 x 1900 = 460.28 kg

    Columnas: 0.40 x 0.40 x 3.00 x 2400 = 1152 kg

    CM = 50314.16 kg

  • CARGA VIVA:

    Sobrecarga de aulas: 3.08x 2.03 x 250 = 1563.1 kg

    Sobrecarga de corredor: 1.70 x2.03 x 400 = 1380.4 kg

    Sobrecarga de azotea: 4.7 x 2.03 x 100= 968.31 kgCV = 9798.81 kg

    por lo tanto PG = 60.11 ton

    En la ecuacin: bD =

    bD = 1.50 60.11

    0.20 2100

    Por lo tanto: C 4critica = 0.50m x 0.50m

  • Mediante este trabajo escalonado, se logro el dimensionamiento de la viga, columna y la losa de acuerdo al reglamento, posterioir a este se realizo el metrado de cargas

    Los resultados obtenidos del analaisis estructural mediante el mtodo de sismoresistencia y mtodo Tocachy solo difieren en pequeas cantidades.

    Por razones de simetra en el prtico analizado es posible verificar los resultados a uno y otro lado del eje vertical del prtico.

  • Para cualquier tipo de anlisis de estructuras de una edificacin debe considerarse carga ssmica, ya que nos encontramos en un pas propenso a sismos, en nuestro caso no se considero debido a que actan mucho mas cargas.

    Hoy en dia nos acorta el tiempo el uso del software, pero para poder utilizar, uno debe tener los conocimientos bsicos de anlisis de estructuras, caso contrario no tendra ninguna utilidad en caso de que el software tenga errores