cálculo de estructuras proasur

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Cálculo de estructuras PROASUR Camping el Caminito del Rey El Chorro

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Page 1: Cálculo de estructuras PROASUR

Cálculo deestructuras

PROASURCamping el Caminito del Rey

El Chorro

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Bungalows

PROASURCamping el Caminito del Rey

El Chorro

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PROASUR INGENIERIA CIVIL S.L.

Avda de la Investigación nº 6, piso 1ºG 18100 Armilla (Granada)

: 958 26 48 04 [email protected]

ANEJO DE CALCULO:

CIMENTACION PARA BUNGALOWS EN EL NUEVO CAMPING DE EL CHORRO (ALORA)

PETICIONARIO:

IZASKUN CHINCHILLA ARCHITECTS

AUTOR DE LA MEMORIA:

DON PEDRO A. GARCIA-TRISTAN QUESADA. INGENIERO DE CANALES, CAMINOS Y PUERTOS.

FECHA DE REDACCION:

julio 2019

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CIMENTACION PARA BUNGALOWS EN EL NUEVO CAMPING DE EL CHORRO (ALORA)

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INDICE 1 OBJETO DEL INFORME ........................................................................................................ 2 2 NORMATIVA APLICABLE .................................................................................................... 2 3 DIMENSIONAMIENTO DE ELEMENTOS Y CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES ..... 2 4 DESCRIPCION GEOTECNICA............................................................................................. 2 5 ACCIONES ........................................................................................................................... 5

4.1. ACCIONES PERMANENTES DE VALOR CONSTANTE ............................................... 5 4.2. ACCIONES VARIABLES. ............................................................................................... 5 4.3. ACCIONES ACCIDENTALES ........................................................................................ 6

6 MATERIALES .......................................................................................................................... 8 5.1. HORMIGONES .............................................................................................................. 8 5.2. ACEROS ........................................................................................................................ 9

7 BASES DE CÁLCULO ............................................................................................................ 9 6.1. ESTADOS LÍMITE ............................................................................................................ 9 6.2. COEFICIENTES DE SEGURIDAD ................................................................................... 9 6.3. HIPÓTESIS CONSIDERADAS EN LOS CÁLCULOS. ................................................... 10

8 BUNGALOW 2 MODULOS ................................................................................................ 12 9 BUNGALOW 4 MODULOS ................................................................................................ 14

APENDICE 1. BUNGALOW 2 MODULOS APENDICE 2. M BUNGALOW 4 MODULOS

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1 OBJETO DEL INFORME Se redacta el presente anejo con el fin de dimensionar la estructura metálica de los bungalows del Campin de El Chorro 2 NORMATIVA APLICABLE Las normas y recomendaciones que se tendrán en cuenta para el cálculo y dimensionamiento de las distintas estructuras son las siguientes

� Instrucción del Hormigón Estructural (EHE-08). � Norma de Construcción Sismorresistente, Parte General y Edificación (NCSE-

02), aprobada por Real Decreto 997/2.002 de 27 de septiembre. � CTE

3 DIMENSIONAMIENTO DE ELEMENTOS Y CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES El dimensionamiento y armado de los elementos de hormigón, se ha realizado de acuerdo con la "Instrucción de hormigón estructural" (EHE-08). De acuerdo con dicha norma, el cálculo se ha realizado siguiendo el principio de los Estados Límites, que establece que la seguridad de la estructura en su conjunto, o en cualquiera de sus partes, se garantiza comprobando que la solicitación no supera la respuesta última de las mismas. Este requisito para la seguridad se expresa sintéticamente mediante la siguiente desigualdad:

Sd Rd Siendo Sd la solicitación de cálculo aplicable en cada caso, y Rd la respuesta última de la sección o elemento. Para la aplicación de este criterio de seguridad, se consideran tanto situaciones de servicio como de agotamiento, esto es, Estados Límites de Servicio (ELS) y Estados Límites Últimos (ELU), de acuerdo con las definiciones dadas para los mismos en las normativas de referencia. En principio, los Estados Límites Últimos están asociados a la rotura de secciones o elementos. Para ellos, se evalúan las solicitaciones mediante la mayoración de los valores representativos de las acciones (en general característicos), utilizando los oportunos coeficientes parciales que luego se detallan. Las resistencias de las secciones o elementos se estiman mediante las características geométricas, y las resistencias minoradas de los materiales. Por el contrario, los Estados Límites de servicio están asociados a la pérdida de funcionalidad de la estructura. Las solicitaciones se evalúan mediante sus valores representativos, en general sin mayorar, afectados de los oportunos coeficientes de combinación, para tener en cuenta la probabilidad de ocurrencia simultánea (concomitancia) de varias acciones. Las resistencias se estiman a partir de los valores nominales de las dimensiones y resistencias de los elementos o secciones de la estructura, sin minorar. 4 DESCRIPCION GEOTECNICA Para la realización de los cálculos, se han considerado el estudio geotécnico realizado por Ferrandiz 48. Según el Informe Geotécnico realizado por la empresa EPTISA, define los siguientes niveles geotécnicos en la zona de estudio, así como los parámetros geomecánicos para el dimensionamiento de las pantallas:

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Nivel geotécnico Densidad seca

(Tn/m3)

Cohesión efectiva (Tn/m²)

Φ (º) Profundidad

NIVEL 0. SUELO VEGETAL 0,00/1,20 NIVEL I: SEDIMENTOS ARCILLO-ARENOSOS CON NIVELES DE GRAVILLAS Y ARCILLAS LIMOSAS

2,00 0,00 30º 2,50/4,50

NIVEL IIA: ARCILLAS, LIMOS Y MARGAS OCRES

2,20 0,20 15º 2,90/8,60

NIVEL IIB: ARCILLAS, LIMOS Y MARGAS OCRES

2,20 2,00 19º 2,90/8,60

NIVEL III: MARGAS GRISES DURAS 2,13 5,00 23º 8,60/--- El nivel Freático: se localiza a 9 - 10 m de profundidad respecto a la cota de los ensayos realizados, en los sondeos SR-2 y 4. La ubicación de los bungalows es la siguiente:

Esta zona coincide con la sección III y VI del estudio geotécnico (zona N):

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Sección III

Sección VI

La carga admisible de los diferentes niveles es la siguiente: Nivel geotécnico SPT CARGA

ADM. (kg/cm2)

CONSISTENCIA Profundidad

NIVEL 0. SUELO VEGETAL 0,00/1,20 NIVEL I: SEDIMENTOS ARCILLO-ARENOSOS CON NIVELES DE GRAVILLAS Y ARCILLAS LIMOSAS

>15 1,00 MEDIA 2,50/4,50

NIVEL IIA: ARCILLAS, LIMOS Y MARGAS OCRES

<10 1,00 MEDIA 2,90/8,60

NIVEL IIB: ARCILLAS, LIMOS Y MARGAS OCRES

>25 1,50 DURA 2,90/8,60

NIVEL III: MARGAS GRISES DURAS R 3,00 DURA 8,60/---

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Tal como se observa la zona de bungalows se localiza sobre el Nivel IIb, de manera que se considerara una carga admisible de 1,50 kg/cm2 para el dimensionamiento de las cimentaciones. Esta capa no presenta características inestables y no se vé afectada por deslizamientos, de manera que las cimentaciones se compone de zapatas de hormigón armado empotradas en este nivel. 5 ACCIONES De acuerdo con las normas mencionadas en el apartado anterior las acciones a considerar en el cálculo son las siguientes: 4.1. ACCIONES PERMANENTES DE VALOR CONSTANTE Peso propio. Llamaremos peso propio a las cargas debidas al peso de los elementos resistentes. De acuerdo con el artículo 10.2. de la EHE, estas cargas se calcularán a partir de las dimensiones nominales y de las densidades de los materiales que componen dichos elementos y que serán las siguientes:

Hormigón armado: 2500 Kg/m 3 Hormigón en masa: 2300 Kg/m 3 Acero estructural: 7850 Kg/m3

Carga permanente o carga muerta Es la carga debida a los pesos de los elementos constructivos etc., que soporta la estructura o elemento estructural. Se considera la carga debida a la estructura de madera, ventanas, cerramientos, cubiertas,… Las cargas adoptadas serán:

4.2. ACCIONES VARIABLES. Sobrecarga de uso Los valores de la sobrecarga de uso se obtienen a partir de lo especificado al respecto en el CTE.

CODIGO Elemento Cargas muertas CM1 ESTRUCTURA MADERA BUNGALOW 2 MOD 0,225 T/m² CM2 ESTRUCTURA MADERA BUNGALOW 4 MOD 0,230 T/ m²

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Viento Zona eólica: A Grado de aspereza: I. Borde del mar o de un lago Periodo de servicio (años): 50 Sin huecos. 1 - V(0°) H1: Viento a 0°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior 2 - V(0°) H2: Viento a 0°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior 3 - V(90°) H1: Viento a 90°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior 4 - V(90°) H2: Viento a 90°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior 5 - V(180°) H1: Viento a 180°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior 6 - V(180°) H2: Viento a 180°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior 7 - V(270°) H1: Viento a 270°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior 8 - V(270°) H2: Viento a 270°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Nieve (N1) Normativa: CTE DB-SE AE (España) Zona de clima invernal: 6 Altitud topográfica: 225.00 m Cubierta sin resaltos Exposición al viento: Normal Hipótesis aplicadas: 1 - N(EI): Nieve (estado inicial) 2 - N(R): Nieve (redistribución) De acuerdo con la tabla E.2 de la norma CTE la sobrecarga de nieve para edificaciones situadas en una población con altitud de 200 m es de 0,020 T/m².

4.3. ACCIONES ACCIDENTALES Acciones sísmicas Por Real Decreto, 997/2002 de 27 de septiembre BOE 11 de octubre de 2002 se aprueba la Norma de Construcción Sismorresistente: Parte General y Edificación (NCSE-02).

CODIGO Elemento Sobrecargas Q1 SOBRECARGA USO 0,20 tn/ m²

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1. Datos generales:

Andalucía

Málaga

Álora

0,08

1,00

Normal

1

1,38

Estrato Tipo Espesor (m)1 IV 5,00 2,002 III 9,00 1,603 II 3,00 1,304 I 13,00 1,00

Último Frecuente Construcc.500 100 15

1,0 1,0 1,0

1,0 0,5 0,2

1 0,53 0,25

1,10 1,10 1,10

0,088 0,046 0,022 g

0,09509 0,02498 0,01169 m/s

0,04014 0,00527 0,00247 m

Último Frecuente Construcc.TA 0,138 0,069 0,069 sTB 0,551 0,275 0,275 sTC 3,377 1,688 1,688 s

4 2 2 s

1,0934 1,4427 1,4427

0,2408 0,1669 0,0782 g

SISMO

Autonomía

Provincia

Municipio

Aceleración Sísmica Básica (ab)

Coeficiente de contribución (K)

Clasificación del puente, Importancia

Factor de importancia (ϒl)

Definición del terreno (C)

SISMO

Periodo de Retorno Pr

Factor de importancia (ϒl)

Factor de Periodo de Retorno (ϒll)

Factor de Riesgo (ρ)

Coeficiente de Amplificación del Terreno (S)

Aceleración Sísmica de Cálculo (ac)

Velocidad Máxima del Terreno (Vc)

Desplazamiento Máximo del Terreno (dc)

Definición del Espectro de Respuesta Elástico

Factor de Corrección por Amortiguamiento (ν)

Ordenada Espectral Máxima (Sa,max)

SISMO

Periodos de Referencia

Tipología del Puente Hormigón pretensado

Índice de Amortiguamiento (ξ)

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

0,00 0,07 0,14 0,55 1,12 1,68 2,25 2,81 3,38 3,88 4,38 4,88

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6 MATERIALES Las características de los materiales a emplear en el proyecto de las estructuras y elementos descritos son las siguientes. 5.1. HORMIGONES Las características y nomenclatura de los hormigones estructurales que se han empleado para el cálculo son las definidas en la ya citada norma EHE.

ELEMENTO TIPO HORMIGON Hormigón de limpieza HM-20/B/20/IIa

Hormigón cimentaciones HA- 25/B/15/IIa AMBIENTE Y NIVEL DE CONTROL La Instrucción de Hormigón Estructural EHE en su apartado 8.2. nos muestra la necesidad de identificar el tipo de ambiente que defina la agresividad a la que va a estar sometido cada elemento estructural. Para los muros se considera una exposición general del tipo IIa correspondientes a interiores sometidos a humedades relativas medias/altas (>65 %) o a condensaciones, exteriores libres de cloruros y expuestos a la lluvia en zonas con una precipitación mediana anual superior a 600 mm o elementos enterrados o sumergidos. Se ha considerado en todos los elementos estructurales “in situ” un control de ejecución normal. RECUBRIMIENTOS El recubrimiento de hormigón es la distancia entre la superficie exterior de la armadura (incluyendo cercos y la superficie de hormigón más cercana.

Para los elementos con clase de exposición del tipo IIa, se prescribe (según EHE) un valor nominal del recubrimiento en las armaduras pasivas de:

� 35 mm ABERTURA MAXIMA DE FISURA PERMITIDA Según la EHE la abertura máxima de fisura a considerar, depende del tipo de exposición ambiental, según lo indicado en la siguiente tabla

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Para los elementos con una exposición del tipo IIa se prescribe una abertura máxima de fisura de 0,3 mm. 5.2. ACEROS Las características del acero de armar serán las determinadas en la EHE. El acero empleado es el siguiente:

ELEMENTO TIPO ACERO Aceros armadura pasiva B-500-S

Acero laminado S275 7 BASES DE CÁLCULO 6.1. ESTADOS LÍMITE De acuerdo con las normas empleadas para el cálculo de las estructuras, los estados límite considerados en el cálculo son:

Estados límite últimos � Estado límite de equilibrio. � Estado límite de inestabilidad. � Estado límite de agotamiento. � Estado límite de anclaje. � Estado límite de adherencia.

Estados límite de servicio. � Estado límite de deformación. � Estado límite de vibraciones. � Estado límite de fisuración.

6.2. COEFICIENTES DE SEGURIDAD COEFICIENTES DE SEGURIDAD EN ELEMENTOS DE HORMIGÓN Para la selección de coeficientes de seguridad en los elementos de hormigón se ha considerado:

• Nivel de control de la ejecución: Normal. • Daños previsibles en caso de accidente: Medios. Por lo que se emplearán los

siguientes coeficientes: Coeficientes de seguridad en estados limites últimos Coeficientes de minoración de la resistencia del material

• Hormigón: = 1.5

• Acero de armar: = 1.15 Para los estados limites últimos (ELU), el valor de los coeficientes parciales de seguridad de mayoración de acciones utilizados para las combinaciones es el que se muestra en la tabla siguiente.

c

s

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Coeficientes de ponderación de las cargas Situación permanente y

transitoria Situación accidental

TIPO DE ACCION Favorable Desfavorable Favorable Desfavorable Permanente ΥG=1,35

Permanente de valor no constante

ΥG=1,50

Variable ΥQ=0 ΥQ=1,50 ΥQ=0 ΥQ=1,00Accidental ΥA=1,00 ΥA=1,00

Para los estados límites de servicio (ELS), el valor de los coeficientes parciales de seguridad de mayoración de acciones utilizados para las combinaciones es el que se muestra en la tabla siguiente.

TIPO DE ACCION Favorable Desfavorable Permanente (peso propio)

Permanente de valor no constante

Variable (Sobrecarga) ΥQ=1

6.3. HIPÓTESIS CONSIDERADAS EN LOS CÁLCULOS. Las hipótesis de cálculo aplicadas serán las prescritas por la Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de estructuras de hormigón armado EHE. 6.3.1. HIPÓTESIS EN ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS. Se han definido las siguientes combinaciones de acuerdo con el método simplificado del artículo 13.2 de la instrucción EHE y con los siguientes significados.

=Coeficiente de mayoración de las acciones permanentes (Peso propio).

=Coeficiente de mayoración de las acciones variables (Sobrecarga).

=Valor característico de las acciones permanentes (Peso propio).

=Valor característico de las acciones variables (Sobrecarga). 1) Situaciones persistentes o transitorias, Peso propio, sobrecarga, viento.

Las combinaciones de las distintas acciones consideradas se realizaran de acuerdo con el siguiente criterio:

Gk,i = valor representativo de cada acción permanente G*k,m= valor representativo de cada acción permanente de valor no constante Qk,1 = valor característico de la acción variable dominante

Ψ0,i Qk,i = valores de combinación de las acciones variables concomitantes con la acción variable dominante. γG, γQ coeficientes parciales

1G 1G 1G

1G 1G 1G

1G 0,1G

1* G 1* G

0Q

jG,

jQ,

jkG ,

jkQ ,

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2) Situaciones accidental, Peso propio, sobrecarga Las combinaciones de las distintas acciones consideradas se realizaran de acuerdo con el siguiente criterio:

Gk,j= valor representativo de cada acción permanente G*k,m= valor representativo de cada acción permanente de valor no constante

Ψ1,1 Qk,1= valor frecuente de la principal acción variable concomitante con la acción accidental. Ψ2,i Qk,i = valor casi-permanente del resto de las acciones variables concomitantes. Ad valor de cálculo de la acción accidental

3) Situación sísmica,

Las combinaciones de las distintas acciones consideradas se realizaran de acuerdo con el siguiente criterio:

Gk,j= valor representativo de cada acción permanente G*k,m= valor representativo de cada acción permanente de valor no constante

Ψ2,i Qk,i = valor casi-permanente de la sobrecarga de uso (según tabla 6.1-a). Ad valor de cálculo de la acción sísmica

6.3.2. HIPÓTESIS EN ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO Según el estado límite de servicio que se vaya a verificar, se adoptará uno de los tres tipos de combinación de acciones indicados a continuación.

1) Combinación característica (poco probable o rara):

Esta combinación, que coincide formalmente con la combinación fundamental de ELU, se utiliza en general para la verificación de ELS irreversibles.

2) Combinación frecuente:

Esta combinación se utiliza en general para la verificación de ELS reversibles.

3) − Combinación casi-permanente:

Esta combinación se utiliza también para la verificación de algunos ELS reversibles y para la evaluación de los efectos diferidos.

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8 BUNGALOW 2 MODULOS Este bungalow se compone de una estructura principal de perfiles de acero laminado y conformado, sobre la que apoya una estructura de madera.

La estructura metálica se compone de los siguientes tipos de perfil:

Características mecánicas Material

Ref. Descripción A (cm²)

Avy (cm²)

Avz (cm²)

Iyy (cm4)

Izz (cm4)

It (cm4) Tipo Designación

Acero laminado

S275

1 150x100x10, (TUBULAR) 44.07 15.00 23.33 1239.35 646.02 1426.23

2 150x100x6, (TUBULAR) 27.61 9.40 14.40 831.97 442.40 947.34

3 UPN 260, Doble en cajón soldado, (UPN)Cordón continuo 96.60 37.80 41.76 9640.00 4893.06 9555.36

4 200x100x6, (TUBULAR) 33.61 9.40 19.40 1699.23 574.94 1415.92Notación: Ref.: Referencia A: Área de la sección transversal Avy: Área de cortante de la sección según el eje local 'Y' Avz: Área de cortante de la sección según el eje local 'Z' Iyy: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Y' Izz: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Z' It: Inercia a torsión Las características mecánicas de las piezas corresponden a la sección en el punto medio de las mismas.

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La estructura apoya sobre las siguientes cimentaciones:

� Estructura principal: zapata de dimensiones 6,00x3,3x0,50 m � Escaleras: zapata de dimensiones 1,20x1,20x0,50 m

En el Apéndice 1 se incluyen los listados de cálculo

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9 BUNGALOW 4 MODULOS Este bungalow se compone de una estructura principal de perfiles de acero laminado y conformado, sobre la que apoya una estructura de madera.

La estructura metálica se compone de los siguientes tipos de perfil:

Características mecánicas Material

Ref. Descripción A (cm²)

Avy (cm²)

Avz (cm²)

Iyy (cm4)

Izz (cm4)

It (cm4) Tipo Designación

Acero laminado

S275

1 200x150x10, (TUBULAR) 64.07 23.33 31.67 3488.52 2219.35 4395.992 150x100x6, (TUBULAR) 27.61 9.40 14.40 831.97 442.40 947.34 3 150x100x10, (TUBULAR) 44.07 15.00 23.33 1239.35 646.02 1426.234 UPN 280, Doble en cajón soldado, (UPN)

Cordón continuo 106.60 42.75 45.00 12560.00 5976.72 11863.31

5 200x100x6, (TUBULAR) 33.61 9.40 19.40 1699.23 574.94 1415.92Notación: Ref.: Referencia A: Área de la sección transversal Avy: Área de cortante de la sección según el eje local 'Y' Avz: Área de cortante de la sección según el eje local 'Z' Iyy: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Y' Izz: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Z' It: Inercia a torsión Las características mecánicas de las piezas corresponden a la sección en el punto medio de las mismas.

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La estructura apoya sobre las siguientes cimentaciones:

� Estructura principal: zapata de dimensiones 5,00x5,0x0,50 m � Escaleras: zapata de dimensiones 2,0x1,60x0,50 m

En el Apéndice 2 se incluyen los listados de cálculo

En Granada, junio de 2019 El Ingeniero Autor del Proyecto

D. Pedro A. García-Tristán Quesada Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Colegiado nº 13.782

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APENDICE 1. BUNGALOW 2 MODULOS

Page 20: Cálculo de estructuras PROASUR

ÍNDICE

1.- Datos de obra................................................................................................................................ 21.1.- Normas consideradas........................................................................................................ 21.2.- Estados límite...................................................................................................................... 2

1.2.1.- Situaciones de proyecto............................................................................................21.3.- Sismo .................................................................................................................................. 5

1.3.1.- Datos generales de sismo..........................................................................................5

2.- Estructura........................................................................................................................................ 62.1.- Geometría........................................................................................................................... 6

2.1.1.- Nudos............................................................................................................................62.1.2.- Barras.............................................................................................................................7

2.2.- Cargas................................................................................................................................. 92.2.1.- Barras.............................................................................................................................9

2.3.- Resultados........................................................................................................................... 172.3.1.- Barras.............................................................................................................................172.3.2.- Sismo .............................................................................................................................17

2.4.- Uniones................................................................................................................................ 222.4.1.- Especificaciones..........................................................................................................222.4.2.- Referencias y simbología...........................................................................................232.4.3.- Comprobaciones en placas de anclaje.................................................................242.4.4.- Memoria de cálculo...................................................................................................26

3.- Cimentación.................................................................................................................................. 42

3.1.- Elementos de cimentación aislados................................................................................ 423.1.1.- Descripción...................................................................................................................423.1.2.- Comprobación............................................................................................................42

3.2.- Vigas.................................................................................................................................... 453.2.1.- Descripción...................................................................................................................453.2.2.- Comprobación............................................................................................................45

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1.- Datos de obra

1.1.- Normas consideradas

Cimentación: EHE-08Aceros laminados y armados: CTE DB SE-ACategoría de uso: A. Zonas residenciales

1.2.- Estados límite

E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentacionesE.L.U. de rotura. Acero laminado

CTECota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m

Tensiones sobre el terrenoDesplazamientos

Acciones características

1.2.1.- Situaciones de proyecto

Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán deacuerdo con los siguientes criterios:

- Situaciones persistentes o transitorias- Con coeficientes de combinación

Gj kj P k Q1 p1 k1 Qi ai kij 1 i >1

G P Q Q

- Sin coeficientes de combinación

Gj kj P k Qi kij 1 i 1

G P Q

- Situaciones sísmicas- Con coeficientes de combinación

EGj kj P k A E Qi ai kij 1 i 1

G P A Q

- Sin coeficientes de combinación

EGj kj P k A E Qi kij 1 i 1

G P A Q

ListadosBUNGALOW 2 MODULOS CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

Página 2

Page 22: Cálculo de estructuras PROASUR

- Donde:

Gk Acción permanentePk Acción de pretensadoQk Acción variableAE Acción sísmicaG Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentesP Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensadoQ,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principalQ,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamientoAE Coeficiente parcial de seguridad de la acción sísmicap,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principala,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento

Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán:

E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-08 / CTE DB-SE C

Persistente o transitoria

Coeficientes parciales

de seguridad () Coeficientes de combinación ()

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a)Carga permanente (G) 1.000 1.600 - -Sobrecarga (Q) 0.000 1.600 1.000 0.700Viento (Q) 0.000 1.600 1.000 0.600Nieve (Q) 0.000 1.600 1.000 0.500

Sísmica

Coeficientes parciales

de seguridad () Coeficientes de combinación ()

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a)Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.300 0.300Viento (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000Nieve (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.300(1)

Notas:(1) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las solicitacionesobtenidas de los resultados del análisis en cada una de las direcciones ortogonales se combinarán conel 30 % de los de la otra.

E.L.U. de rotura. Acero laminado: CTE DB SE-A

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Page 23: Cálculo de estructuras PROASUR

Persistente o transitoria

Coeficientes parciales

de seguridad () Coeficientes de combinación ()

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a)Carga permanente (G) 0.800 1.350 - -Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600Nieve (Q) 0.000 1.500 1.000 0.500

Sísmica

Coeficientes parciales

de seguridad () Coeficientes de combinación ()

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a)Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.300 0.300Viento (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000Nieve (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.300(1)

Notas:(1) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las solicitacionesobtenidas de los resultados del análisis en cada una de las direcciones ortogonales se combinarán conel 30 % de los de la otra.

Tensiones sobre el terreno

Característica

Coeficientes parciales

de seguridad () Coeficientes de combinación ()

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a)Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000Nieve (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000

Sísmica

Coeficientes parciales

de seguridad () Coeficientes de combinación ()

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a)Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000Viento (Q)Nieve (Q)Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.000

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Page 24: Cálculo de estructuras PROASUR

Desplazamientos

Característica

Coeficientes parciales

de seguridad () Coeficientes de combinación ()

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a)Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000Nieve (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000

Sísmica

Coeficientes parciales

de seguridad () Coeficientes de combinación ()

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a)Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000Viento (Q)Nieve (Q)Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.000

1.3.- Sismo

Norma utilizada: NCSE-02Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02

Método de cálculo: Análisis mediante espectros de respuesta (NCSE-02, 3.6.2)

1.3.1.- Datos generales de sismo

Caracterización del emplazamientoab: Aceleración básica (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1) ab : 0.080 gK: Coeficiente de contribución (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1) K : 1.00C: Coeficiente del terreno (NCSE-02, 2.4) C : 1.38Sistema estructuralDuctilidad (NCSE-02, Tabla 3.1): Ductilidad baja: Amortiguamiento (NCSE-02, Tabla 3.1) : 5.00 %

Tipo de construcción (NCSE-02, 2.2): Construcciones de importancia normal

Parámetros de cálculoNúmero de modos de vibración que intervienen en el análisis: Según normaFracción de sobrecarga de uso : 0.50Fracción de sobrecarga de nieve : 0.50No se realiza análisis de los efectos de 2º orden

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Page 25: Cálculo de estructuras PROASUR

Direcciones de análisisAcción sísmica según XAcción sísmica según Y

2.- Estructura

2.1.- Geometría2.1.1.- Nudos

Referencias:x, y, z: Desplazamientos prescritos en ejes globales.x, y, z: Giros prescritos en ejes globales.

Cada grado de libertad se marca con 'X' si está coaccionado y, en caso contrario, con '-'.

Nudos

ReferenciaCoordenadas Vinculación exterior

Vinculación interiorX(m)

Y(m)

Z(m) x y z x y z

N1 0.000 0.000 0.000 X X X X X X EmpotradoN2 0.000 0.000 7.900 - - - - - - EmpotradoN3 2.260 2.260 6.070 - - - - - - EmpotradoN4 0.000 4.130 2.590 - - - - - - EmpotradoN5 0.000 2.260 2.590 - - - - - - EmpotradoN6 2.260 2.260 2.590 - - - - - - EmpotradoN7 2.260 -1.870 2.150 - - - - - - EmpotradoN8 2.260 2.260 2.150 - - - - - - EmpotradoN9 0.000 0.000 2.150 - - - - - - Empotrado

N10 4.130 0.000 2.150 - - - - - - EmpotradoN11 0.000 0.000 1.410 - - - - - - EmpotradoN12 2.260 0.000 2.150 - - - - - - EmpotradoN13 2.260 2.260 0.000 X X X X X X EmpotradoN14 2.260 2.260 1.410 - - - - - - EmpotradoN15 2.260 2.260 1.770 - - - - - - EmpotradoN16 0.000 0.000 1.770 - - - - - - EmpotradoN17 0.000 1.150 2.590 - - - - - - EmpotradoN18 0.000 0.000 2.590 - - - - - - EmpotradoN19 0.000 3.410 0.000 X X X X X X EmpotradoN20 -1.150 2.300 1.300 - - - - - - EmpotradoN21 -0.773 1.730 1.950 - - - - - - EmpotradoN22 -0.770 2.840 0.650 - - - - - - EmpotradoN23 0.000 3.410 0.100 - - - - - - Empotrado

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Page 26: Cálculo de estructuras PROASUR

2.1.2.- Barras

2.1.2.1.- Materiales utilizados

Materiales utilizadosMaterial E

(kp/cm²) G(kp/cm²)

fy

(kp/cm²)·t

(m/m°C)

(t/m³)Tipo DesignaciónAcero laminado S275 2140672.8 0.300 825688.1 2803.3 0.000012 7.850Notación:

E: Módulo de elasticidad: Módulo de PoissonG: Módulo de cortadurafy: Límite elástico·t: Coeficiente de dilatación: Peso específico

2.1.2.2.- DescripciónDescripción

MaterialBarra

(Ni/Nf)Pieza

(Ni/Nf) Perfil(Serie)

Longitud(m)

xy xzLbSup.

(m)LbInf.

(m)Tipo Designación Indeformable

origen Deformable Indeformableextremo

Acerolaminado S275 N5/N6 N5/N6 150x100x10

(TUBULAR) 0.220 1.950 0.090 1.00 1.00 - -

N11/N12 N11/N12 150x100x6(TUBULAR) 0.095 2.041 0.242 1.00 1.00 - -

N12/N8 N12/N8 150x100x10(TUBULAR) 0.242 1.888 0.130 1.00 1.00 - -

N7/N12 N7/N12 150x100x10(TUBULAR) - 1.820 0.050 1.00 1.00 - -

N14/N12 N14/N12 150x100x6(TUBULAR) 0.137 1.999 0.242 1.00 1.00 - -

N15/N5 N15/N5 150x100x6(TUBULAR) 0.096 2.088 0.220 1.00 1.00 - -

N16/N5 N16/N5 150x100x6(TUBULAR) 0.139 2.045 0.220 1.00 1.00 - -

N13/N14 N13/N32xUPN260([])(UPN)

- 1.331 0.079 1.00 1.00 - -

N14/N15 N13/N32xUPN260([])(UPN)

0.079 0.201 0.080 1.00 1.00 - -

N15/N8 N13/N32xUPN260([])(UPN)

0.080 0.225 0.075 1.00 1.00 - -

N8/N6 N13/N32xUPN260([])(UPN)

0.075 0.290 0.075 1.00 1.00 - -

N6/N3 N13/N32xUPN260([])(UPN)

0.075 3.405 - 1.00 1.00 - -

N9/N12 N9/N12 150x100x10(TUBULAR) 0.090 1.928 0.242 1.00 1.00 - -

N12/N10 N12/N10 150x100x10(TUBULAR) 0.050 1.820 - 1.00 1.00 - -

N1/N11 N1/N112xUPN260([])(UPN)

- 1.331 0.079 1.00 1.00 - -

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Page 27: Cálculo de estructuras PROASUR

Descripción

MaterialBarra

(Ni/Nf)Pieza

(Ni/Nf) Perfil(Serie)

Longitud(m)

xy xzLbSup.

(m)LbInf.

(m)Tipo Designación Indeformable

origen Deformable Indeformableextremo

N11/N16 N11/N162xUPN260([])(UPN)

0.079 0.201 0.080 1.00 1.00 - -

N9/N18 N9/N182xUPN260([])(UPN)

0.075 0.290 0.075 1.00 1.00 - -

N18/N2 N18/N22xUPN260([])(UPN)

0.075 5.235 - 1.00 1.00 - -

N16/N9 N16/N92xUPN260([])(UPN)

0.080 0.225 0.075 1.00 1.00 - -

N18/N17 N18/N17 150x100x10(TUBULAR) 0.130 1.020 - 1.00 1.00 - -

N17/N5 N17/N5 150x100x10(TUBULAR) 0.063 0.827 0.220 1.00 1.00 - -

N5/N4 N5/N4 150x100x10(TUBULAR) 0.050 1.820 - 1.00 1.00 - -

N20/N21 N20/N21 200x100x6(TUBULAR) - 0.943 - 1.00 1.00 - -

N21/N17 N21/N17 200x100x6(TUBULAR) - 1.084 0.075 1.00 1.00 - -

N22/N20 N22/N20 200x100x6(TUBULAR) - 0.927 - 1.00 1.00 - -

N19/N23 N19/N23 200x100x6(TUBULAR) - 0.100 - 1.00 1.00 - -

N23/N22 N23/N22 200x100x6(TUBULAR) 0.072 1.033 - 1.00 1.00 - -

Notación:Ni: Nudo inicialNf: Nudo finalxy: Coeficiente de pandeo en el plano 'XY'xz: Coeficiente de pandeo en el plano 'XZ'LbSup.: Separación entre arriostramientos del ala superiorLbInf.: Separación entre arriostramientos del ala inferior

2.1.2.3.- Características mecánicas

Tipos de piezaRef. Piezas

1 N5/N6, N12/N8, N7/N12, N9/N12, N12/N10, N18/N17, N17/N5 y N5/N42 N11/N12, N14/N12, N15/N5 y N16/N53 N13/N3, N1/N11, N11/N16, N9/N18, N18/N2 y N16/N94 N20/N21, N21/N17, N22/N20, N19/N23 y N23/N22

Características mecánicasMaterial

Ref. Descripción A(cm²)

Avy(cm²)

Avz(cm²)

Iyy(cm4)

Izz(cm4)

It(cm4)Tipo Designación

Acerolaminado S275 1 150x100x10, (TUBULAR) 44.07 15.00 23.33 1239.35 646.02 1426.23

2 150x100x6, (TUBULAR) 27.61 9.40 14.40 831.97 442.40 947.343 UPN 260, Doble en cajón soldado, (UPN)

Cordón continuo 96.60 37.80 41.76 9640.00 4893.06 9555.36

4 200x100x6, (TUBULAR) 33.61 9.40 19.40 1699.23 574.94 1415.92

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Características mecánicasMaterial

Ref. Descripción A(cm²)

Avy(cm²)

Avz(cm²)

Iyy(cm4)

Izz(cm4)

It(cm4)Tipo Designación

Notación:Ref.: ReferenciaA: Área de la sección transversalAvy: Área de cortante de la sección según el eje local 'Y'Avz: Área de cortante de la sección según el eje local 'Z'Iyy: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Y'Izz: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Z'It: Inercia a torsiónLas características mecánicas de las piezas corresponden a la sección en el punto medio de las mismas.

2.2.- Cargas2.2.1.- Barras

Referencias:'P1', 'P2':

Cargas puntuales, uniformes, en faja y momentos puntuales: 'P1' es el valor de la carga.'P2' no se utiliza.Cargas trapezoidales: 'P1' es el valor de la carga en el punto donde comienza (L1) y 'P2'es el valor de la carga en el punto donde termina (L2).Cargas triangulares: 'P1' es el valor máximo de la carga. 'P2' no se utiliza.Incrementos de temperatura: 'P1' y 'P2' son los valores de la temperatura en las carasexteriores o paramentos de la pieza. La orientación de la variación del incremento detemperatura sobre la sección transversal dependerá de la dirección seleccionada.

'L1', 'L2':Cargas y momentos puntuales: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y laposición donde se aplica la carga. 'L2' no se utiliza.Cargas trapezoidales, en faja, y triangulares: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de labarra y la posición donde comienza la carga, 'L2' es la distancia entre el nudo inicial de labarra y la posición donde termina la carga.

Unidades:Cargas puntuales: tMomentos puntuales: t·m.Cargas uniformes, en faja, triangulares y trapezoidales: t/m.Incrementos de temperatura: °C.

Cargas en barras

Barra Hipótesis TipoValores Posición Dirección

P1 P2 L1(m)

L2(m) Ejes X Y Z

N5/N6 Peso propio Uniforme 0.035 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N5/N6 Peso propio Trapezoidal 0.019 0.021 0.000 0.390 Globales 0.000 0.000 -1.000N5/N6 Peso propio Trapezoidal 0.021 0.017 0.390 1.110 Globales 0.000 0.000 -1.000N5/N6 Peso propio Trapezoidal 0.017 0.011 1.110 2.260 Globales 0.000 0.000 -1.000N5/N6 CM 1 Trapezoidal 0.384 0.254 1.110 2.260 Globales 0.000 0.000 -1.000N5/N6 CM 1 Trapezoidal 0.465 0.384 0.390 1.110 Globales 0.000 0.000 -1.000N5/N6 CM 1 Trapezoidal 0.421 0.465 0.000 0.390 Globales 0.000 0.000 -1.000N5/N6 Q 1 Trapezoidal 0.374 0.413 0.000 0.390 Globales 0.000 0.000 -1.000

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Page 29: Cálculo de estructuras PROASUR

Cargas en barras

Barra Hipótesis TipoValores Posición Dirección

P1 P2 L1(m)

L2(m) Ejes X Y Z

N5/N6 Q 1 Trapezoidal 0.413 0.341 0.390 1.110 Globales 0.000 0.000 -1.000N5/N6 Q 1 Trapezoidal 0.341 0.226 1.110 2.260 Globales 0.000 0.000 -1.000N5/N6 V (0º) H1 Trapezoidal 0.131 0.145 0.000 0.390 Globales 0.000 -0.000 1.000N5/N6 V (0º) H1 Trapezoidal 0.145 0.119 0.390 1.110 Globales 0.000 -0.000 1.000N5/N6 V (0º) H1 Trapezoidal 0.119 0.079 1.110 2.260 Globales 0.000 -0.000 1.000N5/N6 V (0º)H2 Trapezoidal 0.131 0.145 0.000 0.390 Globales -0.000 0.000 -1.000N5/N6 V (0º)H2 Trapezoidal 0.145 0.119 0.390 1.110 Globales -0.000 0.000 -1.000N5/N6 V (0º)H2 Trapezoidal 0.119 0.079 1.110 2.260 Globales -0.000 0.000 -1.000N5/N6 V(90º) H1 Trapezoidal 0.153 0.102 1.110 2.260 Globales 0.000 -0.000 1.000N5/N6 V(90º) H1 Trapezoidal 0.186 0.153 0.390 1.110 Globales 0.000 -0.000 1.000N5/N6 V(90º) H1 Trapezoidal 0.168 0.186 0.000 0.390 Globales 0.000 -0.000 1.000N5/N6 V(90º) H2 Trapezoidal 0.153 0.102 1.110 2.260 Globales -0.000 0.000 -1.000N5/N6 V(90º) H2 Trapezoidal 0.186 0.153 0.390 1.110 Globales -0.000 0.000 -1.000N5/N6 V(90º) H2 Trapezoidal 0.168 0.186 0.000 0.390 Globales -0.000 0.000 -1.000N5/N6 V(180º) H1 Trapezoidal 0.119 0.079 1.110 2.260 Globales 0.000 -0.000 1.000N5/N6 V(180º) H1 Trapezoidal 0.145 0.119 0.390 1.110 Globales 0.000 -0.000 1.000N5/N6 V(180º) H1 Trapezoidal 0.131 0.145 0.000 0.390 Globales 0.000 -0.000 1.000N5/N6 V(180º) H2 Trapezoidal 0.119 0.079 1.110 2.260 Globales -0.000 0.000 -1.000N5/N6 V(180º) H2 Trapezoidal 0.145 0.119 0.390 1.110 Globales -0.000 0.000 -1.000N5/N6 V(180º) H2 Trapezoidal 0.131 0.145 0.000 0.390 Globales -0.000 0.000 -1.000N5/N6 V(270º) H1 Trapezoidal 0.153 0.102 1.110 2.260 Globales 0.000 -0.000 1.000N5/N6 V(270º) H1 Trapezoidal 0.186 0.153 0.390 1.110 Globales 0.000 -0.000 1.000N5/N6 V(270º) H1 Trapezoidal 0.168 0.186 0.000 0.390 Globales 0.000 -0.000 1.000N5/N6 V(270º) H2 Trapezoidal 0.153 0.102 1.110 2.260 Globales -0.000 0.000 -1.000N5/N6 V(270º) H2 Trapezoidal 0.186 0.153 0.390 1.110 Globales -0.000 0.000 -1.000N5/N6 V(270º) H2 Trapezoidal 0.168 0.186 0.000 0.390 Globales -0.000 0.000 -1.000N5/N6 N(EI) Trapezoidal 0.034 0.023 1.110 2.260 Globales 0.000 0.000 -1.000N5/N6 N(EI) Trapezoidal 0.041 0.034 0.390 1.110 Globales 0.000 0.000 -1.000N5/N6 N(EI) Trapezoidal 0.037 0.041 0.000 0.390 Globales 0.000 0.000 -1.000

N11/N12 Peso propio Uniforme 0.022 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N12/N8 Peso propio Uniforme 0.035 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N12/N8 Peso propio Trapezoidal 0.019 0.021 0.000 0.390 Globales 0.000 0.000 -1.000N12/N8 Peso propio Trapezoidal 0.021 0.011 0.390 2.260 Globales 0.000 0.000 -1.000N12/N8 CM 1 Trapezoidal 0.465 0.254 0.390 2.260 Globales 0.000 0.000 -1.000N12/N8 CM 1 Trapezoidal 0.421 0.465 0.000 0.390 Globales 0.000 0.000 -1.000N12/N8 Q 1 Trapezoidal 0.374 0.413 0.000 0.390 Globales 0.000 0.000 -1.000N12/N8 Q 1 Trapezoidal 0.413 0.226 0.390 2.260 Globales 0.000 0.000 -1.000N12/N8 V (0º) H1 Trapezoidal 0.131 0.145 0.000 0.390 Globales 0.000 -0.000 1.000N12/N8 V (0º) H1 Trapezoidal 0.145 0.079 0.390 2.260 Globales 0.000 -0.000 1.000N12/N8 V (0º)H2 Trapezoidal 0.131 0.145 0.000 0.390 Globales -0.000 0.000 -1.000

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P1 P2 L1(m)

L2(m) Ejes X Y Z

N12/N8 V (0º)H2 Trapezoidal 0.145 0.079 0.390 2.260 Globales -0.000 0.000 -1.000N12/N8 V(90º) H1 Trapezoidal 0.186 0.102 0.390 2.260 Globales 0.000 -0.000 1.000N12/N8 V(90º) H1 Trapezoidal 0.168 0.186 0.000 0.390 Globales 0.000 -0.000 1.000N12/N8 V(90º) H2 Trapezoidal 0.186 0.102 0.390 2.260 Globales -0.000 0.000 -1.000N12/N8 V(90º) H2 Trapezoidal 0.168 0.186 0.000 0.390 Globales -0.000 0.000 -1.000N12/N8 V(180º) H1 Trapezoidal 0.145 0.079 0.390 2.260 Globales 0.000 -0.000 1.000N12/N8 V(180º) H1 Trapezoidal 0.131 0.145 0.000 0.390 Globales 0.000 -0.000 1.000N12/N8 V(180º) H2 Trapezoidal 0.145 0.079 0.390 2.260 Globales -0.000 0.000 -1.000N12/N8 V(180º) H2 Trapezoidal 0.131 0.145 0.000 0.390 Globales -0.000 0.000 -1.000N12/N8 V(270º) H1 Trapezoidal 0.186 0.102 0.390 2.260 Globales 0.000 -0.000 1.000N12/N8 V(270º) H1 Trapezoidal 0.168 0.186 0.000 0.390 Globales 0.000 -0.000 1.000N12/N8 V(270º) H2 Trapezoidal 0.186 0.102 0.390 2.260 Globales -0.000 0.000 -1.000N12/N8 V(270º) H2 Trapezoidal 0.168 0.186 0.000 0.390 Globales -0.000 0.000 -1.000N12/N8 N(EI) Trapezoidal 0.041 0.023 0.390 2.260 Globales 0.000 0.000 -1.000N12/N8 N(EI) Trapezoidal 0.037 0.041 0.000 0.390 Globales 0.000 0.000 -1.000N7/N12 Peso propio Uniforme 0.035 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N7/N12 Peso propio Trapezoidal 0.009 0.019 0.000 1.870 Globales 0.000 0.000 -1.000N7/N12 CM 1 Trapezoidal 0.210 0.421 0.000 1.870 Globales 0.000 0.000 -1.000N7/N12 Q 1 Trapezoidal 0.187 0.374 0.000 1.870 Globales 0.000 0.000 -1.000N7/N12 V (0º) H1 Trapezoidal 0.065 0.131 0.000 1.870 Globales 0.000 -0.000 1.000N7/N12 V (0º)H2 Trapezoidal 0.065 0.131 0.000 1.870 Globales -0.000 0.000 -1.000N7/N12 V(90º) H1 Trapezoidal 0.084 0.168 0.000 1.870 Globales 0.000 -0.000 1.000N7/N12 V(90º) H2 Trapezoidal 0.084 0.168 0.000 1.870 Globales -0.000 0.000 -1.000N7/N12 V(180º) H1 Trapezoidal 0.065 0.131 0.000 1.870 Globales 0.000 -0.000 1.000N7/N12 V(180º) H2 Trapezoidal 0.065 0.131 0.000 1.870 Globales -0.000 0.000 -1.000N7/N12 V(270º) H1 Trapezoidal 0.084 0.168 0.000 1.870 Globales 0.000 -0.000 1.000N7/N12 V(270º) H2 Trapezoidal 0.084 0.168 0.000 1.870 Globales -0.000 0.000 -1.000N7/N12 N(EI) Trapezoidal 0.019 0.037 0.000 1.870 Globales 0.000 0.000 -1.000N14/N12 Peso propio Uniforme 0.022 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N15/N5 Peso propio Uniforme 0.022 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N16/N5 Peso propio Uniforme 0.022 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N13/N14 Peso propio Uniforme 0.076 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N14/N15 Peso propio Uniforme 0.076 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N15/N8 Peso propio Uniforme 0.076 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N8/N6 Peso propio Uniforme 0.076 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N8/N6 V (0º) H1 Uniforme 0.273 - - - Globales 1.000 -0.000 -0.000N8/N6 V (0º)H2 Uniforme 0.273 - - - Globales 1.000 -0.000 -0.000N8/N6 V(90º) H1 Uniforme 0.425 - - - Globales 1.000 -0.000 -0.000N8/N6 V(90º) H2 Uniforme 0.425 - - - Globales 1.000 -0.000 -0.000N8/N6 V(180º) H1 Uniforme 0.425 - - - Globales -1.000 0.000 0.000

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N8/N6 V(180º) H2 Uniforme 0.425 - - - Globales -1.000 0.000 0.000N8/N6 V(270º) H1 Uniforme 0.425 - - - Globales -1.000 0.000 0.000N8/N6 V(270º) H2 Uniforme 0.425 - - - Globales 1.000 -0.000 -0.000N6/N3 Peso propio Uniforme 0.076 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N6/N3 V (0º) H1 Uniforme 0.273 - - - Globales 1.000 -0.000 -0.000N6/N3 V (0º) H1 Uniforme 0.233 - - - Globales -0.000 -1.000 -0.000N6/N3 V (0º)H2 Uniforme 0.273 - - - Globales 1.000 -0.000 -0.000N6/N3 V (0º)H2 Uniforme 0.233 - - - Globales 0.000 1.000 0.000N6/N3 V(90º) H1 Uniforme 0.233 - - - Globales 0.000 1.000 0.000N6/N3 V(90º) H1 Uniforme 0.425 - - - Globales 1.000 -0.000 -0.000N6/N3 V(90º) H2 Uniforme 0.160 - - - Globales 0.000 1.000 0.000N6/N3 V(90º) H2 Uniforme 0.425 - - - Globales 1.000 -0.000 -0.000N6/N3 V(180º) H1 Uniforme 0.149 - - - Globales -0.000 -1.000 -0.000N6/N3 V(180º) H1 Uniforme 0.425 - - - Globales -1.000 0.000 0.000N6/N3 V(180º) H2 Uniforme 0.233 - - - Globales 0.000 1.000 0.000N6/N3 V(180º) H2 Uniforme 0.425 - - - Globales -1.000 0.000 0.000N6/N3 V(270º) H1 Uniforme 0.425 - - - Globales -1.000 0.000 0.000N6/N3 V(270º) H1 Uniforme 0.160 - - - Globales -0.000 -1.000 -0.000N6/N3 V(270º) H2 Uniforme 0.425 - - - Globales 1.000 -0.000 -0.000N6/N3 V(270º) H2 Uniforme 0.233 - - - Globales 0.000 1.000 0.000

N9/N12 Peso propio Uniforme 0.035 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N9/N12 Peso propio Trapezoidal 0.011 0.021 0.000 1.870 Globales 0.000 0.000 -1.000N9/N12 Peso propio Trapezoidal 0.021 0.019 1.870 2.260 Globales 0.000 0.000 -1.000N9/N12 CM 1 Trapezoidal 0.465 0.421 1.870 2.260 Globales 0.000 0.000 -1.000N9/N12 CM 1 Trapezoidal 0.254 0.465 0.000 1.870 Globales 0.000 0.000 -1.000N9/N12 Q 1 Trapezoidal 0.226 0.413 0.000 1.870 Globales 0.000 0.000 -1.000N9/N12 Q 1 Trapezoidal 0.413 0.374 1.870 2.260 Globales 0.000 0.000 -1.000N9/N12 V (0º) H1 Trapezoidal 0.079 0.145 0.000 1.870 Globales 0.000 -0.000 1.000N9/N12 V (0º) H1 Trapezoidal 0.145 0.131 1.870 2.260 Globales 0.000 -0.000 1.000N9/N12 V (0º)H2 Trapezoidal 0.079 0.145 0.000 1.870 Globales -0.000 0.000 -1.000N9/N12 V (0º)H2 Trapezoidal 0.145 0.131 1.870 2.260 Globales -0.000 0.000 -1.000N9/N12 V(90º) H1 Trapezoidal 0.186 0.168 1.870 2.260 Globales 0.000 -0.000 1.000N9/N12 V(90º) H1 Trapezoidal 0.102 0.186 0.000 1.870 Globales 0.000 -0.000 1.000N9/N12 V(90º) H2 Trapezoidal 0.186 0.168 1.870 2.260 Globales -0.000 0.000 -1.000N9/N12 V(90º) H2 Trapezoidal 0.102 0.186 0.000 1.870 Globales -0.000 0.000 -1.000N9/N12 V(180º) H1 Trapezoidal 0.145 0.131 1.870 2.260 Globales 0.000 -0.000 1.000N9/N12 V(180º) H1 Trapezoidal 0.079 0.145 0.000 1.870 Globales 0.000 -0.000 1.000N9/N12 V(180º) H2 Trapezoidal 0.145 0.131 1.870 2.260 Globales -0.000 0.000 -1.000N9/N12 V(180º) H2 Trapezoidal 0.079 0.145 0.000 1.870 Globales -0.000 0.000 -1.000N9/N12 V(270º) H1 Trapezoidal 0.186 0.168 1.870 2.260 Globales 0.000 -0.000 1.000

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P1 P2 L1(m)

L2(m) Ejes X Y Z

N9/N12 V(270º) H1 Trapezoidal 0.102 0.186 0.000 1.870 Globales 0.000 -0.000 1.000N9/N12 V(270º) H2 Trapezoidal 0.186 0.168 1.870 2.260 Globales -0.000 0.000 -1.000N9/N12 V(270º) H2 Trapezoidal 0.102 0.186 0.000 1.870 Globales -0.000 0.000 -1.000N9/N12 N(EI) Trapezoidal 0.041 0.037 1.870 2.260 Globales 0.000 0.000 -1.000N9/N12 N(EI) Trapezoidal 0.023 0.041 0.000 1.870 Globales 0.000 0.000 -1.000N12/N10 Peso propio Uniforme 0.035 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N12/N10 Peso propio Trapezoidal 0.019 0.009 0.000 1.870 Globales 0.000 0.000 -1.000N12/N10 CM 1 Trapezoidal 0.421 0.210 0.000 1.870 Globales 0.000 0.000 -1.000N12/N10 Q 1 Trapezoidal 0.374 0.187 0.000 1.870 Globales 0.000 0.000 -1.000N12/N10 V (0º) H1 Trapezoidal 0.131 0.065 0.000 1.870 Globales 0.000 -0.000 1.000N12/N10 V (0º)H2 Trapezoidal 0.131 0.065 0.000 1.870 Globales -0.000 0.000 -1.000N12/N10 V(90º) H1 Trapezoidal 0.168 0.084 0.000 1.870 Globales 0.000 -0.000 1.000N12/N10 V(90º) H2 Trapezoidal 0.168 0.084 0.000 1.870 Globales -0.000 0.000 -1.000N12/N10 V(180º) H1 Trapezoidal 0.131 0.065 0.000 1.870 Globales 0.000 -0.000 1.000N12/N10 V(180º) H2 Trapezoidal 0.131 0.065 0.000 1.870 Globales -0.000 0.000 -1.000N12/N10 V(270º) H1 Trapezoidal 0.168 0.084 0.000 1.870 Globales 0.000 -0.000 1.000N12/N10 V(270º) H2 Trapezoidal 0.168 0.084 0.000 1.870 Globales -0.000 0.000 -1.000N12/N10 N(EI) Trapezoidal 0.037 0.019 0.000 1.870 Globales 0.000 0.000 -1.000N1/N11 Peso propio Uniforme 0.076 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N11/N16 Peso propio Uniforme 0.076 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N9/N18 Peso propio Uniforme 0.076 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N9/N18 V (0º) H1 Uniforme 0.425 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000N9/N18 V (0º)H2 Uniforme 0.425 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000N9/N18 V(90º) H1 Uniforme 0.293 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000N9/N18 V(90º) H2 Uniforme 0.425 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000N9/N18 V(180º) H1 Uniforme 0.425 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000N9/N18 V(180º) H2 Uniforme 0.425 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000N9/N18 V(270º) H1 Uniforme 0.425 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000N9/N18 V(270º) H2 Uniforme 0.293 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000N18/N2 Peso propio Uniforme 0.076 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N18/N2 V (0º) H1 Uniforme 0.425 - - - Globales 1.000 -0.000 -0.000N18/N2 V (0º) H1 Uniforme 0.425 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000N18/N2 V (0º)H2 Uniforme 0.425 - - - Globales 1.000 -0.000 -0.000N18/N2 V (0º)H2 Uniforme 0.425 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000N18/N2 V(90º) H1 Uniforme 0.293 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000N18/N2 V(90º) H1 Uniforme 0.425 - - - Globales -1.000 0.000 0.000N18/N2 V(90º) H2 Uniforme 0.425 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000N18/N2 V(90º) H2 Uniforme 0.425 - - - Globales 1.000 -0.000 -0.000N18/N2 V(180º) H1 Uniforme 0.425 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000N18/N2 V(180º) H1 Uniforme 0.425 - - - Globales -1.000 0.000 0.000

ListadosBUNGALOW 2 MODULOS CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

Página 13

Page 33: Cálculo de estructuras PROASUR

Cargas en barras

Barra Hipótesis TipoValores Posición Dirección

P1 P2 L1(m)

L2(m) Ejes X Y Z

N18/N2 V(180º) H2 Uniforme 0.425 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000N18/N2 V(180º) H2 Uniforme 0.273 - - - Globales 1.000 -0.000 -0.000N18/N2 V(270º) H1 Uniforme 0.425 - - - Globales 1.000 -0.000 -0.000N18/N2 V(270º) H1 Uniforme 0.425 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000N18/N2 V(270º) H2 Uniforme 0.425 - - - Globales -1.000 0.000 0.000N18/N2 V(270º) H2 Uniforme 0.293 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000N16/N9 Peso propio Uniforme 0.076 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N18/N17 Peso propio Uniforme 0.035 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N18/N17 Peso propio Trapezoidal 0.011 0.017 0.000 1.150 Globales 0.000 0.000 -1.000N18/N17 CM 1 Trapezoidal 0.254 0.386 0.000 1.150 Globales 0.000 0.000 -1.000N18/N17 Q 1 Trapezoidal 0.226 0.343 0.000 1.150 Globales 0.000 0.000 -1.000N18/N17 V (0º) H1 Trapezoidal 0.079 0.120 0.000 1.150 Globales 0.000 -0.000 1.000N18/N17 V (0º)H2 Trapezoidal 0.079 0.120 0.000 1.150 Globales -0.000 0.000 -1.000N18/N17 V(90º) H1 Trapezoidal 0.102 0.154 0.000 1.150 Globales 0.000 -0.000 1.000N18/N17 V(90º) H2 Trapezoidal 0.102 0.154 0.000 1.150 Globales -0.000 0.000 -1.000N18/N17 V(180º) H1 Trapezoidal 0.079 0.120 0.000 1.150 Globales 0.000 -0.000 1.000N18/N17 V(180º) H2 Trapezoidal 0.079 0.120 0.000 1.150 Globales -0.000 0.000 -1.000N18/N17 V(270º) H1 Trapezoidal 0.102 0.154 0.000 1.150 Globales 0.000 -0.000 1.000N18/N17 V(270º) H2 Trapezoidal 0.102 0.154 0.000 1.150 Globales -0.000 0.000 -1.000N18/N17 N(EI) Trapezoidal 0.023 0.034 0.000 1.150 Globales 0.000 0.000 -1.000N17/N5 Peso propio Uniforme 0.035 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N17/N5 Peso propio Faja 0.021 - 0.720 1.110 Globales 0.000 0.000 -1.000N17/N5 Peso propio Trapezoidal 0.017 0.020 0.000 0.592 Globales 0.000 0.000 -1.000N17/N5 Peso propio Faja 0.021 - 0.592 0.720 Globales 0.000 0.000 -1.000N17/N5 CM 1 Faja 0.481 - 0.920 1.110 Globales 0.000 0.000 -1.000N17/N5 CM 1 Trapezoidal 0.386 0.492 0.000 0.920 Globales 0.000 0.000 -1.000N17/N5 Q 1 Trapezoidal 0.343 0.437 0.000 0.920 Globales 0.000 0.000 -1.000N17/N5 Q 1 Faja 0.428 - 0.920 1.110 Globales 0.000 0.000 -1.000N17/N5 V (0º) H1 Faja 0.150 - 0.920 1.110 Globales 0.000 -0.000 1.000N17/N5 V (0º) H1 Trapezoidal 0.120 0.153 0.000 0.920 Globales 0.000 -0.000 1.000N17/N5 V (0º)H2 Trapezoidal 0.120 0.153 0.000 0.920 Globales -0.000 0.000 -1.000N17/N5 V (0º)H2 Faja 0.150 - 0.920 1.110 Globales -0.000 0.000 -1.000N17/N5 V(90º) H1 Trapezoidal 0.154 0.197 0.000 0.920 Globales 0.000 -0.000 1.000N17/N5 V(90º) H1 Faja 0.192 - 0.920 1.110 Globales 0.000 -0.000 1.000N17/N5 V(90º) H2 Trapezoidal 0.154 0.197 0.000 0.920 Globales -0.000 0.000 -1.000N17/N5 V(90º) H2 Faja 0.192 - 0.920 1.110 Globales -0.000 0.000 -1.000N17/N5 V(180º) H1 Trapezoidal 0.120 0.153 0.000 0.920 Globales 0.000 -0.000 1.000N17/N5 V(180º) H1 Faja 0.150 - 0.920 1.110 Globales 0.000 -0.000 1.000N17/N5 V(180º) H2 Faja 0.150 - 0.920 1.110 Globales -0.000 0.000 -1.000N17/N5 V(180º) H2 Trapezoidal 0.120 0.153 0.000 0.920 Globales -0.000 0.000 -1.000

ListadosBUNGALOW 2 MODULOS CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

Página 14

Page 34: Cálculo de estructuras PROASUR

Cargas en barras

Barra Hipótesis TipoValores Posición Dirección

P1 P2 L1(m)

L2(m) Ejes X Y Z

N17/N5 V(270º) H1 Faja 0.192 - 0.920 1.110 Globales 0.000 -0.000 1.000N17/N5 V(270º) H1 Trapezoidal 0.154 0.197 0.000 0.920 Globales 0.000 -0.000 1.000N17/N5 V(270º) H2 Faja 0.192 - 0.920 1.110 Globales -0.000 0.000 -1.000N17/N5 V(270º) H2 Trapezoidal 0.154 0.197 0.000 0.920 Globales -0.000 0.000 -1.000N17/N5 N(EI) Faja 0.043 - 0.720 1.110 Globales 0.000 0.000 -1.000N17/N5 N(EI) Faja 0.041 - 0.592 0.720 Globales 0.000 0.000 -1.000N17/N5 N(EI) Trapezoidal 0.034 0.040 0.000 0.592 Globales 0.000 0.000 -1.000N5/N4 Peso propio Uniforme 0.035 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N5/N4 Peso propio Trapezoidal 0.040 0.030 0.000 0.980 Globales 0.000 0.000 -1.000N5/N4 Peso propio Trapezoidal 0.030 0.021 0.980 1.870 Globales 0.000 0.000 -1.000N5/N4 CM 1 Trapezoidal 0.671 0.470 0.980 1.870 Globales 0.000 0.000 -1.000N5/N4 CM 1 Trapezoidal 0.891 0.671 0.000 0.980 Globales 0.000 0.000 -1.000N5/N4 Q 1 Trapezoidal 0.792 0.596 0.000 0.980 Globales 0.000 0.000 -1.000N5/N4 Q 1 Trapezoidal 0.596 0.418 0.980 1.870 Globales 0.000 0.000 -1.000N5/N4 V (0º) H1 Trapezoidal 0.277 0.209 0.000 0.980 Globales 0.000 -0.000 1.000N5/N4 V (0º) H1 Trapezoidal 0.209 0.146 0.980 1.870 Globales 0.000 -0.000 1.000N5/N4 V (0º)H2 Trapezoidal 0.277 0.209 0.000 0.980 Globales -0.000 0.000 -1.000N5/N4 V (0º)H2 Trapezoidal 0.209 0.146 0.980 1.870 Globales -0.000 0.000 -1.000N5/N4 V(90º) H1 Trapezoidal 0.268 0.188 0.980 1.870 Globales 0.000 -0.000 1.000N5/N4 V(90º) H1 Trapezoidal 0.356 0.268 0.000 0.980 Globales 0.000 -0.000 1.000N5/N4 V(90º) H2 Trapezoidal 0.268 0.188 0.980 1.870 Globales -0.000 0.000 -1.000N5/N4 V(90º) H2 Trapezoidal 0.356 0.268 0.000 0.980 Globales -0.000 0.000 -1.000N5/N4 V(180º) H1 Trapezoidal 0.209 0.146 0.980 1.870 Globales 0.000 -0.000 1.000N5/N4 V(180º) H1 Trapezoidal 0.277 0.209 0.000 0.980 Globales 0.000 -0.000 1.000N5/N4 V(180º) H2 Trapezoidal 0.209 0.146 0.980 1.870 Globales -0.000 0.000 -1.000N5/N4 V(180º) H2 Trapezoidal 0.277 0.209 0.000 0.980 Globales -0.000 0.000 -1.000N5/N4 V(270º) H1 Trapezoidal 0.268 0.188 0.980 1.870 Globales 0.000 -0.000 1.000N5/N4 V(270º) H1 Trapezoidal 0.356 0.268 0.000 0.980 Globales 0.000 -0.000 1.000N5/N4 V(270º) H2 Trapezoidal 0.268 0.188 0.980 1.870 Globales -0.000 0.000 -1.000N5/N4 V(270º) H2 Trapezoidal 0.356 0.268 0.000 0.980 Globales -0.000 0.000 -1.000N5/N4 N(EI) Trapezoidal 0.060 0.042 0.980 1.870 Globales 0.000 0.000 -1.000N5/N4 N(EI) Trapezoidal 0.079 0.060 0.000 0.980 Globales 0.000 0.000 -1.000

N20/N21 Peso propio Uniforme 0.026 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N20/N21 CM 1 Uniforme 0.050 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N20/N21 Q 1 Uniforme 0.300 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N21/N17 Peso propio Uniforme 0.026 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N21/N17 CM 1 Uniforme 0.050 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N21/N17 Q 1 Uniforme 0.300 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N22/N20 Peso propio Uniforme 0.026 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N22/N20 CM 1 Uniforme 0.050 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

ListadosBUNGALOW 2 MODULOS CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

Página 15

Page 35: Cálculo de estructuras PROASUR

Cargas en barras

Barra Hipótesis TipoValores Posición Dirección

P1 P2 L1(m)

L2(m) Ejes X Y Z

N22/N20 Q 1 Uniforme 0.300 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N19/N23 Peso propio Uniforme 0.026 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N23/N22 Peso propio Uniforme 0.026 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N23/N22 CM 1 Uniforme 0.050 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N23/N22 Q 1 Uniforme 0.300 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

ListadosBUNGALOW 2 MODULOS CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

Página 16

Page 36: Cálculo de estructuras PROASUR

2.3.- Resultados

2.3.1.- Barras

2.3.1.1.- Comprobaciones E.L.U. (Resumido)Barras

COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)Estado

w Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY

N5/N6 2.0Cumple

w w,máx

Cumple = 14.0 = 8.7 x: 2.17 m = 20.4

x: 0.22 m = 50.2

x: 2.17 m = 4.6 = 7.8 < 0.1 < 0.1 x: 2.17 m

= 79.1 < 0.1 = 14.1 x: 2.17 m = 1.7

x: 2.168 m = 2.6

CUMPLE = 79.1

N11/N12 2.0Cumple

w w,máx

Cumplex: 2.134 m = 10.3

x: 0.095 m = 32.2

x: 0.095 m = 11.2

x: 0.095 m = 27.8

x: 0.095 m = 1.5 = 3.6 < 0.1 < 0.1 x: 0.095 m

= 47.5 < 0.1 = 12.9 x: 0.095 m = 0.3

x: 0.095 m = 1.0

CUMPLE = 47.5

N12/N8 2.0Cumple

w w,máx

Cumple = 16.8 = 10.9 x: 2.13 m = 16.6

x: 2.13 m = 40.2

x: 0.242 m = 4.3 = 6.7 < 0.1 < 0.1 x: 2.13 m

= 73.6 < 0.1 = 12.8 x: 0.242 m = 1.9

x: 0.242 m = 2.2

CUMPLE = 73.6

N7/N12 2.0Cumple

x: 0.182 mw w,máx

Cumple < 0.1 < 0.1 x: 1.82 m

= 25.7x: 1.82 m = 2.3

x: 1.82 m = 4.9 = 0.2 x: 0.182 m

< 0.1x: 0.182 m < 0.1

x: 1.82 m = 13.4

x: 0.182 m < 0.1

MEd = 0.00N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

= 25.7

N14/N12 2.0Cumple

w w,máx

Cumplex: 2.134 m = 13.1

x: 0.137 m = 43.5

x: 0.137 m = 16.2

x: 0.137 m = 24.2

x: 0.137 m = 1.4 = 3.7 < 0.1 < 0.1 x: 0.137 m

= 82.8 < 0.1 = 8.4 x: 0.137 m = 0.3

x: 0.137 m = 1.0

CUMPLE = 82.8

N15/N5 2.0Cumple

w w,máx

Cumplex: 2.182 m = 8.4

x: 0.096 m = 39.4

x: 0.096 m = 25.5

x: 0.096 m = 34.4

x: 0.096 m = 3.1 = 5.0 < 0.1 < 0.1 x: 0.096 m

= 96.7 < 0.1 = 13.5 x: 0.096 m = 1.1

x: 0.096 m = 1.3

CUMPLE = 96.7

N16/N5 2.0Cumple

w w,máx

Cumplex: 2.182 m = 13.4

x: 0.139 m = 43.5

x: 2.184 m = 20.3

x: 0.139 m = 29.4

x: 2.184 m = 1.9 = 4.2 < 0.1 < 0.1 x: 0.139 m

= 71.5 < 0.1 = 13.6 x: 2.184 m = 0.6

x: 2.182 m = 1.5

CUMPLE = 71.5

N13/N14 2.0Cumple

w w,máx

Cumplex: 1.33 m = 1.3

x: 0 m = 7.6

x: 1.331 m = 41.8

x: 0 m = 37.7 = 9.4 = 10.5 < 0.1 < 0.1 x: 1.331 m

= 77.8 < 0.1 = 3.2 x: 0 m = 2.1

x: 0 m = 2.4

CUMPLE = 77.8

N14/N15 2.0Cumple

w w,máx

Cumplex: 0.279 m = 0.8

x: 0.079 m = 4.5

x: 0.079 m = 36.6

x: 0.28 m = 50.2 = 22.2 = 9.7 < 0.1 < 0.1 x: 0.079 m

= 78.9 < 0.1 = 8.6 x: 0.079 m = 5.7

x: 0.079 m = 2.1

CUMPLE = 78.9

N15/N8 2.0Cumple

w w,máx

CumpleNEd = 0.00

N.P.(3)x: 0.08 m = 1.4

x: 0.08 m = 21.5

x: 0.08 m = 41.6 = 23.3 = 15.6 < 0.1 < 0.1 x: 0.08 m

= 57.7 < 0.1 = 1.5 x: 0.08 m = 5.6

x: 0.08 m = 2.7

CUMPLE = 57.7

N8/N6 2.0Cumple

w w,máx

Cumplex: 0.363 m < 0.1

x: 0.075 m = 0.9

x: 0.075 m = 16.3

x: 0.075 m = 28.3 = 4.7 x: 0.365 m

= 18.4 < 0.1 < 0.1 x: 0.075 m = 36.6 < 0.1 = 17.0 x: 0.075 m

= 1.0x: 0.075 m = 3.4

CUMPLE = 36.6

N6/N3x: 0.075 m 2.0Cumple

x: 0.075 mw w,máx

Cumple

NEd = 0.00N.P.(3)

x: 0.075 m = 0.2

x: 0.075 m = 8.5

x: 0.075 m = 22.3

x: 0.075 m = 1.7

x: 0.075 m = 2.9

x: 0.075 m < 0.1

x: 0.075 m < 0.1

x: 0.075 m = 31.0

x: 0.075 m < 0.1

MEd = 0.00N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

= 31.0

N9/N12 2.0Cumple

w w,máx

Cumple = 14.0 = 10.3 x: 0.09 m = 21.8

x: 0.09 m = 44.8

x: 2.018 m = 5.7 = 7.1 < 0.1 < 0.1 x: 0.09 m

= 58.7 < 0.1 = 16.7 x: 2.018 m = 2.0

x: 0.09 m = 2.2

CUMPLE = 58.7

N12/N10 2.0Cumple

x: 0.05 mw w,máx

Cumple < 0.1 < 0.1 x: 0.05 m

= 25.7x: 0.05 m = 2.2

x: 0.05 m = 4.9 = 0.2 x: 0.05 m

< 0.1x: 0.05 m < 0.1

x: 0.05 m = 13.3

x: 0.05 m < 0.1

MEd = 0.00N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

= 25.7

N1/N11 2.0Cumple

w w,máx

Cumplex: 1.33 m = 2.0

x: 0 m = 4.9

x: 1.331 m = 46.7

x: 0 m = 43.8 = 8.9 = 6.8 < 0.1 < 0.1 x: 0 m

= 84.1 < 0.1 = 4.8 x: 1.33 m = 2.5

x: 1.331 m = 2.0

CUMPLE = 84.1

N11/N16 2.0Cumple

w w,máx

Cumplex: 0.279 m = 1.4

x: 0.079 m = 4.1

x: 0.28 m = 49.8

x: 0.28 m = 36.3 = 8.4 = 17.5 < 0.1 < 0.1 x: 0.28 m

= 68.9 < 0.1 = 8.4 x: 0.079 m = 2.3

x: 0.079 m = 3.8

CUMPLE = 68.9

N9/N18 2.0Cumple

w w,máx

Cumplex: 0.363 m = 0.5

x: 0.075 m = 1.0

x: 0.075 m = 40.7

x: 0.075 m = 58.7

x: 0.365 m = 24.6 = 4.4 < 0.1 < 0.1 x: 0.075 m

= 96.6 < 0.1 = 18.3 x: 0.363 m = 5.6

x: 0.363 m = 0.8

CUMPLE = 96.6

N18/N2x: 0.075 m 2.0Cumple

x: 0.075 mw w,máx

Cumple

NEd = 0.00N.P.(3)

x: 0.075 m = 0.3

x: 0.075 m = 36.8

x: 0.075 m = 52.7

x: 0.075 m = 4.7

x: 0.075 m = 4.4

x: 0.075 m < 0.1

x: 0.075 m < 0.1

x: 0.075 m = 89.8

x: 0.075 m < 0.1

MEd = 0.00N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

= 89.8

N16/N9 2.0Cumple

w w,máx

Cumplex: 0.304 m = 0.2

x: 0.08 m = 1.1

x: 0.08 m = 48.1

x: 0.305 m = 47.1 = 22.4 = 17.5 < 0.1 < 0.1 x: 0.305 m

= 86.5 < 0.1 = 4.1 x: 0.08 m = 4.6

x: 0.08 m = 4.0

CUMPLE = 86.5

N18/N17 2.0Cumple

w w,máx

Cumple = 17.8 = 10.3 x: 0.13 m = 24.4

x: 0.13 m = 46.1

x: 1.15 m = 5.1 = 8.5 < 0.1 < 0.1 x: 0.13 m

= 76.4 < 0.1 = 33.4 x: 0.13 m = 0.7

x: 0.3 m = 2.5

CUMPLE = 76.4

N17/N5 2.0Cumple

w w,máx

Cumple = 17.2 = 10.4 x: 0.89 m = 28.5

x: 0.89 m = 52.8

x: 0.89 m = 6.9 = 8.8 < 0.1 < 0.1 x: 0.89 m

= 83.6 < 0.1 = 29.8 x: 0.89 m = 2.6

x: 0.888 m = 2.6

CUMPLE = 83.6

N5/N4 2.0Cumple

x: 0.05 mw w,máx

Cumple = 0.1 = 0.1 x: 0.05 m

= 54.4x: 0.05 m = 3.9

x: 0.05 m = 10.3 = 0.3 x: 0.05 m

< 0.1x: 0.05 m < 0.1

x: 0.05 m = 26.9

x: 0.05 m < 0.1

MEd = 0.00N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

= 54.4

N20/N21 2.0Cumple

w w,máx

Cumplex: 0.943 m = 3.0

x: 0 m = 5.4

x: 0 m = 11.7

x: 0 m = 58.6

x: 0 m = 4.2 = 6.5 < 0.1 < 0.1 x: 0 m

= 75.0 < 0.1 = 4.7 x: 0 m = 0.5

x: 0.943 m = 0.1

CUMPLE = 75.0

N21/N17 2.0Cumple

w w,máx

Cumplex: 1.084 m = 2.5

x: 0 m = 4.4

x: 1.084 m = 41.7

x: 1.084 m = 33.0

x: 0 m = 6.4 = 10.9 < 0.1 < 0.1 x: 1.084 m

= 70.1 < 0.1 = 13.9 x: 0.542 m = 0.3

x: 0.542 m = 0.6

CUMPLE = 70.1

N22/N20 2.0Cumple

w w,máx

Cumplex: 0.927 m = 2.9

x: 0 m = 5.3

x: 0.927 m = 20.7

x: 0.927 m = 51.2

x: 0 m = 5.8 = 10.7 < 0.1 < 0.1 x: 0.927 m

= 76.8 < 0.1 = 5.0 x: 0 m = 1.0

x: 0 m = 0.9

CUMPLE = 76.8

N19/N23 2.0Cumple

w w,máx

Cumplex: 0.1 m = 2.4

x: 0 m = 5.8

x: 0.1 m = 30.2

x: 0 m = 119.7 = 7.5 = 2.5 < 0.1 < 0.1 x: 0.1 m

= 154.5 < 0.1 = 59.8 = 0.2 x: 0.1 m = 0.1

CUMPLE

N23/N22 2.0Cumple

w w,máx

Cumplex: 1.105 m = 2.2

x: 0.072 m = 4.3

x: 0.072 m = 71.6

x: 0.072 m = 58.9

x: 0.072 m = 11.1 = 13.7 < 0.1 < 0.1 x: 0.072 m

= 134.5 < 0.1 = 1.8 x: 0.072 m = 1.5

x: 1.105 m = 0.4

CUMPLE

Notación:: Limitación de esbeltezw: Abolladura del alma inducida por el ala comprimidaNt: Resistencia a tracciónNc: Resistencia a compresiónMY: Resistencia a flexión eje YMZ: Resistencia a flexión eje ZVZ: Resistencia a corte ZVY: Resistencia a corte YMYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinadosMZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinadosNMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinadosNMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinadosMt: Resistencia a torsiónMtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinadosMtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinadosx: Distancia al origen de la barra: Coeficiente de aprovechamiento (%)N.P.: No procede

Comprobaciones que no proceden (N.P.):(1) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.(2) No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.(3) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.

2.3.2.- Sismo

Norma utilizada: NCSE-02Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02

ListadosBUNGALOW 2 MODULOS CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

Página 17

= 76.8

= 76.8

Page 37: Cálculo de estructuras PROASUR

Método de cálculo: Análisis mediante espectros de respuesta (NCSE-02, 3.6.2)

2.3.2.1.- Espectro de cálculo

2.3.2.1.1.- Espectro elástico de aceleraciones

0.00

0.02

0.04

0.06

0.08

0.10

0.12

0.14

0.16

0.18

0.20

0.22

0.24

Coef.Amplificación (g)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Periodo (s)

Coef.Amplificación:ae cS a (T)

Donde:

A

T(T) 1 (2,5 1)T

AT T

(T) 2,5 A BT T T

K C(T)T BT T

es el espectro normalizado de respuesta elástica.

El valor máximo de las ordenadas espectrales es 0.221 g.

NCSE-02 (2.2, 2.3 y 2.4)

Parámetros necesarios para la definición del espectro

ac: Aceleración sísmica de cálculo (NCSE-02, 2.2) ac : 0.088 g

c ba S a

ab: Aceleración básica (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1) ab : 0.080 g: Coeficiente adimensional de riesgo : 1.00

Tipo de construcción: Construcciones de importancia normalS: Coeficiente de amplificación del terreno (NCSE-02, 2.2) S : 1.10

bCS a 0,1g

1,25

bb

aC CS 3,33 ( 0,1) (1 ) 0,1g a 0,4g1,25 g 1,25

bS 1,0 0,4g a

C: Coeficiente del terreno (NCSE-02, 2.4) C : 1.38ab: Aceleración básica (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1) ab : 0.080 g: Coeficiente adimensional de riesgo : 1.00

: Coeficiente dependiente del amortiguamiento (NCSE-02, 2.5) : 1.000,45

: Amortiguamiento (NCSE-02, Tabla 3.1) : 5.00 %TA: Periodo característico del espectro (NCSE-02, 2.3) TA : 0.14 s

AK CT10

K: Coeficiente de contribución (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1) K : 1.00

ListadosBUNGALOW 2 MODULOS CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

Página 18

Page 38: Cálculo de estructuras PROASUR

C: Coeficiente del terreno (NCSE-02, 2.4) C : 1.38TB: Periodo característico del espectro (NCSE-02, 2.3) TB : 0.55 s

BK CT2,5

K: Coeficiente de contribución (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1) K : 1.00C: Coeficiente del terreno (NCSE-02, 2.4) C : 1.38

2.3.2.1.2.- Espectro de diseño de aceleraciones

El espectro de diseño sísmico se obtiene reduciendo el espectro elástico por elcoeficiente () correspondiente a cada dirección de análisis.

a c AA

TS a 1 2,5 1 T TT

a c A BS a 2,5 T T T

a c BK CS a T T

T

: Coeficiente de respuesta : 0.50

: Coeficiente dependiente del amortiguamiento (NCSE-02, 2.5) : 1.000,45

: Amortiguamiento (NCSE-02, Tabla 3.1) : 5.00 %: Coeficiente de comportamiento por ductilidad (NCSE-02, 3.7.3.1) : 2.00

Ductilidad (NCSE-02, Tabla 3.1): Ductilidad bajaac: Aceleración sísmica de cálculo (NCSE-02, 2.2) ac : 0.088 gK: Coeficiente de contribución (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1) K : 1.00C: Coeficiente del terreno (NCSE-02, 2.4) C : 1.38TA: Periodo característico del espectro (NCSE-02, 2.3) TA : 0.14 sTB: Periodo característico del espectro (NCSE-02, 2.3) TB : 0.55 s

NCSE-02 (3.6.2.2)

ListadosBUNGALOW 2 MODULOS CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

Página 19

Page 39: Cálculo de estructuras PROASUR

0.00

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0.07

0.08

0.09

0.10

0.11

0.12

Coef.Amplificación (g)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Periodo (s)

ListadosBUNGALOW 2 MODULOS CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

Página 20

Page 40: Cálculo de estructuras PROASUR

2.3.2.2.- Coeficientes de participación

Modo T Lx Ly Mx My Hipótesis X(1) Hipótesis Y(1)

Modo 1 0.341 0.8022 0.5971 29.1 % 16.13 %R = 2A = 1.083 m/s²D = 3.1859 mm

R = 2A = 1.083 m/s²D = 3.1859 mm

Modo 2 0.263 0.72 0.694 0.77 % 0.71 %R = 2A = 1.083 m/s²D = 1.89374 mm

R = 2A = 1.083 m/s²D = 1.89374 mm

Modo 3 0.223 0.2005 0.9797 0.23 % 5.5 %R = 2A = 1.083 m/s²D = 1.36479 mm

R = 2A = 1.083 m/s²D = 1.36479 mm

Modo 4 0.195 0.7107 0.7035 3.09 % 3.03 %R = 2A = 1.083 m/s²D = 1.0449 mm

R = 2A = 1.083 m/s²D = 1.0449 mm

Modo 5 0.174 0.832 0.5548 2.67 % 1.19 %R = 2A = 1.083 m/s²D = 0.82837 mm

R = 2A = 1.083 m/s²D = 0.82837 mm

Modo 6 0.150 0.4763 0.8793 0.06 % 0.2 %R = 2A = 1.083 m/s²D = 0.62046 mm

R = 2A = 1.083 m/s²D = 0.62046 mm

Modo 7 0.135 0.8446 0.5355 5.31 % 2.13 %R = 2A = 1.078 m/s²D = 0.49743 mm

R = 2A = 1.078 m/s²D = 0.49743 mm

Modo 8 0.099 0.6747 0.7381 26.28 % 31.48 %R = 2A = 1.022 m/s²D = 0.25525 mm

R = 2A = 1.022 m/s²D = 0.25525 mm

Modo 9 0.089 0.9945 0.1044 14.11 % 0.16 %R = 2A = 1.005 m/s²D = 0.19957 mm

R = 2A = 1.005 m/s²D = 0.19957 mm

Modo 10 0.082 0.043 0.9991 0 % 1.2 %R = 2A = 0.995 m/s²D = 0.16835 mm

R = 2A = 0.995 m/s²D = 0.16835 mm

Modo 11 0.073 0.6955 0.7186 2.39 % 2.55 %R = 2A = 0.98 m/s²D = 0.13096 mm

R = 2A = 0.98 m/s²D = 0.13096 mm

Modo 12 0.066 0.79 0.6132 9.26 % 5.58 %R = 2A = 0.969 m/s²D = 0.10555 mm

R = 2A = 0.969 m/s²D = 0.10555 mm

Modo 13 0.064 0.0262 0.9997 0.01 % 14.57 %R = 2A = 0.967 m/s²D = 0.10144 mm

R = 2A = 0.967 m/s²D = 0.10144 mm

Modo 14 0.050 0.4479 0.8941 2.74 % 10.93 %R = 2A = 0.944 m/s²D = 0.05864 mm

R = 2A = 0.944 m/s²D = 0.05864 mm

Total 96.02 % 95.36 %

T: Periodo de vibración en segundos.Lx, Ly: Coeficientes de participación normalizados en cada dirección del análisis.

ListadosBUNGALOW 2 MODULOS CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

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Page 41: Cálculo de estructuras PROASUR

Mx, My: Porcentaje de masa desplazada por cada modo en cada dirección del análisis.R: Relación entre la aceleración de cálculo usando la ductilidad asignada a la estructura y laaceleración de cálculo obtenida sin ductilidad.A: Aceleración de cálculo, incluyendo la ductilidad.D: Coeficiente del modo. Equivale al desplazamiento máximo del grado de libertad dinámico.

Representación de los periodos modales

0.00

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0.07

0.08

0.09

0.10

0.11

0.12

Coef.Amplificación (g)

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4

Periodo (s)

(0.099, 0.104)

Se representa el rango de periodos abarcado por los modos estudiados, con indicación de losmodos en los que se desplaza más del 30% de la masa:

Hipótesis Sismo 1Hipótesismodal

T(s)

A(g)

Modo 8 0.099 0.104

2.4.- Uniones

2.4.1.- Especificaciones

Norma:CTE DB SE-A: Código Técnico de la Edificación. Seguridad estructural. Acero. Apartado 8.9.Uniones de perfiles huecos en las vigas de celosía.

Materiales:- Perfiles (Material base): S275.

- Material de aportación (soldaduras): Las características mecánicas de los materiales deaportación serán en todos los casos superiores a las del material base. (4.4.1 CTE DB SE-A)

Disposiciones constructivas:1) Cada tubo se soldará en todo su perímetro de contacto con los otros tubos.

2) Se define como ángulo diedro el ángulo medido en el plano perpendicular a la línea de

ListadosBUNGALOW 2 MODULOS CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

Página 22

Page 42: Cálculo de estructuras PROASUR

soldadura, formado por las tangentes a las superficies externas de los tubos que se sueldan entresí.

3) Para ángulos diedros mayores que 100 grados se deberá realizar soldadura a tope,independientemente del espesor del tubo que se suelda.

4) Los tubos de espesor igual o superior a 8 mm se soldarán a tope, excepto en las zonas en lasque el ángulo diedro es agudo y pueda realizarse correctamente la soldadura en ángulo.

5) Los tubos de espesor inferior a 8 mm se pueden soldar con cordones de soldadura en ángulo.

6) En soldaduras a tope, el ángulo del bisel mínimo es de 45 grados.

7) En los detalles se indican los distintos tipos de cordones necesarios en el perímetro desoldadura de los tubos.

Comprobaciones:a) Cordones de soldadura a tope con penetración total:

En este caso, no es necesaria ninguna comprobación. La resistencia de la unión será igual a lade la más débil de las piezas unidas.

b) Cordones de soldadura en ángulo:Se dimensionan con un valor de espesor de garganta tal que su resistencia sea igual a lamenor de las piezas que une.

2.4.2.- Referencias y simbología

a[mm]: Espesor de garganta del cordón de soldadura en ángulo, que será la altura mayor,medida perpendicularmente a la cara exterior, entre todos los triángulos que se pueden inscribirentre las superficies de las piezas que hayan alcanzado la fusión y la superficie exterior de lassoldaduras. 8.6.2.a CTE DB SE-A

a a aa

L[mm]: longitud efectiva del cordón de soldadura

Método de representación de soldaduras

3

2b

2a

1

U4

Referencias:1: línea de la flecha2a: línea de referencia (línea continua)2b: línea de identificación (línea a trazos)3: símbolo de soldadura4: indicaciones complementariasU: Unión

Referencias 1, 2a y 2b

a L

a L

ListadosBUNGALOW 2 MODULOS CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

Página 23

Page 43: Cálculo de estructuras PROASUR

El cordón de soldadura que se detalla seencuentra en el lado de la flecha.

El cordón de soldadura que se detalla seencuentra en el lado opuesto al de la flecha.

Referencia 3

Designación Ilustración Símbolo

Soldadura en ángulo

Soldadura a tope en 'V' simple (con chaflán)

Soldadura a tope en bisel simple

Soldadura a tope en bisel doble

Soldadura a tope en bisel simple con talón de raíz amplio

Soldadura combinada a tope en bisel simple y en ángulo

Soldadura a tope en bisel simple con lado curvo

Referencia 4

Representación Descripción

Soldadura realizada en todo el perímetro de la pieza

Soldadura realizada en taller

Soldadura realizada en el lugar de montaje

2.4.3.- Comprobaciones en placas de anclaje

En cada placa de anclaje se realizan las siguientes comprobaciones (asumiendo la hipótesis deplaca rígida):

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Page 44: Cálculo de estructuras PROASUR

1. Hormigón sobre el que apoya la placa

Se comprueba que la tensión de compresión en la interfaz placa de anclaje-hormigón es menora la tensión admisible del hormigón según la naturaleza de cada combinación.

2. Pernos de anclaje

Resistencia del material de los pernos: Se descomponen los esfuerzos actuantes sobre la placaen axiles y cortantes en los pernos y se comprueba que ambos esfuerzos, por separado y coninteracción entre ellos (tensión de Von Mises), producen tensiones menores a la tensión límitedel material de los pernos.

Anclaje de los pernos: Se comprueba el anclaje de los pernos en el hormigón de tal maneraque no se produzca el fallo de deslizamiento por adherencia, arrancamiento del cono derotura o fractura por esfuerzo cortante (aplastamiento).

Aplastamiento: Se comprueba que en cada perno no se supera el cortante que produciría elaplastamiento de la placa contra el perno.

3. Placa de anclaje

Tensiones globales: En placas con vuelo, se analizan cuatro secciones en el perímetro delperfil, y se comprueba en todas ellas que las tensiones de Von Mises sean menores que latensión límite según la norma.

Flechas globales relativas: Se comprueba que en los vuelos de las placas no aparezcanflechas mayores que 1/250 del vuelo.

Tensiones locales: Se comprueban las tensiones de Von Mises en todas las placas locales enlas que tanto el perfil como los rigidizadores dividen a la placa de anclaje propiamente dicha.Los esfuerzos en cada una de las subplacas se obtienen a partir de las tensiones de contactocon el hormigón y los axiles de los pernos. El modelo generado se resuelve por diferenciasfinitas.

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Página 25

Page 45: Cálculo de estructuras PROASUR

2.4.4.- Memoria de cálculo

2.4.4.1.- Tipo PLACA ANCLAJE 1

a) Detalle

135 180 135

145

260

145

450

550

127196

127

40185 185

40

4023

523

540

Espesor placa base: 30 mm

125

62.5 Orientar anclaje al centro de la placa

500

Perno: Ø25 mm, B 500 S, Ys = 1.15

Detalle Anclaje PernoPlaca base30

20 Mortero de nivelación

Hormigón: HA-25, Yc=1.5

150

Espesor: 7 mm

150

Espesor: 8 mm

Dimensiones Placa = 450x550x30 mm ( S275)Pernos = 8Ø25 mm, B 500 S, Ys = 1.15Escala 1 : 20

b) Descripción de los componentes de la unión

Elementos complementarios

PiezaGeometría Taladros Acero

Esquema Ancho(mm)

Canto(mm)

Espesor(mm) Cantidad Diámetro

(mm) Tipo fy

(kp/cm²)fu

(kp/cm²)

Placa base 550

450

450 550 30 8 25 S275 2803.3 4179.4

Rigidizador 150

127

127 150 7 - - S275 2803.3 4179.4

Rigidizador 150

550550 150 8 - - S275 2803.3 4179.4

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Página 26

Page 46: Cálculo de estructuras PROASUR

c) Comprobación

1) Placa de anclaje

Referencia: Comprobación Valores EstadoSeparación mínima entre pernos: 3 diámetros

Mínimo: 75 mmCalculado: 185 mm Cumple

Separación mínima pernos-perfil: 1.5 diámetros

Mínimo: 37 mmCalculado: 87 mm Cumple

Separación mínima pernos-borde: 1.5 diámetros

Mínimo: 37 mmCalculado: 40 mm Cumple

Esbeltez de rigidizadores: Máximo: 50 - Paralelos a X: Calculado: 49.9 Cumple - Paralelos a Y: Calculado: 45.2 CumpleLongitud mínima del perno: Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.

Mínimo: 28 cmCalculado: 50 cm Cumple

Anclaje perno en hormigón: - Tracción: Máximo: 14.159 t

Calculado: 10.716 t Cumple - Cortante: Máximo: 9.911 t

Calculado: 1.639 t Cumple - Tracción + Cortante: Máximo: 14.159 t

Calculado: 13.057 t CumpleTracción en vástago de pernos: Máximo: 15.917 t

Calculado: 10.077 t CumpleTensión de Von Mises en vástago de pernos: Máximo: 4854.13 kp/cm²

Calculado: 2056.99 kp/cm² CumpleAplastamiento perno en placa: Límite del cortante en un perno actuando contra la placa

Máximo: 40.047 tCalculado: 1.497 t Cumple

Tensión de Von Mises en secciones globales: Máximo: 2669.77 kp/cm² - Derecha: Calculado: 1393.2 kp/cm² Cumple - Izquierda: Calculado: 1398.06 kp/cm² Cumple - Arriba: Calculado: 1385.72 kp/cm² Cumple - Abajo: Calculado: 1215.84 kp/cm² CumpleFlecha global equivalente:Limitación de la deformabilidad de los vuelos Mínimo: 250 - Derecha: Calculado: 7024.72 Cumple - Izquierda: Calculado: 8538.93 Cumple - Arriba: Calculado: 6092.99 Cumple - Abajo: Calculado: 7026.53 CumpleTensión de Von Mises local: Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo

Máximo: 2669.77 kp/cm²Calculado: 2487.91 kp/cm² Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

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Página 27

Page 47: Cálculo de estructuras PROASUR

d) Medición

Elementos de tornillería no normalizadosTipo Cantidad Descripción

Tuercas 8 T25Arandelas 8 A25

Placas de anclaje

Material Elementos Cantidad Dimensiones(mm)

Peso(kg)

S275

Placa base 1 450x550x30 58.29Rigidizadores pasantes 2 550/260x150/0x8 7.63

Rigidizadores no pasantes 4 127/0x150/0x7 2.09Total 68.01

B 500 S, Ys = 1.15 (corrugado)Pernos de anclaje 8 Ø 25 - L = 575 + 243 25.21

Total 25.21

2.4.4.2.- Tipo 2

a) Detalle

14.0

10.0

180

260

10.0

100

150

90.0°

Cordón2xUPN 260([])

Montante150x100x10

10

Alzado

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Página 28

Page 48: Cálculo de estructuras PROASUR

b) Descripción de los componentes de la unión

Perfiles canal doble en cajón soldado

Pieza

Descrip

ciónGeometría Acero

EsquemaCantototal(mm)

Ancho(mm)

Espesordel ala(mm)

Espesordel

alma(mm)

Tipo fy

(kp/cm²)fu

(kp/cm²)

Cordón 2xUPN 260([])

14.0

10.0

180

260 260 180 14 10 S275 2803.3 4179.4

Perfiles tubulares rectangulares

Pieza

Descrip

ciónGeometría Acero

Esquema Ancho(mm)

Canto(mm)

Espesor(mm)

Radio deacuerdointerior(mm)

Tipo fy

(kp/cm²)fu

(kp/cm²)

Diagonal 150x100x10

10.0

100

150

100 150 10 6 S275 2803.3 4179.4

c) Comprobación

1) Cordón 2xUPN 260([])

Comprobaciones geométricas

Comprobación Unidades CalculadoLímites

Mínimo MáximoLímite elástico kp/cm² 2803.3 -- 4689.1

Clase de sección (Cmáxo/to) -- 23.20 -- 30.51 (Clase 1)Espesor mm 14.0 2.5 25.0Espesor mm 10.0 2.5 25.0

ho/bo -- 1.44 0.50 2.00bo/to -- 12.86 -- 35.00ho/to -- 26.00 -- 35.00

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Página 29

Page 49: Cálculo de estructuras PROASUR

2) Montante 150x100x10

Comprobaciones geométricas

Comprobación Unidades CalculadoLímites

Mínimo MáximoLímite elástico kp/cm² 2803.3 -- 4689.1

Clase de sección (Cmáxi/ti) -- 11.80 -- 30.51 (Clase 1)Espesor mm 10.0 2.5 25.0Ángulo grados 90.00 30.00 --

bi/bo -- 0.56 0.25 1.00hi/bi -- 1.50 0.50 2.00bi/ti -- 10.00 -- 35.00hi/ti -- 15.00 -- 35.00

Comprobaciones de resistenciaComprobación Unidades Pésimo Resistente Aprov. (%)

Plastificación del cordón t 19.781 53.570 36.93Interacción axil y momentos -- -- -- 91.82

Cordones de soldadura

Comprobaciones geométricas

Ref. Tipo a(mm)

l(mm)

Soldadura en ángulo En ángulo 10 472a: Espesor gargantal: Longitud efectiva

Comprobación de resistencia

Ref.Tensión de Von Mises Tensión normal

fu

(N/mm²) w

(N/mm²)

(N/mm²)||

(N/mm²)Valor

(N/mm²)Aprov.

(%)

(N/mm²)Aprov.

(%)

Soldaduraen ángulo

Se adopta el espesor de garganta cuya resistencia es igual a lamenor resistencia de las piezas a unir. 410.0 0.85

d) Medición

Soldadurasfu

(kp/cm²) Ejecución Tipo Espesor de garganta(mm)

Longitud de cordones(mm)

4179.4 En taller En ángulo 10 472

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Página 30

Page 50: Cálculo de estructuras PROASUR

2.4.4.3.- Tipo 3

a) Detalle

10.0

14.0

260

180

10.0

100

150

90.0°

Cordón2xUPN 260([])

Montante150x100x10

10

Alzado

b) Descripción de los componentes de la unión

Perfiles canal doble en cajón soldado

Pieza

Descrip

ciónGeometría Acero

EsquemaCantototal(mm)

Ancho(mm)

Espesordel ala(mm)

Espesordel

alma(mm)

Tipo fy

(kp/cm²)fu

(kp/cm²)

Cordón 2xUPN 260([])

14.0

10.0

180

260 260 180 14 10 S275 2803.3 4179.4

ListadosBUNGALOW 2 MODULOS CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

Página 31

Page 51: Cálculo de estructuras PROASUR

Perfiles tubulares rectangulares

Pieza

Descrip

ciónGeometría Acero

Esquema Ancho(mm)

Canto(mm)

Espesor(mm)

Radio deacuerdointerior(mm)

Tipo fy

(kp/cm²)fu

(kp/cm²)

Diagonal 150x100x10

10.0

100

150

100 150 10 6 S275 2803.3 4179.4

c) Comprobación

1) Cordón 2xUPN 260([])

Comprobaciones geométricas

Comprobación Unidades CalculadoLímites

Mínimo MáximoLímite elástico kp/cm² 2803.3 -- 4689.1

Clase de sección (Cmáxo/to) -- 23.20 -- 30.51 (Clase 1)Espesor mm 14.0 2.5 25.0Espesor mm 10.0 2.5 25.0

ho/bo -- 0.69 0.50 2.00bo/to -- 26.00 -- 35.00ho/to -- 12.86 -- 35.00

2) Montante 150x100x10

Comprobaciones geométricas

Comprobación Unidades CalculadoLímites

Mínimo MáximoLímite elástico kp/cm² 2803.3 -- 4689.1

Clase de sección (Cmáxi/ti) -- 11.80 -- 30.51 (Clase 1)Espesor mm 10.0 2.5 25.0Ángulo grados 90.00 30.00 --

bi/bo -- 0.38 0.25 1.00hi/bi -- 1.50 0.50 2.00bi/ti -- 10.00 -- 35.00hi/ti -- 15.00 -- 35.00

Comprobaciones de resistenciaComprobación Unidades Pésimo Resistente Aprov. (%)

Plastificación del cordón t 16.522 19.089 86.55Interacción axil y momentos -- -- -- 97.42

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Página 32

Page 52: Cálculo de estructuras PROASUR

Cordones de soldadura

Comprobaciones geométricas

Ref. Tipo a(mm)

l(mm)

Soldadura en ángulo En ángulo 10 472a: Espesor gargantal: Longitud efectiva

Comprobación de resistencia

Ref.Tensión de Von Mises Tensión normal

fu

(N/mm²) w

(N/mm²)

(N/mm²)||

(N/mm²)Valor

(N/mm²)Aprov.

(%)

(N/mm²)Aprov.

(%)

Soldaduraen ángulo

Se adopta el espesor de garganta cuya resistencia es igual a lamenor resistencia de las piezas a unir. 410.0 0.85

d) Medición

Soldadurasfu

(kp/cm²) Ejecución Tipo Espesor de garganta(mm)

Longitud de cordones(mm)

4179.4 En taller En ángulo 10 472

ListadosBUNGALOW 2 MODULOS CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

Página 33

Page 53: Cálculo de estructuras PROASUR

2.4.4.4.- Tipo 4

a) Detalle

14.0

10.0

180

260

6.0

100

150

71.9°

Cordón2xUPN 260([])

Diagonal150x100x6

6 125

6 370

Alzado

b) Descripción de los componentes de la unión

Perfiles canal doble en cajón soldado

Pieza

Descrip

ciónGeometría Acero

EsquemaCantototal(mm)

Ancho(mm)

Espesordel ala(mm)

Espesordel

alma(mm)

Tipo fy

(kp/cm²)fu

(kp/cm²)

Cordón 2xUPN 260([])

14.0

10.0

180

260 260 180 14 10 S275 2803.3 4179.4

ListadosBUNGALOW 2 MODULOS CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

Página 34

Page 54: Cálculo de estructuras PROASUR

Perfiles tubulares rectangulares

Pieza

Descrip

ciónGeometría Acero

Esquema Ancho(mm)

Canto(mm)

Espesor(mm)

Radio deacuerdointerior(mm)

Tipo fy

(kp/cm²)fu

(kp/cm²)

Diagonal 150x100x6

6.0

100

150

100 150 6 6 S275 2803.3 4179.4

c) Comprobación

1) Cordón 2xUPN 260([])

Comprobaciones geométricas

Comprobación Unidades CalculadoLímites

Mínimo MáximoLímite elástico kp/cm² 2803.3 -- 4689.1

Clase de sección (Cmáxo/to) -- 23.20 -- 30.51 (Clase 1)Espesor mm 14.0 2.5 25.0Espesor mm 10.0 2.5 25.0

ho/bo -- 1.44 0.50 2.00bo/to -- 12.86 -- 35.00ho/to -- 26.00 -- 35.00

2) Diagonal 150x100x6

Comprobaciones geométricas

Comprobación Unidades CalculadoLímites

Mínimo MáximoLímite elástico kp/cm² 2803.3 -- 4689.1

Clase de sección (Cmáxi/ti) -- 21.00 -- 30.51 (Clase 1)Espesor mm 6.0 2.5 25.0Ángulo grados 71.87 30.00 --

bi/bo -- 0.56 0.25 1.00hi/bi -- 1.50 0.50 2.00bi/ti -- 16.67 -- 35.00hi/ti -- 25.00 -- 35.00

Comprobaciones de resistenciaComprobación Unidades Pésimo Resistente Aprov. (%)

Plastificación del cordón t 23.488 38.716 60.67Interacción axil y momentos -- -- -- 89.67

ListadosBUNGALOW 2 MODULOS CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

Página 35

Page 55: Cálculo de estructuras PROASUR

Cordones de soldadura

Comprobaciones geométricas

Ref. Tipo a(mm)

Preparación de bordes(mm)

l(mm)

Soldadura combinada a topeen bisel simple y en ángulo

A tope en bisel simple yen ángulo 6 6 125

Soldadura en ángulo En ángulo 6 -- 370a: Espesor gargantal: Longitud efectiva

Comprobación de resistencia

Ref.Tensión de Von Mises Tensión normal

fu

(N/mm²) w

(N/mm²)

(N/mm²)||

(N/mm²)Valor

(N/mm²)Aprov.

(%)

(N/mm²)Aprov.

(%)

Soldaduracombinada atope en biselsimple y enángulo

La combinación de soldadura en bisel y soldadura en ángulogenera un cordón cuya resistencia es igual a la menor

resistencia de las piezas a unir.410.0 0.85

Soldadura enángulo

Se adopta el espesor de garganta cuya resistencia es igual a lamenor resistencia de las piezas a unir. 410.0 0.85

d) Medición

Soldadurasfu

(kp/cm²) Ejecución Tipo Espesor de garganta(mm)

Longitud de cordones(mm)

4179.4 En tallerEn ángulo 6 370

Combinada a tope en biselsimple y en ángulo 6 125

ListadosBUNGALOW 2 MODULOS CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

Página 36

Page 56: Cálculo de estructuras PROASUR

2.4.4.5.- Tipo 5

a) Detalle

10.0

14.0

260

180

6.0

100

150

70.1°

Cordón2xUPN 260([])

Diagonal150x100x6

6 125

6 373

Alzado

b) Descripción de los componentes de la unión

Perfiles canal doble en cajón soldado

Pieza

Descrip

ciónGeometría Acero

EsquemaCantototal(mm)

Ancho(mm)

Espesordel ala(mm)

Espesordel

alma(mm)

Tipo fy

(kp/cm²)fu

(kp/cm²)

Cordón 2xUPN 260([])

14.0

10.0

180

260 260 180 14 10 S275 2803.3 4179.4

ListadosBUNGALOW 2 MODULOS CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

Página 37

Page 57: Cálculo de estructuras PROASUR

Perfiles tubulares rectangulares

Pieza

Descrip

ciónGeometría Acero

Esquema Ancho(mm)

Canto(mm)

Espesor(mm)

Radio deacuerdointerior(mm)

Tipo fy

(kp/cm²)fu

(kp/cm²)

Diagonal 150x100x6

6.0

100

150

100 150 6 6 S275 2803.3 4179.4

c) Comprobación

1) Cordón 2xUPN 260([])

Comprobaciones geométricas

Comprobación Unidades CalculadoLímites

Mínimo MáximoLímite elástico kp/cm² 2803.3 -- 4689.1

Clase de sección (Cmáxo/to) -- 23.20 -- 30.51 (Clase 1)Espesor mm 14.0 2.5 25.0Espesor mm 10.0 2.5 25.0

ho/bo -- 0.69 0.50 2.00bo/to -- 26.00 -- 35.00ho/to -- 12.86 -- 35.00

2) Diagonal 150x100x6

Comprobaciones geométricas

Comprobación Unidades CalculadoLímites

Mínimo MáximoLímite elástico kp/cm² 2803.3 -- 4689.1

Clase de sección (Cmáxi/ti) -- 21.00 -- 30.51 (Clase 1)Espesor mm 6.0 2.5 25.0Ángulo grados 70.06 30.00 --

bi/bo -- 0.38 0.25 1.00hi/bi -- 1.50 0.50 2.00bi/ti -- 16.67 -- 35.00hi/ti -- 25.00 -- 35.00

Comprobaciones de resistenciaComprobación Unidades Pésimo Resistente Aprov. (%)

Plastificación del cordón t 21.212 9.539 92.38Interacción axil y momentos -- -- -- 84.01

ListadosBUNGALOW 2 MODULOS CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

Página 38

Page 58: Cálculo de estructuras PROASUR

Cordones de soldadura

Comprobaciones geométricas

Ref. Tipo a(mm)

Preparación de bordes(mm)

l(mm)

Soldadura combinada a topeen bisel simple y en ángulo

A tope en bisel simple yen ángulo 6 6 125

Soldadura en ángulo En ángulo 6 -- 373a: Espesor gargantal: Longitud efectiva

Comprobación de resistencia

Ref.Tensión de Von Mises Tensión normal

fu

(N/mm²) w

(N/mm²)

(N/mm²)||

(N/mm²)Valor

(N/mm²)Aprov.

(%)

(N/mm²)Aprov.

(%)

Soldaduracombinada atope en biselsimple y enángulo

La combinación de soldadura en bisel y soldadura en ángulogenera un cordón cuya resistencia es igual a la menor

resistencia de las piezas a unir.410.0 0.85

Soldadura enángulo

Se adopta el espesor de garganta cuya resistencia es igual a lamenor resistencia de las piezas a unir. 410.0 0.85

d) Medición

Soldadurasfu

(kp/cm²) Ejecución Tipo Espesor de garganta(mm)

Longitud de cordones(mm)

4179.4 En tallerEn ángulo 6 373

Combinada a tope en biselsimple y en ángulo 6 125

ListadosBUNGALOW 2 MODULOS CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

Página 39

Page 59: Cálculo de estructuras PROASUR

2.4.4.6.- Tipo PLACA ANCLAJE 2

a) Detalle

100 100 100

100

200

100

300

400

95 110 95

30 120 120 30

3017

017

030

Espesor placa base: 25 mm

80

40 Orientar anclaje al centro de la placa

550

Perno: Ø16 mm, B 500 S, Ys = 1.15

Detalle Anclaje PernoPlaca base25

20 Mortero de nivelación

Hormigón: HA-25, Yc=1.5

100

Espesor: 6 mm

100

Espesor: 5 mm

Dimensiones Placa = 300x400x25 mm ( S275)Pernos = 8Ø16 mm, B 500 S, Ys = 1.15Escala 1 : 20

b) Descripción de los componentes de la unión

Elementos complementarios

PiezaGeometría Taladros Acero

Esquema Ancho(mm)

Canto(mm)

Espesor(mm) Cantidad Diámetro

(mm) Tipo fy

(kp/cm²)fu

(kp/cm²)

Placa base 400

300

300 400 25 8 16 S275 2803.3 4179.4

Rigidizador 100

95

95 100 6 - - S275 2803.3 4179.4

Rigidizador 100

400400 100 5 - - S275 2803.3 4179.4

ListadosBUNGALOW 2 MODULOS CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

Página 40

Page 60: Cálculo de estructuras PROASUR

c) Comprobación

1) Placa de anclaje

Referencia: Comprobación Valores EstadoSeparación mínima entre pernos:

3 diámetrosMínimo: 48 mmCalculado: 121 mm Cumple

Separación mínima pernos-perfil:1.5 diámetros

Mínimo: 24 mmCalculado: 50 mm Cumple

Separación mínima pernos-borde:1.5 diámetros

Mínimo: 24 mmCalculado: 30 mm Cumple

Esbeltez de rigidizadores: Máximo: 50 - Paralelos a X: Calculado: 40.8 Cumple - Paralelos a Y: Calculado: 49 CumpleLongitud mínima del perno:

Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.Mínimo: 17 cmCalculado: 55 cm Cumple

Anclaje perno en hormigón: - Tracción: Máximo: 9.968 t

Calculado: 6.356 t Cumple - Cortante: Máximo: 6.978 t

Calculado: 1.996 t Cumple - Tracción + Cortante: Máximo: 9.968 t

Calculado: 9.208 t CumpleTracción en vástago de pernos: Máximo: 6.516 t

Calculado: 5.844 t CumpleTensión de Von Mises en vástago de pernos: Máximo: 4854.13 kp/cm²

Calculado: 3241.66 kp/cm² CumpleAplastamiento perno en placa:

Límite del cortante en un perno actuando contra la placaMáximo: 21.358 tCalculado: 1.86 t Cumple

Tensión de Von Mises en secciones globales: Máximo: 2669.77 kp/cm² - Derecha: Calculado: 1957.57 kp/cm² Cumple - Izquierda: Calculado: 2635.06 kp/cm² Cumple - Arriba: Calculado: 628.762 kp/cm² Cumple - Abajo: Calculado: 1061.01 kp/cm² CumpleFlecha global equivalente:Limitación de la deformabilidad de los vuelos Mínimo: 250 - Derecha: Calculado: 4374.06 Cumple - Izquierda: Calculado: 3465.45 Cumple - Arriba: Calculado: 18122.4 Cumple - Abajo: Calculado: 7111.99 CumpleTensión de Von Mises local:

Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizoMáximo: 2669.77 kp/cm²Calculado: 1924.93 kp/cm² Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

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Page 61: Cálculo de estructuras PROASUR

d) Medición

Elementos de tornilleríaTipo Material Cantidad Descripción

Tuercas Clase 6 8 ISO 4032-M16Arandelas Dureza 200 HV 8 ISO 7089-16

Placas de anclaje

Material Elementos Cantidad Dimensiones(mm)

Peso(kg)

S275

Placa base 1 300x400x25 23.55Rigidizadores pasantes 2 400/200x100/0x5 2.36

Rigidizadores no pasantes 4 95/0x100/0x6 0.89Total 26.80

B 500 S, Ys = 1.15 (corrugado)Pernos de anclaje 8 Ø 16 - L = 611 + 155 9.68

Total 9.68

3.- Cimentación

3.1.- Elementos de cimentación aislados

3.1.1.- Descripción

Referencias Geometría Armado

(N1 - N13)

Zapata rectangular excéntricaAncho inicial X: 300.0 cmAncho inicial Y: 165.0 cmAncho final X: 300.0 cmAncho final Y: 165.0 cmAncho zapata X: 600.0 cmAncho zapata Y: 330.0 cmCanto: 50.0 cm

Sup X: 16Ø12c/20Sup Y: 30Ø12c/20Inf X: 16Ø12c/20Inf Y: 30Ø12c/20

N19

Zapata rectangular excéntricaAncho inicial X: 60.0 cmAncho inicial Y: 60.0 cmAncho final X: 60.0 cmAncho final Y: 60.0 cmAncho zapata X: 120.0 cmAncho zapata Y: 120.0 cmCanto: 55.0 cm

Sup X: 5Ø12c/22Sup Y: 5Ø12c/22Inf X: 5Ø12c/22Inf Y: 5Ø12c/22

3.1.2.- Comprobación

Referencia: (N1 - N13)Dimensiones: 600 x 330 x 50Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20Comprobación Valores EstadoTensiones sobre el terreno:Criterio de CYPE Ingenieros

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Page 62: Cálculo de estructuras PROASUR

Referencia: (N1 - N13)Dimensiones: 600 x 330 x 50Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20Comprobación Valores Estado - Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 1.5 kp/cm²

Calculado: 0.207 kp/cm² Cumple - Tensión media en situaciones accidentales sísmicas: Máximo: 1.88 kp/cm²

Calculado: 0.192 kp/cm² Cumple - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 1.875 kp/cm²

Calculado: 0.202 kp/cm² Cumple - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: Máximo: 1.875 kp/cm²

Calculado: 0.375 kp/cm² Cumple - Tensión máxima en situaciones accidentales sísmicas: Máximo: 2.35 kp/cm²

Calculado: 0.218 kp/cm² CumpleVuelco de la zapata:Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que loscoeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictosexigidos para todas las combinaciones de equilibrio.

- En dirección X: Reserva seguridad: 154.4 % Cumple - En dirección Y: Reserva seguridad: 81.0 % CumpleFlexión en la zapata: - En dirección X: Momento: 6.61 t·m Cumple - En dirección Y: Momento: 12.59 t·m CumpleCortante en la zapata: - En dirección X: Cortante: 7.18 t Cumple - En dirección Y: Cortante: 12.28 t CumpleCompresión oblicua en la zapata:Criterio de CYPE Ingenieros

- Situaciones persistentes: Máximo: 509.68 t/m²Calculado: 28.03 t/m² Cumple

- Situaciones accidentales sísmicas: Máximo: 588.09 t/m²Calculado: 6.89 t/m² Cumple

Canto mínimo:Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08

Mínimo: 25 cmCalculado: 50 cm Cumple

Espacio para anclar arranques en cimentación: Mínimo: 50 cm - N1: Calculado: 43 cm - N13: Calculado: 43 cmCuantía geométrica mínima:Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 Mínimo: 0.0009 - Armado inferior dirección X: Calculado: 0.0011 Cumple - Armado superior dirección X: Calculado: 0.0011 Cumple - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0.0011 Cumple - Armado superior dirección Y: Calculado: 0.0011 CumpleCuantía mínima necesaria por flexión:Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 Calculado: 0.0012 - Armado inferior dirección X: Mínimo: 0.0004 Cumple - Armado inferior dirección Y: Mínimo: 0.0004 Cumple

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Cumple

Cumple

Page 63: Cálculo de estructuras PROASUR

Referencia: (N1 - N13)Dimensiones: 600 x 330 x 50Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20Comprobación Valores Estado - Armado superior dirección X: Mínimo: 0.0003 Cumple - Armado superior dirección Y: Mínimo: 0.0003 CumpleDiámetro mínimo de las barras:Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) Mínimo: 12 mm - Parrilla inferior: Calculado: 12 mm Cumple - Parrilla superior: Calculado: 12 mm CumpleSeparación máxima entre barras:Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm - Armado inferior dirección X: Calculado: 20 cm Cumple - Armado inferior dirección Y: Calculado: 20 cm Cumple - Armado superior dirección X: Calculado: 20 cm Cumple - Armado superior dirección Y: Calculado: 20 cm CumpleSeparación mínima entre barras:Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo deEstructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 Mínimo: 10 cm - Armado inferior dirección X: Calculado: 20 cm Cumple - Armado inferior dirección Y: Calculado: 20 cm Cumple - Armado superior dirección X: Calculado: 20 cm Cumple - Armado superior dirección Y: Calculado: 20 cm CumpleLongitud de anclaje:Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed.INTEMAC, 1991

- Armado inf. dirección X hacia der: Mínimo: 15 cmCalculado: 106 cm Cumple

- Armado inf. dirección X hacia izq: Mínimo: 15 cmCalculado: 106 cm Cumple

- Armado inf. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 15 cmCalculado: 131 cm Cumple

- Armado inf. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 15 cmCalculado: 131 cm Cumple

- Armado sup. dirección X hacia der: Mínimo: 18 cmCalculado: 291 cm Cumple

- Armado sup. dirección X hacia izq: Mínimo: 18 cmCalculado: 271 cm Cumple

- Armado sup. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 18 cmCalculado: 131 cm Cumple

- Armado sup. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 18 cmCalculado: 131 cm Cumple

Longitud mínima de las patillas: Mínimo: 12 cm - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 40 cm Cumple - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 40 cm Cumple - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 40 cm Cumple - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 40 cm Cumple

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Page 64: Cálculo de estructuras PROASUR

Referencia: (N1 - N13)Dimensiones: 600 x 330 x 50Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20Comprobación Valores Estado - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 40 cm Cumple - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 40 cm Cumple - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 40 cm Cumple - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 40 cm Cumple

3.2.- Vigas

3.2.1.- Descripción

Referencias Geometría Armado

C [N19-(N1 - N13)] Ancho: 40.0 cmCanto: 40.0 cm

Superior: 2Ø20Inferior: 2Ø20Estribos: 1xØ8c/30

3.2.2.- Comprobación

Referencia: C.3 [N19-(N1 - N13)] (Viga de atado) -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm -Armadura superior: 2Ø20 -Armadura inferior: 2Ø20 -Estribos: 1xØ8c/30Comprobación Valores EstadoDiámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm

Calculado: 8 mm CumpleSeparación mínima entre estribos:

Artículo 69.4.1 de la norma EHE-08Mínimo: 3.7 cmCalculado: 29.2 cm Cumple

Separación mínima armadura longitudinal:Artículo 69.4.1 de la norma EHE-08 Mínimo: 3.7 cm - Armadura superior: Calculado: 24.4 cm Cumple - Armadura inferior: Calculado: 24.4 cm CumpleSeparación máxima estribos: - Sin cortantes:

Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08Máximo: 30 cmCalculado: 30 cm Cumple

Recomendación para la separación máxima de estribosen vigas comprimidas por axiles en combinacionessísmicas (1) No procede

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Se cumplen todas las comprobaciones

Page 65: Cálculo de estructuras PROASUR

Referencia: C.3 [N19-(N1 - N13)] (Viga de atado) -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm -Armadura superior: 2Ø20 -Armadura inferior: 2Ø20 -Estribos: 1xØ8c/30Comprobación Valores Estado(1) Al no ser necesaria la armadura longitudinal en compresión, no se

aplica el requisito de separación de estribos en barras comprimidas.

Separación máxima armadura longitudinal:Artículo 42.3.1 de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm - Armadura superior: Calculado: 24.4 cm Cumple - Armadura inferior: Calculado: 24.4 cm CumpleArmadura mínima por cuantía mecánica de esfuerzosaxiles: - Armadura total (Situaciones accidentales sísmicas):

Norma EHE-08. Artículo 42.3.4Mínimo: 8.2 cm²Calculado: 12.56 cm² Cumple

Armadura necesaria por cálculo para el axil decompresión: - Situaciones accidentales sísmicas:

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo deEstructuras de Cimentación". Capítulo 3.15

Mínimo: 0 cm²Calculado: 12.56 cm² Cumple

Armadura necesaria por cálculo para el axil de tracción: - Situaciones accidentales sísmicas:

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo deEstructuras de Cimentación". Capítulo 3.15

Mínimo: 0.16 cm²Calculado: 12.56 cm² Cumple

Longitud de anclaje barras superiores origen:El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 35 cm - Situaciones persistentes: Mínimo: 28 cm Cumple - Situaciones accidentales sísmicas: Mínimo: 35 cm CumpleLongitud de anclaje barras inferiores origen:El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 27 cm - Situaciones persistentes: Mínimo: 20 cm Cumple - Situaciones accidentales sísmicas: Mínimo: 27 cm CumpleLongitud de anclaje barras superiores extremo:El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 35 cm - Situaciones persistentes: Mínimo: 28 cm Cumple - Situaciones accidentales sísmicas: Mínimo: 35 cm CumpleLongitud de anclaje barras inferiores extremo:El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 27 cm - Situaciones persistentes: Mínimo: 20 cm Cumple - Situaciones accidentales sísmicas: Mínimo: 27 cm CumpleComprobación de armadura necesaria por cálculo aflexión compuesta: - Situaciones accidentales sísmicas:

Momento flector: 0.00 t·mAxil: ± 0.86 t Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

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Page 66: Cálculo de estructuras PROASUR

CIMENTACION PARA BUNGALOWS EN EL NUEVO CAMPING DE EL CHORRO (ALORA)

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APENDICE 2. BUNGALOW 4 MODULOS

Page 67: Cálculo de estructuras PROASUR

ÍNDICE

1.- Datos de obra................................................................................................................................ 21.1.- Normas consideradas........................................................................................................ 21.2.- Estados límite...................................................................................................................... 2

1.2.1.- Situaciones de proyecto............................................................................................21.3.- Sismo .................................................................................................................................. 5

1.3.1.- Datos generales de sismo..........................................................................................5

2.- Estructura........................................................................................................................................ 62.1.- Geometría........................................................................................................................... 6

2.1.1.- Nudos............................................................................................................................62.1.2.- Barras.............................................................................................................................7

2.2.- Cargas................................................................................................................................. 102.2.1.- Barras.............................................................................................................................10

2.3.- Resultados........................................................................................................................... 172.3.1.- Barras.............................................................................................................................172.3.2.- Sismo .............................................................................................................................19

2.4.- Uniones................................................................................................................................ 232.4.1.- Especificaciones..........................................................................................................232.4.2.- Referencias y simbología...........................................................................................242.4.3.- Comprobaciones en placas de anclaje.................................................................252.4.4.- Memoria de cálculo...................................................................................................26

3.- Cimentación.................................................................................................................................. 72

3.1.- Elementos de cimentación aislados................................................................................ 723.1.1.- Descripción...................................................................................................................723.1.2.- Comprobación............................................................................................................73

3.2.- Vigas.................................................................................................................................... 773.2.1.- Descripción...................................................................................................................773.2.2.- Comprobación............................................................................................................77

Page 68: Cálculo de estructuras PROASUR

1.- Datos de obra

1.1.- Normas consideradas

Cimentación: EHE-08Aceros laminados y armados: CTE DB SE-ACategoría de uso: A. Zonas residenciales

1.2.- Estados límite

E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentacionesE.L.U. de rotura. Acero laminado

CTECota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m

Tensiones sobre el terrenoDesplazamientos

Acciones características

1.2.1.- Situaciones de proyecto

Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán deacuerdo con los siguientes criterios:

- Situaciones persistentes o transitorias- Con coeficientes de combinación

Gj kj P k Q1 p1 k1 Qi ai kij 1 i >1

G P Q Q

- Sin coeficientes de combinación

Gj kj P k Qi kij 1 i 1

G P Q

- Situaciones sísmicas- Con coeficientes de combinación

EGj kj P k A E Qi ai kij 1 i 1

G P A Q

- Sin coeficientes de combinación

EGj kj P k A E Qi kij 1 i 1

G P A Q

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Page 69: Cálculo de estructuras PROASUR

- Donde:

Gk Acción permanentePk Acción de pretensadoQk Acción variableAE Acción sísmicaG Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentesP Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensadoQ,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principalQ,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamientoAE Coeficiente parcial de seguridad de la acción sísmicap,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principala,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento

Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán:

E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-08 / CTE DB-SE C

Persistente o transitoria

Coeficientes parciales

de seguridad () Coeficientes de combinación ()

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a)Carga permanente (G) 1.000 1.600 - -Sobrecarga (Q) 0.000 1.600 1.000 0.700Viento (Q) 0.000 1.600 1.000 0.600Nieve (Q) 0.000 1.600 1.000 0.500

Sísmica

Coeficientes parciales

de seguridad () Coeficientes de combinación ()

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a)Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.300 0.300Viento (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000Nieve (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.300(1)

Notas:(1) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las solicitacionesobtenidas de los resultados del análisis en cada una de las direcciones ortogonales se combinarán conel 30 % de los de la otra.

E.L.U. de rotura. Acero laminado: CTE DB SE-A

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Page 70: Cálculo de estructuras PROASUR

Persistente o transitoria

Coeficientes parciales

de seguridad () Coeficientes de combinación ()

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a)Carga permanente (G) 0.800 1.350 - -Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600Nieve (Q) 0.000 1.500 1.000 0.500

Sísmica

Coeficientes parciales

de seguridad () Coeficientes de combinación ()

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a)Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.300 0.300Viento (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000Nieve (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.300(1)

Notas:(1) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las solicitacionesobtenidas de los resultados del análisis en cada una de las direcciones ortogonales se combinarán conel 30 % de los de la otra.

Tensiones sobre el terreno

Característica

Coeficientes parciales

de seguridad () Coeficientes de combinación ()

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a)Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000Nieve (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000

Sísmica

Coeficientes parciales

de seguridad () Coeficientes de combinación ()

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a)Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000Viento (Q)Nieve (Q)Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.000

ListadosBUNGALOW 4 MODULOS CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

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Page 71: Cálculo de estructuras PROASUR

Desplazamientos

Característica

Coeficientes parciales

de seguridad () Coeficientes de combinación ()

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a)Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000Nieve (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000

Sísmica

Coeficientes parciales

de seguridad () Coeficientes de combinación ()

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a)Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000Viento (Q)Nieve (Q)Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.000

1.3.- Sismo

Norma utilizada: NCSE-02Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02

Método de cálculo: Análisis mediante espectros de respuesta (NCSE-02, 3.6.2)

1.3.1.- Datos generales de sismo

Caracterización del emplazamientoab: Aceleración básica (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1) ab : 0.080 gK: Coeficiente de contribución (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1) K : 1.00C: Coeficiente del terreno (NCSE-02, 2.4) C : 1.38Sistema estructuralDuctilidad (NCSE-02, Tabla 3.1): Ductilidad baja: Amortiguamiento (NCSE-02, Tabla 3.1) : 5.00 %

Tipo de construcción (NCSE-02, 2.2): Construcciones de importancia normal

Parámetros de cálculoNúmero de modos de vibración que intervienen en el análisis: Según normaFracción de sobrecarga de uso : 0.50Fracción de sobrecarga de nieve : 0.50No se realiza análisis de los efectos de 2º orden

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Page 72: Cálculo de estructuras PROASUR

Direcciones de análisisAcción sísmica según XAcción sísmica según Y

2.- Estructura

2.1.- Geometría2.1.1.- Nudos

Referencias:x, y, z: Desplazamientos prescritos en ejes globales.x, y, z: Giros prescritos en ejes globales.

Cada grado de libertad se marca con 'X' si está coaccionado y, en caso contrario, con '-'.

Nudos

ReferenciaCoordenadas Vinculación exterior

Vinculación interiorX(m)

Y(m)

Z(m) x y z x y z

N1 0.000 0.000 0.000 X X X X X X EmpotradoN2 0.000 0.000 6.070 - - - - - - EmpotradoN3 0.000 4.290 0.000 X X X X X X EmpotradoN4 0.000 4.290 6.070 - - - - - - EmpotradoN5 2.200 2.140 0.000 X X X X X X EmpotradoN6 2.200 2.140 8.080 - - - - - - EmpotradoN7 -2.140 2.140 0.000 X X X X X X EmpotradoN8 -2.140 2.140 9.070 - - - - - - EmpotradoN9 -4.090 0.000 2.450 - - - - - - Empotrado

N10 0.000 0.000 2.450 - - - - - - EmpotradoN11 4.080 0.000 2.450 - - - - - - EmpotradoN12 -2.140 0.000 2.450 - - - - - - EmpotradoN13 -2.140 2.140 2.450 - - - - - - EmpotradoN14 -4.080 4.290 1.950 - - - - - - EmpotradoN15 0.000 4.290 1.950 - - - - - - EmpotradoN16 0.000 4.290 2.150 - - - - - - EmpotradoN17 4.090 4.290 2.150 - - - - - - EmpotradoN18 2.200 2.140 2.150 - - - - - - EmpotradoN19 2.200 6.220 2.150 - - - - - - EmpotradoN20 2.200 -1.940 2.450 - - - - - - EmpotradoN21 2.200 2.140 2.450 - - - - - - EmpotradoN22 -2.140 2.140 1.950 - - - - - - EmpotradoN23 -2.140 6.230 1.950 - - - - - - EmpotradoN24 -2.140 4.290 1.950 - - - - - - EmpotradoN25 2.200 4.290 2.150 - - - - - - EmpotradoN26 0.000 0.000 1.450 - - - - - - Empotrado

ListadosBUNGALOW 4 MODULOS CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

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Page 73: Cálculo de estructuras PROASUR

Nudos

ReferenciaCoordenadas Vinculación exterior

Vinculación interiorX(m)

Y(m)

Z(m) x y z x y z

N27 0.000 0.000 2.150 - - - - - - EmpotradoN28 -2.140 2.140 2.150 - - - - - - EmpotradoN29 2.200 0.000 2.450 - - - - - - EmpotradoN30 -2.140 2.140 1.450 - - - - - - EmpotradoN31 -2.140 2.140 0.900 - - - - - - EmpotradoN32 0.000 4.290 1.000 - - - - - - EmpotradoN33 0.000 4.290 1.200 - - - - - - EmpotradoN34 2.200 2.140 1.100 - - - - - - EmpotradoN35 2.200 2.140 1.500 - - - - - - EmpotradoN36 -1.020 0.000 2.450 - - - - - - EmpotradoN37 -2.140 -1.120 1.220 - - - - - - EmpotradoN38 -3.290 0.000 0.000 X X X X X X EmpotradoN39 -3.290 0.000 0.100 - - - - - - EmpotradoN40 -2.710 -0.780 0.620 - - - - - - EmpotradoN41 -1.560 -0.740 1.860 - - - - - - Empotrado

2.1.2.- Barras

2.1.2.1.- Materiales utilizados

Materiales utilizadosMaterial E

(kp/cm²) G(kp/cm²)

fy

(kp/cm²)·t

(m/m°C)

(t/m³)Tipo DesignaciónAcero laminado S275 2140672.8 0.300 825688.1 2803.3 0.000012 7.850Notación:

E: Módulo de elasticidad: Módulo de PoissonG: Módulo de cortadurafy: Límite elástico·t: Coeficiente de dilatación: Peso específico

2.1.2.2.- DescripciónDescripción

MaterialBarra

(Ni/Nf)Pieza

(Ni/Nf) Perfil(Serie)

Longitud(m)

xy xzLbSup.

(m)LbInf.

(m)Tipo Designación Indeformable

origen Deformable Indeformableextremo

Acerolaminado S275 N9/N12 N9/N10 200x150x10

(TUBULAR) - 1.772 0.178 1.03 1.03 - -

N12/N36 N9/N10 200x150x10(TUBULAR) 0.178 0.880 0.062 1.79 1.79 - -

N36/N10 N9/N10 200x150x10(TUBULAR) 0.062 0.818 0.140 1.96 1.96 - -

N10/N29 N10/N11 200x150x10(TUBULAR) 0.140 1.878 0.182 0.91 0.91 - -

ListadosBUNGALOW 4 MODULOS CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

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Page 74: Cálculo de estructuras PROASUR

Descripción

MaterialBarra

(Ni/Nf)Pieza

(Ni/Nf) Perfil(Serie)

Longitud(m)

xy xzLbSup.

(m)LbInf.

(m)Tipo Designación Indeformable

origen Deformable Indeformableextremo

N29/N11 N10/N11 200x150x10(TUBULAR) 0.182 1.698 - 1.06 1.06 - -

N12/N13 N12/N13 200x150x10(TUBULAR) 0.178 1.822 0.140 0.93 0.93 - -

N14/N24 N14/N15 200x150x10(TUBULAR) - 1.755 0.185 1.03 1.03 - -

N24/N15 N14/N15 200x150x10(TUBULAR) 0.185 1.815 0.140 0.93 0.93 - -

N16/N25 N16/N17 200x150x10(TUBULAR) 0.140 1.870 0.190 0.91 0.91 - -

N25/N17 N16/N17 200x150x10(TUBULAR) 0.190 1.700 - 1.06 1.06 - -

N18/N25 N18/N19 200x150x10(TUBULAR) 0.140 1.839 0.171 0.93 0.93 - -

N25/N19 N18/N19 200x150x10(TUBULAR) 0.171 1.759 - 1.04 1.04 - -

N20/N29 N20/N21 200x150x10(TUBULAR) - 1.755 0.185 1.03 1.03 - -

N29/N21 N20/N21 200x150x10(TUBULAR) 0.185 1.815 0.140 0.93 0.93 - -

N22/N24 N22/N23 200x150x10(TUBULAR) 0.140 1.839 0.171 0.93 0.93 - -

N24/N23 N22/N23 200x150x10(TUBULAR) 0.171 1.769 - 1.03 1.03 - -

N26/N12 N26/N12 150x100x6(TUBULAR) 0.155 1.970 0.237 0.85 0.85 - -

N27/N16 N27/N16 150x100x10(TUBULAR) 0.095 4.100 0.095 0.47 0.47 - -

N28/N18 N28/N18 150x100x10(TUBULAR) 0.095 4.150 0.095 0.46 0.46 - -

N26/N29 N26/N29 150x100x6(TUBULAR) 0.154 2.021 0.242 0.83 0.83 - -

N30/N12 N30/N12 150x100x6(TUBULAR) 0.155 1.970 0.237 0.85 0.85 - -

N31/N24 N31/N24 150x100x6(TUBULAR) 0.156 2.009 0.228 0.84 0.84 - -

N32/N24 N32/N24 150x100x6(TUBULAR) 0.154 1.940 0.247 0.85 0.85 - -

N33/N25 N33/N25 150x100x6(TUBULAR) 0.153 1.990 0.253 0.83 0.83 - -

N34/N25 N34/N25 150x100x6(TUBULAR) 0.156 2.009 0.228 0.84 0.84 - -

N35/N29 N35/N29 150x100x6(TUBULAR) 0.154 1.940 0.247 0.85 0.85 - -

N1/N26 N1/N22xUPN280([])(UPN)

- 1.367 0.083 1.38 1.38 - -

N26/N27 N1/N22xUPN280([])(UPN)

0.083 0.542 0.075 2.86 2.86 - -

N27/N10 N1/N22xUPN280([])(UPN)

0.075 0.125 0.100 6.67 6.67 - -

N10/N2 N1/N22xUPN280([])(UPN)

0.100 3.520 - 0.55 0.55 - -

N5/N34 N5/N62xUPN280([])(UPN)

- 1.016 0.084 1.82 1.82 - -

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Page 75: Cálculo de estructuras PROASUR

Descripción

MaterialBarra

(Ni/Nf)Pieza

(Ni/Nf) Perfil(Serie)

Longitud(m)

xy xzLbSup.

(m)LbInf.

(m)Tipo Designación Indeformable

origen Deformable Indeformableextremo

N34/N35 N5/N62xUPN280([])(UPN)

0.084 0.233 0.083 5.00 5.00 - -

N35/N18 N5/N62xUPN280([])(UPN)

0.083 0.467 0.100 3.08 3.08 - -

N18/N21 N5/N62xUPN280([])(UPN)

0.100 0.100 0.100 6.67 6.67 - -

N21/N6 N5/N62xUPN280([])(UPN)

0.100 5.530 - 0.36 0.36 - -

N3/N32 N3/N42xUPN280([])(UPN)

- 1.000 - 2.00 2.00 - -

N32/N33 N3/N42xUPN280([])(UPN)

- 0.200 - 10.00 10.00 - -

N33/N15 N3/N42xUPN280([])(UPN)

- 0.750 - 2.67 2.67 - -

N15/N16 N3/N42xUPN280([])(UPN)

- 0.200 - 10.00 10.00 - -

N16/N4 N3/N42xUPN280([])(UPN)

- 3.920 - 0.51 0.51 - -

N7/N31 N7/N82xUPN280([])(UPN)

- 0.816 0.084 2.22 2.22 - -

N31/N30 N7/N82xUPN280([])(UPN)

0.084 0.383 0.083 3.64 3.64 - -

N30/N22 N7/N82xUPN280([])(UPN)

0.083 0.317 0.100 4.00 4.00 - -

N22/N28 N7/N82xUPN280([])(UPN)

0.100 0.025 0.075 10.00 10.00 - -

N28/N13 N7/N82xUPN280([])(UPN)

0.075 0.125 0.100 6.67 6.67 - -

N13/N8 N7/N82xUPN280([])(UPN)

0.100 6.520 - 0.30 0.30 - -

N38/N39 N38/N39 200x100x6(TUBULAR) - 0.100 - 20.00 20.00 - -

N39/N40 N39/N40 200x100x6(TUBULAR) 0.099 1.003 - 1.81 1.81 - -

N40/N37 N40/N37 200x100x6(TUBULAR) - 0.895 - 2.24 2.24 - -

N37/N41 N37/N41 200x100x6(TUBULAR) - 0.944 - 2.12 2.12 - -

N41/N36 N41/N36 200x100x6(TUBULAR) - 0.979 0.111 1.84 1.84 - -

Notación:Ni: Nudo inicialNf: Nudo finalxy: Coeficiente de pandeo en el plano 'XY'xz: Coeficiente de pandeo en el plano 'XZ'LbSup.: Separación entre arriostramientos del ala superiorLbInf.: Separación entre arriostramientos del ala inferior

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Page 76: Cálculo de estructuras PROASUR

2.1.2.3.- Características mecánicas

Tipos de piezaRef. Piezas

1 N9/N10, N10/N11, N12/N13, N14/N15, N16/N17, N18/N19, N20/N21 y N22/N232 N26/N12, N26/N29, N30/N12, N31/N24, N32/N24, N33/N25, N34/N25 y N35/N293 N27/N16 y N28/N184 N1/N2, N5/N6, N3/N4 y N7/N85 N38/N39, N39/N40, N40/N37, N37/N41 y N41/N36

Características mecánicasMaterial

Ref. Descripción A(cm²)

Avy(cm²)

Avz(cm²)

Iyy(cm4)

Izz(cm4)

It(cm4)Tipo Designación

Acerolaminado S275 1 200x150x10, (TUBULAR) 64.07 23.33 31.67 3488.52 2219.35 4395.99

2 150x100x6, (TUBULAR) 27.61 9.40 14.40 831.97 442.40 947.343 150x100x10, (TUBULAR) 44.07 15.00 23.33 1239.35 646.02 1426.234 UPN 280, Doble en cajón soldado, (UPN)

Cordón continuo 106.60 42.75 45.00 12560.00 5976.72 11863.31

5 200x100x6, (TUBULAR) 33.61 9.40 19.40 1699.23 574.94 1415.92Notación:

Ref.: ReferenciaA: Área de la sección transversalAvy: Área de cortante de la sección según el eje local 'Y'Avz: Área de cortante de la sección según el eje local 'Z'Iyy: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Y'Izz: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Z'It: Inercia a torsiónLas características mecánicas de las piezas corresponden a la sección en el punto medio de las mismas.

2.2.- Cargas2.2.1.- Barras

Referencias:'P1', 'P2':

Cargas puntuales, uniformes, en faja y momentos puntuales: 'P1' es el valor de la carga.'P2' no se utiliza.Cargas trapezoidales: 'P1' es el valor de la carga en el punto donde comienza (L1) y 'P2'es el valor de la carga en el punto donde termina (L2).Cargas triangulares: 'P1' es el valor máximo de la carga. 'P2' no se utiliza.Incrementos de temperatura: 'P1' y 'P2' son los valores de la temperatura en las carasexteriores o paramentos de la pieza. La orientación de la variación del incremento detemperatura sobre la sección transversal dependerá de la dirección seleccionada.

'L1', 'L2':Cargas y momentos puntuales: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y laposición donde se aplica la carga. 'L2' no se utiliza.Cargas trapezoidales, en faja, y triangulares: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de labarra y la posición donde comienza la carga, 'L2' es la distancia entre el nudo inicial de labarra y la posición donde termina la carga.

Unidades:Cargas puntuales: tMomentos puntuales: t·m.

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Page 77: Cálculo de estructuras PROASUR

Cargas uniformes, en faja, triangulares y trapezoidales: t/m.Incrementos de temperatura: °C.

Cargas en barras

Barra Hipótesis TipoValores Posición Dirección

P1 P2 L1(m)

L2(m) Ejes X Y Z

N9/N12 Peso propio Uniforme 0.050 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N12/N36 Peso propio Uniforme 0.050 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N36/N10 Peso propio Uniforme 0.050 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N10/N29 Peso propio Uniforme 0.050 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N29/N11 Peso propio Uniforme 0.050 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N12/N13 Peso propio Uniforme 0.050 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N12/N13 CM 1 Trapezoidal 0.948 0.890 0.000 2.140 Globales 0.000 0.000 -1.000N12/N13 Q 1 Trapezoidal 0.824 0.774 0.000 2.140 Globales 0.000 0.000 -1.000N12/N13 V(0º) H1 Trapezoidal 0.288 0.271 0.000 2.140 Globales 0.000 0.000 1.000N12/N13 V(0º) H2 Trapezoidal 0.288 0.271 0.000 2.140 Globales -0.000 -0.000 -1.000N12/N13 V(90º) H1 Trapezoidal 0.371 0.348 0.000 2.140 Globales 0.000 0.000 1.000N12/N13 V(90º) H2 Trapezoidal 0.371 0.348 0.000 2.140 Globales -0.000 -0.000 -1.000N12/N13 V(180º) H1 Trapezoidal 0.288 0.271 0.000 2.140 Globales 0.000 0.000 1.000N12/N13 V(180º) H2 Trapezoidal 0.288 0.271 0.000 2.140 Globales -0.000 -0.000 -1.000N12/N13 V(270º) H1 Trapezoidal 0.371 0.348 0.000 2.140 Globales 0.000 0.000 1.000N12/N13 V(270º) H2 Trapezoidal 0.371 0.348 0.000 2.140 Globales -0.000 -0.000 -1.000N12/N13 N (EI) Trapezoidal 0.082 0.077 0.000 2.140 Globales 0.000 0.000 -1.000N12/N13 N(R) Trapezoidal 0.041 0.039 0.000 2.140 Globales 0.000 0.000 -1.000N14/N24 Peso propio Uniforme 0.050 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N24/N15 Peso propio Uniforme 0.050 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N16/N25 Peso propio Uniforme 0.050 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N25/N17 Peso propio Uniforme 0.050 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N18/N25 Peso propio Uniforme 0.050 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N18/N25 CM 1 Uniforme 0.685 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N18/N25 Q 1 Uniforme 0.596 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N18/N25 V(0º) H1 Uniforme 0.209 - - - Globales 0.000 0.000 1.000N18/N25 V(0º) H2 Uniforme 0.209 - - - Globales -0.000 -0.000 -1.000N18/N25 V(90º) H1 Uniforme 0.268 - - - Globales 0.000 0.000 1.000N18/N25 V(90º) H2 Uniforme 0.268 - - - Globales -0.000 -0.000 -1.000N18/N25 V(180º) H1 Uniforme 0.209 - - - Globales 0.000 0.000 1.000N18/N25 V(180º) H2 Uniforme 0.209 - - - Globales -0.000 -0.000 -1.000N18/N25 V(270º) H1 Uniforme 0.268 - - - Globales 0.000 0.000 1.000N18/N25 V(270º) H2 Uniforme 0.268 - - - Globales -0.000 -0.000 -1.000N18/N25 N (EI) Uniforme 0.060 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N18/N25 N(R) Uniforme 0.030 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N25/N19 Peso propio Uniforme 0.050 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N25/N19 CM 1 Uniforme 1.056 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

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Cargas en barras

Barra Hipótesis TipoValores Posición Dirección

P1 P2 L1(m)

L2(m) Ejes X Y Z

N25/N19 Q 1 Uniforme 0.918 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N25/N19 V(0º) H1 Uniforme 0.321 - - - Globales 0.000 0.000 1.000N25/N19 V(0º) H2 Uniforme 0.321 - - - Globales -0.000 -0.000 -1.000N25/N19 V(90º) H1 Uniforme 0.413 - - - Globales 0.000 0.000 1.000N25/N19 V(90º) H2 Uniforme 0.413 - - - Globales -0.000 -0.000 -1.000N25/N19 V(180º) H1 Uniforme 0.321 - - - Globales 0.000 0.000 1.000N25/N19 V(180º) H2 Uniforme 0.321 - - - Globales -0.000 -0.000 -1.000N25/N19 V(270º) H1 Uniforme 0.413 - - - Globales 0.000 0.000 1.000N25/N19 V(270º) H2 Uniforme 0.413 - - - Globales -0.000 -0.000 -1.000N25/N19 N (EI) Uniforme 0.092 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N25/N19 N(R) Uniforme 0.046 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N20/N29 Peso propio Uniforme 0.050 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N20/N29 CM 1 Faja 1.402 - 0.000 0.140 Globales 0.000 0.000 -1.000N20/N29 CM 1 Trapezoidal 1.945 1.948 0.140 1.940 Globales 0.000 0.000 -1.000N20/N29 Q 1 Faja 1.219 - 0.000 0.140 Globales 0.000 0.000 -1.000N20/N29 Q 1 Trapezoidal 1.691 1.694 0.140 1.940 Globales 0.000 0.000 -1.000N20/N29 V(0º) H1 Faja 0.427 - 0.000 0.140 Globales 0.000 0.000 1.000N20/N29 V(0º) H1 Trapezoidal 0.592 0.593 0.140 1.940 Globales 0.000 0.000 1.000N20/N29 V(0º) H2 Faja 0.427 - 0.000 0.140 Globales -0.000 -0.000 -1.000N20/N29 V(0º) H2 Trapezoidal 0.592 0.593 0.140 1.940 Globales -0.000 -0.000 -1.000N20/N29 V(90º) H1 Faja 0.548 - 0.000 0.140 Globales 0.000 0.000 1.000N20/N29 V(90º) H1 Trapezoidal 0.761 0.762 0.140 1.940 Globales 0.000 0.000 1.000N20/N29 V(90º) H2 Faja 0.548 - 0.000 0.140 Globales -0.000 -0.000 -1.000N20/N29 V(90º) H2 Trapezoidal 0.761 0.762 0.140 1.940 Globales -0.000 -0.000 -1.000N20/N29 V(180º) H1 Faja 0.427 - 0.000 0.140 Globales 0.000 0.000 1.000N20/N29 V(180º) H1 Trapezoidal 0.592 0.593 0.140 1.940 Globales 0.000 0.000 1.000N20/N29 V(180º) H2 Faja 0.427 - 0.000 0.140 Globales -0.000 -0.000 -1.000N20/N29 V(180º) H2 Trapezoidal 0.592 0.593 0.140 1.940 Globales -0.000 -0.000 -1.000N20/N29 V(270º) H1 Faja 0.548 - 0.000 0.140 Globales 0.000 0.000 1.000N20/N29 V(270º) H1 Trapezoidal 0.761 0.762 0.140 1.940 Globales 0.000 0.000 1.000N20/N29 V(270º) H2 Faja 0.548 - 0.000 0.140 Globales -0.000 -0.000 -1.000N20/N29 V(270º) H2 Trapezoidal 0.761 0.762 0.140 1.940 Globales -0.000 -0.000 -1.000N20/N29 N (EI) Faja 0.122 - 0.000 0.140 Globales 0.000 0.000 -1.000N20/N29 N (EI) Trapezoidal 0.169 0.169 0.140 1.940 Globales 0.000 0.000 -1.000N20/N29 N(R) Faja 0.061 - 0.000 0.140 Globales 0.000 0.000 -1.000N20/N29 N(R) Trapezoidal 0.084 0.085 0.140 1.940 Globales 0.000 0.000 -1.000N29/N21 Peso propio Uniforme 0.050 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N29/N21 CM 1 Uniforme 1.001 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N29/N21 Q 1 Uniforme 0.870 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N29/N21 V(0º) H1 Uniforme 0.305 - - - Globales 0.000 0.000 1.000

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P1 P2 L1(m)

L2(m) Ejes X Y Z

N29/N21 V(0º) H2 Uniforme 0.305 - - - Globales -0.000 -0.000 -1.000N29/N21 V(90º) H1 Uniforme 0.392 - - - Globales 0.000 0.000 1.000N29/N21 V(90º) H2 Uniforme 0.392 - - - Globales -0.000 -0.000 -1.000N29/N21 V(180º) H1 Uniforme 0.305 - - - Globales 0.000 0.000 1.000N29/N21 V(180º) H2 Uniforme 0.305 - - - Globales -0.000 -0.000 -1.000N29/N21 V(270º) H1 Uniforme 0.392 - - - Globales 0.000 0.000 1.000N29/N21 V(270º) H2 Uniforme 0.392 - - - Globales -0.000 -0.000 -1.000N29/N21 N (EI) Uniforme 0.087 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N29/N21 N(R) Uniforme 0.044 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N22/N24 Peso propio Uniforme 0.050 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N22/N24 CM 1 Uniforme 0.941 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N22/N24 Q 1 Uniforme 0.818 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N22/N24 V(0º) H1 Uniforme 0.286 - - - Globales -0.000 -0.000 1.000N22/N24 V(0º) H2 Uniforme 0.286 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N22/N24 V(90º) H1 Uniforme 0.368 - - - Globales -0.000 -0.000 1.000N22/N24 V(90º) H2 Uniforme 0.368 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N22/N24 V(180º) H1 Uniforme 0.286 - - - Globales -0.000 -0.000 1.000N22/N24 V(180º) H2 Uniforme 0.286 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N22/N24 V(270º) H1 Uniforme 0.368 - - - Globales -0.000 -0.000 1.000N22/N24 V(270º) H2 Uniforme 0.368 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N22/N24 N (EI) Uniforme 0.082 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N22/N24 N(R) Uniforme 0.041 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N24/N23 Peso propio Uniforme 0.050 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N24/N23 CM 1 Uniforme 1.056 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N24/N23 Q 1 Uniforme 0.918 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N24/N23 V(0º) H1 Uniforme 0.321 - - - Globales -0.000 -0.000 1.000N24/N23 V(0º) H2 Uniforme 0.321 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N24/N23 V(90º) H1 Uniforme 0.413 - - - Globales -0.000 -0.000 1.000N24/N23 V(90º) H2 Uniforme 0.413 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N24/N23 V(180º) H1 Uniforme 0.321 - - - Globales -0.000 -0.000 1.000N24/N23 V(180º) H2 Uniforme 0.321 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N24/N23 V(270º) H1 Uniforme 0.413 - - - Globales -0.000 -0.000 1.000N24/N23 V(270º) H2 Uniforme 0.413 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N24/N23 N (EI) Uniforme 0.092 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N24/N23 N(R) Uniforme 0.046 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N26/N12 Peso propio Uniforme 0.022 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N27/N16 Peso propio Uniforme 0.035 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N27/N16 CM 1 Faja 0.253 - 2.140 4.290 Globales 0.000 0.000 -1.000N27/N16 Q 1 Faja 0.220 - 2.140 4.290 Globales 0.000 0.000 -1.000N27/N16 V(0º) H1 Faja 0.077 - 2.140 4.290 Globales 0.000 0.000 1.000

ListadosBUNGALOW 4 MODULOS CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

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Barra Hipótesis TipoValores Posición Dirección

P1 P2 L1(m)

L2(m) Ejes X Y Z

N27/N16 V(0º) H2 Faja 0.077 - 2.140 4.290 Globales -0.000 -0.000 -1.000N27/N16 V(90º) H1 Faja 0.099 - 2.140 4.290 Globales 0.000 0.000 1.000N27/N16 V(90º) H2 Faja 0.099 - 2.140 4.290 Globales -0.000 -0.000 -1.000N27/N16 V(180º) H1 Faja 0.077 - 2.140 4.290 Globales 0.000 0.000 1.000N27/N16 V(180º) H2 Faja 0.077 - 2.140 4.290 Globales -0.000 -0.000 -1.000N27/N16 V(270º) H1 Faja 0.099 - 2.140 4.290 Globales 0.000 0.000 1.000N27/N16 V(270º) H2 Faja 0.099 - 2.140 4.290 Globales -0.000 -0.000 -1.000N27/N16 N (EI) Faja 0.022 - 2.140 4.290 Globales 0.000 0.000 -1.000N27/N16 N(R) Faja 0.011 - 2.140 4.290 Globales 0.000 0.000 -1.000N28/N18 Peso propio Uniforme 0.035 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N26/N29 Peso propio Uniforme 0.022 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N30/N12 Peso propio Uniforme 0.022 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N31/N24 Peso propio Uniforme 0.022 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N32/N24 Peso propio Uniforme 0.022 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N33/N25 Peso propio Uniforme 0.022 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N34/N25 Peso propio Uniforme 0.022 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N35/N29 Peso propio Uniforme 0.022 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N1/N26 Peso propio Uniforme 0.084 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N26/N27 Peso propio Uniforme 0.084 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N27/N10 Peso propio Uniforme 0.084 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N10/N2 Peso propio Uniforme 0.084 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N10/N2 V(0º) H1 Uniforme 0.840 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000N10/N2 V(0º) H2 Uniforme 0.840 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000N10/N2 V(90º) H1 Uniforme 0.840 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000N10/N2 V(90º) H2 Uniforme 0.840 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000N10/N2 V(180º) H1 Uniforme 0.840 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000N10/N2 V(180º) H2 Uniforme 0.539 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000N10/N2 V(270º) H1 Uniforme 0.840 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000N10/N2 V(270º) H2 Uniforme 0.840 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000N5/N34 Peso propio Uniforme 0.084 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N34/N35 Peso propio Uniforme 0.084 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N35/N18 Peso propio Uniforme 0.084 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N18/N21 Peso propio Uniforme 0.084 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N18/N21 V(0º) H1 Uniforme 0.420 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000N18/N21 V(0º) H2 Uniforme 0.420 - - - Globales 1.000 0.000 0.000N18/N21 V(90º) H1 Uniforme 0.420 - - - Globales 1.000 0.000 0.000N18/N21 V(90º) H2 Uniforme 0.290 - - - Globales 1.000 0.000 0.000N18/N21 V(180º) H1 Uniforme 0.269 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000N18/N21 V(180º) H2 Uniforme 0.420 - - - Globales 1.000 0.000 0.000N18/N21 V(270º) H1 Uniforme 0.290 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000

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P1 P2 L1(m)

L2(m) Ejes X Y Z

N18/N21 V(270º) H2 Uniforme 0.420 - - - Globales 1.000 0.000 0.000N21/N6 Peso propio Uniforme 0.084 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N21/N6 V(0º) H1 Uniforme 0.220 - - - Globales -1.000 0.000 0.000N21/N6 V(0º) H1 Uniforme 0.420 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000N21/N6 V(0º) H2 Uniforme 0.220 - - - Globales 1.000 -0.000 -0.000N21/N6 V(0º) H2 Uniforme 0.420 - - - Globales 1.000 0.000 0.000N21/N6 V(90º) H1 Uniforme 0.420 - - - Globales 1.000 0.000 0.000N21/N6 V(90º) H1 Uniforme 0.220 - - - Globales 1.000 -0.000 -0.000N21/N6 V(90º) H2 Uniforme 0.290 - - - Globales 1.000 0.000 0.000N21/N6 V(90º) H2 Uniforme 0.152 - - - Globales 1.000 -0.000 -0.000N21/N6 V(180º) H1 Uniforme 0.269 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000N21/N6 V(180º) H1 Uniforme 0.141 - - - Globales -1.000 0.000 0.000N21/N6 V(180º) H2 Uniforme 0.420 - - - Globales 1.000 0.000 0.000N21/N6 V(180º) H2 Uniforme 0.220 - - - Globales 1.000 -0.000 -0.000N21/N6 V(270º) H1 Uniforme 0.152 - - - Globales -1.000 0.000 0.000N21/N6 V(270º) H1 Uniforme 0.290 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000N21/N6 V(270º) H2 Uniforme 0.220 - - - Globales 1.000 -0.000 -0.000N21/N6 V(270º) H2 Uniforme 0.420 - - - Globales 1.000 0.000 0.000N3/N32 Peso propio Uniforme 0.084 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N32/N33 Peso propio Uniforme 0.084 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N33/N15 Peso propio Uniforme 0.084 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N15/N16 Peso propio Uniforme 0.084 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N15/N16 V(0º) H1 Uniforme 0.269 - - - Globales 0.000 1.000 0.000N15/N16 V(0º) H2 Uniforme 0.269 - - - Globales 0.000 1.000 0.000N15/N16 V(90º) H1 Uniforme 0.420 - - - Globales 0.000 1.000 0.000N15/N16 V(90º) H2 Uniforme 0.420 - - - Globales 0.000 1.000 0.000N15/N16 V(180º) H1 Uniforme 0.420 - - - Globales -0.000 -1.000 -0.000N15/N16 V(180º) H2 Uniforme 0.420 - - - Globales -0.000 -1.000 -0.000N15/N16 V(270º) H1 Uniforme 0.420 - - - Globales -0.000 -1.000 -0.000N15/N16 V(270º) H2 Uniforme 0.420 - - - Globales 0.000 1.000 0.000N16/N4 Peso propio Uniforme 0.084 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N16/N4 V(0º) H1 Uniforme 0.269 - - - Globales 0.000 1.000 0.000N16/N4 V(0º) H1 Uniforme 0.269 - - - Globales 0.000 1.000 0.000N16/N4 V(0º) H2 Uniforme 0.269 - - - Globales 0.000 1.000 0.000N16/N4 V(0º) H2 Uniforme 0.269 - - - Globales 0.000 1.000 0.000N16/N4 V(90º) H1 Uniforme 0.420 - - - Globales 0.000 1.000 0.000N16/N4 V(90º) H1 Uniforme 0.420 - - - Globales 0.000 1.000 0.000N16/N4 V(90º) H2 Uniforme 0.420 - - - Globales 0.000 1.000 0.000N16/N4 V(90º) H2 Uniforme 0.420 - - - Globales 0.000 1.000 0.000N16/N4 V(180º) H1 Uniforme 0.420 - - - Globales -0.000 -1.000 -0.000

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P1 P2 L1(m)

L2(m) Ejes X Y Z

N16/N4 V(180º) H1 Uniforme 0.420 - - - Globales -0.000 -1.000 -0.000N16/N4 V(180º) H2 Uniforme 0.420 - - - Globales -0.000 -1.000 -0.000N16/N4 V(180º) H2 Uniforme 0.420 - - - Globales -0.000 -1.000 -0.000N16/N4 V(270º) H1 Uniforme 0.420 - - - Globales -0.000 -1.000 -0.000N16/N4 V(270º) H1 Uniforme 0.420 - - - Globales -0.000 -1.000 -0.000N16/N4 V(270º) H2 Uniforme 0.420 - - - Globales 0.000 1.000 0.000N16/N4 V(270º) H2 Uniforme 0.420 - - - Globales 0.000 1.000 0.000N7/N31 Peso propio Uniforme 0.084 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N31/N30 Peso propio Uniforme 0.084 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N30/N22 Peso propio Uniforme 0.084 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N22/N28 Peso propio Uniforme 0.084 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N22/N28 V(0º) H1 Uniforme 0.421 - - - Globales 1.000 0.000 0.000N22/N28 V(0º) H2 Uniforme 0.421 - - - Globales 1.000 0.000 0.000N22/N28 V(90º) H1 Uniforme 0.290 - - - Globales 1.000 0.000 0.000N22/N28 V(90º) H2 Uniforme 0.421 - - - Globales 1.000 0.000 0.000N22/N28 V(180º) H1 Uniforme 0.421 - - - Globales 1.000 0.000 0.000N22/N28 V(180º) H2 Uniforme 0.421 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000N22/N28 V(270º) H1 Uniforme 0.421 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000N22/N28 V(270º) H2 Uniforme 0.290 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000N28/N13 Peso propio Uniforme 0.084 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N28/N13 V(0º) H1 Uniforme 0.421 - - - Globales 1.000 0.000 0.000N28/N13 V(0º) H2 Uniforme 0.421 - - - Globales 1.000 0.000 0.000N28/N13 V(90º) H1 Uniforme 0.290 - - - Globales 1.000 0.000 0.000N28/N13 V(90º) H2 Uniforme 0.421 - - - Globales 1.000 0.000 0.000N28/N13 V(180º) H1 Uniforme 0.421 - - - Globales 1.000 0.000 0.000N28/N13 V(180º) H2 Uniforme 0.421 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000N28/N13 V(270º) H1 Uniforme 0.421 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000N28/N13 V(270º) H2 Uniforme 0.290 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000N13/N8 Peso propio Uniforme 0.084 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N13/N8 V(0º) H1 Uniforme 0.220 - - - Globales 1.000 -0.000 -0.000N13/N8 V(0º) H1 Uniforme 0.421 - - - Globales 1.000 0.000 0.000N13/N8 V(0º) H2 Uniforme 0.220 - - - Globales 1.000 -0.000 -0.000N13/N8 V(0º) H2 Uniforme 0.421 - - - Globales 1.000 0.000 0.000N13/N8 V(90º) H1 Uniforme 0.290 - - - Globales 1.000 0.000 0.000N13/N8 V(90º) H1 Uniforme 0.152 - - - Globales 1.000 -0.000 -0.000N13/N8 V(90º) H2 Uniforme 0.421 - - - Globales 1.000 0.000 0.000N13/N8 V(90º) H2 Uniforme 0.220 - - - Globales 1.000 -0.000 -0.000N13/N8 V(180º) H1 Uniforme 0.421 - - - Globales 1.000 0.000 0.000N13/N8 V(180º) H1 Uniforme 0.220 - - - Globales 1.000 -0.000 -0.000N13/N8 V(180º) H2 Uniforme 0.421 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000

ListadosBUNGALOW 4 MODULOS CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

Página 16

Page 83: Cálculo de estructuras PROASUR

Cargas en barras

Barra Hipótesis TipoValores Posición Dirección

P1 P2 L1(m)

L2(m) Ejes X Y Z

N13/N8 V(180º) H2 Uniforme 0.220 - - - Globales -1.000 0.000 0.000N13/N8 V(270º) H1 Uniforme 0.220 - - - Globales -1.000 0.000 0.000N13/N8 V(270º) H1 Uniforme 0.421 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000N13/N8 V(270º) H2 Uniforme 0.152 - - - Globales -1.000 0.000 0.000N13/N8 V(270º) H2 Uniforme 0.290 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000N38/N39 Peso propio Uniforme 0.026 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N39/N40 Peso propio Uniforme 0.026 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N39/N40 CM 1 Uniforme 0.050 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N39/N40 Q 1 Uniforme 0.300 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N40/N37 Peso propio Uniforme 0.026 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N40/N37 CM 1 Uniforme 0.050 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N40/N37 Q 1 Uniforme 0.300 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N37/N41 Peso propio Uniforme 0.026 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N37/N41 CM 1 Uniforme 0.050 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N37/N41 Q 1 Uniforme 0.300 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N41/N36 Peso propio Uniforme 0.026 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N41/N36 CM 1 Uniforme 0.050 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N41/N36 Q 1 Uniforme 0.300 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

2.3.- Resultados

2.3.1.- Barras

2.3.1.1.- Comprobaciones E.L.U. (Resumido)Barras

COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)Estado

w Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY

N9/N12 2.0Cumple

x: 0.222 mw w,máx

Cumple < 0.1 < 0.1 x: 1.772 m

= 0.9x: 1.772 m = 0.2

x: 1.772 m = 0.2 < 0.1 x: 0.222 m

< 0.1x: 0.222 m < 0.1

x: 1.772 m = 0.8

x: 0.222 m < 0.1

MEd = 0.00N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

= 0.9

N12/N36 2.0Cumple

w w,máx

Cumple = 9.4 = 3.3 x: 0.178 m = 12.6

x: 0.178 m = 43.1

x: 0.178 m = 3.0 = 10.4 < 0.1 < 0.1 x: 0.178 m

= 58.8 < 0.1 = 22.9 x: 0.178 m = 0.6

x: 0.838 m = 1.1

CUMPLE = 58.8

N36/N10 2.0Cumple

w w,máx

Cumple = 9.4 = 2.8 x: 0.88 m = 17.7

x: 0.88 m = 40.3

x: 0.88 m = 5.3 = 9.6 < 0.1 < 0.1 x: 0.88 m

= 60.6 < 0.1 = 19.5 x: 0.88 m = 1.0

x: 0.267 m = 1.1

CUMPLE = 60.6

N10/N29 2.0Cumple

w w,máx

Cumple = 12.6 = 2.4 x: 2.018 m = 10.5

x: 2.018 m = 37.5

x: 0.14 m = 2.2 = 7.2 < 0.1 < 0.1 x: 2.018 m

= 51.9 < 0.1 = 26.9 x: 0.14 m = 0.7

x: 2.016 m = 1.4

CUMPLE = 51.9

N29/N11 2.0Cumple

x: 0.182 mw w,máx

Cumple < 0.1 < 0.1 x: 0.182 m

= 0.8x: 0.182 m = 0.1

x: 0.182 m = 0.2 < 0.1 x: 0.182 m

< 0.1x: 0.182 m < 0.1

x: 0.182 m = 0.7

x: 0.182 m < 0.1

MEd = 0.00N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

= 0.8

N12/N13 2.0Cumple

w w,máx

Cumple = 4.3 = 4.9 x: 0.178 m = 11.2

x: 2 m = 48.5

x: 0.178 m = 6.7 = 11.6 < 0.1 < 0.1 x: 2 m

= 57.6 < 0.1 = 25.2 x: 2 m = 2.4

x: 1.089 m = 1.0

CUMPLE = 57.6

N14/N24 2.0Cumple

x: 0.219 mw w,máx

Cumple < 0.1 < 0.1 x: 1.755 m

= 0.9x: 1.755 m = 0.1

x: 1.755 m = 0.2 < 0.1 x: 0.219 m

< 0.1x: 0.219 m < 0.1

x: 1.755 m = 0.7

x: 0.219 m < 0.1

MEd = 0.00N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

= 0.9

N24/N15 2.0Cumple

w w,máx

Cumple = 10.7 = 2.5 x: 2 m = 19.2

x: 0.185 m = 33.9

x: 2 m = 4.0 = 7.2 < 0.1 < 0.1 x: 0.185 m

= 54.6 < 0.1 = 20.0 x: 2 m = 0.8

x: 1.819 m = 1.0

CUMPLE = 54.6

N16/N25 2.0Cumple

w w,máx

Cumple = 8.2 = 3.0 x: 2.01 m = 11.1

x: 2.01 m = 49.7

x: 2.01 m = 1.7 = 8.5 < 0.1 < 0.1 x: 2.01 m

= 68.9 < 0.1 = 16.6 x: 0.14 m = 0.2

x: 0.514 m = 0.5

CUMPLE = 68.9

N25/N17 2.0Cumple

x: 0.19 mw w,máx

Cumple < 0.1 < 0.1 x: 0.19 m

= 0.8x: 0.19 m = 0.1

x: 0.19 m = 0.2 < 0.1 x: 0.19 m

< 0.1x: 0.19 m < 0.1

x: 0.19 m = 0.7

x: 0.19 m < 0.1

MEd = 0.00N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

= 0.8

N18/N25 2.0Cumple

w w,máx

Cumple = 13.1 = 4.1 x: 1.979 m = 33.4

x: 0.14 m = 55.4

x: 1.979 m = 7.2 = 13.3 < 0.1 < 0.1 x: 1.979 m

= 96.0 < 0.1 = 22.4 x: 1.979 m = 2.9

x: 0.14 m = 1.1

CUMPLE = 96.0

N25/N19 2.0Cumple

x: 0.171 mw w,máx

Cumple = 0.1 = 0.1 x: 0.171 m

= 42.9x: 0.171 m = 4.1

x: 0.171 m = 11.5 = 0.5 x: 0.171 m

< 0.1x: 0.171 m < 0.1

x: 0.171 m = 22.1

x: 0.171 m < 0.1

MEd = 0.00N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

= 42.9

N20/N29 2.0Cumple

x: 0.219 mw w,máx

Cumple = 0.1 = 0.1 x: 1.755 m

= 74.7x: 1.755 m = 5.7

x: 1.755 m = 20.7 = 0.7 x: 0.219 m

< 0.1x: 0.219 m < 0.1

x: 1.755 m = 36.7

x: 0.219 m < 0.1

MEd = 0.00N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

= 74.7

N29/N21 2.0Cumple

w w,máx

Cumple = 17.6 = 4.1 x: 0.185 m = 56.8

x: 2 m = 46.9

x: 0.185 m = 13.9 = 10.2 < 0.1 < 0.1 x: 0.185 m

= 88.4 < 0.1 = 20.2 x: 0.185 m = 5.8

x: 1.456 m = 1.0

CUMPLE = 88.4

N22/N24 2.0Cumple

w w,máx

Cumple = 6.8 = 3.9 x: 1.979 m = 34.3

x: 0.14 m = 52.5

x: 1.979 m = 10.7 = 10.2 < 0.1 < 0.1 x: 1.979 m

= 72.5 < 0.1 = 28.7 x: 1.979 m = 4.1

x: 0.14 m = 1.2

CUMPLE = 72.5

ListadosBUNGALOW 4 MODULOS CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

Página 17

Page 84: Cálculo de estructuras PROASUR

BarrasCOMPROBACIONES (CTE DB SE-A)

Estado w Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY

N24/N23 2.0Cumple

x: 0.171 mw w,máx

Cumple = 0.1 = 0.1 x: 0.171 m

= 43.4x: 0.171 m = 4.1

x: 0.171 m = 11.6 = 0.5 x: 0.171 m

< 0.1x: 0.171 m < 0.1

x: 0.171 m = 22.2

x: 0.171 m < 0.1

MEd = 0.00N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

= 43.4

N26/N12 2.0Cumple

w w,máx

Cumplex: 2.123 m = 5.0

x: 0.155 m = 24.9

x: 2.125 m = 12.1

x: 2.125 m = 26.3

x: 2.125 m = 1.8 = 3.2 < 0.1 < 0.1 x: 2.125 m

= 53.6 < 0.1 = 6.3 x: 2.125 m = 0.2

x: 0.943 m = 0.2

CUMPLE = 53.6

N27/N16 2.0Cumple

w w,máx

Cumple = 8.4 = 10.2 x: 0.095 m = 44.2

x: 4.195 m = 16.0

x: 4.195 m = 5.4 = 1.1 < 0.1 < 0.1 x: 4.195 m

= 57.6 < 0.1 = 3.3 x: 4.195 m = 1.6

x: 2.145 m = 0.4

CUMPLE = 57.6

N28/N18 2.0Cumple

w w,máx

Cumple = 13.3 = 16.8 x: 4.245 m = 68.0

x: 0.095 m = 13.0

x: 4.245 m = 5.1 = 0.9 < 0.1 < 0.1 x: 4.245 m

= 80.8 < 0.1 = 3.9 x: 4.245 m = 0.3

x: 2.17 m = 0.3

CUMPLE = 80.8

N26/N29 2.0Cumple

w w,máx

Cumplex: 2.173 m = 3.6

x: 0.154 m = 40.0

x: 0.154 m = 14.3

x: 2.175 m = 33.4

x: 0.154 m = 1.9 = 3.0 < 0.1 < 0.1 x: 0.154 m

= 62.1 < 0.1 = 11.1 x: 0.154 m = 0.6

x: 0.356 m = 0.6

CUMPLE = 62.1

N30/N12 2.0Cumple

w w,máx

Cumplex: 2.123 m = 9.6

x: 0.155 m = 10.3

x: 0.155 m = 8.2

x: 2.125 m = 28.7

x: 0.155 m = 1.3 = 3.3 < 0.1 < 0.1 x: 2.125 m

= 43.1 < 0.1 = 5.6 x: 0.155 m = 0.2

x: 1.534 m = 0.4

CUMPLE = 43.1

N31/N24 2.0Cumple

w w,máx

Cumplex: 2.163 m = 8.2

x: 0.156 m = 23.7

x: 2.165 m = 17.4

x: 2.165 m = 14.6

x: 2.165 m = 1.7 = 1.9 < 0.1 < 0.1 x: 2.165 m

= 43.8 < 0.1 = 6.7 x: 2.165 m = 0.6

x: 1.964 m = 0.1

CUMPLE = 43.8

N32/N24 2.0Cumple

w w,máx

Cumplex: 2.092 m = 5.3

x: 0.154 m = 42.4

x: 0.154 m = 18.8

x: 2.094 m = 21.0

x: 0.154 m = 2.4 = 2.6 < 0.1 < 0.1 x: 2.094 m

= 71.8 < 0.1 = 9.1 x: 0.154 m = 0.4

x: 0.154 m = 0.2

CUMPLE = 71.8

N33/N25 2.0Cumple

w w,máx

Cumplex: 2.141 m = 7.8

x: 0.153 m = 18.5

x: 2.143 m = 10.5

x: 2.143 m = 30.7

x: 2.143 m = 1.4 = 4.1 < 0.1 < 0.1 x: 2.143 m

= 53.0 < 0.1 = 3.5 x: 0.153 m = 0.1

x: 0.75 m = 0.7

CUMPLE = 53.0

N34/N25 2.0Cumple

w w,máx

Cumplex: 2.163 m = 6.5

x: 0.156 m = 36.0

x: 2.165 m = 33.0

x: 0.156 m = 17.8

x: 2.165 m = 4.0 = 2.4 < 0.1 < 0.1 x: 2.165 m

= 69.6 < 0.1 = 6.0 x: 2.165 m = 1.6

x: 2.163 m = 0.4

CUMPLE = 69.6

N35/N29 2.0Cumple

w w,máx

Cumplex: 2.092 m = 6.5

x: 0.154 m = 55.7

x: 2.094 m = 32.5

x: 2.094 m = 21.8

x: 2.094 m = 3.0 = 3.3 < 0.1 < 0.1 x: 2.094 m

= 86.7 < 0.1 = 6.9 x: 2.094 m = 1.2

x: 2.092 m = 0.1

CUMPLE = 86.7

N1/N26 2.0Cumple

w w,máx

Cumplex: 1.366 m = 0.3

x: 0 m = 6.8

x: 0 m = 34.0

x: 0 m = 22.6 = 11.8 = 7.0 < 0.1 < 0.1 x: 0 m

= 58.5 < 0.1 = 7.8 x: 0 m = 1.3

x: 1.366 m = 0.4

CUMPLE = 58.5

N26/N27 2.0Cumple

w w,máx

Cumplex: 0.624 m < 0.1

x: 0.083 m = 1.8

x: 0.083 m = 17.7

x: 0.625 m = 43.1 = 7.3 = 7.0 < 0.1 < 0.1 x: 0.625 m

= 49.3 < 0.1 = 6.6 x: 0.624 m = 3.1

x: 0.624 m = 0.3

CUMPLE = 49.3

N27/N10 2.0Cumple

w w,máx

Cumplex: 0.199 m = 0.1

x: 0.075 m = 1.3

x: 0.075 m = 7.8

x: 0.075 m = 47.5 = 7.7 = 4.4 < 0.1 < 0.1 x: 0.075 m

= 50.9 < 0.1 = 10.2 x: 0.199 m = 3.3

x: 0.075 m = 0.2

CUMPLE = 50.9

N10/N2x: 0.1 m 2.0Cumple

x: 0.1 mw w,máx

Cumple

NEd = 0.00N.P.(3)

x: 0.1 m = 0.1

x: 0.1 m = 0.6

x: 0.1 m = 40.6 = 0.1 x: 0.1 m

= 5.2x: 0.1 m < 0.1

x: 0.1 m < 0.1

x: 0.1 m = 40.7

x: 0.1 m < 0.1

MEd = 0.00N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

= 40.7

N5/N34 2.0Cumple

w w,máx

Cumplex: 1.015 m = 1.8

x: 0 m = 9.0

x: 0 m = 18.3

x: 0 m = 38.9 = 7.4 = 11.3 < 0.1 < 0.1 x: 0 m

= 61.9 < 0.1 = 8.2 x: 0.847 m = 1.1

x: 0 m = 0.2

CUMPLE = 61.9

N34/N35 2.0Cumple

w w,máx

Cumplex: 0.316 m = 1.1

x: 0.084 m = 6.3

x: 0.317 m = 36.1

x: 0.317 m = 42.0 = 28.9 = 11.7 < 0.1 < 0.1 x: 0.317 m

= 84.0 < 0.1 = 5.4 x: 0.084 m = 9.5

x: 0.316 m = 0.2

CUMPLE = 84.0

N35/N18 2.0Cumple

w w,máx

Cumplex: 0.549 m = 0.4

x: 0.083 m = 1.5

x: 0.083 m = 39.2

x: 0.55 m = 72.8 = 10.1 = 11.8 < 0.1 < 0.1 x: 0.55 m

= 88.9 < 0.1 = 7.1 x: 0.083 m = 4.0

x: 0.549 m = 0.2

CUMPLE = 88.9

N18/N21 2.0Cumple

w w,máx

Cumplex: 0.198 m = 0.3

x: 0.1 m = 0.5

x: 0.1 m = 20.1

x: 0.1 m = 83.0 = 39.0 x: 0.1 m

= 6.5 < 0.1 < 0.1 x: 0.1 m = 95.9 < 0.1 = 35.3 x: 0.1 m

= 12.8x: 0.1 m = 0.6

CUMPLE = 95.9

N21/N6x: 0.1 m 2.0Cumple

x: 0.1 mw w,máx

Cumple

NEd = 0.00N.P.(3)

x: 0.1 m = 0.2

x: 0.1 m = 1.5

x: 0.1 m = 76.4 = 0.1 x: 0.1 m

= 6.2x: 0.1 m < 0.1

x: 0.1 m < 0.1

x: 0.1 m = 76.6

x: 0.1 m < 0.1

MEd = 0.00N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

= 76.6

N3/N32 2.0Cumple

w w,máx

Cumplex: 1 m = 1.1

x: 0 m = 6.8

x: 0 m = 23.1

x: 1 m = 19.9 = 13.9 = 5.9 < 0.1 < 0.1 x: 1 m

= 41.9 < 0.1 = 11.2 x: 0.25 m = 1.6

x: 0.25 m = 0.2

CUMPLE = 41.9

N32/N33 2.0Cumple

w w,máx

Cumplex: 0.2 m = 0.9

x: 0 m = 3.2

x: 0 m = 18.9

x: 0.2 m = 21.8 = 17.1 = 6.3 < 0.1 < 0.1 x: 0 m

= 34.1 < 0.1 = 10.6 x: 0.1 m = 7.3

x: 0.2 m = 0.2

CUMPLE = 34.1

N33/N15 2.0Cumple

w w,máx

Cumplex: 0.75 m = 0.3

x: 0 m = 1.7

x: 0 m = 11.1

x: 0.75 m = 35.0 = 5.3 = 5.8 < 0.1 < 0.1 x: 0.75 m

= 41.3 < 0.1 = 7.5 x: 0.375 m = 1.8

x: 0.75 m = 0.1

CUMPLE = 41.3

N15/N16 2.0Cumple

w w,máx

Cumplex: 0.2 m = 0.3

x: 0 m = 1.1

x: 0 m = 10.3

x: 0.2 m = 45.2 = 18.5 x: 0.2 m

= 8.3 < 0.1 < 0.1 x: 0.2 m = 49.0 < 0.1 = 17.2 x: 0.2 m

= 6.0x: 0.2 m = 0.6

CUMPLE = 49.0

N16/N4x: 0 m 2.0Cumple

x: 0 mw w,máx

Cumple

NEd = 0.00N.P.(3)

x: 0 m = 0.2

x: 0 m = 0.7

x: 0 m = 50.3 = 0.1 x: 0 m

= 5.6x: 0 m < 0.1

x: 0 m < 0.1

x: 0 m = 50.5

x: 0 m < 0.1

MEd = 0.00N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

= 50.5

N7/N31 2.0Cumple

w w,máx

Cumplex: 0.815 m = 2.3

x: 0 m = 5.4

x: 0 m = 23.0

x: 0.816 m = 42.4 = 9.3 = 13.3 < 0.1 < 0.1 x: 0.816 m

= 58.6 < 0.1 = 11.7 x: 0.612 m = 1.7

x: 0 m = 0.4

CUMPLE = 58.6

N31/N30 2.0Cumple

w w,máx

Cumplex: 0.466 m = 1.6

x: 0.084 m = 3.5

x: 0.084 m = 19.1

x: 0.467 m = 56.9 = 11.9 = 13.7 < 0.1 < 0.1 x: 0.467 m

= 75.4 < 0.1 = 10.4 x: 0.467 m = 3.7

x: 0.084 m = 0.1

CUMPLE = 75.4

N30/N22 2.0Cumple

w w,máx

Cumplex: 0.399 m = 0.8

x: 0.083 m = 2.4

x: 0.083 m = 14.5

x: 0.4 m = 82.2 = 10.4 = 13.5 < 0.1 < 0.1 x: 0.4 m

= 89.7 < 0.1 = 10.3 x: 0.083 m = 4.0

x: 0.399 m = 0.2

CUMPLE = 89.7

N22/N28 2.0Cumple

w w,máx

Cumplex: 0.123 m = 0.5

x: 0.1 m = 1.8

x: 0.1 m = 15.2

x: 0.125 m = 101.6 = 9.7 x: 0.125 m

= 14.3 < 0.1 < 0.1 x: 0.125 m = 105.1 < 0.1 = 37.7 x: 0.102 m

= 0.6x: 0.1 m = 0.4

N28/N13 2.0Cumple

w w,máx

CumpleNEd = 0.00

N.P.(3)x: 0.075 m = 1.4

x: 0.075 m = 10.5

x: 0.075 m = 110.1 = 9.9 x: 0.075 m

= 7.7 < 0.1 < 0.1 x: 0.075 m = 113.0 < 0.1 = 36.9 x: 0.2 m

= 0.4x: 0.075 m = 0.5

N13/N8x: 0.1 m 2.0Cumple

x: 0.1 mw w,máx

Cumple

NEd = 0.00N.P.(3)

x: 0.1 m = 0.3

x: 0.1 m = 2.6

x: 0.1 m = 106.3 = 0.1 x: 0.1 m

= 7.3x: 0.1 m < 0.1

x: 0.1 m < 0.1

x: 0.1 m = 106.6

x: 0.1 m < 0.1

MEd = 0.00N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2)

N38/N39 2.0Cumple

w w,máx

Cumplex: 0.1 m = 2.1

x: 0 m = 1.4

x: 0.1 m = 24.3

x: 0.1 m = 9.8 = 1.0 = 9.9 < 0.1 < 0.1 x: 0.1 m

= 36.2 < 0.1 = 35.7 x: 0 m = 0.3

x: 0 m = 1.7

CUMPLE = 36.2

N39/N40 2.0Cumple

w w,máx

Cumplex: 1.102 m = 2.0

x: 0.099 m = 1.0

x: 0.099 m = 20.9

x: 0.099 m = 34.0

x: 1.102 m = 3.6

x: 1.102 m = 8.3 < 0.1 < 0.1 x: 0.099 m

= 54.3 < 0.1 = 2.7 x: 1.102 m = 0.6

x: 0.601 m = 1.8

CUMPLE = 54.3

N40/N37 2.0Cumple

w w,máx

Cumplex: 0.895 m = 2.9

x: 0 m = 0.9

x: 0.895 m = 7.8

x: 0.895 m = 27.0

x: 0.895 m = 2.1 = 5.4 < 0.1 < 0.1 x: 0.895 m

= 37.1 < 0.1 = 2.1 x: 0.895 m = 0.6

x: 0.895 m = 1.4

CUMPLE = 37.1

N37/N41 2.0Cumple

w w,máx

Cumplex: 0.944 m = 3.2

x: 0 m = 0.7

x: 0.944 m = 7.0

x: 0 m = 27.4

x: 0.944 m = 2.9

x: 0 m = 5.2 < 0.1 < 0.1 x: 0 m

= 37.0 < 0.1 = 2.8 x: 0.944 m = 0.6

x: 0 m = 0.4

CUMPLE = 37.0

N41/N36 2.0Cumple

w w,máx

Cumplex: 0.979 m = 2.8

x: 0 m = 0.4

x: 0.979 m = 37.0

x: 0.979 m = 29.7

x: 0.979 m = 6.0

x: 0 m = 7.6 < 0.1 < 0.1 x: 0.979 m

= 67.1 < 0.1 = 4.3 x: 0.979 m = 1.5

x: 0.977 m = 1.0

CUMPLE = 67.1

Notación:: Limitación de esbeltezw: Abolladura del alma inducida por el ala comprimidaNt: Resistencia a tracciónNc: Resistencia a compresiónMY: Resistencia a flexión eje YMZ: Resistencia a flexión eje ZVZ: Resistencia a corte ZVY: Resistencia a corte YMYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinadosMZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinadosNMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinadosNMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinadosMt: Resistencia a torsiónMtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinadosMtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinadosx: Distancia al origen de la barra: Coeficiente de aprovechamiento (%)N.P.: No procede

Comprobaciones que no proceden (N.P.):(1) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.(2) No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.(3) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.

ListadosBUNGALOW 4 MODULOS CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

Página 18

= 89.7

= 89.7

= 89.7

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Page 85: Cálculo de estructuras PROASUR

2.3.2.- Sismo

Norma utilizada: NCSE-02Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02

Método de cálculo: Análisis mediante espectros de respuesta (NCSE-02, 3.6.2)

2.3.2.1.- Espectro de cálculo

2.3.2.1.1.- Espectro elástico de aceleraciones

0.00

0.02

0.04

0.06

0.08

0.10

0.12

0.14

0.16

0.18

0.20

0.22

0.24

Coef.Amplificación (g)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Periodo (s)

Coef.Amplificación:ae cS a (T)

Donde:

A

T(T) 1 (2,5 1)T

AT T

(T) 2,5 A BT T T

K C(T)T BT T

es el espectro normalizado de respuesta elástica.

El valor máximo de las ordenadas espectrales es 0.221 g.

NCSE-02 (2.2, 2.3 y 2.4)

Parámetros necesarios para la definición del espectro

ac: Aceleración sísmica de cálculo (NCSE-02, 2.2) ac : 0.088 g

c ba S a

ab: Aceleración básica (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1) ab : 0.080 g: Coeficiente adimensional de riesgo : 1.00

Tipo de construcción: Construcciones de importancia normalS: Coeficiente de amplificación del terreno (NCSE-02, 2.2) S : 1.10

bCS a 0,1g

1,25

bb

aC CS 3,33 ( 0,1) (1 ) 0,1g a 0,4g1,25 g 1,25

bS 1,0 0,4g a

C: Coeficiente del terreno (NCSE-02, 2.4) C : 1.38ab: Aceleración básica (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1) ab : 0.080 g: Coeficiente adimensional de riesgo : 1.00

: Coeficiente dependiente del amortiguamiento (NCSE-02, 2.5) : 1.000,45

ListadosBUNGALOW 4 MODULOS CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

Página 19

Page 86: Cálculo de estructuras PROASUR

: Amortiguamiento (NCSE-02, Tabla 3.1) : 5.00 %TA: Periodo característico del espectro (NCSE-02, 2.3) TA : 0.14 s

AK CT10

K: Coeficiente de contribución (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1) K : 1.00C: Coeficiente del terreno (NCSE-02, 2.4) C : 1.38

TB: Periodo característico del espectro (NCSE-02, 2.3) TB : 0.55 s

BK CT2,5

K: Coeficiente de contribución (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1) K : 1.00C: Coeficiente del terreno (NCSE-02, 2.4) C : 1.38

2.3.2.1.2.- Espectro de diseño de aceleraciones

El espectro de diseño sísmico se obtiene reduciendo el espectro elástico por elcoeficiente () correspondiente a cada dirección de análisis.

a c AA

TS a 1 2,5 1 T TT

a c A BS a 2,5 T T T

a c BK CS a T T

T

: Coeficiente de respuesta : 0.50

: Coeficiente dependiente del amortiguamiento (NCSE-02, 2.5) : 1.000,45

: Amortiguamiento (NCSE-02, Tabla 3.1) : 5.00 %: Coeficiente de comportamiento por ductilidad (NCSE-02, 3.7.3.1) : 2.00

Ductilidad (NCSE-02, Tabla 3.1): Ductilidad bajaac: Aceleración sísmica de cálculo (NCSE-02, 2.2) ac : 0.088 gK: Coeficiente de contribución (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1) K : 1.00C: Coeficiente del terreno (NCSE-02, 2.4) C : 1.38TA: Periodo característico del espectro (NCSE-02, 2.3) TA : 0.14 sTB: Periodo característico del espectro (NCSE-02, 2.3) TB : 0.55 s

NCSE-02 (3.6.2.2)

ListadosBUNGALOW 4 MODULOS CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

Página 20

Page 87: Cálculo de estructuras PROASUR

0.00

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0.07

0.08

0.09

0.10

0.11

0.12

Coef.Amplificación (g)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Periodo (s)

2.3.2.2.- Coeficientes de participación

Modo T Lx Ly Mx My Hipótesis X(1) Hipótesis Y(1)

Modo 1 0.324 0.9963 0.0855 2.59 % 0.02 %R = 2A = 1.083 m/s²D = 2.8801 mm

R = 2A = 1.083 m/s²D = 2.8801 mm

Modo 2 0.278 0.8742 0.4856 2.25 % 0.69 %R = 2A = 1.083 m/s²D = 2.1161 mm

R = 2A = 1.083 m/s²D = 2.1161 mm

Modo 3 0.250 0.9803 0.1975 5.53 % 0.22 %R = 2A = 1.083 m/s²D = 1.71281 mm

R = 2A = 1.083 m/s²D = 1.71281 mm

Modo 4 0.236 0.9979 0.0642 7.58 % 0.03 %R = 2A = 1.083 m/s²D = 1.52201 mm

R = 2A = 1.083 m/s²D = 1.52201 mm

Modo 5 0.204 0.5955 0.8034 3.44 % 6.26 %R = 2A = 1.083 m/s²D = 1.14629 mm

R = 2A = 1.083 m/s²D = 1.14629 mm

Modo 6 0.192 0.8018 0.5975 8.86 % 4.91 %R = 2A = 1.083 m/s²D = 1.01283 mm

R = 2A = 1.083 m/s²D = 1.01283 mm

Modo 7 0.182 0.9807 0.1953 0.1 % 0 %R = 2A = 1.083 m/s²D = 0.91277 mm

R = 2A = 1.083 m/s²D = 0.91277 mm

Modo 8 0.145 0.0566 0.9984 0 % 1.47 %R = 2A = 1.083 m/s²D = 0.57357 mm

R = 2A = 1.083 m/s²D = 0.57357 mm

Modo 9 0.133 0.0659 0.9978 0.06 % 13.72 %R = 2A = 1.075 m/s²D = 0.48295 mm

R = 2A = 1.075 m/s²D = 0.48295 mm

Modo 10 0.118 0.9817 0.1905 26.37 % 0.99 %R = 2A = 1.051 m/s²D = 0.36833 mm

R = 2A = 1.051 m/s²D = 0.36833 mm

ListadosBUNGALOW 4 MODULOS CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

Página 21

Page 88: Cálculo de estructuras PROASUR

Modo T Lx Ly Mx My Hipótesis X(1) Hipótesis Y(1)

Modo 11 0.108 0.4439 0.8961 5.8 % 23.6 %R = 2A = 1.036 m/s²D = 0.30799 mm

R = 2A = 1.036 m/s²D = 0.30799 mm

Modo 12 0.099 0.0341 0.9994 0.02 % 19.8 %R = 2A = 1.022 m/s²D = 0.25334 mm

R = 2A = 1.022 m/s²D = 0.25334 mm

Modo 13 0.082 0.9761 0.2174 0.77 % 0.04 %R = 2A = 0.996 m/s²D = 0.17152 mm

R = 2A = 0.996 m/s²D = 0.17152 mm

Modo 14 0.081 0.9939 0.11 14.47 % 0.18 %R = 2A = 0.994 m/s²D = 0.16593 mm

R = 2A = 0.994 m/s²D = 0.16593 mm

Modo 15 0.066 0.6666 0.7454 1.26 % 1.57 %R = 2A = 0.97 m/s²D = 0.1068 mm

R = 2A = 0.97 m/s²D = 0.1068 mm

Modo 16 0.062 0.9459 0.3244 2.59 % 0.3 %R = 2A = 0.964 m/s²D = 0.09516 mm

R = 2A = 0.964 m/s²D = 0.09516 mm

Modo 17 0.060 0.4506 0.8927 0.37 % 1.46 %R = 2A = 0.961 m/s²D = 0.08886 mm

R = 2A = 0.961 m/s²D = 0.08886 mm

Modo 18 0.057 0.8123 0.5832 3.07 % 1.58 %R = 2A = 0.956 m/s²D = 0.07825 mm

R = 2A = 0.956 m/s²D = 0.07825 mm

Modo 19 0.049 0.6787 0.7344 7.34 % 8.59 %R = 2A = 0.943 m/s²D = 0.05653 mm

R = 2A = 0.943 m/s²D = 0.05653 mm

Modo 20 0.042 0.4684 0.8835 0.07 % 0.25 %R = 2A = 0.932 m/s²D = 0.04161 mm

R = 2A = 0.932 m/s²D = 0.04161 mm

Modo 21 0.040 0.6118 0.791 5.61 % 9.36 %R = 2A = 0.93 m/s²D = 0.03817 mm

R = 2A = 0.93 m/s²D = 0.03817 mm

Total 98.15 % 95.04 %

T: Periodo de vibración en segundos.Lx, Ly: Coeficientes de participación normalizados en cada dirección del análisis.Mx, My: Porcentaje de masa desplazada por cada modo en cada dirección del análisis.R: Relación entre la aceleración de cálculo usando la ductilidad asignada a la estructura y laaceleración de cálculo obtenida sin ductilidad.A: Aceleración de cálculo, incluyendo la ductilidad.D: Coeficiente del modo. Equivale al desplazamiento máximo del grado de libertad dinámico.

Representación de los periodos modales

ListadosBUNGALOW 4 MODULOS CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

Página 22

Page 89: Cálculo de estructuras PROASUR

0.00

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0.07

0.08

0.09

0.10

0.11

0.12

Coef.Amplificación (g)

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4

Periodo (s)

2.4.- Uniones

2.4.1.- Especificaciones

Norma:CTE DB SE-A: Código Técnico de la Edificación. Seguridad estructural. Acero. Apartado 8.9.Uniones de perfiles huecos en las vigas de celosía.

Materiales:- Perfiles (Material base): S275.

- Material de aportación (soldaduras): Las características mecánicas de los materiales deaportación serán en todos los casos superiores a las del material base. (4.4.1 CTE DB SE-A)

Disposiciones constructivas:1) Cada tubo se soldará en todo su perímetro de contacto con los otros tubos.

2) Se define como ángulo diedro el ángulo medido en el plano perpendicular a la línea desoldadura, formado por las tangentes a las superficies externas de los tubos que se sueldan entresí.

3) Para ángulos diedros mayores que 100 grados se deberá realizar soldadura a tope,independientemente del espesor del tubo que se suelda.

4) Los tubos de espesor igual o superior a 8 mm se soldarán a tope, excepto en las zonas en lasque el ángulo diedro es agudo y pueda realizarse correctamente la soldadura en ángulo.

5) Los tubos de espesor inferior a 8 mm se pueden soldar con cordones de soldadura en ángulo.

6) En soldaduras a tope, el ángulo del bisel mínimo es de 45 grados.

7) En los detalles se indican los distintos tipos de cordones necesarios en el perímetro desoldadura de los tubos.

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Page 90: Cálculo de estructuras PROASUR

Comprobaciones:a) Cordones de soldadura a tope con penetración total:

En este caso, no es necesaria ninguna comprobación. La resistencia de la unión será igual a lade la más débil de las piezas unidas.

b) Cordones de soldadura en ángulo:Se dimensionan con un valor de espesor de garganta tal que su resistencia sea igual a lamenor de las piezas que une.

2.4.2.- Referencias y simbología

a[mm]: Espesor de garganta del cordón de soldadura en ángulo, que será la altura mayor,medida perpendicularmente a la cara exterior, entre todos los triángulos que se pueden inscribirentre las superficies de las piezas que hayan alcanzado la fusión y la superficie exterior de lassoldaduras. 8.6.2.a CTE DB SE-A

a a aa

L[mm]: longitud efectiva del cordón de soldadura

Método de representación de soldaduras

3

2b

2a

1

U4

Referencias:1: línea de la flecha2a: línea de referencia (línea continua)2b: línea de identificación (línea a trazos)3: símbolo de soldadura4: indicaciones complementariasU: Unión

Referencias 1, 2a y 2b

a L

a L

El cordón de soldadura que se detalla seencuentra en el lado de la flecha.

El cordón de soldadura que se detalla seencuentra en el lado opuesto al de la flecha.

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Page 91: Cálculo de estructuras PROASUR

Referencia 3

Designación Ilustración Símbolo

Soldadura en ángulo

Soldadura a tope en 'V' simple (con chaflán)

Soldadura a tope en bisel simple

Soldadura a tope en bisel doble

Soldadura a tope en bisel simple con talón de raíz amplio

Soldadura combinada a tope en bisel simple y en ángulo

Soldadura a tope en bisel simple con lado curvo

Referencia 4

Representación Descripción

Soldadura realizada en todo el perímetro de la pieza

Soldadura realizada en taller

Soldadura realizada en el lugar de montaje

2.4.3.- Comprobaciones en placas de anclaje

En cada placa de anclaje se realizan las siguientes comprobaciones (asumiendo la hipótesis deplaca rígida):1. Hormigón sobre el que apoya la placa

Se comprueba que la tensión de compresión en la interfaz placa de anclaje-hormigón es menora la tensión admisible del hormigón según la naturaleza de cada combinación.

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Page 92: Cálculo de estructuras PROASUR

2. Pernos de anclaje

Resistencia del material de los pernos: Se descomponen los esfuerzos actuantes sobre la placaen axiles y cortantes en los pernos y se comprueba que ambos esfuerzos, por separado y coninteracción entre ellos (tensión de Von Mises), producen tensiones menores a la tensión límitedel material de los pernos.

Anclaje de los pernos: Se comprueba el anclaje de los pernos en el hormigón de tal maneraque no se produzca el fallo de deslizamiento por adherencia, arrancamiento del cono derotura o fractura por esfuerzo cortante (aplastamiento).

Aplastamiento: Se comprueba que en cada perno no se supera el cortante que produciría elaplastamiento de la placa contra el perno.

3. Placa de anclaje

Tensiones globales: En placas con vuelo, se analizan cuatro secciones en el perímetro delperfil, y se comprueba en todas ellas que las tensiones de Von Mises sean menores que latensión límite según la norma.

Flechas globales relativas: Se comprueba que en los vuelos de las placas no aparezcanflechas mayores que 1/250 del vuelo.

Tensiones locales: Se comprueban las tensiones de Von Mises en todas las placas locales enlas que tanto el perfil como los rigidizadores dividen a la placa de anclaje propiamente dicha.Los esfuerzos en cada una de las subplacas se obtienen a partir de las tensiones de contactocon el hormigón y los axiles de los pernos. El modelo generado se resuelve por diferenciasfinitas.

2.4.4.- Memoria de cálculo

2.4.4.1.- Tipo PLACA DE ANCLAJE 1

a) Detalle

105 190 105

110

280

110

400

500

98 204 98

40 160 160 40

4021

021

040

Espesor placa base: 25 mm

100

50 Orientar anclaje al centro de la placa

600

Perno: Ø20 mm, B 500 S, Ys = 1.15

Detalle Anclaje PernoPlaca base25

20 Mortero de nivelación

Hormigón: HA-25, Yc=1.5

4510

5

Espesor: 7 mm

4510

5

Espesor: 7 mm

Dimensiones Placa = 400x500x25 mm ( S275)Pernos = 8Ø20 mm, B 500 S, Ys = 1.15Escala 1 : 20

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Page 93: Cálculo de estructuras PROASUR

b) Descripción de los componentes de la unión

Elementos complementarios

PiezaGeometría Taladros Acero

Esquema Ancho(mm)

Canto(mm)

Espesor(mm) Cantidad Diámetro

(mm) Tipo fy

(kp/cm²)fu

(kp/cm²)

Placa base 500

400

400 500 25 8 20 S275 2803.3 4179.4

Rigidizador 150

98

98 150 7 - - S275 2803.3 4179.4

Rigidizador 150

500500 150 7 - - S275 2803.3 4179.4

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Page 94: Cálculo de estructuras PROASUR

c) Comprobación

1) Placa de anclaje

Referencia: Comprobación Valores EstadoSeparación mínima entre pernos:

3 diámetrosMínimo: 60 mmCalculado: 160 mm Cumple

Separación mínima pernos-perfil:1.5 diámetros

Mínimo: 30 mmCalculado: 58 mm Cumple

Separación mínima pernos-borde:1.5 diámetros

Mínimo: 30 mmCalculado: 40 mm Cumple

Esbeltez de rigidizadores: Máximo: 50 - Paralelos a X: Calculado: 45.3 Cumple - Paralelos a Y: Calculado: 46 CumpleLongitud mínima del perno:

Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.Mínimo: 22 cmCalculado: 60 cm Cumple

Anclaje perno en hormigón: - Tracción: Máximo: 13.593 t

Calculado: 9.131 t Cumple - Cortante: Máximo: 9.515 t

Calculado: 3.031 t Cumple - Tracción + Cortante: Máximo: 13.593 t

Calculado: 13.462 t CumpleTracción en vástago de pernos: Máximo: 10.179 t

Calculado: 8.611 t CumpleTensión de Von Mises en vástago de pernos: Máximo: 4854.13 kp/cm²

Calculado: 2816.4 kp/cm² CumpleAplastamiento perno en placa:

Límite del cortante en un perno actuando contra la placaMáximo: 26.698 tCalculado: 2.802 t Cumple

Tensión de Von Mises en secciones globales: Máximo: 2669.77 kp/cm² - Derecha: Calculado: 1481.53 kp/cm² Cumple - Izquierda: Calculado: 1310.44 kp/cm² Cumple - Arriba: Calculado: 1419.24 kp/cm² Cumple - Abajo: Calculado: 1166.37 kp/cm² CumpleFlecha global equivalente:Limitación de la deformabilidad de los vuelos Mínimo: 250 - Derecha: Calculado: 10572.6 Cumple - Izquierda: Calculado: 12324.5 Cumple - Arriba: Calculado: 8986.73 Cumple - Abajo: Calculado: 9906.65 CumpleTensión de Von Mises local:

Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizoMáximo: 2669.77 kp/cm²Calculado: 2108.95 kp/cm² Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

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Page 95: Cálculo de estructuras PROASUR

d) Medición

Elementos de tornilleríaTipo Material Cantidad Descripción

Tuercas Clase 6 8 ISO 4032-M20Arandelas Dureza 200 HV 8 ISO 7089-20

Placas de anclaje

Material Elementos Cantidad Dimensiones(mm)

Peso(kg)

S275

Placa base 1 400x500x25 39.25Rigidizadores pasantes 2 500/280x150/45x7 6.97

Rigidizadores no pasantes 4 98/0x150/45x7 2.10Total 48.32

B 500 S, Ys = 1.15 (corrugado)Pernos de anclaje 8 Ø 20 - L = 665 + 194 16.95

Total 16.95

2.4.4.2.- Tipo 2

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Page 96: Cálculo de estructuras PROASUR

a) Detalle

15.0

10.0

190

280

10.0

150

200

10.0

150

200

90.0°

90.0°

Cordón2xUPN 280([])

Montante A200x150x10

10

Montante B200x150x10

10

Alzado

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Página 30

Page 97: Cálculo de estructuras PROASUR

b) Descripción de los componentes de la unión

Perfiles canal doble en cajón soldado

Pieza

Descrip

ciónGeometría Acero

EsquemaCantototal(mm)

Ancho(mm)

Espesordel ala(mm)

Espesordel

alma(mm)

Tipo fy

(kp/cm²)fu

(kp/cm²)

Cordón 2xUPN 280([])

15.0

10.0

190

280 280 190 15 10 S275 2803.3 4179.4

Perfiles tubulares rectangulares

Pieza

Descrip

ciónGeometría Acero

Esquema Ancho(mm)

Canto(mm)

Espesor(mm)

Radio deacuerdointerior(mm)

Tipo fy

(kp/cm²)fu

(kp/cm²)

Diagonal 200x150x10

10.0

150

200

150 200 10 6 S275 2803.3 4179.4

c) Comprobación

1) Cordón 2xUPN 280([])

Comprobaciones geométricas

Comprobación Unidades CalculadoLímites

Mínimo MáximoLímite elástico kp/cm² 2803.3 -- 4689.1

Clase de sección (Cmáxo/to) -- 25.00 -- 30.51 (Clase 1)Espesor mm 15.0 2.5 25.0Espesor mm 10.0 2.5 25.0

ho/bo -- 1.47 0.50 2.00bo/to -- 12.67 -- 35.00ho/to -- 28.00 -- 35.00

Comprobaciones de resistenciaComprobación Unidades Pésimo Resistente Aprov. (%)

Plastificación del cordón t 2.656 236.119 1.12

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Página 31

Page 98: Cálculo de estructuras PROASUR

2) Montante A 200x150x10

Comprobaciones geométricas

Comprobación Unidades CalculadoLímites

Mínimo MáximoLímite elástico kp/cm² 2803.3 -- 4689.1

Clase de sección (Cmáxi/ti) -- 16.80 -- 30.51 (Clase 1)Espesor mm 10.0 2.5 25.0Ángulo grados 90.00 30.00 --

bi/bo -- 0.79 0.25 1.00hi/bi -- 1.33 0.50 2.00bi/ti -- 15.00 -- 35.00hi/ti -- 20.00 -- 35.00

Comprobaciones de resistenciaComprobación Unidades Pésimo Resistente Aprov. (%)

Plastificación del cordón t 21.477 118.060 18.19Interacción axil y momentos -- -- -- 54.03

Cordones de soldadura

Comprobaciones geométricas

Ref. Tipo a(mm)

l(mm)

Soldadura en ángulo En ángulo 10 672a: Espesor gargantal: Longitud efectiva

Comprobación de resistencia

Ref.Tensión de Von Mises Tensión normal

fu

(N/mm²) w

(N/mm²)

(N/mm²)||

(N/mm²)Valor

(N/mm²)Aprov.

(%)

(N/mm²)Aprov.

(%)

Soldaduraen ángulo

Se adopta el espesor de garganta cuya resistencia es igual a lamenor resistencia de las piezas a unir. 410.0 0.85

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Página 32

Page 99: Cálculo de estructuras PROASUR

3) Montante B 200x150x10

Comprobaciones geométricas

Comprobación Unidades CalculadoLímites

Mínimo MáximoLímite elástico kp/cm² 2803.3 -- 4689.1

Clase de sección (Cmáxi/ti) -- 16.80 -- 30.51 (Clase 1)Espesor mm 10.0 2.5 25.0Ángulo grados 90.00 30.00 --

bi/bo -- 0.79 0.25 1.00hi/bi -- 1.33 0.50 2.00bi/ti -- 15.00 -- 35.00hi/ti -- 20.00 -- 35.00

Comprobaciones de resistenciaComprobación Unidades Pésimo Resistente Aprov. (%)

Plastificación del cordón t 16.062 118.060 13.61Interacción axil y momentos -- -- -- 62.88

Cordones de soldadura

Comprobaciones geométricas

Ref. Tipo a(mm)

l(mm)

Soldadura en ángulo En ángulo 10 672a: Espesor gargantal: Longitud efectiva

Comprobación de resistencia

Ref.Tensión de Von Mises Tensión normal

fu

(N/mm²) w

(N/mm²)

(N/mm²)||

(N/mm²)Valor

(N/mm²)Aprov.

(%)

(N/mm²)Aprov.

(%)

Soldaduraen ángulo

Se adopta el espesor de garganta cuya resistencia es igual a lamenor resistencia de las piezas a unir. 410.0 0.85

d) Medición

Soldadurasfu

(kp/cm²) Ejecución Tipo Espesor de garganta(mm)

Longitud de cordones(mm)

4179.4 En taller En ángulo 10 1345

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Página 33

Page 100: Cálculo de estructuras PROASUR

2.4.4.3.- Tipo 3

a) Detalle

15.0

10.0

190

280

10.0

150

200

90.0°

Cordón2xUPN 280([])

Montante200x150x10

10

Alzado

b) Descripción de los componentes de la unión

Perfiles canal doble en cajón soldado

Pieza

Descrip

ciónGeometría Acero

EsquemaCantototal(mm)

Ancho(mm)

Espesordel ala(mm)

Espesordel

alma(mm)

Tipo fy

(kp/cm²)fu

(kp/cm²)

Cordón 2xUPN 280([])

15.0

10.0

190

280 280 190 15 10 S275 2803.3 4179.4

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Página 34

Page 101: Cálculo de estructuras PROASUR

Perfiles tubulares rectangulares

Pieza

Descrip

ciónGeometría Acero

Esquema Ancho(mm)

Canto(mm)

Espesor(mm)

Radio deacuerdointerior(mm)

Tipo fy

(kp/cm²)fu

(kp/cm²)

Diagonal 200x150x10

10.0

150

200

150 200 10 6 S275 2803.3 4179.4

c) Comprobación

1) Cordón 2xUPN 280([])

Comprobaciones geométricas

Comprobación Unidades CalculadoLímites

Mínimo MáximoLímite elástico kp/cm² 2803.3 -- 4689.1

Clase de sección (Cmáxo/to) -- 25.00 -- 30.51 (Clase 1)Espesor mm 15.0 2.5 25.0Espesor mm 10.0 2.5 25.0

ho/bo -- 1.47 0.50 2.00bo/to -- 12.67 -- 35.00ho/to -- 28.00 -- 35.00

2) Montante 200x150x10

Comprobaciones geométricas

Comprobación Unidades CalculadoLímites

Mínimo MáximoLímite elástico kp/cm² 2803.3 -- 4689.1

Clase de sección (Cmáxi/ti) -- 16.80 -- 30.51 (Clase 1)Espesor mm 10.0 2.5 25.0Ángulo grados 90.00 30.00 --

bi/bo -- 0.79 0.25 1.00hi/bi -- 1.33 0.50 2.00bi/ti -- 15.00 -- 35.00hi/ti -- 20.00 -- 35.00

Comprobaciones de resistenciaComprobación Unidades Pésimo Resistente Aprov. (%)

Plastificación del cordón t 28.996 98.265 29.51Interacción axil y momentos -- -- -- 82.69

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Página 35

Page 102: Cálculo de estructuras PROASUR

Cordones de soldadura

Comprobaciones geométricas

Ref. Tipo a(mm)

l(mm)

Soldadura en ángulo En ángulo 10 672a: Espesor gargantal: Longitud efectiva

Comprobación de resistencia

Ref.Tensión de Von Mises Tensión normal

fu

(N/mm²) w

(N/mm²)

(N/mm²)||

(N/mm²)Valor

(N/mm²)Aprov.

(%)

(N/mm²)Aprov.

(%)

Soldaduraen ángulo

Se adopta el espesor de garganta cuya resistencia es igual a lamenor resistencia de las piezas a unir. 410.0 0.85

d) Medición

Soldadurasfu

(kp/cm²) Ejecución Tipo Espesor de garganta(mm)

Longitud de cordones(mm)

4179.4 En taller En ángulo 10 672

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Página 36

Page 103: Cálculo de estructuras PROASUR

2.4.4.4.- Tipo 4

a) Detalle

15.0

10.0

190

280

10.0

150

200

90.0°

Cordón2xUPN 280([])

Montante200x150x10

10

Alzado

b) Descripción de los componentes de la unión

Perfiles canal doble en cajón soldado

Pieza

Descrip

ciónGeometría Acero

EsquemaCantototal(mm)

Ancho(mm)

Espesordel ala(mm)

Espesordel

alma(mm)

Tipo fy

(kp/cm²)fu

(kp/cm²)

Cordón 2xUPN 280([])

15.0

10.0

190

280 280 190 15 10 S275 2803.3 4179.4

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Página 37

Page 104: Cálculo de estructuras PROASUR

Perfiles tubulares rectangulares

Pieza

Descrip

ciónGeometría Acero

Esquema Ancho(mm)

Canto(mm)

Espesor(mm)

Radio deacuerdointerior(mm)

Tipo fy

(kp/cm²)fu

(kp/cm²)

Diagonal 200x150x10

10.0

150

200

150 200 10 6 S275 2803.3 4179.4

c) Comprobación

1) Cordón 2xUPN 280([])

Comprobaciones geométricas

Comprobación Unidades CalculadoLímites

Mínimo MáximoLímite elástico kp/cm² 2803.3 -- 4689.1

Clase de sección (Cmáxo/to) -- 25.00 -- 30.51 (Clase 1)Espesor mm 15.0 2.5 25.0Espesor mm 10.0 2.5 25.0

ho/bo -- 1.47 0.50 2.00bo/to -- 12.67 -- 35.00ho/to -- 28.00 -- 35.00

2) Montante 200x150x10

Comprobaciones geométricas

Comprobación Unidades CalculadoLímites

Mínimo MáximoLímite elástico kp/cm² 2803.3 -- 4689.1

Clase de sección (Cmáxi/ti) -- 16.80 -- 30.51 (Clase 1)Espesor mm 10.0 2.5 25.0Ángulo grados 90.00 30.00 --

bi/bo -- 0.79 0.25 1.00hi/bi -- 1.33 0.50 2.00bi/ti -- 15.00 -- 35.00hi/ti -- 20.00 -- 35.00

Comprobaciones de resistenciaComprobación Unidades Pésimo Resistente Aprov. (%)

Plastificación del cordón t 18.302 118.060 15.50Interacción axil y momentos -- -- -- 43.70

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Página 38

Page 105: Cálculo de estructuras PROASUR

Cordones de soldadura

Comprobaciones geométricas

Ref. Tipo a(mm)

l(mm)

Soldadura en ángulo En ángulo 10 672a: Espesor gargantal: Longitud efectiva

Comprobación de resistencia

Ref.Tensión de Von Mises Tensión normal

fu

(N/mm²) w

(N/mm²)

(N/mm²)||

(N/mm²)Valor

(N/mm²)Aprov.

(%)

(N/mm²)Aprov.

(%)

Soldaduraen ángulo

Se adopta el espesor de garganta cuya resistencia es igual a lamenor resistencia de las piezas a unir. 410.0 0.85

d) Medición

Soldadurasfu

(kp/cm²) Ejecución Tipo Espesor de garganta(mm)

Longitud de cordones(mm)

4179.4 En taller En ángulo 10 672

ListadosBUNGALOW 4 MODULOS CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

Página 39

Page 106: Cálculo de estructuras PROASUR

2.4.4.5.- Tipo 5

a) Detalle

15.0

10.0

190

280

6.0

100

150

6.0

100

150

65.6°

65.0

°

Cordón2xUPN 280([])

Diagonal A150x100x6

6 126

6 382

Diagonal B150x100x6

6 126

6 383

Alzado

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Página 40

Page 107: Cálculo de estructuras PROASUR

b) Descripción de los componentes de la unión

Perfiles canal doble en cajón soldado

Pieza

Descrip

ciónGeometría Acero

EsquemaCantototal(mm)

Ancho(mm)

Espesordel ala(mm)

Espesordel

alma(mm)

Tipo fy

(kp/cm²)fu

(kp/cm²)

Cordón 2xUPN 280([])

15.0

10.0

190

280 280 190 15 10 S275 2803.3 4179.4

Perfiles tubulares rectangulares

Pieza

Descrip

ciónGeometría Acero

Esquema Ancho(mm)

Canto(mm)

Espesor(mm)

Radio deacuerdointerior(mm)

Tipo fy

(kp/cm²)fu

(kp/cm²)

Diagonal 150x100x6

6.0

100

150

100 150 6 6 S275 2803.3 4179.4

c) Comprobación

1) Cordón 2xUPN 280([])

Comprobaciones geométricas

Comprobación Unidades CalculadoLímites

Mínimo MáximoLímite elástico kp/cm² 2803.3 -- 4689.1

Clase de sección (Cmáxo/to) -- 25.00 -- 30.51 (Clase 1)Espesor mm 15.0 2.5 25.0Espesor mm 10.0 2.5 25.0

ho/bo -- 1.47 0.50 2.00bo/to -- 12.67 -- 35.00ho/to -- 28.00 -- 35.00

Comprobaciones de resistenciaComprobación Unidades Pésimo Resistente Aprov. (%)

Plastificación del cordón t 11.776 118.371 9.95

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Página 41

Page 108: Cálculo de estructuras PROASUR

2) Diagonal A 150x100x6

Comprobaciones geométricas

Comprobación Unidades CalculadoLímites

Mínimo MáximoLímite elástico kp/cm² 2803.3 -- 4689.1

Clase de sección (Cmáxi/ti) -- 21.00 -- 30.51 (Clase 1)Espesor mm 6.0 2.5 25.0Ángulo grados 65.56 30.00 --

bi/bo -- 0.53 0.25 1.00hi/bi -- 1.50 0.50 2.00bi/ti -- 16.67 -- 35.00hi/ti -- 25.00 -- 35.00

Comprobaciones de resistenciaComprobación Unidades Pésimo Resistente Aprov. (%)

Plastificación del cordón t 23.554 64.663 36.43Interacción axil y momentos -- -- -- 54.42

Cordones de soldadura

Comprobaciones geométricas

Ref. Tipo a(mm)

Preparación de bordes(mm)

l(mm)

Soldadura combinada a topeen bisel simple y en ángulo

A tope en bisel simple yen ángulo 6 6 126

Soldadura en ángulo En ángulo 6 -- 382a: Espesor gargantal: Longitud efectiva

Comprobación de resistencia

Ref.Tensión de Von Mises Tensión normal

fu

(N/mm²) w

(N/mm²)

(N/mm²)||

(N/mm²)Valor

(N/mm²)Aprov.

(%)

(N/mm²)Aprov.

(%)

Soldaduracombinada atope en biselsimple y enángulo

La combinación de soldadura en bisel y soldadura en ángulogenera un cordón cuya resistencia es igual a la menor

resistencia de las piezas a unir.410.0 0.85

Soldadura enángulo

Se adopta el espesor de garganta cuya resistencia es igual a lamenor resistencia de las piezas a unir. 410.0 0.85

ListadosBUNGALOW 4 MODULOS CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

Página 42

Page 109: Cálculo de estructuras PROASUR

3) Diagonal B 150x100x6

Comprobaciones geométricas

Comprobación Unidades CalculadoLímites

Mínimo MáximoLímite elástico kp/cm² 2803.3 -- 4689.1

Clase de sección (Cmáxi/ti) -- 21.00 -- 30.51 (Clase 1)Espesor mm 6.0 2.5 25.0Ángulo grados 64.95 30.00 --

bi/bo -- 0.53 0.25 1.00hi/bi -- 1.50 0.50 2.00bi/ti -- 16.67 -- 35.00hi/ti -- 25.00 -- 35.00

Comprobaciones de resistenciaComprobación Unidades Pésimo Resistente Aprov. (%)

Plastificación del cordón t 14.694 64.697 22.71Interacción axil y momentos -- -- -- 35.69

Cordones de soldadura

Comprobaciones geométricas

Ref. Tipo a(mm)

Preparación de bordes(mm)

l(mm)

Soldadura combinada a topeen bisel simple y en ángulo

A tope en bisel simple yen ángulo 6 6 126

Soldadura en ángulo En ángulo 6 -- 383a: Espesor gargantal: Longitud efectiva

Comprobación de resistencia

Ref.Tensión de Von Mises Tensión normal

fu

(N/mm²) w

(N/mm²)

(N/mm²)||

(N/mm²)Valor

(N/mm²)Aprov.

(%)

(N/mm²)Aprov.

(%)

Soldaduracombinada atope en biselsimple y enángulo

La combinación de soldadura en bisel y soldadura en ángulogenera un cordón cuya resistencia es igual a la menor

resistencia de las piezas a unir.410.0 0.85

Soldadura enángulo

Se adopta el espesor de garganta cuya resistencia es igual a lamenor resistencia de las piezas a unir. 410.0 0.85

ListadosBUNGALOW 4 MODULOS CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

Página 43

Page 110: Cálculo de estructuras PROASUR

d) Medición

Soldadurasfu

(kp/cm²) Ejecución Tipo Espesor de garganta(mm)

Longitud de cordones(mm)

4179.4 En tallerEn ángulo 6 765

Combinada a tope en biselsimple y en ángulo 6 252

2.4.4.6.- Tipo 6

a) Detalle

15.0

10.0

190

280

6.010

0150

65.0°

Cordón2xUPN 280([])

Diagonal150x100x6

6 126

6 383

Alzado

ListadosBUNGALOW 4 MODULOS CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

Página 44

Page 111: Cálculo de estructuras PROASUR

b) Descripción de los componentes de la unión

Perfiles canal doble en cajón soldado

Pieza

Descrip

ciónGeometría Acero

EsquemaCantototal(mm)

Ancho(mm)

Espesordel ala(mm)

Espesordel

alma(mm)

Tipo fy

(kp/cm²)fu

(kp/cm²)

Cordón 2xUPN 280([])

15.0

10.0

190

280 280 190 15 10 S275 2803.3 4179.4

Perfiles tubulares rectangulares

Pieza

Descrip

ciónGeometría Acero

Esquema Ancho(mm)

Canto(mm)

Espesor(mm)

Radio deacuerdointerior(mm)

Tipo fy

(kp/cm²)fu

(kp/cm²)

Diagonal 150x100x6

6.0

100

150

100 150 6 6 S275 2803.3 4179.4

c) Comprobación

1) Cordón 2xUPN 280([])

Comprobaciones geométricas

Comprobación Unidades CalculadoLímites

Mínimo MáximoLímite elástico kp/cm² 2803.3 -- 4689.1

Clase de sección (Cmáxo/to) -- 25.00 -- 30.51 (Clase 1)Espesor mm 15.0 2.5 25.0Espesor mm 10.0 2.5 25.0

ho/bo -- 1.47 0.50 2.00bo/to -- 12.67 -- 35.00ho/to -- 28.00 -- 35.00

ListadosBUNGALOW 4 MODULOS CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

Página 45

Page 112: Cálculo de estructuras PROASUR

2) Diagonal 150x100x6

Comprobaciones geométricas

Comprobación Unidades CalculadoLímites

Mínimo MáximoLímite elástico kp/cm² 2803.3 -- 4689.1

Clase de sección (Cmáxi/ti) -- 21.00 -- 30.51 (Clase 1)Espesor mm 6.0 2.5 25.0Ángulo grados 64.95 30.00 --

bi/bo -- 0.53 0.25 1.00hi/bi -- 1.50 0.50 2.00bi/ti -- 16.67 -- 35.00hi/ti -- 25.00 -- 35.00

Comprobaciones de resistenciaComprobación Unidades Pésimo Resistente Aprov. (%)

Plastificación del cordón t 7.038 43.127 16.32Interacción axil y momentos -- -- -- 35.19

Cordones de soldadura

Comprobaciones geométricas

Ref. Tipo a(mm)

Preparación de bordes(mm)

l(mm)

Soldadura combinada a topeen bisel simple y en ángulo

A tope en bisel simple yen ángulo 6 6 126

Soldadura en ángulo En ángulo 6 -- 383a: Espesor gargantal: Longitud efectiva

Comprobación de resistencia

Ref.Tensión de Von Mises Tensión normal

fu

(N/mm²) w

(N/mm²)

(N/mm²)||

(N/mm²)Valor

(N/mm²)Aprov.

(%)

(N/mm²)Aprov.

(%)

Soldaduracombinada atope en biselsimple y enángulo

La combinación de soldadura en bisel y soldadura en ángulogenera un cordón cuya resistencia es igual a la menor

resistencia de las piezas a unir.410.0 0.85

Soldadura enángulo

Se adopta el espesor de garganta cuya resistencia es igual a lamenor resistencia de las piezas a unir. 410.0 0.85

ListadosBUNGALOW 4 MODULOS CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

Página 46

Page 113: Cálculo de estructuras PROASUR

d) Medición

Soldadurasfu

(kp/cm²) Ejecución Tipo Espesor de garganta(mm)

Longitud de cordones(mm)

4179.4 En tallerEn ángulo 6 383

Combinada a tope en biselsimple y en ángulo 6 126

2.4.4.7.- Tipo 7

a) Detalle

15.0

10.0

190

280

6.0

100

150

64.0°

Cordón2xUPN 280([])

Diagonal150x100x6

6 127

6 385

Alzado

ListadosBUNGALOW 4 MODULOS CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

Página 47

Page 114: Cálculo de estructuras PROASUR

b) Descripción de los componentes de la unión

Perfiles canal doble en cajón soldado

Pieza

Descrip

ciónGeometría Acero

EsquemaCantototal(mm)

Ancho(mm)

Espesordel ala(mm)

Espesordel

alma(mm)

Tipo fy

(kp/cm²)fu

(kp/cm²)

Cordón 2xUPN 280([])

15.0

10.0

190

280 280 190 15 10 S275 2803.3 4179.4

Perfiles tubulares rectangulares

Pieza

Descrip

ciónGeometría Acero

Esquema Ancho(mm)

Canto(mm)

Espesor(mm)

Radio deacuerdointerior(mm)

Tipo fy

(kp/cm²)fu

(kp/cm²)

Diagonal 150x100x6

6.0

100

150

100 150 6 6 S275 2803.3 4179.4

c) Comprobación

1) Cordón 2xUPN 280([])

Comprobaciones geométricas

Comprobación Unidades CalculadoLímites

Mínimo MáximoLímite elástico kp/cm² 2803.3 -- 4689.1

Clase de sección (Cmáxo/to) -- 25.00 -- 30.51 (Clase 1)Espesor mm 15.0 2.5 25.0Espesor mm 10.0 2.5 25.0

ho/bo -- 1.47 0.50 2.00bo/to -- 12.67 -- 35.00ho/to -- 28.00 -- 35.00

ListadosBUNGALOW 4 MODULOS CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

Página 48

Page 115: Cálculo de estructuras PROASUR

2) Diagonal 150x100x6

Comprobaciones geométricas

Comprobación Unidades CalculadoLímites

Mínimo MáximoLímite elástico kp/cm² 2803.3 -- 4689.1

Clase de sección (Cmáxi/ti) -- 21.00 -- 30.51 (Clase 1)Espesor mm 6.0 2.5 25.0Ángulo grados 63.97 30.00 --

bi/bo -- 0.53 0.25 1.00hi/bi -- 1.50 0.50 2.00bi/ti -- 16.67 -- 35.00hi/ti -- 25.00 -- 35.00

Comprobaciones de resistenciaComprobación Unidades Pésimo Resistente Aprov. (%)

Plastificación del cordón t 13.982 61.159 22.86Interacción axil y momentos -- -- -- 32.63

Cordones de soldadura

Comprobaciones geométricas

Ref. Tipo a(mm)

Preparación de bordes(mm)

l(mm)

Soldadura combinada a topeen bisel simple y en ángulo

A tope en bisel simple yen ángulo 6 6 127

Soldadura en ángulo En ángulo 6 -- 385a: Espesor gargantal: Longitud efectiva

Comprobación de resistencia

Ref.Tensión de Von Mises Tensión normal

fu

(N/mm²) w

(N/mm²)

(N/mm²)||

(N/mm²)Valor

(N/mm²)Aprov.

(%)

(N/mm²)Aprov.

(%)

Soldaduracombinada atope en biselsimple y enángulo

La combinación de soldadura en bisel y soldadura en ángulogenera un cordón cuya resistencia es igual a la menor

resistencia de las piezas a unir.410.0 0.85

Soldadura enángulo

Se adopta el espesor de garganta cuya resistencia es igual a lamenor resistencia de las piezas a unir. 410.0 0.85

ListadosBUNGALOW 4 MODULOS CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

Página 49

Page 116: Cálculo de estructuras PROASUR

d) Medición

Soldadurasfu

(kp/cm²) Ejecución Tipo Espesor de garganta(mm)

Longitud de cordones(mm)

4179.4 En tallerEn ángulo 6 385

Combinada a tope en biselsimple y en ángulo 6 127

2.4.4.8.- Tipo 8

a) Detalle

15.0

10.0

190

280

6.010

0150

66.1°

Cordón2xUPN 280([])

Diagonal150x100x6

6 126

6 381

Alzado

ListadosBUNGALOW 4 MODULOS CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

Página 50

Page 117: Cálculo de estructuras PROASUR

b) Descripción de los componentes de la unión

Perfiles canal doble en cajón soldado

Pieza

Descrip

ciónGeometría Acero

EsquemaCantototal(mm)

Ancho(mm)

Espesordel ala(mm)

Espesordel

alma(mm)

Tipo fy

(kp/cm²)fu

(kp/cm²)

Cordón 2xUPN 280([])

15.0

10.0

190

280 280 190 15 10 S275 2803.3 4179.4

Perfiles tubulares rectangulares

Pieza

Descrip

ciónGeometría Acero

Esquema Ancho(mm)

Canto(mm)

Espesor(mm)

Radio deacuerdointerior(mm)

Tipo fy

(kp/cm²)fu

(kp/cm²)

Diagonal 150x100x6

6.0

100

150

100 150 6 6 S275 2803.3 4179.4

c) Comprobación

1) Cordón 2xUPN 280([])

Comprobaciones geométricas

Comprobación Unidades CalculadoLímites

Mínimo MáximoLímite elástico kp/cm² 2803.3 -- 4689.1

Clase de sección (Cmáxo/to) -- 25.00 -- 30.51 (Clase 1)Espesor mm 15.0 2.5 25.0Espesor mm 10.0 2.5 25.0

ho/bo -- 1.47 0.50 2.00bo/to -- 12.67 -- 35.00ho/to -- 28.00 -- 35.00

ListadosBUNGALOW 4 MODULOS CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

Página 51

Page 118: Cálculo de estructuras PROASUR

2) Diagonal 150x100x6

Comprobaciones geométricas

Comprobación Unidades CalculadoLímites

Mínimo MáximoLímite elástico kp/cm² 2803.3 -- 4689.1

Clase de sección (Cmáxi/ti) -- 21.00 -- 30.51 (Clase 1)Espesor mm 6.0 2.5 25.0Ángulo grados 66.06 30.00 --

bi/bo -- 0.53 0.25 1.00hi/bi -- 1.50 0.50 2.00bi/ti -- 16.67 -- 35.00hi/ti -- 25.00 -- 35.00

Comprobaciones de resistenciaComprobación Unidades Pésimo Resistente Aprov. (%)

Plastificación del cordón t 25.009 62.151 40.24Interacción axil y momentos -- -- -- 57.32

Cordones de soldadura

Comprobaciones geométricas

Ref. Tipo a(mm)

Preparación de bordes(mm)

l(mm)

Soldadura combinada a topeen bisel simple y en ángulo

A tope en bisel simple yen ángulo 6 6 126

Soldadura en ángulo En ángulo 6 -- 381a: Espesor gargantal: Longitud efectiva

Comprobación de resistencia

Ref.Tensión de Von Mises Tensión normal

fu

(N/mm²) w

(N/mm²)

(N/mm²)||

(N/mm²)Valor

(N/mm²)Aprov.

(%)

(N/mm²)Aprov.

(%)

Soldaduracombinada atope en biselsimple y enángulo

La combinación de soldadura en bisel y soldadura en ángulogenera un cordón cuya resistencia es igual a la menor

resistencia de las piezas a unir.410.0 0.85

Soldadura enángulo

Se adopta el espesor de garganta cuya resistencia es igual a lamenor resistencia de las piezas a unir. 410.0 0.85

ListadosBUNGALOW 4 MODULOS CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

Página 52

Page 119: Cálculo de estructuras PROASUR

d) Medición

Soldadurasfu

(kp/cm²) Ejecución Tipo Espesor de garganta(mm)

Longitud de cordones(mm)

4179.4 En tallerEn ángulo 6 381

Combinada a tope en biselsimple y en ángulo 6 126

2.4.4.9.- Tipo 9

a) Detalle

15.0

10.0

190

280

6.010

0

150

66.6°

Cordón2xUPN 280([])

Diagonal150x100x6

6 126

6 379

Alzado

ListadosBUNGALOW 4 MODULOS CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

Página 53

Page 120: Cálculo de estructuras PROASUR

b) Descripción de los componentes de la unión

Perfiles canal doble en cajón soldado

Pieza

Descrip

ciónGeometría Acero

EsquemaCantototal(mm)

Ancho(mm)

Espesordel ala(mm)

Espesordel

alma(mm)

Tipo fy

(kp/cm²)fu

(kp/cm²)

Cordón 2xUPN 280([])

15.0

10.0

190

280 280 190 15 10 S275 2803.3 4179.4

Perfiles tubulares rectangulares

Pieza

Descrip

ciónGeometría Acero

Esquema Ancho(mm)

Canto(mm)

Espesor(mm)

Radio deacuerdointerior(mm)

Tipo fy

(kp/cm²)fu

(kp/cm²)

Diagonal 150x100x6

6.0

100

150

100 150 6 6 S275 2803.3 4179.4

c) Comprobación

1) Cordón 2xUPN 280([])

Comprobaciones geométricas

Comprobación Unidades CalculadoLímites

Mínimo MáximoLímite elástico kp/cm² 2803.3 -- 4689.1

Clase de sección (Cmáxo/to) -- 25.00 -- 30.51 (Clase 1)Espesor mm 15.0 2.5 25.0Espesor mm 10.0 2.5 25.0

ho/bo -- 1.47 0.50 2.00bo/to -- 12.67 -- 35.00ho/to -- 28.00 -- 35.00

ListadosBUNGALOW 4 MODULOS CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

Página 54

Page 121: Cálculo de estructuras PROASUR

2) Diagonal 150x100x6

Comprobaciones geométricas

Comprobación Unidades CalculadoLímites

Mínimo MáximoLímite elástico kp/cm² 2803.3 -- 4689.1

Clase de sección (Cmáxi/ti) -- 21.00 -- 30.51 (Clase 1)Espesor mm 6.0 2.5 25.0Ángulo grados 66.64 30.00 --

bi/bo -- 0.53 0.25 1.00hi/bi -- 1.50 0.50 2.00bi/ti -- 16.67 -- 35.00hi/ti -- 25.00 -- 35.00

Comprobaciones de resistenciaComprobación Unidades Pésimo Resistente Aprov. (%)

Plastificación del cordón t 10.933 64.874 16.85Interacción axil y momentos -- -- -- 29.31

Cordones de soldadura

Comprobaciones geométricas

Ref. Tipo a(mm)

Preparación de bordes(mm)

l(mm)

Soldadura combinada a topeen bisel simple y en ángulo

A tope en bisel simple yen ángulo 6 6 126

Soldadura en ángulo En ángulo 6 -- 379a: Espesor gargantal: Longitud efectiva

Comprobación de resistencia

Ref.Tensión de Von Mises Tensión normal

fu

(N/mm²) w

(N/mm²)

(N/mm²)||

(N/mm²)Valor

(N/mm²)Aprov.

(%)

(N/mm²)Aprov.

(%)

Soldaduracombinada atope en biselsimple y enángulo

La combinación de soldadura en bisel y soldadura en ángulogenera un cordón cuya resistencia es igual a la menor

resistencia de las piezas a unir.410.0 0.85

Soldadura enángulo

Se adopta el espesor de garganta cuya resistencia es igual a lamenor resistencia de las piezas a unir. 410.0 0.85

ListadosBUNGALOW 4 MODULOS CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

Página 55

Page 122: Cálculo de estructuras PROASUR

d) Medición

Soldadurasfu

(kp/cm²) Ejecución Tipo Espesor de garganta(mm)

Longitud de cordones(mm)

4179.4 En tallerEn ángulo 6 379

Combinada a tope en biselsimple y en ángulo 6 126

2.4.4.10.- Tipo 10

a) Detalle

15.0

10.0

190

280

6.010

0150

66.1°

Cordón2xUPN 280([])

Diagonal150x100x6

6 126

6 381

Alzado

ListadosBUNGALOW 4 MODULOS CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

Página 56

Page 123: Cálculo de estructuras PROASUR

b) Descripción de los componentes de la unión

Perfiles canal doble en cajón soldado

Pieza

Descrip

ciónGeometría Acero

EsquemaCantototal(mm)

Ancho(mm)

Espesordel ala(mm)

Espesordel

alma(mm)

Tipo fy

(kp/cm²)fu

(kp/cm²)

Cordón 2xUPN 280([])

15.0

10.0

190

280 280 190 15 10 S275 2803.3 4179.4

Perfiles tubulares rectangulares

Pieza

Descrip

ciónGeometría Acero

Esquema Ancho(mm)

Canto(mm)

Espesor(mm)

Radio deacuerdointerior(mm)

Tipo fy

(kp/cm²)fu

(kp/cm²)

Diagonal 150x100x6

6.0

100

150

100 150 6 6 S275 2803.3 4179.4

c) Comprobación

1) Cordón 2xUPN 280([])

Comprobaciones geométricas

Comprobación Unidades CalculadoLímites

Mínimo MáximoLímite elástico kp/cm² 2803.3 -- 4689.1

Clase de sección (Cmáxo/to) -- 25.00 -- 30.51 (Clase 1)Espesor mm 15.0 2.5 25.0Espesor mm 10.0 2.5 25.0

ho/bo -- 1.47 0.50 2.00bo/to -- 12.67 -- 35.00ho/to -- 28.00 -- 35.00

ListadosBUNGALOW 4 MODULOS CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

Página 57

Page 124: Cálculo de estructuras PROASUR

2) Diagonal 150x100x6

Comprobaciones geométricas

Comprobación Unidades CalculadoLímites

Mínimo MáximoLímite elástico kp/cm² 2803.3 -- 4689.1

Clase de sección (Cmáxi/ti) -- 21.00 -- 30.51 (Clase 1)Espesor mm 6.0 2.5 25.0Ángulo grados 66.06 30.00 --

bi/bo -- 0.53 0.25 1.00hi/bi -- 1.50 0.50 2.00bi/ti -- 16.67 -- 35.00hi/ti -- 25.00 -- 35.00

Comprobaciones de resistenciaComprobación Unidades Pésimo Resistente Aprov. (%)

Plastificación del cordón t 32.852 38.821 84.62Interacción axil y momentos -- -- -- 98.76

Cordones de soldadura

Comprobaciones geométricas

Ref. Tipo a(mm)

Preparación de bordes(mm)

l(mm)

Soldadura combinada a topeen bisel simple y en ángulo

A tope en bisel simple yen ángulo 6 6 126

Soldadura en ángulo En ángulo 6 -- 381a: Espesor gargantal: Longitud efectiva

Comprobación de resistencia

Ref.Tensión de Von Mises Tensión normal

fu

(N/mm²) w

(N/mm²)

(N/mm²)||

(N/mm²)Valor

(N/mm²)Aprov.

(%)

(N/mm²)Aprov.

(%)

Soldaduracombinada atope en biselsimple y enángulo

La combinación de soldadura en bisel y soldadura en ángulogenera un cordón cuya resistencia es igual a la menor

resistencia de las piezas a unir.410.0 0.85

Soldadura enángulo

Se adopta el espesor de garganta cuya resistencia es igual a lamenor resistencia de las piezas a unir. 410.0 0.85

ListadosBUNGALOW 4 MODULOS CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

Página 58

Page 125: Cálculo de estructuras PROASUR

d) Medición

Soldadurasfu

(kp/cm²) Ejecución Tipo Espesor de garganta(mm)

Longitud de cordones(mm)

4179.4 En tallerEn ángulo 6 381

Combinada a tope en biselsimple y en ángulo 6 126

2.4.4.11.- Tipo 11

a) Detalle

10.0

15.0

280

190

10.0

100

150

90.0°

Cordón2xUPN 280([])

Montante150x100x10

10

Alzado

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Página 59

Page 126: Cálculo de estructuras PROASUR

b) Descripción de los componentes de la unión

Perfiles canal doble en cajón soldado

Pieza

Descrip

ciónGeometría Acero

EsquemaCantototal(mm)

Ancho(mm)

Espesordel ala(mm)

Espesordel

alma(mm)

Tipo fy

(kp/cm²)fu

(kp/cm²)

Cordón 2xUPN 280([])

15.0

10.0

190

280 280 190 15 10 S275 2803.3 4179.4

Perfiles tubulares rectangulares

Pieza

Descrip

ciónGeometría Acero

Esquema Ancho(mm)

Canto(mm)

Espesor(mm)

Radio deacuerdointerior(mm)

Tipo fy

(kp/cm²)fu

(kp/cm²)

Diagonal 150x100x10

10.0

100

150

100 150 10 6 S275 2803.3 4179.4

c) Comprobación

1) Cordón 2xUPN 280([])

Comprobaciones geométricas

Comprobación Unidades CalculadoLímites

Mínimo MáximoLímite elástico kp/cm² 2803.3 -- 4689.1

Clase de sección (Cmáxo/to) -- 25.00 -- 30.51 (Clase 1)Espesor mm 15.0 2.5 25.0Espesor mm 10.0 2.5 25.0

ho/bo -- 0.68 0.50 2.00bo/to -- 28.00 -- 35.00ho/to -- 12.67 -- 35.00

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Página 60

Page 127: Cálculo de estructuras PROASUR

2) Montante 150x100x10

Comprobaciones geométricas

Comprobación Unidades CalculadoLímites

Mínimo MáximoLímite elástico kp/cm² 2803.3 -- 4689.1

Clase de sección (Cmáxi/ti) -- 11.80 -- 30.51 (Clase 1)Espesor mm 10.0 2.5 25.0Ángulo grados 90.00 30.00 --

bi/bo -- 0.36 0.25 1.00hi/bi -- 1.50 0.50 2.00bi/ti -- 10.00 -- 35.00hi/ti -- 15.00 -- 35.00

Comprobaciones de resistenciaComprobación Unidades Pésimo Resistente Aprov. (%)

Plastificación del cordón t 9.867 12.670 77.88Interacción axil y momentos -- -- -- 90.13

Cordones de soldadura

Comprobaciones geométricas

Ref. Tipo a(mm)

l(mm)

Soldadura en ángulo En ángulo 10 472a: Espesor gargantal: Longitud efectiva

Comprobación de resistencia

Ref.Tensión de Von Mises Tensión normal

fu

(N/mm²) w

(N/mm²)

(N/mm²)||

(N/mm²)Valor

(N/mm²)Aprov.

(%)

(N/mm²)Aprov.

(%)

Soldaduraen ángulo

Se adopta el espesor de garganta cuya resistencia es igual a lamenor resistencia de las piezas a unir. 410.0 0.85

d) Medición

Soldadurasfu

(kp/cm²) Ejecución Tipo Espesor de garganta(mm)

Longitud de cordones(mm)

4179.4 En taller En ángulo 10 472

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Página 61

Page 128: Cálculo de estructuras PROASUR

2.4.4.12.- Tipo 12

a) Detalle

10.0

15.0

280

190

10.0

100

150

90.0°

Cordón2xUPN 280([])

Montante150x100x10

10

Alzado

b) Descripción de los componentes de la unión

Perfiles canal doble en cajón soldado

Pieza

Descrip

ciónGeometría Acero

EsquemaCantototal(mm)

Ancho(mm)

Espesordel ala(mm)

Espesordel

alma(mm)

Tipo fy

(kp/cm²)fu

(kp/cm²)

Cordón 2xUPN 280([])

15.0

10.0

190

280 280 190 15 10 S275 2803.3 4179.4

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Página 62

Page 129: Cálculo de estructuras PROASUR

Perfiles tubulares rectangulares

Pieza

Descrip

ciónGeometría Acero

Esquema Ancho(mm)

Canto(mm)

Espesor(mm)

Radio deacuerdointerior(mm)

Tipo fy

(kp/cm²)fu

(kp/cm²)

Diagonal 150x100x10

10.0

100

150

100 150 10 6 S275 2803.3 4179.4

c) Comprobación

1) Cordón 2xUPN 280([])

Comprobaciones geométricas

Comprobación Unidades CalculadoLímites

Mínimo MáximoLímite elástico kp/cm² 2803.3 -- 4689.1

Clase de sección (Cmáxo/to) -- 25.00 -- 30.51 (Clase 1)Espesor mm 15.0 2.5 25.0Espesor mm 10.0 2.5 25.0

ho/bo -- 0.68 0.50 2.00bo/to -- 28.00 -- 35.00ho/to -- 12.67 -- 35.00

2) Montante 150x100x10

Comprobaciones geométricas

Comprobación Unidades CalculadoLímites

Mínimo MáximoLímite elástico kp/cm² 2803.3 -- 4689.1

Clase de sección (Cmáxi/ti) -- 11.80 -- 30.51 (Clase 1)Espesor mm 10.0 2.5 25.0Ángulo grados 90.00 30.00 --

bi/bo -- 0.36 0.25 1.00hi/bi -- 1.50 0.50 2.00bi/ti -- 10.00 -- 35.00hi/ti -- 15.00 -- 35.00

Comprobaciones de resistenciaComprobación Unidades Pésimo Resistente Aprov. (%)

Plastificación del cordón t 13.296 6.375 98.56Interacción axil y momentos -- -- -- 97.61

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Página 63

Page 130: Cálculo de estructuras PROASUR

Cordones de soldadura

Comprobaciones geométricas

Ref. Tipo a(mm)

l(mm)

Soldadura en ángulo En ángulo 10 472a: Espesor gargantal: Longitud efectiva

Comprobación de resistencia

Ref.Tensión de Von Mises Tensión normal

fu

(N/mm²) w

(N/mm²)

(N/mm²)||

(N/mm²)Valor

(N/mm²)Aprov.

(%)

(N/mm²)Aprov.

(%)

Soldaduraen ángulo

Se adopta el espesor de garganta cuya resistencia es igual a lamenor resistencia de las piezas a unir. 410.0 0.85

d) Medición

Soldadurasfu

(kp/cm²) Ejecución Tipo Espesor de garganta(mm)

Longitud de cordones(mm)

4179.4 En taller En ángulo 10 472

2.4.4.13.- Tipo PLACA DE ANCLAJE 2

a) Detalle

75 100 75

7520

075

250

350

30 190 30

3014

514

530

Espesor placa base: 15 mm

70

35 Orientar anclaje al centro de la placa

400

Perno: Ø14 mm, B 500 S, Ys = 1.15

Detalle Anclaje PernoPlaca base15

20 Mortero de nivelación

Hormigón: HA-25, Yc=1.5

3070

Espesor: 5 mm

Dimensiones Placa = 250x350x15 mm ( S275)Pernos = 6Ø14 mm, B 500 S, Ys = 1.15Escala 1 : 20

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Page 131: Cálculo de estructuras PROASUR

b) Descripción de los componentes de la unión

Elementos complementarios

PiezaGeometría Taladros Acero

Esquema Ancho(mm)

Canto(mm)

Espesor(mm) Cantidad Diámetro

(mm) Tipo fy

(kp/cm²)fu

(kp/cm²)

Placa base 350

250

250 350 15 6 14 S275 2803.3 4179.4

Rigidizador 100

350350 100 5 - - S275 2803.3 4179.4

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Página 65

Page 132: Cálculo de estructuras PROASUR

c) Comprobación

1) Placa de anclaje

Referencia: Comprobación Valores EstadoSeparación mínima entre pernos:

3 diámetrosMínimo: 42 mmCalculado: 146 mm Cumple

Separación mínima pernos-perfil:1.5 diámetros

Mínimo: 21 mmCalculado: 40 mm Cumple

Separación mínima pernos-borde:1.5 diámetros

Mínimo: 21 mmCalculado: 30 mm Cumple

Esbeltez de rigidizadores: - Paralelos a Y:

Máximo: 50 Calculado: 43.3 Cumple

Longitud mínima del perno:Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.

Mínimo: 15 cmCalculado: 40 cm Cumple

Anclaje perno en hormigón: - Tracción: Máximo: 6.343 t

Calculado: 2.944 t Cumple - Cortante: Máximo: 4.44 t

Calculado: 1.914 t Cumple - Tracción + Cortante: Máximo: 6.343 t

Calculado: 5.677 t CumpleTracción en vástago de pernos: Máximo: 4.992 t

Calculado: 2.687 t CumpleTensión de Von Mises en vástago de pernos: Máximo: 4854.13 kp/cm²

Calculado: 2193.91 kp/cm² CumpleAplastamiento perno en placa:

Límite del cortante en un perno actuando contra la placaMáximo: 11.213 tCalculado: 1.753 t Cumple

Tensión de Von Mises en secciones globales: Máximo: 2669.77 kp/cm² - Derecha: Calculado: 1265.82 kp/cm² Cumple - Izquierda: Calculado: 826.594 kp/cm² Cumple - Arriba: Calculado: 641.773 kp/cm² Cumple - Abajo: Calculado: 640.337 kp/cm² CumpleFlecha global equivalente:Limitación de la deformabilidad de los vuelos Mínimo: 250 - Derecha: Calculado: 1497.47 Cumple - Izquierda: Calculado: 1861.08 Cumple - Arriba: Calculado: 18826.2 Cumple - Abajo: Calculado: 19380.5 CumpleTensión de Von Mises local:

Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizoMáximo: 2669.77 kp/cm²Calculado: 0 kp/cm² Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

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Page 133: Cálculo de estructuras PROASUR

d) Medición

Elementos de tornilleríaTipo Material Cantidad Descripción

Tuercas Clase 6 6 ISO 4032-M14Arandelas Dureza 200 HV 6 ISO 7089-14

Placas de anclaje

Material Elementos Cantidad Dimensiones(mm)

Peso(kg)

S275Placa base 1 250x350x15 10.30

Rigidizadores pasantes 2 350/200x100/30x5 2.34Total 12.64

B 500 S, Ys = 1.15 (corrugado)Pernos de anclaje 6 Ø 14 - L = 449 + 136 4.24

Total 4.24

2.4.4.14.- Tipo 14

a) Detalle

15.0

10.0

190

280

10.0

150

200

90.0°

Cordón2xUPN 280([])

Montante200x150x10

10

Alzado

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Página 67

Page 134: Cálculo de estructuras PROASUR

b) Descripción de los componentes de la unión

Perfiles canal doble en cajón soldado

Pieza

Descrip

ciónGeometría Acero

EsquemaCantototal(mm)

Ancho(mm)

Espesordel ala(mm)

Espesordel

alma(mm)

Tipo fy

(kp/cm²)fu

(kp/cm²)

Cordón 2xUPN 280([])

15.0

10.0

190

280 280 190 15 10 S275 2803.3 4179.4

Perfiles tubulares rectangulares

Pieza

Descrip

ciónGeometría Acero

Esquema Ancho(mm)

Canto(mm)

Espesor(mm)

Radio deacuerdointerior(mm)

Tipo fy

(kp/cm²)fu

(kp/cm²)

Diagonal 200x150x10

10.0

150

200

150 200 10 6 S275 2803.3 4179.4

c) Comprobación

1) Cordón 2xUPN 280([])

Comprobaciones geométricas

Comprobación Unidades CalculadoLímites

Mínimo MáximoLímite elástico kp/cm² 2803.3 -- 4689.1

Clase de sección (Cmáxo/to) -- 25.00 -- 30.51 (Clase 1)Espesor mm 15.0 2.5 25.0Espesor mm 10.0 2.5 25.0

ho/bo -- 1.47 0.50 2.00bo/to -- 12.67 -- 35.00ho/to -- 28.00 -- 35.00

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Página 68

Page 135: Cálculo de estructuras PROASUR

2) Montante 200x150x10

Comprobaciones geométricas

Comprobación Unidades CalculadoLímites

Mínimo MáximoLímite elástico kp/cm² 2803.3 -- 4689.1

Clase de sección (Cmáxi/ti) -- 16.80 -- 30.51 (Clase 1)Espesor mm 10.0 2.5 25.0Ángulo grados 90.00 30.00 --

bi/bo -- 0.79 0.25 1.00hi/bi -- 1.33 0.50 2.00bi/ti -- 15.00 -- 35.00hi/ti -- 20.00 -- 35.00

Comprobaciones de resistenciaComprobación Unidades Pésimo Resistente Aprov. (%)

Plastificación del cordón t 22.352 107.593 20.77Interacción axil y momentos -- -- -- 98.06

Cordones de soldadura

Comprobaciones geométricas

Ref. Tipo a(mm)

l(mm)

Soldadura en ángulo En ángulo 10 672a: Espesor gargantal: Longitud efectiva

Comprobación de resistencia

Ref.Tensión de Von Mises Tensión normal

fu

(N/mm²) w

(N/mm²)

(N/mm²)||

(N/mm²)Valor

(N/mm²)Aprov.

(%)

(N/mm²)Aprov.

(%)

Soldaduraen ángulo

Se adopta el espesor de garganta cuya resistencia es igual a lamenor resistencia de las piezas a unir. 410.0 0.85

d) Medición

Soldadurasfu

(kp/cm²) Ejecución Tipo Espesor de garganta(mm)

Longitud de cordones(mm)

4179.4 En taller En ángulo 10 672

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Página 69

Page 136: Cálculo de estructuras PROASUR

2.4.4.15.- Tipo 15

a) Detalle

15.0

10.0

190

280

10.0

150

200

90.0°

Cordón2xUPN 280([])

Montante200x150x10

10

Alzado

b) Descripción de los componentes de la unión

Perfiles canal doble en cajón soldado

Pieza

Descrip

ciónGeometría Acero

EsquemaCantototal(mm)

Ancho(mm)

Espesordel ala(mm)

Espesordel

alma(mm)

Tipo fy

(kp/cm²)fu

(kp/cm²)

Cordón 2xUPN 280([])

15.0

10.0

190

280 280 190 15 10 S275 2803.3 4179.4

ListadosBUNGALOW 4 MODULOS CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

Página 70

Page 137: Cálculo de estructuras PROASUR

Perfiles tubulares rectangulares

Pieza

Descrip

ciónGeometría Acero

Esquema Ancho(mm)

Canto(mm)

Espesor(mm)

Radio deacuerdointerior(mm)

Tipo fy

(kp/cm²)fu

(kp/cm²)

Diagonal 200x150x10

10.0

150

200

150 200 10 6 S275 2803.3 4179.4

c) Comprobación

1) Cordón 2xUPN 280([])

Comprobaciones geométricas

Comprobación Unidades CalculadoLímites

Mínimo MáximoLímite elástico kp/cm² 2803.3 -- 4689.1

Clase de sección (Cmáxo/to) -- 25.00 -- 30.51 (Clase 1)Espesor mm 15.0 2.5 25.0Espesor mm 10.0 2.5 25.0

ho/bo -- 1.47 0.50 2.00bo/to -- 12.67 -- 35.00ho/to -- 28.00 -- 35.00

2) Montante 200x150x10

Comprobaciones geométricas

Comprobación Unidades CalculadoLímites

Mínimo MáximoLímite elástico kp/cm² 2803.3 -- 4689.1

Clase de sección (Cmáxi/ti) -- 16.80 -- 30.51 (Clase 1)Espesor mm 10.0 2.5 25.0Ángulo grados 90.00 30.00 --

bi/bo -- 0.79 0.25 1.00hi/bi -- 1.33 0.50 2.00bi/ti -- 15.00 -- 35.00hi/ti -- 20.00 -- 35.00

Comprobaciones de resistenciaComprobación Unidades Pésimo Resistente Aprov. (%)

Plastificación del cordón t 13.965 118.060 11.83Interacción axil y momentos -- -- -- 33.44

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Página 71

Page 138: Cálculo de estructuras PROASUR

Cordones de soldadura

Comprobaciones geométricas

Ref. Tipo a(mm)

l(mm)

Soldadura en ángulo En ángulo 10 672a: Espesor gargantal: Longitud efectiva

Comprobación de resistencia

Ref.Tensión de Von Mises Tensión normal

fu

(N/mm²) w

(N/mm²)

(N/mm²)||

(N/mm²)Valor

(N/mm²)Aprov.

(%)

(N/mm²)Aprov.

(%)

Soldaduraen ángulo

Se adopta el espesor de garganta cuya resistencia es igual a lamenor resistencia de las piezas a unir. 410.0 0.85

d) Medición

Soldadurasfu

(kp/cm²) Ejecución Tipo Espesor de garganta(mm)

Longitud de cordones(mm)

4179.4 En taller En ángulo 10 672

3.- Cimentación

3.1.- Elementos de cimentación aislados

3.1.1.- Descripción

Referencias Geometría Armado

(N1 - N3 - N5 - N7)

Zapata rectangular excéntricaAncho inicial X: 250.0 cmAncho inicial Y: 250.0 cmAncho final X: 250.0 cmAncho final Y: 250.0 cmAncho zapata X: 500.0 cmAncho zapata Y: 500.0 cmCanto: 50.0 cm

Sup X: 25Ø12c/20Sup Y: 25Ø12c/20Inf X: 25Ø12c/20Inf Y: 25Ø12c/20

N38

Zapata rectangular centradaAncho zapata X: 200.0 cmAncho zapata Y: 160.0 cmCanto: 50.0 cm

Sup X: 8Ø12c/20Sup Y: 10Ø12c/20Inf X: 8Ø12c/20Inf Y: 10Ø12c/20

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Página 72

Page 139: Cálculo de estructuras PROASUR

3.1.2.- Comprobación

Referencia: (N1 - N3 - N5 - N7)Dimensiones: 500 x 500 x 50Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20Comprobación Valores EstadoTensiones sobre el terreno:Criterio de CYPE Ingenieros

- Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 1.5 kp/cm²Calculado: 0.309 kp/cm² Cumple

- Tensión media en situaciones accidentales sísmicas: Máximo: 1.88 kp/cm²Calculado: 0.268 kp/cm² Cumple

- Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 1.875 kp/cm²Calculado: 0.352 kp/cm² Cumple

- Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: Máximo: 1.875 kp/cm²Calculado: 0.698 kp/cm² Cumple

- Tensión máxima en situaciones accidentales sísmicas: Máximo: 2.35 kp/cm²Calculado: 0.374 kp/cm² Cumple

Vuelco de la zapata:Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que loscoeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictosexigidos para todas las combinaciones de equilibrio.

- En dirección X: Reserva seguridad: 88.0 % Cumple - En dirección Y: Reserva seguridad: 111.4 % CumpleFlexión en la zapata: - En dirección X: Momento: 15.21 t·m Cumple - En dirección Y: Momento: -17.06 t·m CumpleCortante en la zapata: - En dirección X: Cortante: 16.72 t Cumple - En dirección Y: Cortante: 12.61 t CumpleCompresión oblicua en la zapata:Criterio de CYPE Ingenieros

- Situaciones persistentes: Máximo: 509.68 t/m²Calculado: 39.2 t/m² Cumple

- Situaciones accidentales sísmicas: Máximo: 588.09 t/m²Calculado: 11.98 t/m² Cumple

Canto mínimo:Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08

Mínimo: 25 cmCalculado: 50 cm Cumple

Espacio para anclar arranques en cimentación: - N1: - N3: - N5: - N7:

Mínimo: 40 cm Calculado: 43 cm Calculado: 43 cm Calculado: 43 cm Calculado: 43 cm

Cuantía geométrica mínima:Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 Mínimo: 0.0009 - Armado inferior dirección X: Calculado: 0.0011 Cumple - Armado superior dirección X: Calculado: 0.0011 Cumple - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0.0011 Cumple

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Página 73

CumpleCumple

Cumple

Cumple

Page 140: Cálculo de estructuras PROASUR

Referencia: (N1 - N3 - N5 - N7)Dimensiones: 500 x 500 x 50Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20Comprobación Valores Estado - Armado superior dirección Y: Calculado: 0.0011 CumpleCuantía mínima necesaria por flexión:Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 Calculado: 0.0012 - Armado inferior dirección X: Mínimo: 0.0006 Cumple - Armado inferior dirección Y: Mínimo: 0.0005 Cumple - Armado superior dirección X: Mínimo: 0.0005 Cumple - Armado superior dirección Y: Mínimo: 0.0006 CumpleDiámetro mínimo de las barras:Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) Mínimo: 12 mm - Parrilla inferior: Calculado: 12 mm Cumple - Parrilla superior: Calculado: 12 mm CumpleSeparación máxima entre barras:Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm - Armado inferior dirección X: Calculado: 20 cm Cumple - Armado inferior dirección Y: Calculado: 20 cm Cumple - Armado superior dirección X: Calculado: 20 cm Cumple - Armado superior dirección Y: Calculado: 20 cm CumpleSeparación mínima entre barras:Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo deEstructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 Mínimo: 10 cm - Armado inferior dirección X: Calculado: 20 cm Cumple - Armado inferior dirección Y: Calculado: 20 cm Cumple - Armado superior dirección X: Calculado: 20 cm Cumple - Armado superior dirección Y: Calculado: 20 cm CumpleLongitud de anclaje:Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed.INTEMAC, 1991

- Armado inf. dirección X hacia der: Mínimo: 15 cmCalculado: 116 cm Cumple

- Armado inf. dirección X hacia izq: Mínimo: 15 cmCalculado: 114 cm Cumple

- Armado inf. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 15 cmCalculado: 114 cm Cumple

- Armado inf. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 15 cmCalculado: 114 cm Cumple

- Armado sup. dirección X hacia der: Mínimo: 18 cmCalculado: 208 cm Cumple

- Armado sup. dirección X hacia izq: Mínimo: 18 cmCalculado: 241 cm Cumple

- Armado sup. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 18 cmCalculado: 208 cm Cumple

- Armado sup. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 20 cmCalculado: 191 cm Cumple

Longitud mínima de las patillas: Mínimo: 12 cm

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Page 141: Cálculo de estructuras PROASUR

Referencia: (N1 - N3 - N5 - N7)Dimensiones: 500 x 500 x 50Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20Comprobación Valores Estado - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 40 cm Cumple - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 40 cm Cumple - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 40 cm Cumple - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 40 cm Cumple - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 40 cm Cumple - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 40 cm Cumple - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 40 cm Cumple - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 40 cm Cumple

Referencia: N38Dimensiones: 200 x 160 x 50Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20Comprobación Valores EstadoTensiones sobre el terreno:Criterio de CYPE Ingenieros

- Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 1.5 kp/cm²Calculado: 0.146 kp/cm² Cumple

- Tensión media en situaciones accidentales sísmicas: Máximo: 1.88 kp/cm²Calculado: 0.132 kp/cm² Cumple

- Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 1.875 kp/cm²Calculado: 0.178 kp/cm² Cumple

- Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: Máximo: 1.875 kp/cm²Calculado: 0.258 kp/cm² Cumple

- Tensión máxima en situaciones accidentales sísmicas: Máximo: 2.35 kp/cm²Calculado: 0.185 kp/cm² Cumple

Vuelco de la zapata:Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que loscoeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictosexigidos para todas las combinaciones de equilibrio.

- En dirección X: Reserva seguridad: 200.1 % Cumple - En dirección Y: Reserva seguridad: 4.9 % CumpleFlexión en la zapata: - En dirección X: Momento: -0.59 t·m Cumple - En dirección Y: Momento: 0.77 t·m CumpleCortante en la zapata: - En dirección X: Cortante: 0.70 t Cumple - En dirección Y: Cortante: 1.58 t CumpleCompresión oblicua en la zapata:Criterio de CYPE Ingenieros

- Situaciones persistentes: Máximo: 509.68 t/m²Calculado: 4.43 t/m² Cumple

- Situaciones accidentales sísmicas: Máximo: 588.09 t/m²Calculado: 0.57 t/m² Cumple

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Se cumplen todas las comprobaciones

Page 142: Cálculo de estructuras PROASUR

Referencia: N38Dimensiones: 200 x 160 x 50Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20Comprobación Valores EstadoCanto mínimo:

Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08Mínimo: 25 cmCalculado: 50 cm Cumple

Espacio para anclar arranques en cimentación: - N38:

Mínimo: 40 cmCalculado: 43 cm Cumple

Cuantía geométrica mínima:Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 Mínimo: 0.0009 - Armado inferior dirección X: Calculado: 0.0011 Cumple - Armado superior dirección X: Calculado: 0.0011 Cumple - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0.0011 Cumple - Armado superior dirección Y: Calculado: 0.0011 CumpleCuantía mínima necesaria por flexión:Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 Mínimo: 0.0001 - Armado inferior dirección X: Calculado: 0.0012 Cumple - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0.0012 Cumple - Armado superior dirección X: Calculado: 0.0012 Cumple - Armado superior dirección Y: Calculado: 0.0012 CumpleDiámetro mínimo de las barras:Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) Mínimo: 12 mm - Parrilla inferior: Calculado: 12 mm Cumple - Parrilla superior: Calculado: 12 mm CumpleSeparación máxima entre barras:Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm - Armado inferior dirección X: Calculado: 20 cm Cumple - Armado inferior dirección Y: Calculado: 20 cm Cumple - Armado superior dirección X: Calculado: 20 cm Cumple - Armado superior dirección Y: Calculado: 20 cm CumpleSeparación mínima entre barras:Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructurasde Cimentación". Capítulo 3.16 Mínimo: 10 cm - Armado inferior dirección X: Calculado: 20 cm Cumple - Armado inferior dirección Y: Calculado: 20 cm Cumple - Armado superior dirección X: Calculado: 20 cm Cumple - Armado superior dirección Y: Calculado: 20 cm CumpleLongitud de anclaje:Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed.INTEMAC, 1991

- Armado inf. dirección X hacia der: Mínimo: 15 cmCalculado: 75 cm Cumple

- Armado inf. dirección X hacia izq: Mínimo: 15 cmCalculado: 75 cm Cumple

- Armado inf. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 15 cmCalculado: 55 cm Cumple

- Armado inf. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 15 cmCalculado: 55 cm Cumple

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Page 143: Cálculo de estructuras PROASUR

Referencia: N38Dimensiones: 200 x 160 x 50Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20Comprobación Valores Estado - Armado sup. dirección X hacia der: Mínimo: 18 cm

Calculado: 35 cm Cumple - Armado sup. dirección X hacia izq: Mínimo: 18 cm

Calculado: 35 cm Cumple - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 27 cm

Calculado: 27 cm Cumple - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 27 cm

Calculado: 27 cm CumpleLongitud mínima de las patillas: Mínimo: 12 cm - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 40 cm Cumple - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 40 cm Cumple - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 40 cm Cumple - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 40 cm Cumple - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 12 cm Cumple - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 12 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

3.2.- Vigas

3.2.1.- Descripción

Referencias Geometría Armado

C [N38-(N1 - N3 - N5 - N7)] Ancho: 40.0 cmCanto: 40.0 cm

Superior: 2Ø20Inferior: 2Ø20Estribos: 1xØ8c/30

3.2.2.- Comprobación

Referencia: C.3 [N38-(N1 - N3 - N5 - N7)] (Viga de atado) -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm -Armadura superior: 2Ø20 -Armadura inferior: 2Ø20 -Estribos: 1xØ8c/30Comprobación Valores EstadoDiámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm

Calculado: 8 mm CumpleSeparación mínima entre estribos:

Artículo 69.4.1 de la norma EHE-08Mínimo: 3.7 cmCalculado: 29.2 cm Cumple

Separación mínima armadura longitudinal:Artículo 69.4.1 de la norma EHE-08 Mínimo: 3.7 cm - Armadura superior: Calculado: 24.4 cm Cumple - Armadura inferior: Calculado: 24.4 cm CumpleSeparación máxima estribos: - Sin cortantes:

Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08Máximo: 30 cmCalculado: 30 cm Cumple

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Referencia: C.3 [N38-(N1 - N3 - N5 - N7)] (Viga de atado) -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm -Armadura superior: 2Ø20 -Armadura inferior: 2Ø20 -Estribos: 1xØ8c/30Comprobación Valores EstadoRecomendación para la separación máxima de estribosen vigas comprimidas por axiles en combinacionessísmicas (1) No procede(1) Al no ser necesaria la armadura longitudinal en compresión, no se

aplica el requisito de separación de estribos en barras comprimidas.

Separación máxima armadura longitudinal:Artículo 42.3.1 de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm - Armadura superior: Calculado: 24.4 cm Cumple - Armadura inferior: Calculado: 24.4 cm CumpleArmadura mínima por cuantía mecánica de esfuerzosaxiles: - Armadura total (Situaciones accidentales sísmicas): Norma EHE-08. Artículo 42.3.4

Mínimo: 8.2 cm²Calculado: 12.56 cm² Cumple

Armadura necesaria por cálculo para el axil decompresión: - Situaciones accidentales sísmicas: Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de

Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.15Mínimo: 0 cm²Calculado: 12.56 cm² Cumple

Armadura necesaria por cálculo para el axil de tracción: - Situaciones accidentales sísmicas: Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de

Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.15Mínimo: 0.44 cm²Calculado: 12.56 cm² Cumple

Longitud de anclaje barras superiores origen:El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 35 cm - Situaciones persistentes: Mínimo: 28 cm Cumple - Situaciones accidentales sísmicas: Mínimo: 35 cm CumpleLongitud de anclaje barras inferiores origen:El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 27 cm - Situaciones persistentes: Mínimo: 20 cm Cumple - Situaciones accidentales sísmicas: Mínimo: 27 cm CumpleLongitud de anclaje barras superiores extremo:El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 35 cm - Situaciones persistentes: Mínimo: 28 cm Cumple - Situaciones accidentales sísmicas: Mínimo: 35 cm CumpleLongitud de anclaje barras inferiores extremo:El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 27 cm - Situaciones persistentes: Mínimo: 20 cm Cumple - Situaciones accidentales sísmicas: Mínimo: 27 cm CumpleComprobación de armadura necesaria por cálculo aflexión compuesta: - Situaciones accidentales sísmicas:

Momento flector: 0.00 t·mAxil: ± 2.27 t Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

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Casitacircular

PROASURCamping el Caminito del Rey

El Chorro

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PROASUR INGENIERIA CIVIL S.L.

Avda de la Investigación nº 6, piso 1ºG 18100 Armilla (Granada)

: 958 26 48 04 [email protected]

ANEJO DE CALCULO:

CIMENTACION PARA LA CASITA CIRCULAR EN EL NUEVO CAMPING DE EL CHORRO (ALORA)

PETICIONARIO:

IZASKUN CHINCHILLA ARCHITECTS

AUTOR DE LA MEMORIA:

DON PEDRO A. GARCIA-TRISTAN QUESADA. INGENIERO DE CANALES, CAMINOS Y PUERTOS.

FECHA DE REDACCION:

julio 2019

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INDICE 1 OBJETO DEL INFORME .................................................................................................... 2 2 NORMATIVA APLICABLE ................................................................................................. 2 3 DIMENSIONAMIENTO DE ELEMENTOS Y CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES ..... 2 4 DESCRIPCION GEOTECNICA ......................................................................................... 2 5 ACCIONES ....................................................................................................................... 4

4.1. ACCIONES PERMANENTES DE VALOR CONSTANTE ............................................... 4 4.2. ACCIONES VARIABLES. ............................................................................................... 5 4.3. ACCIONES ACCIDENTALES ........................................................................................ 6

6 MATERIALES ..................................................................................................................... 8 5.1. HORMIGONES .............................................................................................................. 8 5.2. ACEROS ........................................................................................................................ 9

7 BASES DE CÁLCULO ....................................................................................................... 9 6.1. ESTADOS LÍMITE ............................................................................................................ 9 6.2. COEFICIENTES DE SEGURIDAD ................................................................................... 9 6.3. HIPÓTESIS CONSIDERADAS EN LOS CÁLCULOS. ................................................... 10

8 CASITA CIRCULAR ........................................................................................................ 12

APENDICE 1. CASITA CIRCULAR

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1 OBJETO DEL INFORME Se redacta el presente anejo con el fin de dimensionar la estructura metálica de las casitas circulares del Camping de El Chorro 2 NORMATIVA APLICABLE Las normas y recomendaciones que se tendrán en cuenta para el cálculo y dimensionamiento de las distintas estructuras son las siguientes

� Instrucción del Hormigón Estructural (EHE-08). � Norma de Construcción Sismorresistente, Parte General y Edificación (NCSE-

02), aprobada por Real Decreto 997/2.002 de 27 de septiembre. � CTE

3 DIMENSIONAMIENTO DE ELEMENTOS Y CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES El dimensionamiento y armado de los elementos de hormigón, se ha realizado de acuerdo con la "Instrucción de hormigón estructural" (EHE-08). De acuerdo con dicha norma, el cálculo se ha realizado siguiendo el principio de los Estados Límites, que establece que la seguridad de la estructura en su conjunto, o en cualquiera de sus partes, se garantiza comprobando que la solicitación no supera la respuesta última de las mismas. Este requisito para la seguridad se expresa sintéticamente mediante la siguiente desigualdad:

Sd Rd Siendo Sd la solicitación de cálculo aplicable en cada caso, y Rd la respuesta última de la sección o elemento. Para la aplicación de este criterio de seguridad, se consideran tanto situaciones de servicio como de agotamiento, esto es, Estados Límites de Servicio (ELS) y Estados Límites Últimos (ELU), de acuerdo con las definiciones dadas para los mismos en las normativas de referencia. En principio, los Estados Límites Últimos están asociados a la rotura de secciones o elementos. Para ellos, se evalúan las solicitaciones mediante la mayoración de los valores representativos de las acciones (en general característicos), utilizando los oportunos coeficientes parciales que luego se detallan. Las resistencias de las secciones o elementos se estiman mediante las características geométricas, y las resistencias minoradas de los materiales. Por el contrario, los Estados Límites de servicio están asociados a la pérdida de funcionalidad de la estructura. Las solicitaciones se evalúan mediante sus valores representativos, en general sin mayorar, afectados de los oportunos coeficientes de combinación, para tener en cuenta la probabilidad de ocurrencia simultánea (concomitancia) de varias acciones. Las resistencias se estiman a partir de los valores nominales de las dimensiones y resistencias de los elementos o secciones de la estructura, sin minorar. 4 DESCRIPCION GEOTECNICA Para la realización de los cálculos, se han considerado el estudio geotécnico realizado por Ferrandiz 48. Según el Informe Geotécnico realizado por la empresa EPTISA, define los siguientes niveles geotécnicos en la zona de estudio, así como los parámetros geomecánicos para el dimensionamiento de las pantallas:

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Nivel geotécnico Densidad seca

(Tn/m3)

Cohesión efectiva (Tn/m²)

Φ (º) Profundidad

NIVEL 0. SUELO VEGETAL 0,00/1,20 NIVEL I: SEDIMENTOS ARCILLO-ARENOSOS CON NIVELES DE GRAVILLAS Y ARCILLAS LIMOSAS

2,00 0,00 30º 2,50/4,50

NIVEL IIA: ARCILLAS, LIMOS Y MARGAS OCRES

2,20 0,20 15º 2,90/8,60

NIVEL IIB: ARCILLAS, LIMOS Y MARGAS OCRES

2,20 2,00 19º 2,90/8,60

NIVEL III: MARGAS GRISES DURAS 2,13 5,00 23º 8,60/--- El nivel Freático: se localiza a 9 - 10 m de profundidad respecto a la cota de los ensayos realizados, en los sondeos SR-2 y 4. La ubicación de las casitas circulares es la siguiente:

Esta zona coincide con la zona P del estudio geotécnico. En dicha zona se han realizado el ensayo de penetración dinamica EP-24 y el perfil sísmico PS-5. El ensayo EP-24 dio rechazo a los 1,20 m d eprofundidad, en cuanto a los resultados del perfil sísmico, se adjuntan a continuación:

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CIMENTACION PARA LA CASITA CIRCULAR EN EL NUEVO CAMPING DE EL CHORRO (ALORA)

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De esta forma comprobamos que el terreno donde se van a cimentar las estructuras es el nivel IIB La carga admisible de los diferentes niveles es la siguiente:

Nivel geotécnico SPT CARGA ADM.

(kg/cm2)

CONSISTENCIA Profundidad

NIVEL 0. SUELO VEGETAL 0,00/1,20 NIVEL I: SEDIMENTOS ARCILLO-ARENOSOS CON NIVELES DE GRAVILLAS Y ARCILLAS LIMOSAS

>15 1,00 MEDIA 2,50/4,50

NIVEL IIA: ARCILLAS, LIMOS Y MARGAS OCRES

<10 1,00 MEDIA 2,90/8,60

NIVEL IIB: ARCILLAS, LIMOS Y MARGAS OCRES

>25 1,50 DURA 2,90/8,60

NIVEL III: MARGAS GRISES DURAS R 3,00 DURA 8,60/--- Tal como se observa la zona de las casitas circulares se localiza sobre el Nivel IIb, de manera que se considerara una carga admisible de 1,50 kg/cm2 para el dimensionamiento de las cimentaciones. Esta capa no presenta características inestables y no se vé afectada por deslizamientos, de manera que las cimentaciones se componen de zapatas de hormigón armado empotradas en este nivel. 5 ACCIONES De acuerdo con las normas mencionadas en el apartado anterior las acciones a considerar en el cálculo son las siguientes: 4.1. ACCIONES PERMANENTES DE VALOR CONSTANTE Peso propio. Llamaremos peso propio a las cargas debidas al peso de los elementos resistentes. De acuerdo con el artículo 10.2. de la EHE, estas cargas se calcularán a partir de las dimensiones nominales y de las densidades de los materiales que componen dichos elementos y que serán las siguientes:

Hormigón armado: 2500 Kg/m 3 Hormigón en masa: 2300 Kg/m 3 Acero estructural: 7850 Kg/m3

Page 151: Cálculo de estructuras PROASUR

CIMENTACION PARA LA CASITA CIRCULAR EN EL NUEVO CAMPING DE EL CHORRO (ALORA)

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Carga permanente o carga muerta Es la carga debida a los pesos de los elementos constructivos etc., que soporta la estructura o elemento estructural. Se considera la carga debida a la estructura de madera, ventanas, cerramientos, cubiertas,… Las cargas adoptadas serán:

4.2. ACCIONES VARIABLES. Sobrecarga de uso Los valores de la sobrecarga de uso se obtienen a partir de lo especificado al respecto en el CTE.

Viento Zona eólica: A Grado de aspereza: I. Borde del mar o de un lago Periodo de servicio (años): 50 Sin huecos. 1 - V(0°) H1: Viento a 0°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior 2 - V(0°) H2: Viento a 0°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior 3 - V(90°) H1: Viento a 90°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior

CODIGO Elemento Cargas muertas CM1 ESTRUCTURA MADERA 1,80 T

CODIGO Elemento Sobrecargas Q1 SOBRECARGA USO 0,20 tn/ m²

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CIMENTACION PARA LA CASITA CIRCULAR EN EL NUEVO CAMPING DE EL CHORRO (ALORA)

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4 - V(90°) H2: Viento a 90°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior 5 - V(180°) H1: Viento a 180°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior 6 - V(180°) H2: Viento a 180°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior 7 - V(270°) H1: Viento a 270°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior 8 - V(270°) H2: Viento a 270°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Nieve (N1) Normativa: CTE DB-SE AE (España) Zona de clima invernal: 6 Altitud topográfica: 225.00 m Cubierta sin resaltos Exposición al viento: Normal Hipótesis aplicadas: 1 - N(EI): Nieve (estado inicial) 2 - N(R): Nieve (redistribución) De acuerdo con la tabla E.2 de la norma CTE la sobrecarga de nieve para edificaciones situadas en una población con altitud de 200 m es de 0,020 T/m².

4.3. ACCIONES ACCIDENTALES Acciones sísmicas Por Real Decreto, 997/2002 de 27 de septiembre BOE 11 de octubre de 2002 se aprueba la Norma de Construcción Sismorresistente: Parte General y Edificación (NCSE-02).

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CIMENTACION PARA LA CASITA CIRCULAR EN EL NUEVO CAMPING DE EL CHORRO (ALORA)

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1. Datos generales:

Andalucía

Málaga

Álora

0,08

1,00

Normal

1

1,38

Estrato Tipo Espesor (m)1 IV 5,00 2,002 III 9,00 1,603 II 3,00 1,304 I 13,00 1,00

Último Frecuente Construcc.500 100 15

1,0 1,0 1,0

1,0 0,5 0,2

1 0,53 0,25

1,10 1,10 1,10

0,088 0,046 0,022 g

0,09509 0,02498 0,01169 m/s

0,04014 0,00527 0,00247 m

Último Frecuente Construcc.TA 0,138 0,069 0,069 sTB 0,551 0,275 0,275 sTC 3,377 1,688 1,688 s

4 2 2 s

1,0934 1,4427 1,4427

0,2408 0,1669 0,0782 g

SISMO

Autonomía

Provincia

Municipio

Aceleración Sísmica Básica (ab)

Coeficiente de contribución (K)

Clasificación del puente, Importancia

Factor de importancia (ϒl)

Definición del terreno (C)

SISMO

Periodo de Retorno Pr

Factor de importancia (ϒl)

Factor de Periodo de Retorno (ϒll)

Factor de Riesgo (ρ)

Coeficiente de Amplificación del Terreno (S)

Aceleración Sísmica de Cálculo (ac)

Velocidad Máxima del Terreno (Vc)

Desplazamiento Máximo del Terreno (dc)

Definición del Espectro de Respuesta Elástico

Factor de Corrección por Amortiguamiento (ν)

Ordenada Espectral Máxima (Sa,max)

SISMO

Periodos de Referencia

Tipología del Puente Hormigón pretensado

Índice de Amortiguamiento (ξ)

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

0,00 0,07 0,14 0,55 1,12 1,68 2,25 2,81 3,38 3,88 4,38 4,88

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6 MATERIALES Las características de los materiales a emplear en el proyecto de las estructuras y elementos descritos son las siguientes. 5.1. HORMIGONES Las características y nomenclatura de los hormigones estructurales que se han empleado para el cálculo son las definidas en la ya citada norma EHE.

ELEMENTO TIPO HORMIGON Hormigón de limpieza HM-20/B/20/IIa

Hormigón cimentaciones HA- 25/B/15/IIa AMBIENTE Y NIVEL DE CONTROL La Instrucción de Hormigón Estructural EHE en su apartado 8.2. nos muestra la necesidad de identificar el tipo de ambiente que defina la agresividad a la que va a estar sometido cada elemento estructural. Para los muros se considera una exposición general del tipo IIa correspondientes a interiores sometidos a humedades relativas medias/altas (>65 %) o a condensaciones, exteriores libres de cloruros y expuestos a la lluvia en zonas con una precipitación mediana anual superior a 600 mm o elementos enterrados o sumergidos. Se ha considerado en todos los elementos estructurales “in situ” un control de ejecución normal. RECUBRIMIENTOS El recubrimiento de hormigón es la distancia entre la superficie exterior de la armadura (incluyendo cercos y la superficie de hormigón más cercana.

Para los elementos con clase de exposición del tipo IIa, se prescribe (según EHE) un valor nominal del recubrimiento en las armaduras pasivas de:

� 35 mm ABERTURA MAXIMA DE FISURA PERMITIDA Según la EHE la abertura máxima de fisura a considerar, depende del tipo de exposición ambiental, según lo indicado en la siguiente tabla

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CIMENTACION PARA LA CASITA CIRCULAR EN EL NUEVO CAMPING DE EL CHORRO (ALORA)

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Para los elementos con una exposición del tipo IIa se prescribe una abertura máxima de fisura de 0,3 mm. 5.2. ACEROS Las características del acero de armar serán las determinadas en la EHE. El acero empleado es el siguiente:

ELEMENTO TIPO ACERO Aceros armadura pasiva B-500-S

Acero laminado S275 7 BASES DE CÁLCULO 6.1. ESTADOS LÍMITE De acuerdo con las normas empleadas para el cálculo de las estructuras, los estados límite considerados en el cálculo son:

Estados límite últimos � Estado límite de equilibrio. � Estado límite de inestabilidad. � Estado límite de agotamiento. � Estado límite de anclaje. � Estado límite de adherencia.

Estados límite de servicio. � Estado límite de deformación. � Estado límite de vibraciones. � Estado límite de fisuración.

6.2. COEFICIENTES DE SEGURIDAD COEFICIENTES DE SEGURIDAD EN ELEMENTOS DE HORMIGÓN Para la selección de coeficientes de seguridad en los elementos de hormigón se ha considerado:

• Nivel de control de la ejecución: Normal. • Daños previsibles en caso de accidente: Medios. Por lo que se emplearán los

siguientes coeficientes: Coeficientes de seguridad en estados limites últimos Coeficientes de minoración de la resistencia del material

• Hormigón: = 1.5

• Acero de armar: = 1.15 Para los estados limites últimos (ELU), el valor de los coeficientes parciales de seguridad de mayoración de acciones utilizados para las combinaciones es el que se muestra en la tabla siguiente.

c

s

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CIMENTACION PARA LA CASITA CIRCULAR EN EL NUEVO CAMPING DE EL CHORRO (ALORA)

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Coeficientes de ponderación de las cargas Situación permanente y

transitoria Situación accidental

TIPO DE ACCION Favorable Desfavorable Favorable Desfavorable Permanente ΥG=1,35

Permanente de valor no constante

ΥG=1,50

Variable ΥQ=0 ΥQ=1,50 ΥQ=0 ΥQ=1,00Accidental ΥA=1,00 ΥA=1,00

Para los estados límites de servicio (ELS), el valor de los coeficientes parciales de seguridad de mayoración de acciones utilizados para las combinaciones es el que se muestra en la tabla siguiente.

TIPO DE ACCION Favorable Desfavorable Permanente (peso propio)

Permanente de valor no constante

Variable (Sobrecarga) ΥQ=1

6.3. HIPÓTESIS CONSIDERADAS EN LOS CÁLCULOS. Las hipótesis de cálculo aplicadas serán las prescritas por la Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de estructuras de hormigón armado EHE. 6.3.1. HIPÓTESIS EN ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS. Se han definido las siguientes combinaciones de acuerdo con el método simplificado del artículo 13.2 de la instrucción EHE y con los siguientes significados.

=Coeficiente de mayoración de las acciones permanentes (Peso propio).

=Coeficiente de mayoración de las acciones variables (Sobrecarga).

=Valor característico de las acciones permanentes (Peso propio).

=Valor característico de las acciones variables (Sobrecarga). 1) Situaciones persistentes o transitorias, Peso propio, sobrecarga, viento.

Las combinaciones de las distintas acciones consideradas se realizaran de acuerdo con el siguiente criterio:

Gk,i = valor representativo de cada acción permanente G*k,m= valor representativo de cada acción permanente de valor no constante Qk,1 = valor característico de la acción variable dominante

Ψ0,i Qk,i = valores de combinación de las acciones variables concomitantes con la acción variable dominante. γG, γQ coeficientes parciales

1G 1G 1G

1G 1G 1G

1G 0,1G

1* G 1* G

0Q

jG,

jQ,

jkG ,

jkQ ,

Page 157: Cálculo de estructuras PROASUR

CIMENTACION PARA LA CASITA CIRCULAR EN EL NUEVO CAMPING DE EL CHORRO (ALORA)

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2) Situaciones accidental, Peso propio, sobrecarga Las combinaciones de las distintas acciones consideradas se realizaran de acuerdo con el siguiente criterio:

Gk,j= valor representativo de cada acción permanente G*k,m= valor representativo de cada acción permanente de valor no constante

Ψ1,1 Qk,1= valor frecuente de la principal acción variable concomitante con la acción accidental. Ψ2,i Qk,i = valor casi-permanente del resto de las acciones variables concomitantes. Ad valor de cálculo de la acción accidental

3) Situación sísmica,

Las combinaciones de las distintas acciones consideradas se realizaran de acuerdo con el siguiente criterio:

Gk,j= valor representativo de cada acción permanente G*k,m= valor representativo de cada acción permanente de valor no constante

Ψ2,i Qk,i = valor casi-permanente de la sobrecarga de uso (según tabla 6.1-a). Ad valor de cálculo de la acción sísmica

6.3.2. HIPÓTESIS EN ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO Según el estado límite de servicio que se vaya a verificar, se adoptará uno de los tres tipos de combinación de acciones indicados a continuación.

1) Combinación característica (poco probable o rara):

Esta combinación, que coincide formalmente con la combinación fundamental de ELU, se utiliza en general para la verificación de ELS irreversibles.

2) Combinación frecuente:

Esta combinación se utiliza en general para la verificación de ELS reversibles.

3) − Combinación casi-permanente:

Esta combinación se utiliza también para la verificación de algunos ELS reversibles y para la evaluación de los efectos diferidos.

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CIMENTACION PARA LA CASITA CIRCULAR EN EL NUEVO CAMPING DE EL CHORRO (ALORA)

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8 CASITA CIRCULAR La casita circular se compone de una estructura principal de perfiles de acero laminado, sobre la que apoya una estructura de madera.

Para soportar toda la edificación de madera, se define una estructura metálica con las siguientes características:

� Estructura principal: perfiles tubulares de dimensiones 100x50x4 mm � Apoyos: perfiles tubulares de dimensiones 150x50x6 mm

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CIMENTACION PARA LA CASITA CIRCULAR EN EL NUEVO CAMPING DE EL CHORRO (ALORA)

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La estructura apoya sobre una losa de cimentación de dimensiones 4,20x4,20x 0,30 m.

La estructura queda unida a la cimentación mediante placas de anclaje con la siguiente tipología:

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CIMENTACION PARA LA CASITA CIRCULAR EN EL NUEVO CAMPING DE EL CHORRO (ALORA)

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En el Apéndice 1 se incluyen los listados de cálculo

En Granada, julio de 2019 El Ingeniero Autor del Proyecto

D. Pedro A. García-Tristán Quesada Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Colegiado nº 13.782

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CIMENTACION PARA LA CASITA CIRCULAR EN EL NUEVO CAMPING DE EL CHORRO (ALORA)

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APENDICE 1. CASITA CIRCULAR

Page 162: Cálculo de estructuras PROASUR

ÍNDICE

1.- Datos de obra................................................................................................................................ 21.1.- Normas consideradas........................................................................................................ 21.2.- Estados límite...................................................................................................................... 2

1.2.1.- Situaciones de proyecto............................................................................................21.3.- Sismo .................................................................................................................................. 5

1.3.1.- Datos generales de sismo..........................................................................................5

2.- Estructura........................................................................................................................................ 62.1.- Geometría........................................................................................................................... 6

2.1.1.- Nudos............................................................................................................................62.1.2.- Barras.............................................................................................................................7

2.2.- Cargas................................................................................................................................. 92.2.1.- Barras.............................................................................................................................9

2.3.- Resultados........................................................................................................................... 142.3.1.- Barras.............................................................................................................................142.3.2.- Sismo .............................................................................................................................14

2.4.- Uniones................................................................................................................................ 192.4.1.- Especificaciones..........................................................................................................192.4.2.- Referencias y simbología...........................................................................................202.4.3.- Comprobaciones en placas de anclaje.................................................................212.4.4.- Memoria de cálculo...................................................................................................22

3.- Cimentación.................................................................................................................................. 25

3.1.- Elementos de cimentación aislados................................................................................ 253.1.1.- Descripción...................................................................................................................253.1.2.- Comprobación............................................................................................................25

Page 163: Cálculo de estructuras PROASUR

1.- Datos de obra

1.1.- Normas consideradas

Cimentación: EHE-08Aceros laminados y armados: CTE DB SE-ACategoría de uso: A. Zonas residenciales

1.2.- Estados límite

E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentacionesE.L.U. de rotura. Acero laminado

CTECota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m

Tensiones sobre el terrenoDesplazamientos

Acciones características

1.2.1.- Situaciones de proyecto

Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán deacuerdo con los siguientes criterios:

- Situaciones persistentes o transitorias- Con coeficientes de combinación

Gj kj P k Q1 p1 k1 Qi ai kij 1 i >1

G P Q Q

- Sin coeficientes de combinación

Gj kj P k Qi kij 1 i 1

G P Q

- Situaciones sísmicas- Con coeficientes de combinación

EGj kj P k A E Qi ai kij 1 i 1

G P A Q

- Sin coeficientes de combinación

EGj kj P k A E Qi kij 1 i 1

G P A Q

ListadosCASITA CIRCULAR CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

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Page 164: Cálculo de estructuras PROASUR

- Donde:

Gk Acción permanentePk Acción de pretensadoQk Acción variableAE Acción sísmicaG Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentesP Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensadoQ,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principalQ,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamientoAE Coeficiente parcial de seguridad de la acción sísmicap,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principala,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento

Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán:

E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-08 / CTE DB-SE C

Persistente o transitoria

Coeficientes parciales

de seguridad () Coeficientes de combinación ()

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a)Carga permanente (G) 1.000 1.600 - -Sobrecarga (Q) 0.000 1.600 1.000 0.700Viento (Q) 0.000 1.600 1.000 0.600Nieve (Q) 0.000 1.600 1.000 0.500

Sísmica

Coeficientes parciales

de seguridad () Coeficientes de combinación ()

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a)Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.300 0.300Viento (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000Nieve (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.300(1)

Notas:(1) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las solicitacionesobtenidas de los resultados del análisis en cada una de las direcciones ortogonales se combinarán conel 30 % de los de la otra.

E.L.U. de rotura. Acero laminado: CTE DB SE-A

ListadosCASITA CIRCULAR CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

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Page 165: Cálculo de estructuras PROASUR

Persistente o transitoria

Coeficientes parciales

de seguridad () Coeficientes de combinación ()

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a)Carga permanente (G) 0.800 1.350 - -Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600Nieve (Q) 0.000 1.500 1.000 0.500

Sísmica

Coeficientes parciales

de seguridad () Coeficientes de combinación ()

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a)Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.300 0.300Viento (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000Nieve (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.300(1)

Notas:(1) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las solicitacionesobtenidas de los resultados del análisis en cada una de las direcciones ortogonales se combinarán conel 30 % de los de la otra.

Tensiones sobre el terreno

Característica

Coeficientes parciales

de seguridad () Coeficientes de combinación ()

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a)Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000Nieve (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000

Sísmica

Coeficientes parciales

de seguridad () Coeficientes de combinación ()

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a)Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000Viento (Q)Nieve (Q)Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.000

ListadosCASITA CIRCULAR CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

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Page 166: Cálculo de estructuras PROASUR

Desplazamientos

Característica

Coeficientes parciales

de seguridad () Coeficientes de combinación ()

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a)Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000Nieve (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000

Sísmica

Coeficientes parciales

de seguridad () Coeficientes de combinación ()

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a)Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000Viento (Q)Nieve (Q)Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.000

1.3.- Sismo

Norma utilizada: NCSE-02Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02

Método de cálculo: Análisis mediante espectros de respuesta (NCSE-02, 3.6.2)

1.3.1.- Datos generales de sismo

Caracterización del emplazamientoab: Aceleración básica (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1) ab : 0.080 gK: Coeficiente de contribución (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1) K : 1.00C: Coeficiente del terreno (NCSE-02, 2.4) C : 1.38Sistema estructuralDuctilidad (NCSE-02, Tabla 3.1): Ductilidad baja: Amortiguamiento (NCSE-02, Tabla 3.1) : 5.00 %

Tipo de construcción (NCSE-02, 2.2): Construcciones de importancia normal

Parámetros de cálculoNúmero de modos de vibración que intervienen en el análisis: Según normaFracción de sobrecarga de uso : 0.50Fracción de sobrecarga de nieve : 0.50No se realiza análisis de los efectos de 2º orden

ListadosCASITA CIRCULAR CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

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Page 167: Cálculo de estructuras PROASUR

Direcciones de análisisAcción sísmica según XAcción sísmica según Y

2.- Estructura

2.1.- Geometría2.1.1.- Nudos

Referencias:x, y, z: Desplazamientos prescritos en ejes globales.x, y, z: Giros prescritos en ejes globales.

Cada grado de libertad se marca con 'X' si está coaccionado y, en caso contrario, con '-'.

Nudos

ReferenciaCoordenadas Vinculación exterior

Vinculación interiorX(m)

Y(m)

Z(m) x y z x y z

N1 0.000 0.000 0.000 - - - - - - EmpotradoN2 0.000 2.690 0.000 - - - - - - EmpotradoN3 -2.600 2.690 0.000 - - - - - - EmpotradoN4 -2.600 0.000 0.000 - - - - - - EmpotradoN5 -0.510 0.550 0.570 - - - - - - EmpotradoN6 -2.090 0.550 0.570 - - - - - - EmpotradoN7 -2.090 2.140 0.570 - - - - - - EmpotradoN8 -0.510 2.140 0.570 - - - - - - EmpotradoN9 0.390 2.140 0.570 - - - - - - Empotrado

N10 -2.990 2.140 0.570 - - - - - - EmpotradoN11 -2.990 0.550 0.570 - - - - - - EmpotradoN12 0.390 0.550 0.570 - - - - - - EmpotradoN13 -0.510 -0.330 0.570 - - - - - - EmpotradoN14 -0.510 3.020 0.570 - - - - - - EmpotradoN15 -2.090 -0.330 0.570 - - - - - - EmpotradoN16 -2.090 3.020 0.570 - - - - - - EmpotradoN17 -2.690 0.550 0.570 - - - - - - EmpotradoN18 -2.690 2.140 0.570 - - - - - - EmpotradoN19 0.000 0.000 -0.100 X X X X X X EmpotradoN20 0.000 2.690 -0.100 X X X X X X EmpotradoN21 -2.600 2.690 -0.100 X X X X X X EmpotradoN22 -2.600 0.000 -0.100 X X X X X X EmpotradoN23 -0.060 0.550 0.570 - - - - - - EmpotradoN24 -0.060 2.140 0.570 - - - - - - Empotrado

ListadosCASITA CIRCULAR CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

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Page 168: Cálculo de estructuras PROASUR

2.1.2.- Barras

2.1.2.1.- Materiales utilizados

Materiales utilizadosMaterial E

(kp/cm²) G(kp/cm²)

fy

(kp/cm²)·t

(m/m°C)

(t/m³)Tipo DesignaciónAcero laminado S275 2140672.8 0.300 825688.1 2803.3 0.000012 7.850Notación:

E: Módulo de elasticidad: Módulo de PoissonG: Módulo de cortadurafy: Límite elástico·t: Coeficiente de dilatación: Peso específico

ListadosCASITA CIRCULAR CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

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Page 169: Cálculo de estructuras PROASUR

2.1.2.2.- DescripciónDescripción

MaterialBarra

(Ni/Nf)Pieza

(Ni/Nf) Perfil(Serie)

Longitud(m)

xy xzLbSup.

(m)LbInf.

(m)Tipo Designación Indeformable

origen Deformable Indeformableextremo

Acerolaminado S275 N1/N5 N1/N5 100x50x6

(TUBULAR) 0.063 0.832 0.047 1.00 1.00 - -

N2/N8 N2/N8 100x50x6(TUBULAR) 0.063 0.832 0.047 1.00 1.00 - -

N3/N7 N3/N7 100x50x6(TUBULAR) 0.063 0.832 0.047 1.00 1.00 - -

N4/N6 N4/N6 100x50x6(TUBULAR) 0.063 0.832 0.047 1.00 1.00 - -

N10/N18 N10/N9 100x50x4(TUBULAR) - 0.300 - 1.00 1.00 - -

N18/N7 N10/N9 100x50x4(TUBULAR) - 0.565 0.035 1.00 1.00 - -

N7/N8 N10/N9 100x50x4(TUBULAR) 0.035 1.510 0.035 1.00 1.00 - -

N8/N24 N10/N9 100x50x4(TUBULAR) 0.035 0.415 - 1.00 1.00 - -

N24/N9 N10/N9 100x50x4(TUBULAR) - 0.450 - 1.00 1.00 - -

N11/N17 N11/N12 100x50x4(TUBULAR) - 0.300 - 1.00 1.00 - -

N17/N6 N11/N12 100x50x4(TUBULAR) - 0.565 0.035 1.00 1.00 - -

N6/N5 N11/N12 100x50x4(TUBULAR) 0.035 1.510 0.035 1.00 1.00 - -

N5/N23 N11/N12 100x50x4(TUBULAR) 0.035 0.415 - 1.00 1.00 - -

N23/N12 N11/N12 100x50x4(TUBULAR) - 0.450 - 1.00 1.00 - -

N13/N5 N13/N14 100x50x4(TUBULAR) - 0.843 0.037 1.00 1.00 - -

N5/N8 N13/N14 100x50x4(TUBULAR) 0.037 1.516 0.037 1.00 1.00 - -

N8/N14 N13/N14 100x50x4(TUBULAR) 0.037 0.843 - 1.00 1.00 - -

N15/N6 N15/N6 100x50x4(TUBULAR) - 0.843 0.037 1.00 1.00 - -

N7/N16 N7/N16 100x50x4(TUBULAR) 0.037 0.843 - 1.00 1.00 - -

N19/N1 N19/N1 100x50x6(TUBULAR) - 0.037 0.063 1.00 1.00 - -

N20/N2 N20/N2 100x50x6(TUBULAR) - 0.037 0.063 1.00 1.00 - -

N21/N3 N21/N3 100x50x6(TUBULAR) - 0.037 0.063 1.00 1.00 - -

N22/N4 N22/N4 100x50x6(TUBULAR) - 0.037 0.063 1.00 1.00 - -

Notación:Ni: Nudo inicialNf: Nudo finalxy: Coeficiente de pandeo en el plano 'XY'xz: Coeficiente de pandeo en el plano 'XZ'LbSup.: Separación entre arriostramientos del ala superiorLbInf.: Separación entre arriostramientos del ala inferior

2.1.2.3.- Características mecánicas

ListadosCASITA CIRCULAR CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

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Page 170: Cálculo de estructuras PROASUR

Tipos de piezaRef. Piezas

1 N1/N5, N2/N8, N3/N7, N4/N6, N19/N1, N20/N2, N21/N3 y N22/N42 N10/N9, N11/N12, N13/N14, N15/N6 y N7/N16

Características mecánicasMaterial

Ref. Descripción A(cm²)

Avy(cm²)

Avz(cm²)

Iyy(cm4)

Izz(cm4)

It(cm4)Tipo Designación

Acerolaminado S275 1 100x50x6, (TUBULAR) 15.61 4.40 9.40 177.32 57.88 153.45

2 100x50x4, (TUBULAR) 10.80 3.07 6.40 130.05 43.79 112.90Notación:

Ref.: ReferenciaA: Área de la sección transversalAvy: Área de cortante de la sección según el eje local 'Y'Avz: Área de cortante de la sección según el eje local 'Z'Iyy: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Y'Izz: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Z'It: Inercia a torsiónLas características mecánicas de las piezas corresponden a la sección en el punto medio de las mismas.

2.2.- Cargas2.2.1.- Barras

Referencias:'P1', 'P2':

Cargas puntuales, uniformes, en faja y momentos puntuales: 'P1' es el valor de la carga.'P2' no se utiliza.Cargas trapezoidales: 'P1' es el valor de la carga en el punto donde comienza (L1) y 'P2'es el valor de la carga en el punto donde termina (L2).Cargas triangulares: 'P1' es el valor máximo de la carga. 'P2' no se utiliza.Incrementos de temperatura: 'P1' y 'P2' son los valores de la temperatura en las carasexteriores o paramentos de la pieza. La orientación de la variación del incremento detemperatura sobre la sección transversal dependerá de la dirección seleccionada.

'L1', 'L2':Cargas y momentos puntuales: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y laposición donde se aplica la carga. 'L2' no se utiliza.Cargas trapezoidales, en faja, y triangulares: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de labarra y la posición donde comienza la carga, 'L2' es la distancia entre el nudo inicial de labarra y la posición donde termina la carga.

Unidades:Cargas puntuales: tMomentos puntuales: t·m.Cargas uniformes, en faja, triangulares y trapezoidales: t/m.Incrementos de temperatura: °C.

ListadosCASITA CIRCULAR CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

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Page 171: Cálculo de estructuras PROASUR

Cargas en barras

Barra Hipótesis TipoValores Posición Dirección

P1 P2 L1(m)

L2(m) Ejes X Y Z

N1/N5 Peso propio Uniforme 0.012 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N2/N8 Peso propio Uniforme 0.012 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N3/N7 Peso propio Uniforme 0.012 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N4/N6 Peso propio Uniforme 0.012 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N10/N18 Peso propio Uniforme 0.008 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N10/N18 CM 1 Uniforme 0.168 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N10/N18 Q 1 Uniforme 0.335 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N10/N18 V (0º) H1 Uniforme 0.132 - - - Globales -0.000 -0.000 1.000N10/N18 V (0º)H2 Uniforme 0.132 - - - Globales -0.000 -0.000 1.000N10/N18 V(90º) H1 Uniforme 0.037 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N10/N18 V(90º) H2 Uniforme 0.037 - - - Globales -0.000 -0.000 1.000N10/N18 V(180º) H1 Uniforme 0.037 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N10/N18 V(180º) H2 Uniforme 0.132 - - - Globales -0.000 -0.000 1.000N10/N18 V(270º) H1 Uniforme 0.037 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N10/N18 V(270º) H2 Uniforme 0.037 - - - Globales -0.000 -0.000 1.000N10/N18 N(EI) Uniforme 0.034 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N10/N18 N(R) Uniforme 0.034 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N18/N7 Peso propio Uniforme 0.008 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N18/N7 CM 1 Uniforme 0.168 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N18/N7 Q 1 Uniforme 0.335 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N18/N7 V (0º) H1 Uniforme 0.132 - - - Globales -0.000 -0.000 1.000N18/N7 V (0º)H2 Uniforme 0.132 - - - Globales -0.000 -0.000 1.000N18/N7 V(90º) H1 Uniforme 0.037 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N18/N7 V(90º) H2 Uniforme 0.037 - - - Globales -0.000 -0.000 1.000N18/N7 V(180º) H1 Uniforme 0.037 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N18/N7 V(180º) H2 Uniforme 0.132 - - - Globales -0.000 -0.000 1.000N18/N7 V(270º) H1 Uniforme 0.037 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N18/N7 V(270º) H2 Uniforme 0.037 - - - Globales -0.000 -0.000 1.000N18/N7 N(EI) Uniforme 0.034 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N18/N7 N(R) Uniforme 0.034 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N7/N8 Peso propio Uniforme 0.008 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N7/N8 CM 1 Uniforme 0.168 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N7/N8 Q 1 Uniforme 0.335 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N7/N8 V (0º) H1 Uniforme 0.132 - - - Globales -0.000 -0.000 1.000N7/N8 V (0º)H2 Uniforme 0.132 - - - Globales -0.000 -0.000 1.000N7/N8 V(90º) H1 Uniforme 0.037 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N7/N8 V(90º) H2 Uniforme 0.037 - - - Globales -0.000 -0.000 1.000N7/N8 V(180º) H1 Uniforme 0.037 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N7/N8 V(180º) H2 Uniforme 0.132 - - - Globales -0.000 -0.000 1.000N7/N8 V(270º) H1 Uniforme 0.037 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

ListadosCASITA CIRCULAR CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

Página 10

Page 172: Cálculo de estructuras PROASUR

Cargas en barras

Barra Hipótesis TipoValores Posición Dirección

P1 P2 L1(m)

L2(m) Ejes X Y Z

N7/N8 V(270º) H2 Uniforme 0.037 - - - Globales -0.000 -0.000 1.000N7/N8 N(EI) Uniforme 0.034 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N7/N8 N(R) Uniforme 0.034 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N8/N24 Peso propio Uniforme 0.008 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N8/N24 CM 1 Uniforme 0.168 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N8/N24 Q 1 Uniforme 0.335 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N8/N24 V (0º) H1 Uniforme 0.132 - - - Globales -0.000 -0.000 1.000N8/N24 V (0º)H2 Uniforme 0.132 - - - Globales -0.000 -0.000 1.000N8/N24 V(90º) H1 Uniforme 0.037 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N8/N24 V(90º) H2 Uniforme 0.037 - - - Globales -0.000 -0.000 1.000N8/N24 V(180º) H1 Uniforme 0.037 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N8/N24 V(180º) H2 Uniforme 0.132 - - - Globales -0.000 -0.000 1.000N8/N24 V(270º) H1 Uniforme 0.037 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N8/N24 V(270º) H2 Uniforme 0.037 - - - Globales -0.000 -0.000 1.000N8/N24 N(EI) Uniforme 0.034 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N8/N24 N(R) Uniforme 0.034 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N24/N9 Peso propio Uniforme 0.008 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N24/N9 CM 1 Uniforme 0.168 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N24/N9 Q 1 Uniforme 0.335 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N24/N9 V (0º) H1 Uniforme 0.132 - - - Globales -0.000 -0.000 1.000N24/N9 V (0º)H2 Uniforme 0.132 - - - Globales -0.000 -0.000 1.000N24/N9 V(90º) H1 Uniforme 0.037 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N24/N9 V(90º) H2 Uniforme 0.037 - - - Globales -0.000 -0.000 1.000N24/N9 V(180º) H1 Uniforme 0.037 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N24/N9 V(180º) H2 Uniforme 0.132 - - - Globales -0.000 -0.000 1.000N24/N9 V(270º) H1 Uniforme 0.037 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N24/N9 V(270º) H2 Uniforme 0.037 - - - Globales -0.000 -0.000 1.000N24/N9 N(EI) Uniforme 0.034 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N24/N9 N(R) Uniforme 0.034 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N11/N17 Peso propio Uniforme 0.008 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N11/N17 CM 1 Uniforme 0.168 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N11/N17 Q 1 Uniforme 0.335 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N11/N17 V (0º) H1 Uniforme 0.132 - - - Globales -0.000 -0.000 1.000N11/N17 V (0º)H2 Uniforme 0.132 - - - Globales -0.000 -0.000 1.000N11/N17 V(90º) H1 Uniforme 0.037 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N11/N17 V(90º) H2 Uniforme 0.037 - - - Globales -0.000 -0.000 1.000N11/N17 V(180º) H1 Uniforme 0.037 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N11/N17 V(180º) H2 Uniforme 0.132 - - - Globales -0.000 -0.000 1.000N11/N17 V(270º) H1 Uniforme 0.037 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N11/N17 V(270º) H2 Uniforme 0.037 - - - Globales -0.000 -0.000 1.000

ListadosCASITA CIRCULAR CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

Página 11

Page 173: Cálculo de estructuras PROASUR

Cargas en barras

Barra Hipótesis TipoValores Posición Dirección

P1 P2 L1(m)

L2(m) Ejes X Y Z

N11/N17 N(EI) Uniforme 0.034 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N11/N17 N(R) Uniforme 0.034 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N17/N6 Peso propio Uniforme 0.008 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N17/N6 CM 1 Uniforme 0.168 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N17/N6 Q 1 Uniforme 0.335 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N17/N6 V (0º) H1 Uniforme 0.132 - - - Globales -0.000 -0.000 1.000N17/N6 V (0º)H2 Uniforme 0.132 - - - Globales -0.000 -0.000 1.000N17/N6 V(90º) H1 Uniforme 0.037 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N17/N6 V(90º) H2 Uniforme 0.037 - - - Globales -0.000 -0.000 1.000N17/N6 V(180º) H1 Uniforme 0.037 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N17/N6 V(180º) H2 Uniforme 0.132 - - - Globales -0.000 -0.000 1.000N17/N6 V(270º) H1 Uniforme 0.037 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N17/N6 V(270º) H2 Uniforme 0.037 - - - Globales -0.000 -0.000 1.000N17/N6 N(EI) Uniforme 0.034 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N17/N6 N(R) Uniforme 0.034 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N6/N5 Peso propio Uniforme 0.008 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N6/N5 CM 1 Uniforme 0.168 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N6/N5 Q 1 Uniforme 0.335 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N6/N5 V (0º) H1 Uniforme 0.132 - - - Globales -0.000 -0.000 1.000N6/N5 V (0º)H2 Uniforme 0.132 - - - Globales -0.000 -0.000 1.000N6/N5 V(90º) H1 Uniforme 0.037 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N6/N5 V(90º) H2 Uniforme 0.037 - - - Globales -0.000 -0.000 1.000N6/N5 V(180º) H1 Uniforme 0.037 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N6/N5 V(180º) H2 Uniforme 0.132 - - - Globales -0.000 -0.000 1.000N6/N5 V(270º) H1 Uniforme 0.037 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N6/N5 V(270º) H2 Uniforme 0.037 - - - Globales -0.000 -0.000 1.000N6/N5 N(EI) Uniforme 0.034 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N6/N5 N(R) Uniforme 0.034 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N5/N23 Peso propio Uniforme 0.008 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N5/N23 CM 1 Uniforme 0.168 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N5/N23 Q 1 Uniforme 0.335 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N5/N23 V (0º) H1 Uniforme 0.132 - - - Globales -0.000 -0.000 1.000N5/N23 V (0º)H2 Uniforme 0.132 - - - Globales -0.000 -0.000 1.000N5/N23 V(90º) H1 Uniforme 0.037 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N5/N23 V(90º) H2 Uniforme 0.037 - - - Globales -0.000 -0.000 1.000N5/N23 V(180º) H1 Uniforme 0.037 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N5/N23 V(180º) H2 Uniforme 0.132 - - - Globales -0.000 -0.000 1.000N5/N23 V(270º) H1 Uniforme 0.037 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N5/N23 V(270º) H2 Uniforme 0.037 - - - Globales -0.000 -0.000 1.000N5/N23 N(EI) Uniforme 0.034 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

ListadosCASITA CIRCULAR CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

Página 12

Page 174: Cálculo de estructuras PROASUR

Cargas en barras

Barra Hipótesis TipoValores Posición Dirección

P1 P2 L1(m)

L2(m) Ejes X Y Z

N5/N23 N(R) Uniforme 0.034 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N23/N12 Peso propio Uniforme 0.008 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N23/N12 CM 1 Uniforme 0.168 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N23/N12 Q 1 Uniforme 0.335 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N23/N12 V (0º) H1 Uniforme 0.132 - - - Globales -0.000 -0.000 1.000N23/N12 V (0º)H2 Uniforme 0.132 - - - Globales -0.000 -0.000 1.000N23/N12 V(90º) H1 Uniforme 0.037 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N23/N12 V(90º) H2 Uniforme 0.037 - - - Globales -0.000 -0.000 1.000N23/N12 V(180º) H1 Uniforme 0.037 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N23/N12 V(180º) H2 Uniforme 0.132 - - - Globales -0.000 -0.000 1.000N23/N12 V(270º) H1 Uniforme 0.037 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N23/N12 V(270º) H2 Uniforme 0.037 - - - Globales -0.000 -0.000 1.000N23/N12 N(EI) Uniforme 0.034 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N23/N12 N(R) Uniforme 0.034 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N13/N5 Peso propio Uniforme 0.008 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N5/N8 Peso propio Uniforme 0.008 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N8/N14 Peso propio Uniforme 0.008 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N15/N6 Peso propio Uniforme 0.008 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N7/N16 Peso propio Uniforme 0.008 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N19/N1 Peso propio Uniforme 0.012 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N20/N2 Peso propio Uniforme 0.012 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N21/N3 Peso propio Uniforme 0.012 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N22/N4 Peso propio Uniforme 0.012 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

ListadosCASITA CIRCULAR CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

Página 13

Page 175: Cálculo de estructuras PROASUR

2.3.- Resultados

2.3.1.- Barras

2.3.1.1.- Comprobaciones E.L.U. (Resumido)Barras

COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)Estado

w Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY

N1/N5 2.0Cumple

w w,máx

CumpleNEd = 0.00

N.P.(1)x: 0.063 m = 6.2

x: 0.895 m = 30.9

x: 0.895 m = 15.6

x: 0.063 m = 6.0 = 3.4 < 0.1 < 0.1 x: 0.895 m

= 51.4 < 0.1 = 1.8 x: 0.063 m = 3.9

x: 0.063 m = 1.8

CUMPLE = 51.4

N2/N8 2.0Cumple

w w,máx

CumpleNEd = 0.00

N.P.(1)x: 0.063 m = 6.2

x: 0.895 m = 30.9

x: 0.895 m = 15.6

x: 0.063 m = 6.0 = 3.4 < 0.1 < 0.1 x: 0.895 m

= 51.4 < 0.1 = 1.8 x: 0.063 m = 3.9

x: 0.063 m = 1.8

CUMPLE = 51.4

N3/N7 2.0Cumple

w w,máx

CumpleNEd = 0.00

N.P.(1)x: 0.063 m = 4.8

x: 0.063 m = 50.8

x: 0.063 m = 22.6

x: 0.063 m = 8.4 = 3.7 < 0.1 < 0.1 x: 0.063 m

= 77.2 < 0.1 = 11.8 x: 0.063 m = 4.3

x: 0.063 m = 2.1

CUMPLE = 77.2

N4/N6 2.0Cumple

w w,máx

CumpleNEd = 0.00

N.P.(1)x: 0.063 m = 4.8

x: 0.063 m = 50.8

x: 0.063 m = 22.6

x: 0.063 m = 8.4 = 3.7 < 0.1 < 0.1 x: 0.063 m

= 77.2 < 0.1 = 11.8 x: 0.687 m = 4.3

x: 0.063 m = 2.1

CUMPLE = 77.2

N10/N18 2.0Cumple

x: 0.15 mw w,máx

Cumple = 0.1 = 0.1 x: 0.3 m

= 14.2x: 0.3 m = 2.1

x: 0.3 m = 5.1 = 0.8 x: 0.15 m

< 0.1x: 0.15 m < 0.1

x: 0.3 m = 11.1

x: 0.15 m < 0.1

MEd = 0.00N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) CUMPLE

= 14.2

N18/N7 2.0Cumple

w w,máx

Cumple = 0.2 = 0.2 x: 0.565 m = 61.2

x: 0.565 m = 7.5

x: 0.565 m = 9.3 = 1.1 < 0.1 < 0.1 x: 0.565 m

= 40.6 < 0.1 MEd = 0.00N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) CUMPLE

= 61.2

N7/N8 2.0Cumple

w w,máx

Cumple = 0.2 = 3.1 x: 0.035 m = 25.3

x: 0.035 m = 18.2

x: 0.035 m = 5.7 = 2.6 < 0.1 < 0.1 x: 0.035 m

= 45.2 < 0.1 = 8.3 x: 0.035 m = 2.0

x: 0.224 m = 1.2

CUMPLE = 45.2

N8/N24 2.0Cumple

w w,máx

Cumple = 0.2 = 0.2 x: 0.035 m = 61.2

x: 0.035 m = 7.4

x: 0.035 m = 9.3 = 1.0 < 0.1 < 0.1 x: 0.035 m

= 40.6 < 0.1 MEd = 0.00N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) CUMPLE

= 61.2

N24/N9 2.0Cumple

x: 0 mw w,máx

Cumple = 0.1 = 0.1 x: 0 m

= 24.1x: 0 m = 3.6

x: 0 m = 6.1 = 0.9 x: 0 m

< 0.1x: 0 m < 0.1

x: 0 m = 18.2

x: 0 m < 0.1

MEd = 0.00N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) CUMPLE

= 24.1

N11/N17 2.0Cumple

x: 0.15 mw w,máx

Cumple = 0.1 = 0.1 x: 0.3 m

= 14.2x: 0.3 m = 2.1

x: 0.3 m = 5.1 = 0.8 x: 0.15 m

< 0.1x: 0.15 m < 0.1

x: 0.3 m = 11.2

x: 0.15 m < 0.1

MEd = 0.00N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) CUMPLE

= 14.2

N17/N6 2.0Cumple

w w,máx

Cumple = 0.2 = 0.2 x: 0.565 m = 61.2

x: 0.565 m = 7.3

x: 0.565 m = 9.3 = 1.0 < 0.1 < 0.1 x: 0.565 m

= 40.5 < 0.1 MEd = 0.00N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) CUMPLE

= 61.2

N6/N5 2.0Cumple

w w,máx

Cumple = 0.2 = 3.1 x: 0.035 m = 25.3

x: 0.035 m = 18.2

x: 0.035 m = 5.7 = 2.6 < 0.1 < 0.1 x: 0.035 m

= 45.2 < 0.1 = 8.3 x: 0.035 m = 2.0

x: 0.224 m = 1.2

CUMPLE = 45.2

N5/N23 2.0Cumple

w w,máx

Cumple = 0.2 = 0.2 x: 0.035 m = 61.2

x: 0.035 m = 6.9

x: 0.035 m = 9.3 = 1.0 < 0.1 < 0.1 x: 0.035 m

= 40.0 < 0.1 MEd = 0.00N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) CUMPLE

= 61.2

N23/N12 2.0Cumple

x: 0 mw w,máx

Cumple = 0.1 = 0.1 x: 0 m

= 24.1x: 0 m = 3.3

x: 0 m = 6.1 = 0.8 x: 0 m

< 0.1x: 0 m < 0.1

x: 0 m = 17.9

x: 0 m < 0.1

MEd = 0.00N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) CUMPLE

= 24.1

N13/N5 2.0Cumple

x: 0.211 mw w,máx

Cumple = 0.1 = 0.1 x: 0.843 m

= 29.9x: 0.843 m = 7.7

x: 0.843 m = 3.1 = 1.0 x: 0.211 m

< 0.1x: 0.211 m < 0.1

x: 0.843 m = 29.9

x: 0.211 m < 0.1

MEd = 0.00N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) CUMPLE

= 29.9

N5/N8 2.0Cumple

w w,máx

Cumple = 0.3 = 6.4 x: 0.037 m = 4.5

x: 1.553 m = 2.9

x: 1.553 m = 0.3

x: 1.551 m = 0.4 < 0.1 < 0.1 x: 0.795 m

= 8.6 < 0.1 = 0.5 x: 1.553 m < 0.1

x: 0.037 m = 0.1

CUMPLE = 8.6

N8/N14 2.0Cumple

x: 0.037 mw w,máx

Cumple = 0.1 = 0.1 x: 0.037 m

= 29.9x: 0.037 m = 6.9

x: 0.037 m = 3.1 = 0.9 x: 0.037 m

< 0.1x: 0.037 m < 0.1

x: 0.037 m = 29.1

x: 0.037 m < 0.1

MEd = 0.00N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) CUMPLE

= 29.9

N15/N6 2.0Cumple

x: 0.211 mw w,máx

Cumple = 0.1 = 0.1 x: 0.843 m

= 29.9x: 0.843 m = 7.9

x: 0.843 m = 3.1 = 1.0 x: 0.211 m

< 0.1x: 0.211 m < 0.1

x: 0.843 m = 30.1

x: 0.211 m < 0.1

MEd = 0.00N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) CUMPLE

= 30.1

N7/N16 2.0Cumple

x: 0.037 mw w,máx

Cumple = 0.1 = 0.1 x: 0.037 m

= 29.9x: 0.037 m = 7.1

x: 0.037 m = 3.1 = 0.9 x: 0.037 m

< 0.1x: 0.037 m < 0.1

x: 0.037 m = 29.2

x: 0.037 m < 0.1

MEd = 0.00N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) CUMPLE

= 29.9

N19/N1 2.0Cumple

w w,máx

CumpleNEd = 0.00

N.P.(1)x: 0 m = 4.9

x: 0.037 m = 28.3

x: 0 m = 8.7 = 6.4 = 3.9 < 0.1 < 0.1 x: 0.037 m

= 40.4 < 0.1 = 12.4 x: 0 m = 2.4

x: 0.037 m = 0.8

CUMPLE = 40.4

N20/N2 2.0Cumple

w w,máx

CumpleNEd = 0.00

N.P.(1)x: 0 m = 4.9

x: 0.037 m = 28.3

x: 0 m = 8.7 = 6.4 = 3.9 < 0.1 < 0.1 x: 0.037 m

= 40.4 < 0.1 = 12.4 x: 0 m = 2.4

x: 0.037 m = 0.8

CUMPLE = 40.4

N21/N3 2.0Cumple

w w,máx

CumpleNEd = 0.00

N.P.(1)x: 0 m = 5.0

x: 0.037 m = 54.3

x: 0 m = 30.7 = 2.9 = 3.5 < 0.1 < 0.1 x: 0.037 m

= 88.7 < 0.1 = 14.0 x: 0 m = 1.1

x: 0.019 m = 0.5

CUMPLE = 88.7

N22/N4 2.0Cumple

w w,máx

CumpleNEd = 0.00

N.P.(1)x: 0 m = 5.0

x: 0.037 m = 54.3

x: 0 m = 30.7 = 2.9 = 3.5 < 0.1 < 0.1 x: 0.037 m

= 88.7 < 0.1 = 14.0 x: 0 m = 1.1

x: 0.019 m = 0.5

CUMPLE = 88.7

Notación:: Limitación de esbeltezw: Abolladura del alma inducida por el ala comprimidaNt: Resistencia a tracciónNc: Resistencia a compresiónMY: Resistencia a flexión eje YMZ: Resistencia a flexión eje ZVZ: Resistencia a corte ZVY: Resistencia a corte YMYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinadosMZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinadosNMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinadosNMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinadosMt: Resistencia a torsiónMtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinadosMtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinadosx: Distancia al origen de la barra: Coeficiente de aprovechamiento (%)N.P.: No procede

Comprobaciones que no proceden (N.P.):(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.(2) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.(3) No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.

2.3.2.- Sismo

Norma utilizada: NCSE-02Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02

Método de cálculo: Análisis mediante espectros de respuesta (NCSE-02, 3.6.2)

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Página 14

Page 176: Cálculo de estructuras PROASUR

2.3.2.1.- Espectro de cálculo

2.3.2.1.1.- Espectro elástico de aceleraciones

0.00

0.02

0.04

0.06

0.08

0.10

0.12

0.14

0.16

0.18

0.20

0.22

0.24

Coef.Amplificación (g)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Periodo (s)

Coef.Amplificación:ae cS a (T)

Donde:

A

T(T) 1 (2,5 1)T

AT T

(T) 2,5 A BT T T

K C(T)T BT T

es el espectro normalizado de respuesta elástica.

El valor máximo de las ordenadas espectrales es 0.221 g.

NCSE-02 (2.2, 2.3 y 2.4)

Parámetros necesarios para la definición del espectro

ac: Aceleración sísmica de cálculo (NCSE-02, 2.2) ac : 0.088 g

c ba S a

ab: Aceleración básica (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1) ab : 0.080 g: Coeficiente adimensional de riesgo : 1.00

Tipo de construcción: Construcciones de importancia normalS: Coeficiente de amplificación del terreno (NCSE-02, 2.2) S : 1.10

bCS a 0,1g

1,25

bb

aC CS 3,33 ( 0,1) (1 ) 0,1g a 0,4g1,25 g 1,25

bS 1,0 0,4g a

C: Coeficiente del terreno (NCSE-02, 2.4) C : 1.38ab: Aceleración básica (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1) ab : 0.080 g: Coeficiente adimensional de riesgo : 1.00

: Coeficiente dependiente del amortiguamiento (NCSE-02, 2.5) : 1.000,45

: Amortiguamiento (NCSE-02, Tabla 3.1) : 5.00 %TA: Periodo característico del espectro (NCSE-02, 2.3) TA : 0.14 s

AK CT10

K: Coeficiente de contribución (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1) K : 1.00C: Coeficiente del terreno (NCSE-02, 2.4) C : 1.38

TB: Periodo característico del espectro (NCSE-02, 2.3) TB : 0.55 s

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Página 15

Page 177: Cálculo de estructuras PROASUR

BK CT2,5

K: Coeficiente de contribución (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1) K : 1.00C: Coeficiente del terreno (NCSE-02, 2.4) C : 1.38

2.3.2.1.2.- Espectro de diseño de aceleraciones

El espectro de diseño sísmico se obtiene reduciendo el espectro elástico por elcoeficiente () correspondiente a cada dirección de análisis.

a c AA

TS a 1 2,5 1 T TT

a c A BS a 2,5 T T T

a c BK CS a T T

T

: Coeficiente de respuesta : 0.50

: Coeficiente dependiente del amortiguamiento (NCSE-02, 2.5) : 1.000,45

: Amortiguamiento (NCSE-02, Tabla 3.1) : 5.00 %: Coeficiente de comportamiento por ductilidad (NCSE-02, 3.7.3.1) : 2.00

Ductilidad (NCSE-02, Tabla 3.1): Ductilidad bajaac: Aceleración sísmica de cálculo (NCSE-02, 2.2) ac : 0.088 gK: Coeficiente de contribución (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1) K : 1.00C: Coeficiente del terreno (NCSE-02, 2.4) C : 1.38TA: Periodo característico del espectro (NCSE-02, 2.3) TA : 0.14 sTB: Periodo característico del espectro (NCSE-02, 2.3) TB : 0.55 s

NCSE-02 (3.6.2.2)

ListadosCASITA CIRCULAR CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

Página 16

Page 178: Cálculo de estructuras PROASUR

0.00

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0.07

0.08

0.09

0.10

0.11

0.12

Coef.Amplificación (g)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Periodo (s)

2.3.2.2.- Coeficientes de participación

Modo T Lx Ly Mx My Hipótesis X(1) Hipótesis Y(1)

Modo 1 0.278 0.9997 0.0233 2 % 0 %R = 2A = 1.083 m/s²D = 2.11499 mm

R = 2A = 1.083 m/s²D = 2.11499 mm

Modo 2 0.277 0.0055 1 0 % 7.77 %R = 2A = 1.083 m/s²D = 2.10189 mm

R = 2A = 1.083 m/s²D = 2.10189 mm

Modo 3 0.245 1 0.0013 1.98 % 0 %R = 2A = 1.083 m/s²D = 1.64155 mm

R = 2A = 1.083 m/s²D = 1.64155 mm

Modo 4 0.237 0.0005 1 0 % 5.96 %R = 2A = 1.083 m/s²D = 1.53909 mm

R = 2A = 1.083 m/s²D = 1.53909 mm

Modo 5 0.171 0.7429 0.6694 1.07 % 0.77 %R = 2A = 1.083 m/s²D = 0.79806 mm

R = 2A = 1.083 m/s²D = 0.79806 mm

Modo 6 0.171 0.14 0.9902 0.14 % 6.05 %R = 2A = 1.083 m/s²D = 0.79816 mm

R = 2A = 1.083 m/s²D = 0.79816 mm

Modo 7 0.163 0.7785 0.6277 0.2 % 0.12 %R = 2A = 1.083 m/s²D = 0.72723 mm

R = 2A = 1.083 m/s²D = 0.72723 mm

Modo 8 0.163 0.9999 0.0113 14.42 % 0 %R = 2A = 1.083 m/s²D = 0.7268 mm

R = 2A = 1.083 m/s²D = 0.7268 mm

Modo 9 0.140 1 0.0003 4.88 % 0 %R = 2A = 1.083 m/s²D = 0.53752 mm

R = 2A = 1.083 m/s²D = 0.53752 mm

Modo 10 0.139 0.0684 0.9977 0 % 0.02 %R = 2A = 1.083 m/s²D = 0.52885 mm

R = 2A = 1.083 m/s²D = 0.52885 mm

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Página 17

Page 179: Cálculo de estructuras PROASUR

Modo T Lx Ly Mx My Hipótesis X(1) Hipótesis Y(1)

Modo 11 0.108 0.0014 1 0 % 1.42 %R = 2A = 1.036 m/s²D = 0.30651 mm

R = 2A = 1.036 m/s²D = 0.30651 mm

Modo 12 0.102 1 0.0001 22.38 % 0 %R = 2A = 1.026 m/s²D = 0.2682 mm

R = 2A = 1.026 m/s²D = 0.2682 mm

Modo 13 0.074 0 1 0 % 15.29 %R = 2A = 0.982 m/s²D = 0.13474 mm

R = 2A = 0.982 m/s²D = 0.13474 mm

Modo 14 0.030 1 0.0009 0.1 % 0 %R = 2A = 0.914 m/s²D = 0.02144 mm

R = 2A = 0.914 m/s²D = 0.02144 mm

Modo 15 0.028 0.0004 1 0 % 1.2 %R = 2A = 0.91 m/s²D = 0.01787 mm

R = 2A = 0.91 m/s²D = 0.01787 mm

Modo 16 0.026 1 0 1.5 % 0 %R = 2A = 0.907 m/s²D = 0.01511 mm

R = 2A = 0.907 m/s²D = 0.01511 mm

Modo 17 0.025 0.0039 1 0 % 0.16 %R = 2A = 0.906 m/s²D = 0.0143 mm

R = 2A = 0.906 m/s²D = 0.0143 mm

Modo 18 0.015 1 0.0024 1.56 % 0 %R = 2A = 0.89 m/s²D = 0.005 mm

R = 2A = 0.89 m/s²D = 0.005 mm

Modo 19 0.014 0.0001 1 0 % 18.18 %R = 2A = 0.889 m/s²D = 0.00456 mm

R = 2A = 0.889 m/s²D = 0.00456 mm

Modo 20 0.013 1 0.001 25.52 % 0 %R = 2A = 0.887 m/s²D = 0.00378 mm

R = 2A = 0.887 m/s²D = 0.00378 mm

Modo 21 0.012 0.0001 1 0 % 31.01 %R = 2A = 0.886 m/s²D = 0.00338 mm

R = 2A = 0.886 m/s²D = 0.00338 mm

Modo 22 0.012 1 0.0043 3.73 % 0 %R = 2A = 0.885 m/s²D = 0.00321 mm

R = 2A = 0.885 m/s²D = 0.00321 mm

Modo 23 0.010 1 0.0004 18.3 % 0 %R = 2A = 0.882 m/s²D = 0.00216 mm

R = 2A = 0.882 m/s²D = 0.00216 mm

Modo 24 0.009 0.0008 1 0 % 10.1 %R = 2A = 0.881 m/s²D = 0.00192 mm

R = 2A = 0.881 m/s²D = 0.00192 mm

Total 97.78 % 98.05 %

T: Periodo de vibración en segundos.Lx, Ly: Coeficientes de participación normalizados en cada dirección del análisis.Mx, My: Porcentaje de masa desplazada por cada modo en cada dirección del análisis.R: Relación entre la aceleración de cálculo usando la ductilidad asignada a la estructura y la

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Page 180: Cálculo de estructuras PROASUR

aceleración de cálculo obtenida sin ductilidad.A: Aceleración de cálculo, incluyendo la ductilidad.D: Coeficiente del modo. Equivale al desplazamiento máximo del grado de libertad dinámico.

Representación de los periodos modales

0.00

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0.07

0.08

0.09

0.10

0.11

0.12

Coef.Amplificación (g)

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4

Periodo (s)

(0.012, 0.090)

Se representa el rango de periodos abarcado por los modos estudiados, con indicación de losmodos en los que se desplaza más del 30% de la masa:

Hipótesis Sismo 1Hipótesismodal

T(s)

A(g)

Modo 21 0.012 0.090

2.4.- Uniones

2.4.1.- Especificaciones

Norma:CTE DB SE-A: Código Técnico de la Edificación. Seguridad estructural. Acero. Apartado 8.9.Uniones de perfiles huecos en las vigas de celosía.

Materiales:- Perfiles (Material base): S275.

- Material de aportación (soldaduras): Las características mecánicas de los materiales deaportación serán en todos los casos superiores a las del material base. (4.4.1 CTE DB SE-A)

Disposiciones constructivas:1) Cada tubo se soldará en todo su perímetro de contacto con los otros tubos.

2) Se define como ángulo diedro el ángulo medido en el plano perpendicular a la línea desoldadura, formado por las tangentes a las superficies externas de los tubos que se sueldan entresí.

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Página 19

Page 181: Cálculo de estructuras PROASUR

3) Para ángulos diedros mayores que 100 grados se deberá realizar soldadura a tope,independientemente del espesor del tubo que se suelda.

4) Los tubos de espesor igual o superior a 8 mm se soldarán a tope, excepto en las zonas en lasque el ángulo diedro es agudo y pueda realizarse correctamente la soldadura en ángulo.

5) Los tubos de espesor inferior a 8 mm se pueden soldar con cordones de soldadura en ángulo.

6) En soldaduras a tope, el ángulo del bisel mínimo es de 45 grados.

7) En los detalles se indican los distintos tipos de cordones necesarios en el perímetro desoldadura de los tubos.

Comprobaciones:a) Cordones de soldadura a tope con penetración total:

En este caso, no es necesaria ninguna comprobación. La resistencia de la unión será igual a lade la más débil de las piezas unidas.

b) Cordones de soldadura en ángulo:Se dimensionan con un valor de espesor de garganta tal que su resistencia sea igual a lamenor de las piezas que une.

2.4.2.- Referencias y simbología

a[mm]: Espesor de garganta del cordón de soldadura en ángulo, que será la altura mayor,medida perpendicularmente a la cara exterior, entre todos los triángulos que se pueden inscribirentre las superficies de las piezas que hayan alcanzado la fusión y la superficie exterior de lassoldaduras. 8.6.2.a CTE DB SE-A

a a aa

L[mm]: longitud efectiva del cordón de soldadura

Método de representación de soldaduras

3

2b

2a

1

U4

Referencias:1: línea de la flecha2a: línea de referencia (línea continua)2b: línea de identificación (línea a trazos)3: símbolo de soldadura4: indicaciones complementariasU: Unión

Referencias 1, 2a y 2b

a L

a L

El cordón de soldadura que se detalla seencuentra en el lado de la flecha.

El cordón de soldadura que se detalla seencuentra en el lado opuesto al de la flecha.

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Página 20

Page 182: Cálculo de estructuras PROASUR

Referencia 3

Designación Ilustración Símbolo

Soldadura en ángulo

Soldadura a tope en 'V' simple (con chaflán)

Soldadura a tope en bisel simple

Soldadura a tope en bisel doble

Soldadura a tope en bisel simple con talón de raíz amplio

Soldadura combinada a tope en bisel simple y en ángulo

Soldadura a tope en bisel simple con lado curvo

Referencia 4

Representación Descripción

Soldadura realizada en todo el perímetro de la pieza

Soldadura realizada en taller

Soldadura realizada en el lugar de montaje

2.4.3.- Comprobaciones en placas de anclaje

En cada placa de anclaje se realizan las siguientes comprobaciones (asumiendo la hipótesis deplaca rígida):1. Hormigón sobre el que apoya la placa

Se comprueba que la tensión de compresión en la interfaz placa de anclaje-hormigón es menora la tensión admisible del hormigón según la naturaleza de cada combinación.

ListadosCASITA CIRCULAR CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

Página 21

Page 183: Cálculo de estructuras PROASUR

2. Pernos de anclaje

Resistencia del material de los pernos: Se descomponen los esfuerzos actuantes sobre la placaen axiles y cortantes en los pernos y se comprueba que ambos esfuerzos, por separado y coninteracción entre ellos (tensión de Von Mises), producen tensiones menores a la tensión límitedel material de los pernos.

Anclaje de los pernos: Se comprueba el anclaje de los pernos en el hormigón de tal maneraque no se produzca el fallo de deslizamiento por adherencia, arrancamiento del cono derotura o fractura por esfuerzo cortante (aplastamiento).

Aplastamiento: Se comprueba que en cada perno no se supera el cortante que produciría elaplastamiento de la placa contra el perno.

3. Placa de anclaje

Tensiones globales: En placas con vuelo, se analizan cuatro secciones en el perímetro delperfil, y se comprueba en todas ellas que las tensiones de Von Mises sean menores que latensión límite según la norma.

Flechas globales relativas: Se comprueba que en los vuelos de las placas no aparezcanflechas mayores que 1/250 del vuelo.

Tensiones locales: Se comprueban las tensiones de Von Mises en todas las placas locales enlas que tanto el perfil como los rigidizadores dividen a la placa de anclaje propiamente dicha.Los esfuerzos en cada una de las subplacas se obtienen a partir de las tensiones de contactocon el hormigón y los axiles de los pernos. El modelo generado se resuelve por diferenciasfinitas.

2.4.4.- Memoria de cálculo

2.4.4.1.- Tipo PLACA DE ANCLAJE

a) Detalle

75 50 75

7510

075

200

250

24 152 24

2420

224

Espesor placa base: 15 mm

80

40 Orientar anclaje al centro de la placa

250

Perno: Ø16 mm, B 500 S, Ys = 1.15

Detalle Anclaje PernoPlaca base15

20 Mortero de nivelación

Hormigón: HA-25, Yc=1.5

3070

Espesor: 5 mm

Dimensiones Placa = 200x250x15 mm ( S275)Pernos = 4Ø16 mm, B 500 S, Ys = 1.15Escala 1 : 20

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Page 184: Cálculo de estructuras PROASUR

b) Descripción de los componentes de la unión

Elementos complementarios

PiezaGeometría Taladros Acero

Esquema Ancho(mm)

Canto(mm)

Espesor(mm) Cantidad Diámetro

(mm) Tipo fy

(kp/cm²)fu

(kp/cm²)

Placa base 250

200

200 250 15 4 16 S275 2803.3 4179.4

Rigidizador 100

250

250 100 5 - - S275 2803.3 4179.4

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Page 185: Cálculo de estructuras PROASUR

c) Comprobación

1) Placa de anclaje

Referencia: Comprobación Valores EstadoSeparación mínima entre pernos: 3 diámetros

Mínimo: 48 mmCalculado: 153 mm Cumple

Separación mínima pernos-perfil: 1.5 diámetros

Mínimo: 24 mmCalculado: 47 mm Cumple

Separación mínima pernos-borde: 1.5 diámetros

Mínimo: 24 mmCalculado: 24 mm Cumple

Esbeltez de rigidizadores: - Paralelos a Y:

Máximo: 50 Calculado: 43.3 Cumple

Longitud mínima del perno: Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.

Mínimo: 17 cmCalculado: 25 cm Cumple

Anclaje perno en hormigón: - Tracción: Máximo: 4.531 t

Calculado: 2.244 t Cumple - Cortante: Máximo: 3.172 t

Calculado: 0.483 t Cumple - Tracción + Cortante: Máximo: 4.531 t

Calculado: 2.934 t CumpleTracción en vástago de pernos: Máximo: 6.516 t

Calculado: 2.02 t CumpleTensión de Von Mises en vástago de pernos: Máximo: 4854.13 kp/cm²

Calculado: 1030.43 kp/cm² CumpleAplastamiento perno en placa: Límite del cortante en un perno actuando contra la placa

Máximo: 12.815 tCalculado: 0.438 t Cumple

Tensión de Von Mises en secciones globales: Máximo: 2669.77 kp/cm² - Derecha: Calculado: 981.536 kp/cm² Cumple - Izquierda: Calculado: 981.537 kp/cm² Cumple - Arriba: Calculado: 608.655 kp/cm² Cumple - Abajo: Calculado: 470.475 kp/cm² CumpleFlecha global equivalente:Limitación de la deformabilidad de los vuelos Mínimo: 250 - Derecha: Calculado: 2810.4 Cumple - Izquierda: Calculado: 2810.4 Cumple - Arriba: Calculado: 22684.6 Cumple - Abajo: Calculado: 24927.2 CumpleTensión de Von Mises local: Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo

Máximo: 2669.77 kp/cm²Calculado: 0 kp/cm² Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

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Page 186: Cálculo de estructuras PROASUR

d) Medición

Elementos de tornilleríaTipo Material Cantidad Descripción

Tuercas Clase 6 4 ISO 4032-M16Arandelas Dureza 200 HV 4 ISO 7089-16

Placas de anclaje

Material Elementos Cantidad Dimensiones(mm)

Peso(kg)

S275Placa base 1 200x250x15 5.89

Rigidizadores pasantes 2 250/100x100/30x5 1.55Total 7.44

B 500 S, Ys = 1.15 (corrugado)Pernos de anclaje 4 Ø 16 - L = 301 + 155 2.88

Total 2.88

3.- Cimentación

3.1.- Elementos de cimentación aislados

3.1.1.- Descripción

Referencias Geometría Armado

(N19 - N20 - N21 - N22)Zapata cuadradaAncho: 420.0 cmCanto: 40.0 cm

Sup X: 17Ø12c/25Sup Y: 17Ø12c/25Inf X: 17Ø12c/25Inf Y: 17Ø12c/25

3.1.2.- Comprobación

Referencia: (N19 - N20 - N21 - N22)Dimensiones: 420 x 420 x 40Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 Xs:Ø12c/25 Ys:Ø12c/25Comprobación Valores EstadoTensiones sobre el terreno:Criterio de CYPE Ingenieros

- Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 1.5 kp/cm²Calculado: 0.134 kp/cm² Cumple

- Tensión media en situaciones accidentales sísmicas: Máximo: 1.88 kp/cm²Calculado: 0.131 kp/cm² Cumple

- Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 1.875 kp/cm²Calculado: 0.134 kp/cm² Cumple

- Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: Máximo: 1.875 kp/cm²Calculado: 0.135 kp/cm² Cumple

- Tensión máxima en situaciones accidentales sísmicas: Máximo: 2.35 kp/cm²Calculado: 0.136 kp/cm² Cumple

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Page 187: Cálculo de estructuras PROASUR

Referencia: (N19 - N20 - N21 - N22)Dimensiones: 420 x 420 x 40Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 Xs:Ø12c/25 Ys:Ø12c/25Comprobación Valores EstadoVuelco de la zapata:Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que loscoeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictosexigidos para todas las combinaciones de equilibrio.

- En dirección X: Reserva seguridad: 12116.1 % Cumple - En dirección Y: Reserva seguridad: 9848.1 % CumpleFlexión en la zapata: - En dirección X: Momento: 0.87 t·m Cumple - En dirección Y: Momento: -0.91 t·m CumpleCortante en la zapata: - En dirección X: Cortante: 2.02 t Cumple - En dirección Y: Cortante: 1.94 t CumpleCompresión oblicua en la zapata:Criterio de CYPE Ingenieros

- Situaciones persistentes: Máximo: 509.68 t/m²Calculado: 8.83 t/m² Cumple

- Situaciones accidentales sísmicas: Máximo: 588.09 t/m²Calculado: 3.85 t/m² Cumple

Canto mínimo: Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08

Mínimo: 25 cmCalculado: 40 cm Cumple

Espacio para anclar arranques en cimentación: Mínimo: 25 cm - N19: Calculado: 33 cm Cumple - N20: Calculado: 33 cm Cumple - N21: Calculado: 33 cm Cumple - N22: Calculado: 33 cm CumpleCuantía geométrica mínima:Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 Mínimo: 0.0009 - Armado inferior dirección X: Calculado: 0.0011 Cumple - Armado superior dirección X: Calculado: 0.0011 Cumple - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0.0011 Cumple - Armado superior dirección Y: Calculado: 0.0011 CumpleCuantía mínima necesaria por flexión:Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 Mínimo: 0.0001 - Armado inferior dirección X: Calculado: 0.0012 Cumple - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0.0012 Cumple - Armado superior dirección X: Calculado: 0.0012 Cumple - Armado superior dirección Y: Calculado: 0.0012 CumpleDiámetro mínimo de las barras:Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) Mínimo: 12 mm - Parrilla inferior: Calculado: 12 mm Cumple - Parrilla superior: Calculado: 12 mm CumpleSeparación máxima entre barras:Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm

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Referencia: (N19 - N20 - N21 - N22)Dimensiones: 420 x 420 x 40Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 Xs:Ø12c/25 Ys:Ø12c/25Comprobación Valores Estado - Armado inferior dirección X: Calculado: 25 cm Cumple - Armado inferior dirección Y: Calculado: 25 cm Cumple - Armado superior dirección X: Calculado: 25 cm Cumple - Armado superior dirección Y: Calculado: 25 cm CumpleSeparación mínima entre barras:Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo deEstructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 Mínimo: 10 cm - Armado inferior dirección X: Calculado: 25 cm Cumple - Armado inferior dirección Y: Calculado: 25 cm Cumple - Armado superior dirección X: Calculado: 25 cm Cumple - Armado superior dirección Y: Calculado: 25 cm CumpleLongitud de anclaje:Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed.INTEMAC, 1991

- Armado inf. dirección X hacia der: Mínimo: 15 cmCalculado: 72 cm Cumple

- Armado inf. dirección X hacia izq: Mínimo: 15 cmCalculado: 78 cm Cumple

- Armado inf. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 15 cmCalculado: 80 cm Cumple

- Armado inf. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 15 cmCalculado: 80 cm Cumple

- Armado sup. dirección X hacia der: Mínimo: 27 cmCalculado: 45 cm Cumple

- Armado sup. dirección X hacia izq: Mínimo: 18 cmCalculado: 199 cm Cumple

- Armado sup. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 18 cmCalculado: 199 cm Cumple

- Armado sup. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 18 cmCalculado: 199 cm Cumple

Longitud mínima de las patillas: Mínimo: 12 cm - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 30 cm Cumple - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 30 cm Cumple - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 30 cm Cumple - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 30 cm Cumple - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 30 cm Cumple - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 30 cm Cumple - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 30 cm Cumple - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 30 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

ListadosCASITA CIRCULAR CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

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Zonascomunes

PROASURCamping el Caminito del Rey

El Chorro

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PROASUR INGENIERIA CIVIL S.L.Avda de la Investigación nº 6, piso 1ºG

18100 Armilla (Granada): 958 26 48 04

: [email protected]

ANEJO DE CALCULO:

CIMENTACION PARA LAS ESTRUCTURAS DE LAS ZONAS COMUNES EN EL NUEVO CAMPING DE EL CHORRO

(ALORA)

PETICIONARIO: IZASKUN CHINCHILLA ARCHITECTS

AUTOR DE LA MEMORIA:

DON PEDRO A. GARCIA-TRISTAN QUESADA. INGENIERO DE CANALES, CAMINOS Y PUERTOS.

FECHA DE REDACCION:

julio 2019

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CIMENTACION PARA LAS ESTRUCTURAS DE LAS ZONAS COMUNES EN EL NUEVO CAMPING DE EL CHORRO (ALORA)

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INDICE 1 OBJETO DEL INFORME .................................................................................................... 2 2 NORMATIVA APLICABLE ................................................................................................. 2 3 DIMENSIONAMIENTO DE ELEMENTOS Y CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES ..... 2 4 DESCRIPCION GEOTECNICA ......................................................................................... 3 5 ACCIONES ....................................................................................................................... 5

4.1. ACCIONES PERMANENTES DE VALOR CONSTANTE ............................................... 5 4.2. ACCIONES VARIABLES. ............................................................................................... 5 4.3. ACCIONES ACCIDENTALES ........................................................................................ 6

6 MATERIALES ..................................................................................................................... 8 5.1. HORMIGONES .............................................................................................................. 8 5.2. ACEROS ........................................................................................................................ 9

7 BASES DE CÁLCULO ....................................................................................................... 9 6.1. ESTADOS LÍMITE ............................................................................................................ 9 6.2. COEFICIENTES DE SEGURIDAD ................................................................................... 9 6.3. HIPÓTESIS CONSIDERADAS EN LOS CÁLCULOS. ................................................... 10

8 MODULO TIPO A ........................................................................................................... 12 9 MODULO TIPO B ............................................................................................................ 15 10 MODULO TIPO AB ..................................................................................................... 18

APENDICE 1. MODULO TIPO A CON LOSA APENDICE 2. MODULO TIPO A CON ZAPATAS APENDICE 3. MODULO TIPO B CON LOSA APENDICE 4. MODULO TIPO B CON ZAPATAS APENDICE 5. MODULO TIPO AB CON LOSA APENDICE 6. MODULO TIPO AB CON ZAPATAS

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CIMENTACION PARA LAS ESTRUCTURAS DE LAS ZONAS COMUNES EN EL NUEVO CAMPING DE EL CHORRO (ALORA)

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1 OBJETO DEL INFORME Se redacta el presente anejo con el fin de dimensionar la cimentación de las estructuras de las zonas comunes del Camping de El Chorro

2 NORMATIVA APLICABLE Las normas y recomendaciones que se tendrán en cuenta para el cálculo y dimensionamiento de las distintas estructuras son las siguientes

� Instrucción del Hormigón Estructural (EHE-08). � Norma de Construcción Sismorresistente, Parte General y Edificación (NCSE-

02), aprobada por Real Decreto 997/2.002 de 27 de septiembre. � CTE

3 DIMENSIONAMIENTO DE ELEMENTOS Y CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES El dimensionamiento y armado de los elementos de hormigón, se ha realizado de acuerdo con la "Instrucción de hormigón estructural" (EHE-08). De acuerdo con dicha norma, el cálculo se ha realizado siguiendo el principio de los Estados Límites, que establece que la seguridad de la estructura en su conjunto, o en cualquiera de sus partes, se garantiza comprobando que la solicitación no supera la respuesta última de las mismas. Este requisito para la seguridad se expresa sintéticamente mediante la siguiente desigualdad:

Sd Rd Siendo Sd la solicitación de cálculo aplicable en cada caso, y Rd la respuesta última de la sección o elemento. Para la aplicación de este criterio de seguridad, se consideran tanto situaciones de servicio como de agotamiento, esto es, Estados Límites de Servicio (ELS) y Estados Límites Últimos (ELU), de acuerdo con las definiciones dadas para los mismos en las normativas de referencia. En principio, los Estados Límites Últimos están asociados a la rotura de secciones o elementos. Para ellos, se evalúan las solicitaciones

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CIMENTACION PARA LAS ESTRUCTURAS DE LAS ZONAS COMUNES EN EL NUEVO CAMPING DE EL CHORRO (ALORA)

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mediante la mayoración de los valores representativos de las acciones (en general característicos), utilizando los oportunos coeficientes parciales que luego se detallan. Las resistencias de las secciones o elementos se estiman mediante las características geométricas, y las resistencias minoradas de los materiales. Por el contrario, los Estados Límites de servicio están asociados a la pérdida de funcionalidad de la estructura. Las solicitaciones se evalúan mediante sus valores representativos, en general sin mayorar, afectados de los oportunos coeficientes de combinación, para tener en cuenta la probabilidad de ocurrencia simultánea (concomitancia) de varias acciones. Las resistencias se estiman a partir de los valores nominales de las dimensiones y resistencias de los elementos o secciones de la estructura, sin minorar. 4 DESCRIPCION GEOTECNICA Para la realización de los cálculos, se han considerado el estudio geotécnico realizado por Ferrandiz 48. Según el Informe Geotécnico realizado por la empresa EPTISA, define los siguientes niveles geotécnicos en la zona de estudio, así como los parámetros geomecánicos para el dimensionamiento de las pantallas:

Nivel geotécnico Densidad seca

(Tn/m3)

Cohesión efectiva (Tn/m²)

Φ (º) Profundidad

NIVEL 0. SUELO VEGETAL 0,00/1,20 NIVEL I: SEDIMENTOS ARCILLO-ARENOSOS CON NIVELES DE GRAVILLAS Y ARCILLAS LIMOSAS

2,00 0,00 30º 2,50/4,50

NIVEL IIA: ARCILLAS, LIMOS Y MARGAS OCRES

2,20 0,20 15º 2,90/8,60

NIVEL IIB: ARCILLAS, LIMOS Y MARGAS OCRES

2,20 2,00 19º 2,90/8,60

NIVEL III: MARGAS GRISES DURAS 2,13 5,00 23º 8,60/--- La ubicación de las zonas comunes es la siguiente:

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CIMENTACION PARA LAS ESTRUCTURAS DE LAS ZONAS COMUNES EN EL NUEVO CAMPING DE EL CHORRO (ALORA)

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Según el anejo geotécnico, las zonas comunes se localizan en los siguientes puntos:

La carga admisible de los diferentes niveles es la siguiente:

Nivel geotécnico SPT CARGA ADM.

(kg/cm2)

CONSISTENCIA Profundidad

NIVEL 0. SUELO VEGETAL 0,00/1,20 NIVEL I: SEDIMENTOS ARCILLO-ARENOSOS CON NIVELES DE GRAVILLAS Y ARCILLAS LIMOSAS

>15 1,00 MEDIA 2,50/4,50

NIVEL IIA: ARCILLAS, LIMOS Y MARGAS OCRES

<10 1,00 MEDIA 2,90/8,60

NIVEL IIB: ARCILLAS, LIMOS Y MARGAS OCRES

>25 1,50 DURA 2,90/8,60

NIVEL III: MARGAS GRISES DURAS R 3,00 DURA 8,60/--- De esta manera las edificaciones se cimentan sobre los siguientes niveles:

� Sobre NIVEL II A, donde sería recomendable cimentación mediante losa armada con carga admisible máxima de 1,0 k/cm2

� Sobre NIVEL II B, mediante zapatas con carga admisible máxima de 1,5 k/cm2.

� Sobre NIVEL I, mediante zapatas con carga admisible máxima de 1,0 k/cm2. Por ello se estudiarán varios tipos de cementación, mediante losa y mediante zapatas aisladas. El nivel Freático: se localiza a 9 - 10 m de profundidad respecto a la cota de los ensayos realizados, en los sondeos SR-2 y 4.

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CIMENTACION PARA LAS ESTRUCTURAS DE LAS ZONAS COMUNES EN EL NUEVO CAMPING DE EL CHORRO (ALORA)

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5 ACCIONES De acuerdo con las normas mencionadas en el apartado anterior las acciones a considerar en el cálculo son las siguientes: 4.1. ACCIONES PERMANENTES DE VALOR CONSTANTE Peso propio. Llamaremos peso propio a las cargas debidas al peso de los elementos resistentes. De acuerdo con el artículo 10.2. de la EHE, estas cargas se calcularán a partir de las dimensiones nominales y de las densidades de los materiales que componen dichos elementos y que serán las siguientes:

Hormigón armado: 2500 Kg/m 3 Hormigón en masa: 2300 Kg/m 3 Acero estructural: 7850 Kg/m3

Carga permanente o carga muerta Es la carga debida a los pesos de los elementos constructivos etc., que soporta la estructura o elemento estructural. Se considera la carga debida a la estructura de madera, ventanas, cerramientos, cubiertas,… Las cargas adoptadas serán:

4.2. ACCIONES VARIABLES. Sobrecarga de uso Los valores de la sobrecarga de uso se obtienen a partir de lo especificado al respecto en el CTE.

CODIGO Elemento Cargas muertas CM1 ESTRUCTURA MADERA 7,28 T

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CIMENTACION PARA LAS ESTRUCTURAS DE LAS ZONAS COMUNES EN EL NUEVO CAMPING DE EL CHORRO (ALORA)

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Viento Zona eólica: A Grado de aspereza: I. Borde del mar o de un lago Periodo de servicio (años): 50 Sin huecos. 1 - V(0°) H1: Viento a 0°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior 2 - V(0°) H2: Viento a 0°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior 3 - V(90°) H1: Viento a 90°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior 4 - V(90°) H2: Viento a 90°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior 5 - V(180°) H1: Viento a 180°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior 6 - V(180°) H2: Viento a 180°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior 7 - V(270°) H1: Viento a 270°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior 8 - V(270°) H2: Viento a 270°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Nieve (N1) Normativa: CTE DB-SE AE (España) Zona de clima invernal: 6 Altitud topográfica: 225.00 m Cubierta sin resaltos Exposición al viento: Normal Hipótesis aplicadas: 1 - N(EI): Nieve (estado inicial) 2 - N(R): Nieve (redistribución) De acuerdo con la tabla E.2 de la norma CTE la sobrecarga de nieve para edificaciones situadas en una población con altitud de 200 m es de 0,020 T/m².

4.3. ACCIONES ACCIDENTALES Acciones sísmicas Por Real Decreto, 997/2002 de 27 de septiembre BOE 11 de octubre de 2002 se aprueba la Norma de Construcción Sismorresistente: Parte General y Edificación (NCSE-02).

CODIGO Elemento Sobrecargas Q1 SOBRECARGA USO 0,20 tn/ m²

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CIMENTACION PARA LAS ESTRUCTURAS DE LAS ZONAS COMUNES EN EL NUEVO CAMPING DE EL CHORRO (ALORA)

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1. Datos generales:

Andalucía

Málaga

Álora

0,08

1,00

Normal

1

1,38

Estrato Tipo Espesor (m)1 IV 5,00 2,002 III 9,00 1,603 II 3,00 1,304 I 13,00 1,00

Último Frecuente Construcc.500 100 15

1,0 1,0 1,0

1,0 0,5 0,2

1 0,53 0,25

1,10 1,10 1,10

0,088 0,046 0,022 g

0,09509 0,02498 0,01169 m/s

0,04014 0,00527 0,00247 m

Último Frecuente Construcc.TA 0,138 0,069 0,069 sTB 0,551 0,275 0,275 sTC 3,377 1,688 1,688 s

4 2 2 s

1,0934 1,4427 1,4427

0,2408 0,1669 0,0782 g

SISMO

Autonomía

Provincia

Municipio

Aceleración Sísmica Básica (ab)

Coeficiente de contribución (K)

Clasificación del puente, Importancia

Factor de importancia (ϒl)

Definición del terreno (C)

SISMO

Periodo de Retorno Pr

Factor de importancia (ϒl)

Factor de Periodo de Retorno (ϒll)

Factor de Riesgo (ρ)

Coeficiente de Amplificación del Terreno (S)

Aceleración Sísmica de Cálculo (ac)

Velocidad Máxima del Terreno (Vc)

Desplazamiento Máximo del Terreno (dc)

Definición del Espectro de Respuesta Elástico

Factor de Corrección por Amortiguamiento (ν)

Ordenada Espectral Máxima (Sa,max)

SISMO

Periodos de Referencia

Tipología del Puente Hormigón pretensado

Índice de Amortiguamiento (ξ)

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

0,00 0,07 0,14 0,55 1,12 1,68 2,25 2,81 3,38 3,88 4,38 4,88

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CIMENTACION PARA LAS ESTRUCTURAS DE LAS ZONAS COMUNES EN EL NUEVO CAMPING DE EL CHORRO (ALORA)

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6 MATERIALES Las características de los materiales a emplear en el proyecto de las estructuras y elementos descritos son las siguientes. 5.1. HORMIGONES Las características y nomenclatura de los hormigones estructurales que se han empleado para el cálculo son las definidas en la ya citada norma EHE.

ELEMENTO TIPO HORMIGON Hormigón de limpieza HM-20/B/20/IIa

Hormigón cimentaciones HA- 25/B/15/IIa AMBIENTE Y NIVEL DE CONTROL La Instrucción de Hormigón Estructural EHE en su apartado 8.2. nos muestra la necesidad de identificar el tipo de ambiente que defina la agresividad a la que va a estar sometido cada elemento estructural. Para los muros se considera una exposición general del tipo IIa correspondientes a interiores sometidos a humedades relativas medias/altas (>65 %) o a condensaciones, exteriores libres de cloruros y expuestos a la lluvia en zonas con una precipitación mediana anual superior a 600 mm o elementos enterrados o sumergidos. Se ha considerado en todos los elementos estructurales “in situ” un control de ejecución normal. RECUBRIMIENTOS El recubrimiento de hormigón es la distancia entre la superficie exterior de la armadura (incluyendo cercos y la superficie de hormigón más cercana.

Para los elementos con clase de exposición del tipo IIa, se prescribe (según EHE) un valor nominal del recubrimiento en las armaduras pasivas de:

� 35 mm ABERTURA MAXIMA DE FISURA PERMITIDA Según la EHE la abertura máxima de fisura a considerar, depende del tipo de exposición ambiental, según lo indicado en la siguiente tabla

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CIMENTACION PARA LAS ESTRUCTURAS DE LAS ZONAS COMUNES EN EL NUEVO CAMPING DE EL CHORRO (ALORA)

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Para los elementos con una exposición del tipo IIa se prescribe una abertura máxima de fisura de 0,3 mm. 5.2. ACEROS Las características del acero de armar serán las determinadas en la EHE. El acero empleado es el siguiente:

ELEMENTO TIPO ACERO Aceros armadura pasiva B-500-S

Acero laminado S275 7 BASES DE CÁLCULO 6.1. ESTADOS LÍMITE De acuerdo con las normas empleadas para el cálculo de las estructuras, los estados límite considerados en el cálculo son:

Estados límite últimos � Estado límite de equilibrio. � Estado límite de inestabilidad. � Estado límite de agotamiento. � Estado límite de anclaje. � Estado límite de adherencia.

Estados límite de servicio. � Estado límite de deformación. � Estado límite de vibraciones. � Estado límite de fisuración.

6.2. COEFICIENTES DE SEGURIDAD COEFICIENTES DE SEGURIDAD EN ELEMENTOS DE HORMIGÓN Para la selección de coeficientes de seguridad en los elementos de hormigón se ha considerado:

• Nivel de control de la ejecución: Normal. • Daños previsibles en caso de accidente: Medios. Por lo que se emplearán los

siguientes coeficientes: Coeficientes de seguridad en estados limites últimos Coeficientes de minoración de la resistencia del material

• Hormigón: = 1.5

• Acero de armar: = 1.15 Para los estados limites últimos (ELU), el valor de los coeficientes parciales de seguridad de mayoración de acciones utilizados para las combinaciones es el que se muestra en la tabla siguiente.

c

s

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CIMENTACION PARA LAS ESTRUCTURAS DE LAS ZONAS COMUNES EN EL NUEVO CAMPING DE EL CHORRO (ALORA)

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Coeficientes de ponderación de las cargas Situación permanente y

transitoria Situación accidental

TIPO DE ACCION Favorable Desfavorable Favorable Desfavorable Permanente ΥG=1,35

Permanente de valor no constante

ΥG=1,50

Variable ΥQ=0 ΥQ=1,50 ΥQ=0 ΥQ=1,00Accidental ΥA=1,00 ΥA=1,00

Para los estados límites de servicio (ELS), el valor de los coeficientes parciales de seguridad de mayoración de acciones utilizados para las combinaciones es el que se muestra en la tabla siguiente.

TIPO DE ACCION Favorable Desfavorable Permanente (peso propio)

Permanente de valor no constante

Variable (Sobrecarga) ΥQ=1

6.3. HIPÓTESIS CONSIDERADAS EN LOS CÁLCULOS. Las hipótesis de cálculo aplicadas serán las prescritas por la Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de estructuras de hormigón armado EHE. 6.3.1. HIPÓTESIS EN ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS. Se han definido las siguientes combinaciones de acuerdo con el método simplificado del artículo 13.2 de la instrucción EHE y con los siguientes significados.

=Coeficiente de mayoración de las acciones permanentes (Peso propio).

=Coeficiente de mayoración de las acciones variables (Sobrecarga).

=Valor característico de las acciones permanentes (Peso propio).

=Valor característico de las acciones variables (Sobrecarga). 1) Situaciones persistentes o transitorias, Peso propio, sobrecarga, viento.

Las combinaciones de las distintas acciones consideradas se realizaran de acuerdo con el siguiente criterio:

Gk,i = valor representativo de cada acción permanente G*k,m= valor representativo de cada acción permanente de valor no constante Qk,1 = valor característico de la acción variable dominante

Ψ0,i Qk,i = valores de combinación de las acciones variables concomitantes con la acción variable dominante. γG, γQ coeficientes parciales

1G 1G 1G

1G 1G 1G

1G 0,1G

1* G 1* G

0Q

jG,

jQ,

jkG ,

jkQ ,

Page 201: Cálculo de estructuras PROASUR

CIMENTACION PARA LAS ESTRUCTURAS DE LAS ZONAS COMUNES EN EL NUEVO CAMPING DE EL CHORRO (ALORA)

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2) Situaciones accidental, Peso propio, sobrecarga Las combinaciones de las distintas acciones consideradas se realizaran de acuerdo con el siguiente criterio:

Gk,j= valor representativo de cada acción permanente G*k,m= valor representativo de cada acción permanente de valor no constante

Ψ1,1 Qk,1= valor frecuente de la principal acción variable concomitante con la acción accidental. Ψ2,i Qk,i = valor casi-permanente del resto de las acciones variables concomitantes. Ad valor de cálculo de la acción accidental

3) Situación sísmica,

Las combinaciones de las distintas acciones consideradas se realizaran de acuerdo con el siguiente criterio:

Gk,j= valor representativo de cada acción permanente G*k,m= valor representativo de cada acción permanente de valor no constante

Ψ2,i Qk,i = valor casi-permanente de la sobrecarga de uso (según tabla 6.1-a). Ad valor de cálculo de la acción sísmica

6.3.2. HIPÓTESIS EN ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO Según el estado límite de servicio que se vaya a verificar, se adoptará uno de los tres tipos de combinación de acciones indicados a continuación.

1) Combinación característica (poco probable o rara):

Esta combinación, que coincide formalmente con la combinación fundamental de ELU, se utiliza en general para la verificación de ELS irreversibles.

2) Combinación frecuente:

Esta combinación se utiliza en general para la verificación de ELS reversibles.

3) − Combinación casi-permanente:

Esta combinación se utiliza también para la verificación de algunos ELS reversibles y para la evaluación de los efectos diferidos.

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CIMENTACION PARA LAS ESTRUCTURAS DE LAS ZONAS COMUNES EN EL NUEVO CAMPING DE EL CHORRO (ALORA)

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8 MODULO TIPO A El modulo tipo A se compone de una estructura mixta de acero y madera.

Para soportar toda la edificación de madera, se define una estructura metálica con las siguientes características: � Estructura principal: pilares de madera laminada Gl30h de Ø300 mm � Estructura secundaria. vigas madera maciza con un canto de 250x200mm. Se plantean dos tipos de cimentación: a) Cimentación por losa armada cuando apoya sobre el nivel IIa. La losa tiene

unas dimensiones de 10,0x10,0x 0,3 m.

Page 203: Cálculo de estructuras PROASUR

CIMENTACION PARA LAS ESTRUCTURAS DE LAS ZONAS COMUNES EN EL NUEVO CAMPING DE EL CHORRO (ALORA)

Página 13

b) Cimentación mediante zapatas aisladas, arriostradas entre si mediante vigas de

atado, cuando apoya sobre el nivel IIb.

La zapatas tienes las siguientes dimensiones:

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CIMENTACION PARA LAS ESTRUCTURAS DE LAS ZONAS COMUNES EN EL NUEVO CAMPING DE EL CHORRO (ALORA)

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La estructura queda unida en ambos casos a la cimentación mediante placas de anclaje con la siguiente tipología:

En el Apéndice 1 y 2 se incluyen los listados de cálculo

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CIMENTACION PARA LAS ESTRUCTURAS DE LAS ZONAS COMUNES EN EL NUEVO CAMPING DE EL CHORRO (ALORA)

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9 MODULO TIPO B El modulo tipo B se compone de una estructura mixta de acero y madera.

Para soportar toda la edificación de madera, se define una estructura metálica con las siguientes características: � Estructura principal: pilares de madera laminada Gl30h de Ø350 mm � Estructura secundaria. vigas madera maciza con un canto de 250x200mm. Se plantean dos tipos de cimentación: a) Cimentación por losa armada cuando apoya sobre el nivel IIa. La losa tiene

unas dimensiones de 10,0x10,0x 0,3 m.

Page 206: Cálculo de estructuras PROASUR

CIMENTACION PARA LAS ESTRUCTURAS DE LAS ZONAS COMUNES EN EL NUEVO CAMPING DE EL CHORRO (ALORA)

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b) Cimentación mediante zapatas aisladas, arriostradas entre si mediante vigas de

atado, cuando apoya sobre el nivel IIb.

Las zapatas tienes las siguientes dimensiones:

Page 207: Cálculo de estructuras PROASUR

CIMENTACION PARA LAS ESTRUCTURAS DE LAS ZONAS COMUNES EN EL NUEVO CAMPING DE EL CHORRO (ALORA)

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La estructura queda unida en ambos casos a la cimentación mediante placas de anclaje con la siguiente tipología:

En el Apéndice 3 y 4 se incluyen los listados de cálculo

Page 208: Cálculo de estructuras PROASUR

CIMENTACION PARA LAS ESTRUCTURAS DE LAS ZONAS COMUNES EN EL NUEVO CAMPING DE EL CHORRO (ALORA)

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10 MODULO TIPO AB El modulo tipo AB se compone de una estructura mixta de acero y madera.

Para soportar toda la edificación de madera, se define una estructura metálica con las siguientes características: � Estructura principal: pilares de madera laminada Gl30h de Ø350 mm � Estructura secundaria. vigas madera maciza con un canto de 250x200mm. Se plantean dos tipos de cimentación:

a) Cimentación por losa armada cuando apoya sobre el nivel IIa. La losa tiene unas dimensiones de 10,0x10,0x 0,3 m.

Page 209: Cálculo de estructuras PROASUR

CIMENTACION PARA LAS ESTRUCTURAS DE LAS ZONAS COMUNES EN EL NUEVO CAMPING DE EL CHORRO (ALORA)

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b) Cimentación mediante zapatas aisladas, arriostradas entre si mediante vigas de

atado, cuando apoya sobre el nivel IIb.

Page 210: Cálculo de estructuras PROASUR

CIMENTACION PARA LAS ESTRUCTURAS DE LAS ZONAS COMUNES EN EL NUEVO CAMPING DE EL CHORRO (ALORA)

Página 20

Las zapatas tienes las siguientes dimensiones:

La estructura queda unida en ambos casos a la cimentación mediante placas de anclaje con la siguiente tipología:

Page 211: Cálculo de estructuras PROASUR

CIMENTACION PARA LAS ESTRUCTURAS DE LAS ZONAS COMUNES EN EL NUEVO CAMPING DE EL CHORRO (ALORA)

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En el Apéndice 5 y 6 se incluyen los listados de cálculo

En Granada, julio de 2019 El Ingeniero Autor del Proyecto

D. Pedro A. García-Tristán Quesada Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Colegiado nº 13.782

Page 212: Cálculo de estructuras PROASUR

CIMENTACION PARA LAS ESTRUCTURAS DE LAS ZONAS COMUNES EN EL NUEVO CAMPING DE EL CHORRO (ALORA)

Página 22

APENDICE 1. MODULO TIPO A CON LOSA

Page 213: Cálculo de estructuras PROASUR

ÍNDICE

1.- Datos de obra................................................................................................................................ 21.1.- Normas consideradas........................................................................................................ 21.2.- Estados límite...................................................................................................................... 2

1.2.1.- Situaciones de proyecto............................................................................................21.3.- Sismo .................................................................................................................................. 5

1.3.1.- Datos generales de sismo..........................................................................................5

2.- Estructura........................................................................................................................................ 62.1.- Geometría........................................................................................................................... 6

2.1.1.- Nudos............................................................................................................................62.1.2.- Barras.............................................................................................................................7

2.2.- Cargas................................................................................................................................. 92.2.1.- Barras.............................................................................................................................9

2.3.- Resultados........................................................................................................................... 182.3.1.- Barras.............................................................................................................................182.3.2.- Sismo .............................................................................................................................19

3.- Cimentación.................................................................................................................................. 23

3.1.- Elementos de cimentación aislados................................................................................ 233.1.1.- Descripción...................................................................................................................233.1.2.- Comprobación............................................................................................................23

Page 214: Cálculo de estructuras PROASUR

1.- Datos de obra

1.1.- Normas consideradas

Cimentación: EHE-08Madera: CTE DB SE-MCategoría de uso: A. Zonas residenciales

1.2.- Estados límite

E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentacionesE.L.U. de rotura. Madera

CTECota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m

Tensiones sobre el terrenoDesplazamientos

Acciones características

1.2.1.- Situaciones de proyecto

Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán deacuerdo con los siguientes criterios:

- Situaciones persistentes o transitorias- Con coeficientes de combinación

Gj kj P k Q1 p1 k1 Qi ai kij 1 i >1

G P Q Q

- Sin coeficientes de combinación

Gj kj P k Qi kij 1 i 1

G P Q

- Situaciones sísmicas- Con coeficientes de combinación

EGj kj P k A E Qi ai kij 1 i 1

G P A Q

- Sin coeficientes de combinación

EGj kj P k A E Qi kij 1 i 1

G P A Q

ListadosMODULO TIPO A CON LOSA. CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

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Page 215: Cálculo de estructuras PROASUR

- Donde:

Gk Acción permanentePk Acción de pretensadoQk Acción variableAE Acción sísmicaG Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentesP Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensadoQ,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principalQ,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamientoAE Coeficiente parcial de seguridad de la acción sísmicap,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principala,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento

Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán:

E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-08 / CTE DB-SE C

Persistente o transitoria

Coeficientes parciales

de seguridad () Coeficientes de combinación ()

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a)Carga permanente (G) 1.000 1.600 - -Sobrecarga (Q) 0.000 1.600 1.000 0.700Viento (Q) 0.000 1.600 1.000 0.600Nieve (Q) 0.000 1.600 1.000 0.500

Sísmica

Coeficientes parciales

de seguridad () Coeficientes de combinación ()

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a)Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.300 0.300Viento (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000Nieve (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.300(1)

Notas:(1) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las solicitacionesobtenidas de los resultados del análisis en cada una de las direcciones ortogonales se combinarán conel 30 % de los de la otra.

E.L.U. de rotura. Madera: CTE DB SE-M

ListadosMODULO TIPO A CON LOSA. CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

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Page 216: Cálculo de estructuras PROASUR

Persistente o transitoria

Coeficientes parciales

de seguridad () Coeficientes de combinación ()

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a)Carga permanente (G) 0.800 1.350 - -Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600Nieve (Q) 0.000 1.500 1.000 0.500

Sísmica

Coeficientes parciales

de seguridad () Coeficientes de combinación ()

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a)Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.300 0.300Viento (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000Nieve (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.300(1)

Notas:(1) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las solicitacionesobtenidas de los resultados del análisis en cada una de las direcciones ortogonales se combinarán conel 30 % de los de la otra.

Tensiones sobre el terreno

Característica

Coeficientes parciales

de seguridad () Coeficientes de combinación ()

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a)Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000Nieve (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000

Sísmica

Coeficientes parciales

de seguridad () Coeficientes de combinación ()

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a)Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000Viento (Q)Nieve (Q)Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.000

ListadosMODULO TIPO A CON LOSA. CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

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Page 217: Cálculo de estructuras PROASUR

Desplazamientos

Característica

Coeficientes parciales

de seguridad () Coeficientes de combinación ()

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a)Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000Nieve (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000

Sísmica

Coeficientes parciales

de seguridad () Coeficientes de combinación ()

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a)Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000Viento (Q)Nieve (Q)Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.000

1.3.- Sismo

Norma utilizada: NCSE-02Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02

Método de cálculo: Análisis mediante espectros de respuesta (NCSE-02, 3.6.2)

1.3.1.- Datos generales de sismo

Caracterización del emplazamientoab: Aceleración básica (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1) ab : 0.080 gK: Coeficiente de contribución (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1) K : 1.00C: Coeficiente del terreno (NCSE-02, 2.4) C : 1.38Sistema estructuralDuctilidad (NCSE-02, Tabla 3.1): Ductilidad baja: Amortiguamiento (NCSE-02, Tabla 3.1) : 5.00 %

Tipo de construcción (NCSE-02, 2.2): Construcciones de importancia normal

Parámetros de cálculoNúmero de modos de vibración que intervienen en el análisis: Según normaFracción de sobrecarga de uso : 0.50Fracción de sobrecarga de nieve : 0.50No se realiza análisis de los efectos de 2º orden

ListadosMODULO TIPO A CON LOSA. CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

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Page 218: Cálculo de estructuras PROASUR

Direcciones de análisisAcción sísmica según XAcción sísmica según Y

2.- Estructura

2.1.- Geometría2.1.1.- Nudos

Referencias:x, y, z: Desplazamientos prescritos en ejes globales.x, y, z: Giros prescritos en ejes globales.

Cada grado de libertad se marca con 'X' si está coaccionado y, en caso contrario, con '-'.

Nudos

ReferenciaCoordenadas Vinculación exterior

Vinculación interiorX(m)

Y(m)

Z(m) x y z x y z

N1 0.000 0.000 0.000 X X X X X X EmpotradoN2 0.000 0.000 3.990 - - - - - - EmpotradoN3 0.000 4.350 0.000 X X X X X X EmpotradoN4 0.000 4.350 3.990 - - - - - - EmpotradoN5 -2.200 6.550 0.000 X X X X X X EmpotradoN6 -2.200 6.550 3.990 - - - - - - EmpotradoN7 -4.400 8.750 0.000 X X X X X X EmpotradoN8 -4.400 8.750 3.990 - - - - - - EmpotradoN9 -4.400 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado

N10 -4.400 4.350 0.000 X X X X X X EmpotradoN11 -4.400 0.000 5.230 - - - - - - EmpotradoN12 -4.400 4.350 5.230 - - - - - - EmpotradoN13 -8.730 0.000 0.000 X X X X X X EmpotradoN14 -8.730 4.350 0.000 X X X X X X EmpotradoN15 -8.730 4.350 5.230 - - - - - - EmpotradoN16 -8.730 8.750 0.000 X X X X X X EmpotradoN17 -8.730 8.750 3.990 - - - - - - EmpotradoN18 -4.400 0.000 3.990 - - - - - - EmpotradoN19 -8.730 0.000 3.990 - - - - - - EmpotradoN20 -8.730 4.350 3.990 - - - - - - Empotrado

ListadosMODULO TIPO A CON LOSA. CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

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Page 219: Cálculo de estructuras PROASUR

2.1.2.- Barras

2.1.2.1.- Materiales utilizados

Materiales utilizadosMaterial E

(kp/cm²) G(kp/cm²)

·t

(m/m°C)

(t/m³)Tipo DesignaciónMadera GL30h 134556.6 - 8358.8 0.000005 0.506Notación:

E: Módulo de elasticidad: Módulo de PoissonG: Módulo de cortadura·t: Coeficiente de dilatación: Peso específico

2.1.2.2.- Descripción

DescripciónMaterial Barra

(Ni/Nf)Pieza

(Ni/Nf) Perfil(Serie) Longitud(m) xy xz

LbSup.

(m)LbInf.

(m)Tipo DesignaciónMadera GL30h N1/N2 N1/N2 Ø300 (Redondo) 3.990 1.00 1.00 - -

N3/N4 N3/N4 Ø300 (Redondo) 3.990 1.00 1.00 - -N5/N6 N5/N6 Ø300 (Redondo) 3.990 1.00 1.00 - -N7/N8 N7/N8 Ø300 (Redondo) 3.990 1.00 1.00 - -

N9/N18 N9/N11 Ø300 (Redondo) 3.990 1.00 1.00 - -N18/N11 N9/N11 Ø300 (Redondo) 1.240 1.00 1.00 - -N10/N12 N10/N12 Ø300 (Redondo) 5.230 1.00 1.00 - -N14/N20 N14/N15 Ø300 (Redondo) 3.990 1.00 1.00 - -N20/N15 N14/N15 Ø300 (Redondo) 1.240 1.00 1.00 - -N16/N17 N16/N17 Ø300 (Redondo) 3.990 1.00 1.00 - -

N2/N4 N2/N4 GL-240x200 (Laminadab200) 4.350 1.00 1.00 - -

N4/N6 N4/N8 GL-240x200 (Laminadab200) 3.111 1.00 1.00 - -

N6/N8 N4/N8 GL-240x200 (Laminadab200) 3.111 1.00 1.00 - -

N17/N8 N17/N8 Ø200 (Redondo) 4.330 1.00 1.00 - -

N17/N15 N17/N15 GL-240x200 (Laminadab200) 4.571 1.00 1.00 - -

N19/N15 N19/N15 GL-240x200 (Laminadab200) 4.523 1.00 1.00 - -

N19/N11 N19/N11 GL-240x200 (Laminadab200) 4.504 1.00 1.00 - -

N2/N11 N2/N11 GL-240x200 (Laminadab200) 4.571 1.00 1.00 - -

N11/N12 N11/N12 GL-240x200 (Laminadab200) 4.350 1.00 1.00 - -

N4/N12 N4/N12 GL-240x200 (Laminadab200) 4.571 1.00 1.00 - -

ListadosMODULO TIPO A CON LOSA. CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

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Page 220: Cálculo de estructuras PROASUR

DescripciónMaterial Barra

(Ni/Nf)Pieza

(Ni/Nf) Perfil(Serie) Longitud(m) xy xz

LbSup.

(m)LbInf.

(m)Tipo Designación

N8/N12 N8/N12 GL-240x200 (Laminadab200) 4.571 1.00 1.00 - -

N19/N12 N19/N12 GL-240x200 (Laminadab200) 6.262 1.00 1.00 - -

N15/N12 N15/N12 GL-240x200 (Laminadab200) 4.330 1.00 1.00 - -

N18/N4 N18/N4 GL-240x200 (Laminadab200) 6.187 1.00 1.00 - -

N18/N20 N18/N20 GL-240x200 (Laminadab200) 6.138 1.00 1.00 - -

N20/N8 N20/N8 GL-240x200 (Laminadab200) 6.173 1.00 1.00 - -

N20/N6 N20/N6 GL-240x200 (Laminadab200) 6.891 1.00 1.00 - -

N18/N6 N18/N6 GL-240x200 (Laminadab200) 6.910 1.00 1.00 - -

N13/N19 N13/N19 Ø300 (Redondo) 3.990 1.00 1.00 - -Notación:

Ni: Nudo inicialNf: Nudo finalxy: Coeficiente de pandeo en el plano 'XY'xz: Coeficiente de pandeo en el plano 'XZ'LbSup.: Separación entre arriostramientos del ala superiorLbInf.: Separación entre arriostramientos del ala inferior

2.1.2.3.- Características mecánicas

Tipos de piezaRef. Piezas

1 N1/N2, N3/N4, N5/N6, N7/N8, N9/N11, N10/N12, N14/N15, N16/N17 y N13/N192 N2/N4, N4/N8, N17/N15, N19/N15, N19/N11, N2/N11, N11/N12, N4/N12, N8/N12, N19/N12,

N15/N12, N18/N4, N18/N20, N20/N8, N20/N6 y N18/N63 N17/N8

Características mecánicasMaterial

Ref. Descripción A(cm²)

Avy(cm²)

Avz(cm²)

Iyy(cm4)

Izz(cm4)

It(cm4)Tipo Designación

Madera GL30h 1 Ø300, (Redondo) 706.86 636.17 636.17 39760.78 39760.78 79521.562 GL-240x200, (Laminada b200) 480.00 400.00 400.00 23040.00 16000.00 31641.603 Ø200, (Redondo) 314.16 282.74 282.74 7853.98 7853.98 15707.96

Notación:Ref.: ReferenciaA: Área de la sección transversalAvy: Área de cortante de la sección según el eje local 'Y'Avz: Área de cortante de la sección según el eje local 'Z'Iyy: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Y'Izz: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Z'It: Inercia a torsiónLas características mecánicas de las piezas corresponden a la sección en el punto medio de las mismas.

ListadosMODULO TIPO A CON LOSA. CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

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Page 221: Cálculo de estructuras PROASUR

2.2.- Cargas2.2.1.- Barras

Referencias:'P1', 'P2':

Cargas puntuales, uniformes, en faja y momentos puntuales: 'P1' es el valor de la carga.'P2' no se utiliza.Cargas trapezoidales: 'P1' es el valor de la carga en el punto donde comienza (L1) y 'P2'es el valor de la carga en el punto donde termina (L2).Cargas triangulares: 'P1' es el valor máximo de la carga. 'P2' no se utiliza.Incrementos de temperatura: 'P1' y 'P2' son los valores de la temperatura en las carasexteriores o paramentos de la pieza. La orientación de la variación del incremento detemperatura sobre la sección transversal dependerá de la dirección seleccionada.

'L1', 'L2':Cargas y momentos puntuales: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y laposición donde se aplica la carga. 'L2' no se utiliza.Cargas trapezoidales, en faja, y triangulares: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de labarra y la posición donde comienza la carga, 'L2' es la distancia entre el nudo inicial de labarra y la posición donde termina la carga.

Unidades:Cargas puntuales: tMomentos puntuales: t·m.Cargas uniformes, en faja, triangulares y trapezoidales: t/m.Incrementos de temperatura: °C.

Cargas en barras

Barra Hipótesis TipoValores Posición Dirección

P1 P2 L1(m)

L2(m) Ejes X Y Z

N1/N2 Peso propio Uniforme 0.036 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N1/N2 CM 1 Uniforme 0.065 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N1/N2 CM 1 Uniforme 0.066 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N1/N2 V (0º) H1 Uniforme 0.198 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000N1/N2 V (0º) H1 Uniforme 0.196 - - - Globales 1.000 -0.000 -0.000N1/N2 V (0º)H2 Uniforme 0.198 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000N1/N2 V (0º)H2 Uniforme 0.196 - - - Globales 1.000 -0.000 -0.000N1/N2 V(90º) H1 Uniforme 0.074 - - - Globales 1.000 -0.000 -0.000N1/N2 V(90º) H1 Uniforme 0.174 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000N1/N2 V(90º) H2 Uniforme 0.174 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000N1/N2 V(90º) H2 Uniforme 0.074 - - - Globales 1.000 -0.000 -0.000N1/N2 V(180º) H1 Uniforme 0.198 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000N1/N2 V(180º) H1 Uniforme 0.196 - - - Globales 1.000 -0.000 -0.000N1/N2 V(180º) H2 Uniforme 0.198 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000N1/N2 V(180º) H2 Uniforme 0.196 - - - Globales 1.000 -0.000 -0.000N1/N2 V(270º) H1 Uniforme 0.172 - - - Globales -1.000 0.000 0.000

ListadosMODULO TIPO A CON LOSA. CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

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Page 222: Cálculo de estructuras PROASUR

Cargas en barras

Barra Hipótesis TipoValores Posición Dirección

P1 P2 L1(m)

L2(m) Ejes X Y Z

N1/N2 V(270º) H1 Uniforme 0.075 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000N1/N2 V(270º) H2 Uniforme 0.172 - - - Globales -1.000 0.000 0.000N1/N2 V(270º) H2 Uniforme 0.075 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000N3/N4 Peso propio Uniforme 0.036 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N3/N4 CM 1 Uniforme 0.065 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N3/N4 CM 1 Uniforme 0.066 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N3/N4 V (0º) H1 Uniforme 0.198 - - - Globales -0.000 -1.000 0.000N3/N4 V (0º) H1 Uniforme 0.196 - - - Globales 1.000 -0.000 -0.000N3/N4 V (0º)H2 Uniforme 0.198 - - - Globales -0.000 -1.000 0.000N3/N4 V (0º)H2 Uniforme 0.196 - - - Globales 1.000 -0.000 -0.000N3/N4 V(90º) H1 Uniforme 0.074 - - - Globales 1.000 -0.000 -0.000N3/N4 V(90º) H1 Uniforme 0.174 - - - Globales 0.000 1.000 -0.000N3/N4 V(90º) H2 Uniforme 0.174 - - - Globales 0.000 1.000 -0.000N3/N4 V(90º) H2 Uniforme 0.074 - - - Globales 1.000 -0.000 -0.000N3/N4 V(180º) H1 Uniforme 0.198 - - - Globales -0.000 -1.000 0.000N3/N4 V(180º) H1 Uniforme 0.196 - - - Globales 1.000 -0.000 -0.000N3/N4 V(180º) H2 Uniforme 0.198 - - - Globales -0.000 -1.000 0.000N3/N4 V(180º) H2 Uniforme 0.196 - - - Globales 1.000 -0.000 -0.000N3/N4 V(270º) H1 Uniforme 0.172 - - - Globales -1.000 0.000 0.000N3/N4 V(270º) H1 Uniforme 0.075 - - - Globales -0.000 -1.000 0.000N3/N4 V(270º) H2 Uniforme 0.172 - - - Globales -1.000 0.000 0.000N3/N4 V(270º) H2 Uniforme 0.075 - - - Globales -0.000 -1.000 0.000N5/N6 Peso propio Uniforme 0.036 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N7/N8 Peso propio Uniforme 0.036 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N7/N8 CM 1 Uniforme 0.066 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N7/N8 CM 1 Uniforme 0.065 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N7/N8 V (0º) H1 Uniforme 0.195 - - - Globales -0.000 -1.000 0.000N7/N8 V (0º) H1 Uniforme 0.198 - - - Globales 1.000 -0.000 -0.000N7/N8 V (0º)H2 Uniforme 0.195 - - - Globales -0.000 -1.000 0.000N7/N8 V (0º)H2 Uniforme 0.198 - - - Globales 1.000 -0.000 -0.000N7/N8 V(90º) H1 Uniforme 0.075 - - - Globales 1.000 -0.000 -0.000N7/N8 V(90º) H1 Uniforme 0.171 - - - Globales 0.000 1.000 -0.000N7/N8 V(90º) H2 Uniforme 0.171 - - - Globales 0.000 1.000 -0.000N7/N8 V(90º) H2 Uniforme 0.075 - - - Globales 1.000 -0.000 -0.000N7/N8 V(180º) H1 Uniforme 0.195 - - - Globales -0.000 -1.000 0.000N7/N8 V(180º) H1 Uniforme 0.198 - - - Globales 1.000 -0.000 -0.000N7/N8 V(180º) H2 Uniforme 0.195 - - - Globales -0.000 -1.000 0.000N7/N8 V(180º) H2 Uniforme 0.198 - - - Globales 1.000 -0.000 -0.000N7/N8 V(270º) H1 Uniforme 0.174 - - - Globales -1.000 0.000 0.000N7/N8 V(270º) H1 Uniforme 0.074 - - - Globales -0.000 -1.000 0.000

ListadosMODULO TIPO A CON LOSA. CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

Página 10

Page 223: Cálculo de estructuras PROASUR

Cargas en barras

Barra Hipótesis TipoValores Posición Dirección

P1 P2 L1(m)

L2(m) Ejes X Y Z

N7/N8 V(270º) H2 Uniforme 0.174 - - - Globales -1.000 0.000 0.000N7/N8 V(270º) H2 Uniforme 0.074 - - - Globales -0.000 -1.000 0.000

N9/N18 Peso propio Uniforme 0.036 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N9/N18 CM 1 Uniforme 0.131 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N9/N18 V (0º) H1 Uniforme 0.393 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000N9/N18 V (0º)H2 Uniforme 0.393 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000N9/N18 V(90º) H1 Uniforme 0.345 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000N9/N18 V(90º) H2 Uniforme 0.345 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000N9/N18 V(180º) H1 Uniforme 0.393 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000N9/N18 V(180º) H2 Uniforme 0.393 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000N9/N18 V(270º) H1 Uniforme 0.148 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000N9/N18 V(270º) H2 Uniforme 0.148 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000N18/N11 Peso propio Uniforme 0.036 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N18/N11 CM 1 Triangular Izq. 0.131 - 0.000 1.240 Globales 0.000 0.000 -1.000N18/N11 V (0º) H1 Triangular Izq. 0.393 - 0.000 1.240 Globales 0.000 -1.000 0.000N18/N11 V (0º)H2 Triangular Izq. 0.393 - 0.000 1.240 Globales 0.000 -1.000 0.000N18/N11 V(90º) H1 Triangular Izq. 0.345 - 0.000 1.240 Globales -0.000 1.000 -0.000N18/N11 V(90º) H2 Triangular Izq. 0.345 - 0.000 1.240 Globales -0.000 1.000 -0.000N18/N11 V(180º) H1 Triangular Izq. 0.393 - 0.000 1.240 Globales 0.000 -1.000 0.000N18/N11 V(180º) H2 Triangular Izq. 0.393 - 0.000 1.240 Globales 0.000 -1.000 0.000N18/N11 V(270º) H1 Triangular Izq. 0.148 - 0.000 1.240 Globales 0.000 -1.000 0.000N18/N11 V(270º) H2 Triangular Izq. 0.148 - 0.000 1.240 Globales 0.000 -1.000 0.000N10/N12 Peso propio Uniforme 0.036 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N10/N12 CM 1 Faja 0.066 - 0.000 3.990 Globales 0.000 0.000 -1.000N10/N12 CM 1 Triangular Izq. 0.066 - 3.990 5.230 Globales 0.000 0.000 -1.000N10/N12 CM 1 Triangular Izq. 0.066 - 3.990 5.230 Globales 0.000 0.000 -1.000N10/N12 CM 1 Faja 0.066 - 0.000 3.990 Globales 0.000 0.000 -1.000N10/N12 V (0º) H1 Triangular Izq. 0.198 - 3.990 5.230 Globales -0.000 -1.000 0.000N10/N12 V (0º) H1 Faja 0.198 - 0.000 3.990 Globales -0.000 -1.000 0.000N10/N12 V (0º) H1 Triangular Izq. 0.198 - 3.990 5.230 Globales 1.000 -0.000 -0.000N10/N12 V (0º) H1 Faja 0.198 - 0.000 3.990 Globales 1.000 -0.000 -0.000N10/N12 V (0º)H2 Triangular Izq. 0.198 - 3.990 5.230 Globales -0.000 -1.000 0.000N10/N12 V (0º)H2 Faja 0.198 - 0.000 3.990 Globales -0.000 -1.000 0.000N10/N12 V (0º)H2 Triangular Izq. 0.198 - 3.990 5.230 Globales 1.000 -0.000 -0.000N10/N12 V (0º)H2 Faja 0.198 - 0.000 3.990 Globales 1.000 -0.000 -0.000N10/N12 V(90º) H1 Triangular Izq. 0.174 - 3.990 5.230 Globales 0.000 1.000 -0.000N10/N12 V(90º) H1 Faja 0.174 - 0.000 3.990 Globales 0.000 1.000 -0.000N10/N12 V(90º) H1 Triangular Izq. 0.075 - 3.990 5.230 Globales 1.000 -0.000 -0.000N10/N12 V(90º) H1 Faja 0.075 - 0.000 3.990 Globales 1.000 -0.000 -0.000N10/N12 V(90º) H2 Faja 0.075 - 0.000 3.990 Globales 1.000 -0.000 -0.000

ListadosMODULO TIPO A CON LOSA. CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

Página 11

Page 224: Cálculo de estructuras PROASUR

Cargas en barras

Barra Hipótesis TipoValores Posición Dirección

P1 P2 L1(m)

L2(m) Ejes X Y Z

N10/N12 V(90º) H2 Triangular Izq. 0.075 - 3.990 5.230 Globales 1.000 -0.000 -0.000N10/N12 V(90º) H2 Triangular Izq. 0.174 - 3.990 5.230 Globales 0.000 1.000 -0.000N10/N12 V(90º) H2 Faja 0.174 - 0.000 3.990 Globales 0.000 1.000 -0.000N10/N12 V(180º) H1 Faja 0.198 - 0.000 3.990 Globales 1.000 -0.000 -0.000N10/N12 V(180º) H1 Triangular Izq. 0.198 - 3.990 5.230 Globales 1.000 -0.000 -0.000N10/N12 V(180º) H1 Triangular Izq. 0.198 - 3.990 5.230 Globales -0.000 -1.000 0.000N10/N12 V(180º) H1 Faja 0.198 - 0.000 3.990 Globales -0.000 -1.000 0.000N10/N12 V(180º) H2 Faja 0.198 - 0.000 3.990 Globales 1.000 -0.000 -0.000N10/N12 V(180º) H2 Triangular Izq. 0.198 - 3.990 5.230 Globales 1.000 -0.000 -0.000N10/N12 V(180º) H2 Triangular Izq. 0.198 - 3.990 5.230 Globales -0.000 -1.000 0.000N10/N12 V(180º) H2 Faja 0.198 - 0.000 3.990 Globales -0.000 -1.000 0.000N10/N12 V(270º) H1 Faja 0.174 - 0.000 3.990 Globales -1.000 0.000 0.000N10/N12 V(270º) H1 Triangular Izq. 0.174 - 3.990 5.230 Globales -1.000 0.000 0.000N10/N12 V(270º) H1 Triangular Izq. 0.075 - 3.990 5.230 Globales -0.000 -1.000 0.000N10/N12 V(270º) H1 Faja 0.075 - 0.000 3.990 Globales -0.000 -1.000 0.000N10/N12 V(270º) H2 Triangular Izq. 0.075 - 3.990 5.230 Globales -0.000 -1.000 0.000N10/N12 V(270º) H2 Faja 0.075 - 0.000 3.990 Globales -0.000 -1.000 0.000N10/N12 V(270º) H2 Faja 0.174 - 0.000 3.990 Globales -1.000 0.000 0.000N10/N12 V(270º) H2 Triangular Izq. 0.174 - 3.990 5.230 Globales -1.000 0.000 0.000N14/N20 Peso propio Uniforme 0.036 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N14/N20 CM 1 Uniforme 0.131 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N14/N20 V (0º) H1 Uniforme 0.394 - - - Globales 1.000 -0.000 -0.000N14/N20 V (0º)H2 Uniforme 0.394 - - - Globales 1.000 -0.000 -0.000N14/N20 V(90º) H1 Uniforme 0.149 - - - Globales 1.000 -0.000 -0.000N14/N20 V(90º) H2 Uniforme 0.149 - - - Globales 1.000 -0.000 -0.000N14/N20 V(180º) H1 Uniforme 0.394 - - - Globales 1.000 -0.000 -0.000N14/N20 V(180º) H2 Uniforme 0.394 - - - Globales 1.000 -0.000 -0.000N14/N20 V(270º) H1 Uniforme 0.346 - - - Globales -1.000 0.000 0.000N14/N20 V(270º) H2 Uniforme 0.346 - - - Globales -1.000 0.000 0.000N20/N15 Peso propio Uniforme 0.036 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N20/N15 CM 1 Triangular Izq. 0.131 - 0.000 1.240 Globales 0.000 0.000 -1.000N20/N15 V (0º) H1 Triangular Izq. 0.394 - 0.000 1.240 Globales 1.000 -0.000 -0.000N20/N15 V (0º)H2 Triangular Izq. 0.394 - 0.000 1.240 Globales 1.000 -0.000 -0.000N20/N15 V(90º) H1 Triangular Izq. 0.149 - 0.000 1.240 Globales 1.000 -0.000 -0.000N20/N15 V(90º) H2 Triangular Izq. 0.149 - 0.000 1.240 Globales 1.000 -0.000 -0.000N20/N15 V(180º) H1 Triangular Izq. 0.394 - 0.000 1.240 Globales 1.000 -0.000 -0.000N20/N15 V(180º) H2 Triangular Izq. 0.394 - 0.000 1.240 Globales 1.000 -0.000 -0.000N20/N15 V(270º) H1 Triangular Izq. 0.346 - 0.000 1.240 Globales -1.000 0.000 0.000N20/N15 V(270º) H2 Triangular Izq. 0.346 - 0.000 1.240 Globales -1.000 0.000 0.000N16/N17 Peso propio Uniforme 0.036 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

ListadosMODULO TIPO A CON LOSA. CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

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Page 225: Cálculo de estructuras PROASUR

Cargas en barras

Barra Hipótesis TipoValores Posición Dirección

P1 P2 L1(m)

L2(m) Ejes X Y Z

N16/N17 CM 1 Uniforme 0.065 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N16/N17 CM 1 Uniforme 0.066 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N16/N17 V (0º) H1 Uniforme 0.198 - - - Globales 1.000 -0.000 -0.000N16/N17 V (0º) H1 Uniforme 0.195 - - - Globales -0.000 -1.000 0.000N16/N17 V (0º)H2 Uniforme 0.198 - - - Globales 1.000 -0.000 -0.000N16/N17 V (0º)H2 Uniforme 0.195 - - - Globales -0.000 -1.000 0.000N16/N17 V(90º) H1 Uniforme 0.171 - - - Globales 0.000 1.000 -0.000N16/N17 V(90º) H1 Uniforme 0.075 - - - Globales 1.000 -0.000 -0.000N16/N17 V(90º) H2 Uniforme 0.075 - - - Globales 1.000 -0.000 -0.000N16/N17 V(90º) H2 Uniforme 0.171 - - - Globales 0.000 1.000 -0.000N16/N17 V(180º) H1 Uniforme 0.198 - - - Globales 1.000 -0.000 -0.000N16/N17 V(180º) H1 Uniforme 0.195 - - - Globales -0.000 -1.000 0.000N16/N17 V(180º) H2 Uniforme 0.198 - - - Globales 1.000 -0.000 -0.000N16/N17 V(180º) H2 Uniforme 0.195 - - - Globales -0.000 -1.000 0.000N16/N17 V(270º) H1 Uniforme 0.074 - - - Globales -0.000 -1.000 0.000N16/N17 V(270º) H1 Uniforme 0.174 - - - Globales -1.000 0.000 0.000N16/N17 V(270º) H2 Uniforme 0.074 - - - Globales -0.000 -1.000 0.000N16/N17 V(270º) H2 Uniforme 0.174 - - - Globales -1.000 0.000 0.000

N2/N4 Peso propio Uniforme 0.024 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N4/N6 Peso propio Uniforme 0.024 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N6/N8 Peso propio Uniforme 0.024 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N17/N8 Peso propio Uniforme 0.016 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N17/N15 Peso propio Uniforme 0.024 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N17/N15 CM 1 Triangular Izq. 0.018 - 0.000 4.571 Globales 0.000 0.000 -1.000N17/N15 CM 1 Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N17/N15 V (0º) H1 Triangular Izq. 0.054 - 0.000 4.571 Globales 1.000 -0.000 -0.000N17/N15 V (0º) H1 Uniforme 0.171 - - - Globales 0.000 0.271 0.963N17/N15 V (0º)H2 Uniforme 0.171 - - - Globales 0.000 0.271 0.963N17/N15 V (0º)H2 Triangular Izq. 0.054 - 0.000 4.571 Globales 1.000 -0.000 -0.000N17/N15 V(90º) H1 Uniforme 0.048 - - - Globales -0.000 -0.271 -0.963N17/N15 V(90º) H1 Triangular Izq. 0.020 - 0.000 4.571 Globales 1.000 -0.000 -0.000N17/N15 V(90º) H2 Uniforme 0.048 - - - Globales 0.000 0.271 0.963N17/N15 V(90º) H2 Triangular Izq. 0.020 - 0.000 4.571 Globales 1.000 -0.000 -0.000N17/N15 V(180º) H1 Triangular Izq. 0.054 - 0.000 4.571 Globales 1.000 -0.000 -0.000N17/N15 V(180º) H1 Uniforme 0.048 - - - Globales -0.000 -0.271 -0.963N17/N15 V(180º) H2 Uniforme 0.171 - - - Globales 0.000 0.271 0.963N17/N15 V(180º) H2 Triangular Izq. 0.054 - 0.000 4.571 Globales 1.000 -0.000 -0.000N17/N15 V(270º) H1 Uniforme 0.048 - - - Globales -0.000 -0.271 -0.963N17/N15 V(270º) H1 Triangular Izq. 0.047 - 0.000 4.571 Globales -1.000 0.000 0.000N17/N15 V(270º) H2 Triangular Izq. 0.047 - 0.000 4.571 Globales -1.000 0.000 0.000

ListadosMODULO TIPO A CON LOSA. CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

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Cargas en barras

Barra Hipótesis TipoValores Posición Dirección

P1 P2 L1(m)

L2(m) Ejes X Y Z

N17/N15 V(270º) H2 Uniforme 0.048 - - - Globales 0.000 0.271 0.963N17/N15 N(EI) Uniforme 0.043 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N17/N15 N(R) Uniforme 0.043 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N19/N15 Peso propio Uniforme 0.024 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N19/N15 CM 1 Triangular Izq. 0.018 - 0.000 4.523 Globales 0.000 0.000 -1.000N19/N15 V (0º) H1 Triangular Izq. 0.054 - 0.000 4.523 Globales 1.000 -0.000 -0.000N19/N15 V (0º)H2 Triangular Izq. 0.054 - 0.000 4.523 Globales 1.000 -0.000 -0.000N19/N15 V(90º) H1 Triangular Izq. 0.020 - 0.000 4.523 Globales 1.000 -0.000 -0.000N19/N15 V(90º) H2 Triangular Izq. 0.020 - 0.000 4.523 Globales 1.000 -0.000 -0.000N19/N15 V(180º) H1 Triangular Izq. 0.054 - 0.000 4.523 Globales 1.000 -0.000 -0.000N19/N15 V(180º) H2 Triangular Izq. 0.054 - 0.000 4.523 Globales 1.000 -0.000 -0.000N19/N15 V(270º) H1 Triangular Izq. 0.047 - 0.000 4.523 Globales -1.000 0.000 0.000N19/N15 V(270º) H2 Triangular Izq. 0.047 - 0.000 4.523 Globales -1.000 0.000 0.000N19/N11 Peso propio Uniforme 0.024 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N19/N11 CM 1 Triangular Izq. 0.018 - 0.000 4.504 Globales 0.000 0.000 -1.000N19/N11 V (0º) H1 Triangular Izq. 0.054 - 0.000 4.504 Globales 0.000 -1.000 0.000N19/N11 V (0º)H2 Triangular Izq. 0.054 - 0.000 4.504 Globales 0.000 -1.000 0.000N19/N11 V(90º) H1 Triangular Izq. 0.047 - 0.000 4.504 Globales -0.000 1.000 -0.000N19/N11 V(90º) H2 Triangular Izq. 0.047 - 0.000 4.504 Globales -0.000 1.000 -0.000N19/N11 V(180º) H1 Triangular Izq. 0.054 - 0.000 4.504 Globales 0.000 -1.000 0.000N19/N11 V(180º) H2 Triangular Izq. 0.054 - 0.000 4.504 Globales 0.000 -1.000 0.000N19/N11 V(270º) H1 Triangular Izq. 0.020 - 0.000 4.504 Globales 0.000 -1.000 0.000N19/N11 V(270º) H2 Triangular Izq. 0.020 - 0.000 4.504 Globales 0.000 -1.000 0.000N2/N11 Peso propio Uniforme 0.024 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N2/N11 CM 1 Triangular Izq. 0.018 - 0.000 4.571 Globales 0.000 0.000 -1.000N2/N11 CM 1 Uniforme 0.185 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N2/N11 V (0º) H1 Triangular Izq. 0.054 - 0.000 4.571 Globales 0.000 -1.000 0.000N2/N11 V (0º) H1 Uniforme 0.172 - - - Globales 0.271 -0.000 0.963N2/N11 V (0º)H2 Uniforme 0.172 - - - Globales 0.271 -0.000 0.963N2/N11 V (0º)H2 Triangular Izq. 0.054 - 0.000 4.571 Globales 0.000 -1.000 0.000N2/N11 V(90º) H1 Uniforme 0.048 - - - Globales -0.271 0.000 -0.963N2/N11 V(90º) H1 Triangular Izq. 0.047 - 0.000 4.571 Globales -0.000 1.000 -0.000N2/N11 V(90º) H2 Uniforme 0.048 - - - Globales 0.271 -0.000 0.963N2/N11 V(90º) H2 Triangular Izq. 0.047 - 0.000 4.571 Globales -0.000 1.000 -0.000N2/N11 V(180º) H1 Triangular Izq. 0.054 - 0.000 4.571 Globales 0.000 -1.000 0.000N2/N11 V(180º) H1 Uniforme 0.048 - - - Globales -0.271 0.000 -0.963N2/N11 V(180º) H2 Uniforme 0.172 - - - Globales 0.271 -0.000 0.963N2/N11 V(180º) H2 Triangular Izq. 0.054 - 0.000 4.571 Globales 0.000 -1.000 0.000N2/N11 V(270º) H1 Uniforme 0.048 - - - Globales -0.271 0.000 -0.963N2/N11 V(270º) H1 Triangular Izq. 0.020 - 0.000 4.571 Globales 0.000 -1.000 0.000

ListadosMODULO TIPO A CON LOSA. CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

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Cargas en barras

Barra Hipótesis TipoValores Posición Dirección

P1 P2 L1(m)

L2(m) Ejes X Y Z

N2/N11 V(270º) H2 Triangular Izq. 0.020 - 0.000 4.571 Globales 0.000 -1.000 0.000N2/N11 V(270º) H2 Uniforme 0.048 - - - Globales 0.271 -0.000 0.963N2/N11 N(EI) Uniforme 0.044 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N2/N11 N(R) Uniforme 0.044 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N11/N12 Peso propio Uniforme 0.024 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N11/N12 CM 1 Triangular Izq. 0.191 - 0.000 4.350 Globales 0.000 0.000 -1.000N11/N12 V (0º) H1 Triangular Izq. 0.178 - 0.000 4.350 Globales -0.275 0.000 0.961N11/N12 V (0º)H2 Triangular Izq. 0.178 - 0.000 4.350 Globales -0.275 0.000 0.961N11/N12 V(90º) H1 Triangular Izq. 0.050 - 0.000 4.350 Globales 0.275 -0.000 -0.961N11/N12 V(90º) H2 Triangular Izq. 0.050 - 0.000 4.350 Globales -0.275 0.000 0.961N11/N12 V(180º) H1 Triangular Izq. 0.050 - 0.000 4.350 Globales 0.275 -0.000 -0.961N11/N12 V(180º) H2 Triangular Izq. 0.178 - 0.000 4.350 Globales -0.275 0.000 0.961N11/N12 V(270º) H1 Triangular Izq. 0.050 - 0.000 4.350 Globales 0.275 -0.000 -0.961N11/N12 V(270º) H2 Triangular Izq. 0.050 - 0.000 4.350 Globales -0.275 0.000 0.961N11/N12 N(EI) Triangular Izq. 0.045 - 0.000 4.350 Globales 0.000 0.000 -1.000N11/N12 N(R) Triangular Izq. 0.045 - 0.000 4.350 Globales 0.000 0.000 -1.000N4/N12 Peso propio Uniforme 0.024 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N4/N12 CM 1 Triangular Izq. 0.018 - 0.000 4.571 Globales 0.000 0.000 -1.000N4/N12 CM 1 Uniforme 0.185 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N4/N12 V (0º) H1 Triangular Izq. 0.054 - 0.000 4.571 Globales -0.000 -1.000 0.000N4/N12 V (0º) H1 Uniforme 0.172 - - - Globales 0.271 -0.000 0.963N4/N12 V (0º)H2 Uniforme 0.172 - - - Globales 0.271 -0.000 0.963N4/N12 V (0º)H2 Triangular Izq. 0.054 - 0.000 4.571 Globales -0.000 -1.000 0.000N4/N12 V(90º) H1 Uniforme 0.048 - - - Globales -0.271 0.000 -0.963N4/N12 V(90º) H1 Triangular Izq. 0.047 - 0.000 4.571 Globales 0.000 1.000 -0.000N4/N12 V(90º) H2 Uniforme 0.048 - - - Globales 0.271 -0.000 0.963N4/N12 V(90º) H2 Triangular Izq. 0.047 - 0.000 4.571 Globales 0.000 1.000 -0.000N4/N12 V(180º) H1 Triangular Izq. 0.054 - 0.000 4.571 Globales -0.000 -1.000 0.000N4/N12 V(180º) H1 Uniforme 0.048 - - - Globales -0.271 0.000 -0.963N4/N12 V(180º) H2 Uniforme 0.172 - - - Globales 0.271 -0.000 0.963N4/N12 V(180º) H2 Triangular Izq. 0.054 - 0.000 4.571 Globales -0.000 -1.000 0.000N4/N12 V(270º) H1 Uniforme 0.048 - - - Globales -0.271 0.000 -0.963N4/N12 V(270º) H1 Triangular Izq. 0.020 - 0.000 4.571 Globales -0.000 -1.000 0.000N4/N12 V(270º) H2 Triangular Izq. 0.020 - 0.000 4.571 Globales -0.000 -1.000 0.000N4/N12 V(270º) H2 Uniforme 0.048 - - - Globales 0.271 -0.000 0.963N4/N12 N(EI) Uniforme 0.044 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N4/N12 N(R) Uniforme 0.044 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N8/N12 Peso propio Uniforme 0.024 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N8/N12 CM 1 Triangular Izq. 0.018 - 0.000 4.571 Globales 0.000 0.000 -1.000N8/N12 CM 1 Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

ListadosMODULO TIPO A CON LOSA. CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

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P1 P2 L1(m)

L2(m) Ejes X Y Z

N8/N12 V (0º) H1 Triangular Izq. 0.054 - 0.000 4.571 Globales 1.000 -0.000 -0.000N8/N12 V (0º) H1 Uniforme 0.171 - - - Globales 0.000 0.271 0.963N8/N12 V (0º)H2 Uniforme 0.171 - - - Globales 0.000 0.271 0.963N8/N12 V (0º)H2 Triangular Izq. 0.054 - 0.000 4.571 Globales 1.000 -0.000 -0.000N8/N12 V(90º) H1 Uniforme 0.048 - - - Globales -0.000 -0.271 -0.963N8/N12 V(90º) H1 Triangular Izq. 0.020 - 0.000 4.571 Globales 1.000 -0.000 -0.000N8/N12 V(90º) H2 Uniforme 0.048 - - - Globales 0.000 0.271 0.963N8/N12 V(90º) H2 Triangular Izq. 0.020 - 0.000 4.571 Globales 1.000 -0.000 -0.000N8/N12 V(180º) H1 Triangular Izq. 0.054 - 0.000 4.571 Globales 1.000 -0.000 -0.000N8/N12 V(180º) H1 Uniforme 0.048 - - - Globales -0.000 -0.271 -0.963N8/N12 V(180º) H2 Uniforme 0.171 - - - Globales 0.000 0.271 0.963N8/N12 V(180º) H2 Triangular Izq. 0.054 - 0.000 4.571 Globales 1.000 -0.000 -0.000N8/N12 V(270º) H1 Uniforme 0.048 - - - Globales -0.000 -0.271 -0.963N8/N12 V(270º) H1 Triangular Izq. 0.047 - 0.000 4.571 Globales -1.000 0.000 0.000N8/N12 V(270º) H2 Triangular Izq. 0.047 - 0.000 4.571 Globales -1.000 0.000 0.000N8/N12 V(270º) H2 Uniforme 0.048 - - - Globales 0.000 0.271 0.963N8/N12 N(EI) Uniforme 0.043 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N8/N12 N(R) Uniforme 0.043 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N19/N12 Peso propio Uniforme 0.024 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N19/N12 CM 1 Triangular Izq. 0.133 - 0.000 6.262 Globales 0.000 0.000 -1.000N19/N12 CM 1 Triangular Izq. 0.133 - 0.000 6.262 Globales 0.000 0.000 -1.000N19/N12 V (0º) H1 Triangular Izq. 0.124 - 0.000 6.262 Globales -0.275 0.000 0.961N19/N12 V (0º) H1 Triangular Izq. 0.124 - 0.000 6.262 Globales -0.000 -0.274 0.962N19/N12 V (0º)H2 Triangular Izq. 0.124 - 0.000 6.262 Globales -0.275 0.000 0.961N19/N12 V (0º)H2 Triangular Izq. 0.124 - 0.000 6.262 Globales -0.000 -0.274 0.962N19/N12 V(90º) H1 Triangular Izq. 0.034 - 0.000 6.262 Globales 0.275 -0.000 -0.961N19/N12 V(90º) H1 Triangular Izq. 0.034 - 0.000 6.262 Globales 0.000 0.274 -0.962N19/N12 V(90º) H2 Triangular Izq. 0.034 - 0.000 6.262 Globales -0.000 -0.274 0.962N19/N12 V(90º) H2 Triangular Izq. 0.034 - 0.000 6.262 Globales -0.275 0.000 0.961N19/N12 V(180º) H1 Triangular Izq. 0.034 - 0.000 6.262 Globales 0.000 0.274 -0.962N19/N12 V(180º) H1 Triangular Izq. 0.034 - 0.000 6.262 Globales 0.275 -0.000 -0.961N19/N12 V(180º) H2 Triangular Izq. 0.124 - 0.000 6.262 Globales -0.000 -0.274 0.962N19/N12 V(180º) H2 Triangular Izq. 0.124 - 0.000 6.262 Globales -0.275 0.000 0.961N19/N12 V(270º) H1 Triangular Izq. 0.034 - 0.000 6.262 Globales 0.000 0.274 -0.962N19/N12 V(270º) H1 Triangular Izq. 0.034 - 0.000 6.262 Globales 0.275 -0.000 -0.961N19/N12 V(270º) H2 Triangular Izq. 0.034 - 0.000 6.262 Globales -0.000 -0.274 0.962N19/N12 V(270º) H2 Triangular Izq. 0.034 - 0.000 6.262 Globales -0.275 0.000 0.961N19/N12 N(EI) Triangular Izq. 0.031 - 0.000 6.262 Globales 0.000 0.000 -1.000N19/N12 N(EI) Triangular Izq. 0.031 - 0.000 6.262 Globales 0.000 0.000 -1.000N19/N12 N(R) Triangular Izq. 0.031 - 0.000 6.262 Globales 0.000 0.000 -1.000

ListadosMODULO TIPO A CON LOSA. CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

Página 16

Page 229: Cálculo de estructuras PROASUR

Cargas en barras

Barra Hipótesis TipoValores Posición Dirección

P1 P2 L1(m)

L2(m) Ejes X Y Z

N19/N12 N(R) Triangular Izq. 0.031 - 0.000 6.262 Globales 0.000 0.000 -1.000N15/N12 Peso propio Uniforme 0.024 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N15/N12 CM 1 Triangular Izq. 0.192 - 0.000 4.330 Globales 0.000 0.000 -1.000N15/N12 V (0º) H1 Triangular Izq. 0.179 - 0.000 4.330 Globales -0.000 -0.274 0.962N15/N12 V (0º)H2 Triangular Izq. 0.179 - 0.000 4.330 Globales -0.000 -0.274 0.962N15/N12 V(90º) H1 Triangular Izq. 0.050 - 0.000 4.330 Globales 0.000 0.274 -0.962N15/N12 V(90º) H2 Triangular Izq. 0.050 - 0.000 4.330 Globales -0.000 -0.274 0.962N15/N12 V(180º) H1 Triangular Izq. 0.050 - 0.000 4.330 Globales 0.000 0.274 -0.962N15/N12 V(180º) H2 Triangular Izq. 0.179 - 0.000 4.330 Globales -0.000 -0.274 0.962N15/N12 V(270º) H1 Triangular Izq. 0.050 - 0.000 4.330 Globales 0.000 0.274 -0.962N15/N12 V(270º) H2 Triangular Izq. 0.050 - 0.000 4.330 Globales -0.000 -0.274 0.962N15/N12 N(EI) Triangular Izq. 0.045 - 0.000 4.330 Globales 0.000 0.000 -1.000N15/N12 N(R) Triangular Izq. 0.045 - 0.000 4.330 Globales 0.000 0.000 -1.000N18/N4 Peso propio Uniforme 0.024 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N18/N20 Peso propio Uniforme 0.024 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N20/N8 Peso propio Uniforme 0.024 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N20/N6 Peso propio Uniforme 0.024 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N18/N6 Peso propio Uniforme 0.024 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N13/N19 Peso propio Uniforme 0.036 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N13/N19 CM 1 Uniforme 0.065 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N13/N19 CM 1 Uniforme 0.065 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N13/N19 V (0º) H1 Uniforme 0.196 - - - Globales 1.000 -0.000 -0.000N13/N19 V (0º) H1 Uniforme 0.195 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000N13/N19 V (0º)H2 Uniforme 0.196 - - - Globales 1.000 -0.000 -0.000N13/N19 V (0º)H2 Uniforme 0.195 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000N13/N19 V(90º) H1 Uniforme 0.171 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000N13/N19 V(90º) H1 Uniforme 0.074 - - - Globales 1.000 -0.000 -0.000N13/N19 V(90º) H2 Uniforme 0.074 - - - Globales 1.000 -0.000 -0.000N13/N19 V(90º) H2 Uniforme 0.171 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000N13/N19 V(180º) H1 Uniforme 0.196 - - - Globales 1.000 -0.000 -0.000N13/N19 V(180º) H1 Uniforme 0.195 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000N13/N19 V(180º) H2 Uniforme 0.196 - - - Globales 1.000 -0.000 -0.000N13/N19 V(180º) H2 Uniforme 0.195 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000N13/N19 V(270º) H1 Uniforme 0.074 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000N13/N19 V(270º) H1 Uniforme 0.172 - - - Globales -1.000 0.000 0.000N13/N19 V(270º) H2 Uniforme 0.074 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000N13/N19 V(270º) H2 Uniforme 0.172 - - - Globales -1.000 0.000 0.000

ListadosMODULO TIPO A CON LOSA. CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

Página 17

Page 230: Cálculo de estructuras PROASUR

2.3.- Resultados

2.3.1.- Barras

2.3.1.1.- Comprobaciones E.L.U. (Resumido)

BarrasCOMPROBACIONES (CTE DB SE-M)

EstadoNt,0,d Nc,0,d My,d Mz,d Vy,d Vz,d Mx,d My,dMz,d Nt,0,dMy,dMz,d Nc,0,dMy,dMz,d Mx,dVy,dVz,d

N1/N2 N.P.(1) x: 0 m = 2.4

x: 0 m = 45.0

x: 0 m = 42.5

x: 0 m = 18.4

x: 0 m = 18.2 = 0.5 x: 0 m

= 87.5 N.P.(2) x: 0 m = 89.8

x: 0 m = 18.6

CUMPLE = 89.8

N3/N4 x: 3.99 m = 0.4

x: 0 m = 2.7

x: 0 m = 48.1

x: 0 m = 46.5

x: 0 m = 20.0

x: 0 m = 19.8 = 0.4 x: 0 m

= 93.6x: 3.99 m = 17.4

x: 0 m = 96.3

x: 0 m = 20.2

CUMPLE = 96.3

N5/N6 N.P.(1) x: 0 m = 0.9

x: 0 m = 36.2

x: 0 m = 39.8 = 11.7 = 10.3 = 0.4 x: 0 m

= 72.2 N.P.(2) x: 0 m = 72.7 = 12.1 CUMPLE

= 72.7

N7/N8 x: 3.99 m = 0.9

x: 0 m = 2.7

x: 0 m = 41.4

x: 0 m = 49.2

x: 0 m = 19.9

x: 0 m = 17.9 = 0.4 x: 0 m

= 89.8x: 3.99 m = 42.8

x: 0 m = 89.5

x: 0 m = 20.2

CUMPLE = 89.8

N9/N18 N.P.(1) x: 0 m = 3.8

x: 0 m = 55.9

x: 0 m = 30.7 = 8.8 x: 0 m

= 28.5 = 0.4 x: 0 m = 80.6 N.P.(2) x: 0 m

= 83.9x: 0 m = 28.9

CUMPLE = 83.9

N18/N11 x: 1.24 m = 0.2

x: 0 m = 1.8

x: 0 m = 9.1

x: 1.24 m = 16.7 = 8.5 x: 1.24 m

= 9.0 = 1.0 x: 1.24 m = 23.9

x: 0.62 m = 18.5

x: 1.24 m = 23.9

x: 1.24 m = 9.4

CUMPLE = 23.9

N10/N12 x: 5.23 m = 0.6

x: 0 m = 5.9

x: 0 m = 37.3

x: 0 m = 39.3

x: 0 m = 16.7

x: 0 m = 16.1 = 0.3 x: 0 m

= 74.5x: 3.923 m = 23.8

x: 0 m = 79.5

x: 0 m = 17.0

CUMPLE = 79.5

N14/N20 x: 3.99 m = 0.1

x: 0 m = 3.8

x: 0 m = 28.7

x: 0 m = 56.4

x: 0 m = 28.4 = 8.2 = 0.4 x: 0 m

= 79.7x: 3.99 m = 32.9

x: 0 m = 82.2

x: 0 m = 28.8

CUMPLE = 82.2

N20/N15 x: 1.24 m = 0.2

x: 0 m = 1.8

x: 1.24 m = 21.5

x: 0 m = 13.6

x: 1.24 m = 11.0 = 7.9 = 0.8 x: 1.24 m

= 26.9x: 0.207 m = 21.0

x: 1.24 m = 26.9

x: 1.24 m = 11.8

CUMPLE = 26.9

N16/N17 x: 3.99 m = 0.6

x: 0 m = 2.3

x: 0 m = 38.3

x: 0 m = 42.2

x: 0 m = 16.4

x: 0 m = 16.5 = 0.5 x: 0 m

= 78.9x: 3.99 m = 20.4

x: 0 m = 78.9

x: 0 m = 16.8

CUMPLE = 78.9

N2/N4 = 0.1 = 0.3 x: 0 m = 20.4

x: 4.35 m = 1.1 = 0.3 x: 0 m

= 8.6 = 1.2 x: 0 m = 21.0

x: 4.35 m = 14.1

x: 0 m = 21.0

x: 0 m = 9.2

CUMPLE = 21.0

N4/N6 = 1.3 = 0.5 x: 0 m = 24.6

x: 0 m = 0.9 = 0.3 x: 0 m

= 14.2 = 1.9 x: 0 m = 25.1

x: 3.111 m = 25.0

x: 0 m = 11.3

x: 0 m = 14.4

CUMPLE = 25.1

N6/N8 = 1.4 = 0.6 x: 3.111 m = 28.5

x: 3.111 m = 0.9 = 0.3 x: 0 m

= 16.2 = 1.7 x: 3.111 m = 29.1

x: 3.111 m = 18.8

x: 3.111 m = 29.5

x: 0 m = 16.3

CUMPLE = 29.5

N17/N8 = 0.3 = 0.7 x: 0 m = 24.9

x: 0 m = 2.4 = 0.4 x: 4.33 m

= 6.1 = 0.8 x: 0 m = 26.7

x: 4.33 m = 19.5

x: 0 m = 27.2

x: 4.33 m = 6.5

CUMPLE = 27.2

N17/N15 x: 4.571 m = 0.5

x: 0 m = 1.0

x: 4.571 m = 26.7

x: 4.571 m = 5.0

x: 4.571 m = 2.4

x: 4.571 m = 25.4 = 3.3 x: 4.571 m

= 30.2x: 0 m = 16.2

x: 0 m = 25.6

x: 4.571 m = 27.9

CUMPLE = 30.2

N19/N15 x: 4.523 m = 0.7

x: 0 m = 0.7

x: 0 m = 15.2

x: 4.523 m = 4.1

x: 0 m = 2.4

x: 4.523 m = 7.0 = 2.6 x: 0 m

= 15.8x: 0 m = 16.5

x: 4.523 m = 9.0

x: 0 m = 8.6

CUMPLE = 16.5

N19/N11 x: 4.504 m = 0.8

x: 0 m = 0.6

x: 0 m = 18.6

x: 4.504 m = 3.6

x: 0 m = 2.8

x: 4.504 m = 8.4 = 2.1 x: 0 m

= 20.1x: 0 m = 20.1

x: 0 m = 18.4

x: 4.504 m = 10.1

CUMPLE = 20.1

N2/N11 x: 4.571 m = 0.4

x: 0 m = 1.1

x: 0 m = 26.5

x: 4.571 m = 4.9

x: 4.571 m = 2.4

x: 4.571 m = 24.7 = 2.5 x: 0 m

= 27.3x: 4.571 m = 16.6

x: 0 m = 28.1

x: 0 m = 26.2

CUMPLE = 28.1

N11/N12 = 0.8 = 1.8 x: 0 m = 10.1

x: 0 m = 3.0

x: 0 m = 3.0

x: 0 m = 14.9 = 1.1 x: 0 m

= 11.0x: 1.958 m = 7.0

x: 0 m = 10.7

x: 0 m = 15.7

CUMPLE = 15.7

N4/N12 x: 4.571 m = 1.4

x: 0 m = 4.5

x: 4.571 m = 28.0

x: 4.571 m = 3.7

x: 0 m = 2.5

x: 4.571 m = 25.0 = 0.9 x: 4.571 m

= 29.1x: 1.829 m = 14.8

x: 4.571 m = 24.7

x: 4.571 m = 25.6

CUMPLE = 29.1

N8/N12 x: 4.571 m = 1.6

x: 0 m = 4.6

x: 4.571 m = 28.2

x: 4.571 m = 3.4

x: 0 m = 2.5

x: 4.571 m = 24.7 = 1.5 x: 4.571 m

= 30.2x: 1.829 m = 14.8

x: 4.571 m = 25.9

x: 4.571 m = 25.8

CUMPLE = 30.2

N19/N12 x: 6.262 m = 0.5

x: 0 m = 4.4

x: 0 m = 33.3

x: 6.262 m = 2.3

x: 0 m = 0.5

x: 0 m = 28.8 = 1.7 x: 0 m

= 33.6x: 3.131 m = 11.7

x: 0 m = 34.4

x: 0 m = 29.1

CUMPLE = 34.4

N15/N12 = 0.4 = 2.2 x: 4.33 m = 10.1

x: 4.33 m = 3.9

x: 0 m = 1.9

x: 0 m = 14.9 = 1.1 x: 4.33 m

= 11.0x: 1.949 m = 6.5

x: 4.33 m = 12.6

x: 0 m = 15.8

CUMPLE = 15.8

N18/N4 = 1.6 = 2.2 x: 0 m = 12.2

x: 6.187 m = 0.7 = 0.1 x: 0 m

= 5.3 = 0.4 x: 0 m = 12.3

x: 5.801 m = 6.4

x: 0 m = 13.1

x: 0 m = 5.5

CUMPLE = 13.1

N18/N20 = 1.1 = 2.5 x: 0 m = 14.5

x: 0 m = 0.1 < 0.1 x: 0 m

= 5.6 = 1.1 x: 0 m = 14.6

x: 6.138 m = 10.5

x: 0 m = 13.4

x: 0 m = 6.7

CUMPLE = 14.6

N20/N8 = 1.7 = 1.9 x: 6.173 m = 11.7

x: 6.173 m = 0.6 = 0.1 x: 0 m

= 5.4 = 0.5 x: 6.173 m = 11.7

x: 6.173 m = 8.0

x: 6.173 m = 11.9

x: 0 m = 5.6

CUMPLE = 11.9

N20/N6 = 0.4 = 1.5 x: 6.891 m = 11.4

x: 0 m = 0.1

x: 0 m < 0.1

x: 0 m = 5.2 = 0.4 x: 0 m

= 11.4x: 6.891 m = 10.6

x: 6.891 m = 12.5

x: 0 m = 5.5

CUMPLE = 12.5

N18/N6 = 0.4 = 1.4 x: 6.91 m = 13.3

x: 0 m = 0.1

x: 2.159 m < 0.1

x: 0 m = 4.8 = 0.4 x: 6.91 m

= 13.3x: 6.91 m = 8.6

x: 6.91 m = 14.3

x: 0 m = 5.1

CUMPLE = 14.3

N13/N19 x: 3.99 m = 0.2

x: 0 m = 2.6

x: 0 m = 43.7

x: 0 m = 42.0

x: 0 m = 17.6

x: 0 m = 18.6 = 0.6 x: 0 m

= 76.8x: 3.99 m = 22.4

x: 0 m = 78.9

x: 0 m = 18.8

CUMPLE = 78.9

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Page 231: Cálculo de estructuras PROASUR

BarrasCOMPROBACIONES (CTE DB SE-M)

EstadoNt,0,d Nc,0,d My,d Mz,d Vy,d Vz,d Mx,d My,dMz,d Nt,0,dMy,dMz,d Nc,0,dMy,dMz,d Mx,dVy,dVz,d

Notación:Nt,0,d: Resistencia a tracción uniforme paralela a la fibraNc,0,d: Resistencia a compresión uniforme paralela a la fibraMy,d: Resistencia a flexión en el eje yMz,d: Resistencia a flexión en el eje zVy,d: Resistencia a cortante en el eje yVz,d: Resistencia a cortante en el eje zMx,d: Resistencia a torsiónMy,dMz,d: Resistencia a flexión esviadaNt,0,dMy,dMz,d: Resistencia a flexión y tracción axial combinadasNc,0,dMy,dMz,d: Resistencia a flexión y compresión axial combinadasMx,dVy,dVz,d: Resistencia a cortante y torsor combinadosx: Distancia al origen de la barra: Coeficiente de aprovechamiento (%)N.P.: No procede

Comprobaciones que no proceden (N.P.):(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.(2) La comprobación no procede, ya que no hay interacción entre axil de tracción y momento flector para ninguna combinación.

2.3.2.- Sismo

Norma utilizada: NCSE-02Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02

Método de cálculo: Análisis mediante espectros de respuesta (NCSE-02, 3.6.2)

2.3.2.1.- Espectro de cálculo

2.3.2.1.1.- Espectro elástico de aceleraciones

0.00

0.02

0.04

0.06

0.08

0.10

0.12

0.14

0.16

0.18

0.20

0.22

0.24

Coef.Amplificación (g)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Periodo (s)

Coef.Amplificación:ae cS a (T)

Donde:

A

T(T) 1 (2,5 1)T

AT T

(T) 2,5 A BT T T

K C(T)T BT T

es el espectro normalizado de respuesta elástica.

El valor máximo de las ordenadas espectrales es 0.221 g.

NCSE-02 (2.2, 2.3 y 2.4)

Parámetros necesarios para la definición del espectro

ac: Aceleración sísmica de cálculo (NCSE-02, 2.2) ac : 0.088 g

c ba S a

ab: Aceleración básica (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1) ab : 0.080 g: Coeficiente adimensional de riesgo : 1.00

Tipo de construcción: Construcciones de importancia normalS: Coeficiente de amplificación del terreno (NCSE-02, 2.2) S : 1.10

bCS a 0,1g

1,25

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Page 232: Cálculo de estructuras PROASUR

bb

aC CS 3,33 ( 0,1) (1 ) 0,1g a 0,4g1,25 g 1,25

bS 1,0 0,4g a

C: Coeficiente del terreno (NCSE-02, 2.4) C : 1.38ab: Aceleración básica (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1) ab : 0.080 g: Coeficiente adimensional de riesgo : 1.00

: Coeficiente dependiente del amortiguamiento (NCSE-02, 2.5) : 1.000,45

: Amortiguamiento (NCSE-02, Tabla 3.1) : 5.00 %TA: Periodo característico del espectro (NCSE-02, 2.3) TA : 0.14 s

AK CT10

K: Coeficiente de contribución (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1) K : 1.00C: Coeficiente del terreno (NCSE-02, 2.4) C : 1.38

TB: Periodo característico del espectro (NCSE-02, 2.3) TB : 0.55 s

BK CT2,5

K: Coeficiente de contribución (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1) K : 1.00C: Coeficiente del terreno (NCSE-02, 2.4) C : 1.38

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Page 233: Cálculo de estructuras PROASUR

2.3.2.1.2.- Espectro de diseño de aceleraciones

El espectro de diseño sísmico se obtiene reduciendo el espectro elástico por elcoeficiente () correspondiente a cada dirección de análisis.

a c AA

TS a 1 2,5 1 T TT

a c A BS a 2,5 T T T

a c BK CS a T T

T

: Coeficiente de respuesta : 0.50

: Coeficiente dependiente del amortiguamiento (NCSE-02, 2.5) : 1.000,45

: Amortiguamiento (NCSE-02, Tabla 3.1) : 5.00 %: Coeficiente de comportamiento por ductilidad (NCSE-02, 3.7.3.1) : 2.00

Ductilidad (NCSE-02, Tabla 3.1): Ductilidad bajaac: Aceleración sísmica de cálculo (NCSE-02, 2.2) ac : 0.088 gK: Coeficiente de contribución (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1) K : 1.00C: Coeficiente del terreno (NCSE-02, 2.4) C : 1.38TA: Periodo característico del espectro (NCSE-02, 2.3) TA : 0.14 sTB: Periodo característico del espectro (NCSE-02, 2.3) TB : 0.55 s

NCSE-02 (3.6.2.2)

0.00

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0.07

0.08

0.09

0.10

0.11

0.12

Coef.Amplificación (g)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Periodo (s)

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Page 234: Cálculo de estructuras PROASUR

2.3.2.2.- Coeficientes de participación

Modo T Lx Ly Mx My Hipótesis X(1) Hipótesis Y(1)

Modo 1 0.326 0.7107 0.7035 33.76 % 33.08 %R = 2A = 1.083 m/s²D = 2.92154 mm

R = 2A = 1.083 m/s²D = 2.92154 mm

Modo 2 0.305 0.7519 0.6593 55.95 % 43.01 %R = 2A = 1.083 m/s²D = 2.54843 mm

R = 2A = 1.083 m/s²D = 2.54843 mm

Modo 3 0.266 0.5474 0.8369 10.21 % 23.87 %R = 2A = 1.083 m/s²D = 1.93887 mm

R = 2A = 1.083 m/s²D = 1.93887 mm

Total 99.92 % 99.96 %

T: Periodo de vibración en segundos.Lx, Ly: Coeficientes de participación normalizados en cada dirección del análisis.Mx, My: Porcentaje de masa desplazada por cada modo en cada dirección del análisis.R: Relación entre la aceleración de cálculo usando la ductilidad asignada a la estructura y laaceleración de cálculo obtenida sin ductilidad.A: Aceleración de cálculo, incluyendo la ductilidad.D: Coeficiente del modo. Equivale al desplazamiento máximo del grado de libertad dinámico.

Representación de los periodos modales

0.00

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0.07

0.08

0.09

0.10

0.11

0.12

Coef.Amplificación (g)

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4

Periodo (s)

(0.305, 0.110)

(0.305, 0.110)

(0.326, 0.110)

(0.326, 0.110)

Se representa el rango de periodos abarcado por los modos estudiados, con indicación de losmodos en los que se desplaza más del 30% de la masa:

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Page 235: Cálculo de estructuras PROASUR

Hipótesis Sismo 1Hipótesismodal

T(s)

A(g)

Modo 1 0.326 0.110Modo 1 0.326 0.110Modo 2 0.305 0.110Modo 2 0.305 0.110

3.- Cimentación

3.1.- Elementos de cimentación aislados

3.1.1.- Descripción

Referencias Geometría Armado

(N1 - N3 - N5 - N7 - N9 - N10 - N13 - N14 - N16)Zapata cuadradaAncho: 1000.0 cmCanto: 30.0 cm

Sup X: 40Ø12c/25Sup Y: 40Ø12c/25Inf X: 40Ø12c/25Inf Y: 40Ø12c/25

3.1.2.- Comprobación

Referencia: (N1 - N3 - N5 - N7 - N9 - N10 - N13 - N14 - N16)Dimensiones: 1000 x 1000 x 30Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 Xs:Ø12c/25 Ys:Ø12c/25Comprobación Valores EstadoTensiones sobre el terreno:Criterio de CYPE Ingenieros

- Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 1 kp/cm²Calculado: 0.09 kp/cm² Cumple

- Tensión media en situaciones accidentales sísmicas: Máximo: 1.25 kp/cm²Calculado: 0.088 kp/cm² Cumple

- Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 1.25 kp/cm²Calculado: 0.096 kp/cm² Cumple

- Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: Máximo: 1.25 kp/cm²Calculado: 0.112 kp/cm² Cumple

- Tensión máxima en situaciones accidentales sísmicas: Máximo: 1.562 kp/cm²Calculado: 0.098 kp/cm² Cumple

Vuelco de la zapata:Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que loscoeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictosexigidos para todas las combinaciones de equilibrio.

- En dirección X: Reserva seguridad: 1178.2 % Cumple - En dirección Y: Reserva seguridad: 1302.1 % CumpleFlexión en la zapata: - En dirección X: Momento: -9.84 t·m Cumple - En dirección Y: Momento: -9.27 t·m CumpleCortante en la zapata: - En dirección X: Cortante: 8.46 t Cumple

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Page 236: Cálculo de estructuras PROASUR

Referencia: (N1 - N3 - N5 - N7 - N9 - N10 - N13 - N14 - N16)Dimensiones: 1000 x 1000 x 30Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 Xs:Ø12c/25 Ys:Ø12c/25Comprobación Valores Estado - En dirección Y: Cortante: 7.94 t CumpleCompresión oblicua en la zapata:Criterio de CYPE Ingenieros

- Situaciones persistentes: Máximo: 509.68 t/m²Calculado: 20.31 t/m² Cumple

- Situaciones accidentales sísmicas: Máximo: 588.09 t/m²Calculado: 10.35 t/m² Cumple

Canto mínimo: Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08

Mínimo: 25 cmCalculado: 30 cm Cumple

Espacio para anclar arranques en cimentación: Mínimo: 0 cm - N1: Calculado: 23 cm Cumple - N3: Calculado: 23 cm Cumple - N5: Calculado: 23 cm Cumple - N7: Calculado: 23 cm Cumple - N9: Calculado: 23 cm Cumple - N10: Calculado: 23 cm Cumple - N13: Calculado: 23 cm Cumple - N14: Calculado: 23 cm Cumple - N16: Calculado: 23 cm CumpleCuantía geométrica mínima:Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 Mínimo: 0.0009 - Armado inferior dirección X: Calculado: 0.0015 Cumple - Armado superior dirección X: Calculado: 0.0015 Cumple - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0.0015 Cumple - Armado superior dirección Y: Calculado: 0.0015 CumpleCuantía mínima necesaria por flexión:Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 Calculado: 0.0016 - Armado inferior dirección X: Mínimo: 0.0004 Cumple - Armado inferior dirección Y: Mínimo: 0.0004 Cumple - Armado superior dirección X: Mínimo: 0.0006 Cumple - Armado superior dirección Y: Mínimo: 0.0005 CumpleDiámetro mínimo de las barras:Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) Mínimo: 12 mm - Parrilla inferior: Calculado: 12 mm Cumple - Parrilla superior: Calculado: 12 mm CumpleSeparación máxima entre barras:Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm - Armado inferior dirección X: Calculado: 25 cm Cumple - Armado inferior dirección Y: Calculado: 25 cm Cumple - Armado superior dirección X: Calculado: 25 cm Cumple - Armado superior dirección Y: Calculado: 25 cm Cumple

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Page 237: Cálculo de estructuras PROASUR

Referencia: (N1 - N3 - N5 - N7 - N9 - N10 - N13 - N14 - N16)Dimensiones: 1000 x 1000 x 30Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 Xs:Ø12c/25 Ys:Ø12c/25Comprobación Valores EstadoSeparación mínima entre barras:Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructurasde Cimentación". Capítulo 3.16 Mínimo: 10 cm - Armado inferior dirección X: Calculado: 25 cm Cumple - Armado inferior dirección Y: Calculado: 25 cm Cumple - Armado superior dirección X: Calculado: 25 cm Cumple - Armado superior dirección Y: Calculado: 25 cm CumpleLongitud de anclaje:Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed.INTEMAC, 1991

- Armado inf. dirección X hacia der: Mínimo: 15 cmCalculado: 86 cm Cumple

- Armado inf. dirección X hacia izq: Mínimo: 15 cmCalculado: 35 cm Cumple

- Armado inf. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 15 cmCalculado: 36 cm Cumple

- Armado inf. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 15 cmCalculado: 87 cm Cumple

- Armado sup. dirección X hacia der: Mínimo: 18 cmCalculado: 207 cm Cumple

- Armado sup. dirección X hacia izq: Mínimo: 18 cmCalculado: 255 cm Cumple

- Armado sup. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 18 cmCalculado: 256 cm Cumple

- Armado sup. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 18 cmCalculado: 207 cm Cumple

Longitud mínima de las patillas: Mínimo: 12 cm - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 20 cm Cumple - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 20 cm Cumple - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 20 cm Cumple - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 20 cm Cumple - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 20 cm Cumple - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 20 cm Cumple - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 20 cm Cumple - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 20 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

ListadosMODULO TIPO A CON LOSA. CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

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Page 238: Cálculo de estructuras PROASUR

CIMENTACION PARA LAS ESTRUCTURAS DE LAS ZONAS COMUNES EN EL NUEVO CAMPING DE EL CHORRO (ALORA)

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APENDICE 2. MODULO TIPO A CON ZAPATAS

Page 239: Cálculo de estructuras PROASUR

ÍNDICE

1.- Datos de obra................................................................................................................................ 21.1.- Normas consideradas........................................................................................................ 21.2.- Estados límite...................................................................................................................... 2

1.2.1.- Situaciones de proyecto............................................................................................21.3.- Sismo .................................................................................................................................. 5

1.3.1.- Datos generales de sismo..........................................................................................5

2.- Estructura........................................................................................................................................ 62.1.- Geometría........................................................................................................................... 6

2.1.1.- Nudos............................................................................................................................62.1.2.- Barras.............................................................................................................................7

2.2.- Cargas................................................................................................................................. 92.2.1.- Barras.............................................................................................................................9

2.3.- Resultados........................................................................................................................... 182.3.1.- Barras.............................................................................................................................182.3.2.- Sismo .............................................................................................................................19

3.- Cimentación.................................................................................................................................. 23

3.1.- Elementos de cimentación aislados................................................................................ 233.1.1.- Descripción...................................................................................................................233.1.2.- Comprobación............................................................................................................23

3.2.- Vigas.................................................................................................................................... 423.2.1.- Descripción...................................................................................................................423.2.2.- Comprobación............................................................................................................42

Page 240: Cálculo de estructuras PROASUR

1.- Datos de obra

1.1.- Normas consideradas

Cimentación: EHE-08Madera: CTE DB SE-MCategoría de uso: A. Zonas residenciales

1.2.- Estados límite

E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentacionesE.L.U. de rotura. Madera

CTECota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m

Tensiones sobre el terrenoDesplazamientos

Acciones características

1.2.1.- Situaciones de proyecto

Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán deacuerdo con los siguientes criterios:

- Situaciones persistentes o transitorias- Con coeficientes de combinación

Gj kj P k Q1 p1 k1 Qi ai kij 1 i >1

G P Q Q

- Sin coeficientes de combinación

Gj kj P k Qi kij 1 i 1

G P Q

- Situaciones sísmicas- Con coeficientes de combinación

EGj kj P k A E Qi ai kij 1 i 1

G P A Q

- Sin coeficientes de combinación

EGj kj P k A E Qi kij 1 i 1

G P A Q

ListadosMODULO TIPO A ZAPATAS. CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

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Page 241: Cálculo de estructuras PROASUR

- Donde:

Gk Acción permanentePk Acción de pretensadoQk Acción variableAE Acción sísmicaG Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentesP Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensadoQ,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principalQ,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamientoAE Coeficiente parcial de seguridad de la acción sísmicap,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principala,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento

Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán:

E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-08 / CTE DB-SE C

Persistente o transitoria

Coeficientes parciales

de seguridad () Coeficientes de combinación ()

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a)Carga permanente (G) 1.000 1.600 - -Sobrecarga (Q) 0.000 1.600 1.000 0.700Viento (Q) 0.000 1.600 1.000 0.600Nieve (Q) 0.000 1.600 1.000 0.500

Sísmica

Coeficientes parciales

de seguridad () Coeficientes de combinación ()

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a)Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.300 0.300Viento (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000Nieve (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.300(1)

Notas:(1) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las solicitacionesobtenidas de los resultados del análisis en cada una de las direcciones ortogonales se combinarán conel 30 % de los de la otra.

E.L.U. de rotura. Madera: CTE DB SE-M

ListadosMODULO TIPO A ZAPATAS. CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

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Page 242: Cálculo de estructuras PROASUR

Persistente o transitoria

Coeficientes parciales

de seguridad () Coeficientes de combinación ()

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a)Carga permanente (G) 0.800 1.350 - -Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600Nieve (Q) 0.000 1.500 1.000 0.500

Sísmica

Coeficientes parciales

de seguridad () Coeficientes de combinación ()

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a)Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.300 0.300Viento (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000Nieve (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.300(1)

Notas:(1) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las solicitacionesobtenidas de los resultados del análisis en cada una de las direcciones ortogonales se combinarán conel 30 % de los de la otra.

Tensiones sobre el terreno

Característica

Coeficientes parciales

de seguridad () Coeficientes de combinación ()

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a)Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000Nieve (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000

Sísmica

Coeficientes parciales

de seguridad () Coeficientes de combinación ()

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a)Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000Viento (Q)Nieve (Q)Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.000

ListadosMODULO TIPO A ZAPATAS. CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

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Page 243: Cálculo de estructuras PROASUR

Desplazamientos

Característica

Coeficientes parciales

de seguridad () Coeficientes de combinación ()

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a)Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000Nieve (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000

Sísmica

Coeficientes parciales

de seguridad () Coeficientes de combinación ()

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a)Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000Viento (Q)Nieve (Q)Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.000

1.3.- Sismo

Norma utilizada: NCSE-02Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02

Método de cálculo: Análisis mediante espectros de respuesta (NCSE-02, 3.6.2)

1.3.1.- Datos generales de sismo

Caracterización del emplazamientoab: Aceleración básica (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1) ab : 0.080 gK: Coeficiente de contribución (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1) K : 1.00C: Coeficiente del terreno (NCSE-02, 2.4) C : 1.38Sistema estructuralDuctilidad (NCSE-02, Tabla 3.1): Ductilidad baja: Amortiguamiento (NCSE-02, Tabla 3.1) : 5.00 %

Tipo de construcción (NCSE-02, 2.2): Construcciones de importancia normal

Parámetros de cálculoNúmero de modos de vibración que intervienen en el análisis: Según normaFracción de sobrecarga de uso : 0.50Fracción de sobrecarga de nieve : 0.50No se realiza análisis de los efectos de 2º orden

ListadosMODULO TIPO A ZAPATAS. CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

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Page 244: Cálculo de estructuras PROASUR

Direcciones de análisisAcción sísmica según XAcción sísmica según Y

2.- Estructura

2.1.- Geometría2.1.1.- Nudos

Referencias:x, y, z: Desplazamientos prescritos en ejes globales.x, y, z: Giros prescritos en ejes globales.

Cada grado de libertad se marca con 'X' si está coaccionado y, en caso contrario, con '-'.

Nudos

ReferenciaCoordenadas Vinculación exterior

Vinculación interiorX(m)

Y(m)

Z(m) x y z x y z

N1 0.000 0.000 0.000 X X X X X X EmpotradoN2 0.000 0.000 3.990 - - - - - - EmpotradoN3 0.000 4.350 0.000 X X X X X X EmpotradoN4 0.000 4.350 3.990 - - - - - - EmpotradoN5 -2.200 6.550 0.000 X X X X X X EmpotradoN6 -2.200 6.550 3.990 - - - - - - EmpotradoN7 -4.400 8.750 0.000 X X X X X X EmpotradoN8 -4.400 8.750 3.990 - - - - - - EmpotradoN9 -4.400 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado

N10 -4.400 4.350 0.000 X X X X X X EmpotradoN11 -4.400 0.000 5.230 - - - - - - EmpotradoN12 -4.400 4.350 5.230 - - - - - - EmpotradoN13 -8.730 0.000 0.000 X X X X X X EmpotradoN14 -8.730 4.350 0.000 X X X X X X EmpotradoN15 -8.730 4.350 5.230 - - - - - - EmpotradoN16 -8.730 8.750 0.000 X X X X X X EmpotradoN17 -8.730 8.750 3.990 - - - - - - EmpotradoN18 -4.400 0.000 3.990 - - - - - - EmpotradoN19 -8.730 0.000 3.990 - - - - - - EmpotradoN20 -8.730 4.350 3.990 - - - - - - Empotrado

ListadosMODULO TIPO A ZAPATAS. CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

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Page 245: Cálculo de estructuras PROASUR

2.1.2.- Barras

2.1.2.1.- Materiales utilizados

Materiales utilizadosMaterial E

(kp/cm²) G(kp/cm²)

·t

(m/m°C)

(t/m³)Tipo DesignaciónMadera GL30h 134556.6 - 8358.8 0.000005 0.506Notación:

E: Módulo de elasticidad: Módulo de PoissonG: Módulo de cortadura·t: Coeficiente de dilatación: Peso específico

2.1.2.2.- Descripción

DescripciónMaterial Barra

(Ni/Nf)Pieza

(Ni/Nf) Perfil(Serie) Longitud(m) xy xz

LbSup.

(m)LbInf.

(m)Tipo DesignaciónMadera GL30h N1/N2 N1/N2 Ø300 (Redondo) 3.990 1.00 1.00 - -

N3/N4 N3/N4 Ø300 (Redondo) 3.990 1.00 1.00 - -N5/N6 N5/N6 Ø300 (Redondo) 3.990 1.00 1.00 - -N7/N8 N7/N8 Ø300 (Redondo) 3.990 1.00 1.00 - -

N9/N18 N9/N11 Ø300 (Redondo) 3.990 1.00 1.00 - -N18/N11 N9/N11 Ø300 (Redondo) 1.240 1.00 1.00 - -N10/N12 N10/N12 Ø300 (Redondo) 5.230 1.00 1.00 - -N14/N20 N14/N15 Ø300 (Redondo) 3.990 1.00 1.00 - -N20/N15 N14/N15 Ø300 (Redondo) 1.240 1.00 1.00 - -N16/N17 N16/N17 Ø300 (Redondo) 3.990 1.00 1.00 - -

N2/N4 N2/N4 GL-240x200 (Laminadab200) 4.350 1.00 1.00 - -

N4/N6 N4/N8 GL-240x200 (Laminadab200) 3.111 1.00 1.00 - -

N6/N8 N4/N8 GL-240x200 (Laminadab200) 3.111 1.00 1.00 - -

N17/N8 N17/N8 Ø200 (Redondo) 4.330 1.00 1.00 - -

N17/N15 N17/N15 GL-240x200 (Laminadab200) 4.571 1.00 1.00 - -

N19/N15 N19/N15 GL-240x200 (Laminadab200) 4.523 1.00 1.00 - -

N19/N11 N19/N11 GL-240x200 (Laminadab200) 4.504 1.00 1.00 - -

N2/N11 N2/N11 GL-240x200 (Laminadab200) 4.571 1.00 1.00 - -

N11/N12 N11/N12 GL-240x200 (Laminadab200) 4.350 1.00 1.00 - -

N4/N12 N4/N12 GL-240x200 (Laminadab200) 4.571 1.00 1.00 - -

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Page 246: Cálculo de estructuras PROASUR

DescripciónMaterial Barra

(Ni/Nf)Pieza

(Ni/Nf) Perfil(Serie) Longitud(m) xy xz

LbSup.

(m)LbInf.

(m)Tipo Designación

N8/N12 N8/N12 GL-240x200 (Laminadab200) 4.571 1.00 1.00 - -

N19/N12 N19/N12 GL-240x200 (Laminadab200) 6.262 1.00 1.00 - -

N15/N12 N15/N12 GL-240x200 (Laminadab200) 4.330 1.00 1.00 - -

N18/N4 N18/N4 GL-240x200 (Laminadab200) 6.187 1.00 1.00 - -

N18/N20 N18/N20 GL-240x200 (Laminadab200) 6.138 1.00 1.00 - -

N20/N8 N20/N8 GL-240x200 (Laminadab200) 6.173 1.00 1.00 - -

N20/N6 N20/N6 GL-240x200 (Laminadab200) 6.891 1.00 1.00 - -

N18/N6 N18/N6 GL-240x200 (Laminadab200) 6.910 1.00 1.00 - -

N13/N19 N13/N19 Ø300 (Redondo) 3.990 1.00 1.00 - -Notación:

Ni: Nudo inicialNf: Nudo finalxy: Coeficiente de pandeo en el plano 'XY'xz: Coeficiente de pandeo en el plano 'XZ'LbSup.: Separación entre arriostramientos del ala superiorLbInf.: Separación entre arriostramientos del ala inferior

2.1.2.3.- Características mecánicas

Tipos de piezaRef. Piezas

1 N1/N2, N3/N4, N5/N6, N7/N8, N9/N11, N10/N12, N14/N15, N16/N17 y N13/N192 N2/N4, N4/N8, N17/N15, N19/N15, N19/N11, N2/N11, N11/N12, N4/N12, N8/N12, N19/N12,

N15/N12, N18/N4, N18/N20, N20/N8, N20/N6 y N18/N63 N17/N8

Características mecánicasMaterial

Ref. Descripción A(cm²)

Avy(cm²)

Avz(cm²)

Iyy(cm4)

Izz(cm4)

It(cm4)Tipo Designación

Madera GL30h 1 Ø300, (Redondo) 706.86 636.17 636.17 39760.78 39760.78 79521.562 GL-240x200, (Laminada b200) 480.00 400.00 400.00 23040.00 16000.00 31641.603 Ø200, (Redondo) 314.16 282.74 282.74 7853.98 7853.98 15707.96

Notación:Ref.: ReferenciaA: Área de la sección transversalAvy: Área de cortante de la sección según el eje local 'Y'Avz: Área de cortante de la sección según el eje local 'Z'Iyy: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Y'Izz: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Z'It: Inercia a torsiónLas características mecánicas de las piezas corresponden a la sección en el punto medio de las mismas.

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Page 247: Cálculo de estructuras PROASUR

2.2.- Cargas2.2.1.- Barras

Referencias:'P1', 'P2':

Cargas puntuales, uniformes, en faja y momentos puntuales: 'P1' es el valor de la carga.'P2' no se utiliza.Cargas trapezoidales: 'P1' es el valor de la carga en el punto donde comienza (L1) y 'P2'es el valor de la carga en el punto donde termina (L2).Cargas triangulares: 'P1' es el valor máximo de la carga. 'P2' no se utiliza.Incrementos de temperatura: 'P1' y 'P2' son los valores de la temperatura en las carasexteriores o paramentos de la pieza. La orientación de la variación del incremento detemperatura sobre la sección transversal dependerá de la dirección seleccionada.

'L1', 'L2':Cargas y momentos puntuales: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y laposición donde se aplica la carga. 'L2' no se utiliza.Cargas trapezoidales, en faja, y triangulares: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de labarra y la posición donde comienza la carga, 'L2' es la distancia entre el nudo inicial de labarra y la posición donde termina la carga.

Unidades:Cargas puntuales: tMomentos puntuales: t·m.Cargas uniformes, en faja, triangulares y trapezoidales: t/m.Incrementos de temperatura: °C.

Cargas en barras

Barra Hipótesis TipoValores Posición Dirección

P1 P2 L1(m)

L2(m) Ejes X Y Z

N1/N2 Peso propio Uniforme 0.036 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N1/N2 CM 1 Uniforme 0.065 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N1/N2 CM 1 Uniforme 0.066 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N1/N2 V (0º) H1 Uniforme 0.198 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000N1/N2 V (0º) H1 Uniforme 0.196 - - - Globales 1.000 -0.000 -0.000N1/N2 V (0º)H2 Uniforme 0.198 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000N1/N2 V (0º)H2 Uniforme 0.196 - - - Globales 1.000 -0.000 -0.000N1/N2 V(90º) H1 Uniforme 0.074 - - - Globales 1.000 -0.000 -0.000N1/N2 V(90º) H1 Uniforme 0.174 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000N1/N2 V(90º) H2 Uniforme 0.174 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000N1/N2 V(90º) H2 Uniforme 0.074 - - - Globales 1.000 -0.000 -0.000N1/N2 V(180º) H1 Uniforme 0.198 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000N1/N2 V(180º) H1 Uniforme 0.196 - - - Globales 1.000 -0.000 -0.000N1/N2 V(180º) H2 Uniforme 0.198 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000N1/N2 V(180º) H2 Uniforme 0.196 - - - Globales 1.000 -0.000 -0.000N1/N2 V(270º) H1 Uniforme 0.172 - - - Globales -1.000 0.000 0.000

ListadosMODULO TIPO A ZAPATAS. CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

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Page 248: Cálculo de estructuras PROASUR

Cargas en barras

Barra Hipótesis TipoValores Posición Dirección

P1 P2 L1(m)

L2(m) Ejes X Y Z

N1/N2 V(270º) H1 Uniforme 0.075 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000N1/N2 V(270º) H2 Uniforme 0.172 - - - Globales -1.000 0.000 0.000N1/N2 V(270º) H2 Uniforme 0.075 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000N3/N4 Peso propio Uniforme 0.036 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N3/N4 CM 1 Uniforme 0.065 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N3/N4 CM 1 Uniforme 0.066 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N3/N4 V (0º) H1 Uniforme 0.198 - - - Globales -0.000 -1.000 0.000N3/N4 V (0º) H1 Uniforme 0.196 - - - Globales 1.000 -0.000 -0.000N3/N4 V (0º)H2 Uniforme 0.198 - - - Globales -0.000 -1.000 0.000N3/N4 V (0º)H2 Uniforme 0.196 - - - Globales 1.000 -0.000 -0.000N3/N4 V(90º) H1 Uniforme 0.074 - - - Globales 1.000 -0.000 -0.000N3/N4 V(90º) H1 Uniforme 0.174 - - - Globales 0.000 1.000 -0.000N3/N4 V(90º) H2 Uniforme 0.174 - - - Globales 0.000 1.000 -0.000N3/N4 V(90º) H2 Uniforme 0.074 - - - Globales 1.000 -0.000 -0.000N3/N4 V(180º) H1 Uniforme 0.198 - - - Globales -0.000 -1.000 0.000N3/N4 V(180º) H1 Uniforme 0.196 - - - Globales 1.000 -0.000 -0.000N3/N4 V(180º) H2 Uniforme 0.198 - - - Globales -0.000 -1.000 0.000N3/N4 V(180º) H2 Uniforme 0.196 - - - Globales 1.000 -0.000 -0.000N3/N4 V(270º) H1 Uniforme 0.172 - - - Globales -1.000 0.000 0.000N3/N4 V(270º) H1 Uniforme 0.075 - - - Globales -0.000 -1.000 0.000N3/N4 V(270º) H2 Uniforme 0.172 - - - Globales -1.000 0.000 0.000N3/N4 V(270º) H2 Uniforme 0.075 - - - Globales -0.000 -1.000 0.000N5/N6 Peso propio Uniforme 0.036 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N7/N8 Peso propio Uniforme 0.036 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N7/N8 CM 1 Uniforme 0.066 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N7/N8 CM 1 Uniforme 0.065 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N7/N8 V (0º) H1 Uniforme 0.195 - - - Globales -0.000 -1.000 0.000N7/N8 V (0º) H1 Uniforme 0.198 - - - Globales 1.000 -0.000 -0.000N7/N8 V (0º)H2 Uniforme 0.195 - - - Globales -0.000 -1.000 0.000N7/N8 V (0º)H2 Uniforme 0.198 - - - Globales 1.000 -0.000 -0.000N7/N8 V(90º) H1 Uniforme 0.075 - - - Globales 1.000 -0.000 -0.000N7/N8 V(90º) H1 Uniforme 0.171 - - - Globales 0.000 1.000 -0.000N7/N8 V(90º) H2 Uniforme 0.171 - - - Globales 0.000 1.000 -0.000N7/N8 V(90º) H2 Uniforme 0.075 - - - Globales 1.000 -0.000 -0.000N7/N8 V(180º) H1 Uniforme 0.195 - - - Globales -0.000 -1.000 0.000N7/N8 V(180º) H1 Uniforme 0.198 - - - Globales 1.000 -0.000 -0.000N7/N8 V(180º) H2 Uniforme 0.195 - - - Globales -0.000 -1.000 0.000N7/N8 V(180º) H2 Uniforme 0.198 - - - Globales 1.000 -0.000 -0.000N7/N8 V(270º) H1 Uniforme 0.174 - - - Globales -1.000 0.000 0.000N7/N8 V(270º) H1 Uniforme 0.074 - - - Globales -0.000 -1.000 0.000

ListadosMODULO TIPO A ZAPATAS. CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

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Page 249: Cálculo de estructuras PROASUR

Cargas en barras

Barra Hipótesis TipoValores Posición Dirección

P1 P2 L1(m)

L2(m) Ejes X Y Z

N7/N8 V(270º) H2 Uniforme 0.174 - - - Globales -1.000 0.000 0.000N7/N8 V(270º) H2 Uniforme 0.074 - - - Globales -0.000 -1.000 0.000

N9/N18 Peso propio Uniforme 0.036 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N9/N18 CM 1 Uniforme 0.131 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N9/N18 V (0º) H1 Uniforme 0.393 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000N9/N18 V (0º)H2 Uniforme 0.393 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000N9/N18 V(90º) H1 Uniforme 0.345 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000N9/N18 V(90º) H2 Uniforme 0.345 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000N9/N18 V(180º) H1 Uniforme 0.393 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000N9/N18 V(180º) H2 Uniforme 0.393 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000N9/N18 V(270º) H1 Uniforme 0.148 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000N9/N18 V(270º) H2 Uniforme 0.148 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000N18/N11 Peso propio Uniforme 0.036 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N18/N11 CM 1 Triangular Izq. 0.131 - 0.000 1.240 Globales 0.000 0.000 -1.000N18/N11 V (0º) H1 Triangular Izq. 0.393 - 0.000 1.240 Globales 0.000 -1.000 0.000N18/N11 V (0º)H2 Triangular Izq. 0.393 - 0.000 1.240 Globales 0.000 -1.000 0.000N18/N11 V(90º) H1 Triangular Izq. 0.345 - 0.000 1.240 Globales -0.000 1.000 -0.000N18/N11 V(90º) H2 Triangular Izq. 0.345 - 0.000 1.240 Globales -0.000 1.000 -0.000N18/N11 V(180º) H1 Triangular Izq. 0.393 - 0.000 1.240 Globales 0.000 -1.000 0.000N18/N11 V(180º) H2 Triangular Izq. 0.393 - 0.000 1.240 Globales 0.000 -1.000 0.000N18/N11 V(270º) H1 Triangular Izq. 0.148 - 0.000 1.240 Globales 0.000 -1.000 0.000N18/N11 V(270º) H2 Triangular Izq. 0.148 - 0.000 1.240 Globales 0.000 -1.000 0.000N10/N12 Peso propio Uniforme 0.036 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N10/N12 CM 1 Faja 0.066 - 0.000 3.990 Globales 0.000 0.000 -1.000N10/N12 CM 1 Triangular Izq. 0.066 - 3.990 5.230 Globales 0.000 0.000 -1.000N10/N12 CM 1 Triangular Izq. 0.066 - 3.990 5.230 Globales 0.000 0.000 -1.000N10/N12 CM 1 Faja 0.066 - 0.000 3.990 Globales 0.000 0.000 -1.000N10/N12 V (0º) H1 Triangular Izq. 0.198 - 3.990 5.230 Globales -0.000 -1.000 0.000N10/N12 V (0º) H1 Faja 0.198 - 0.000 3.990 Globales -0.000 -1.000 0.000N10/N12 V (0º) H1 Triangular Izq. 0.198 - 3.990 5.230 Globales 1.000 -0.000 -0.000N10/N12 V (0º) H1 Faja 0.198 - 0.000 3.990 Globales 1.000 -0.000 -0.000N10/N12 V (0º)H2 Triangular Izq. 0.198 - 3.990 5.230 Globales -0.000 -1.000 0.000N10/N12 V (0º)H2 Faja 0.198 - 0.000 3.990 Globales -0.000 -1.000 0.000N10/N12 V (0º)H2 Triangular Izq. 0.198 - 3.990 5.230 Globales 1.000 -0.000 -0.000N10/N12 V (0º)H2 Faja 0.198 - 0.000 3.990 Globales 1.000 -0.000 -0.000N10/N12 V(90º) H1 Triangular Izq. 0.174 - 3.990 5.230 Globales 0.000 1.000 -0.000N10/N12 V(90º) H1 Faja 0.174 - 0.000 3.990 Globales 0.000 1.000 -0.000N10/N12 V(90º) H1 Triangular Izq. 0.075 - 3.990 5.230 Globales 1.000 -0.000 -0.000N10/N12 V(90º) H1 Faja 0.075 - 0.000 3.990 Globales 1.000 -0.000 -0.000N10/N12 V(90º) H2 Faja 0.075 - 0.000 3.990 Globales 1.000 -0.000 -0.000

ListadosMODULO TIPO A ZAPATAS. CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

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Cargas en barras

Barra Hipótesis TipoValores Posición Dirección

P1 P2 L1(m)

L2(m) Ejes X Y Z

N10/N12 V(90º) H2 Triangular Izq. 0.075 - 3.990 5.230 Globales 1.000 -0.000 -0.000N10/N12 V(90º) H2 Triangular Izq. 0.174 - 3.990 5.230 Globales 0.000 1.000 -0.000N10/N12 V(90º) H2 Faja 0.174 - 0.000 3.990 Globales 0.000 1.000 -0.000N10/N12 V(180º) H1 Faja 0.198 - 0.000 3.990 Globales 1.000 -0.000 -0.000N10/N12 V(180º) H1 Triangular Izq. 0.198 - 3.990 5.230 Globales 1.000 -0.000 -0.000N10/N12 V(180º) H1 Triangular Izq. 0.198 - 3.990 5.230 Globales -0.000 -1.000 0.000N10/N12 V(180º) H1 Faja 0.198 - 0.000 3.990 Globales -0.000 -1.000 0.000N10/N12 V(180º) H2 Faja 0.198 - 0.000 3.990 Globales 1.000 -0.000 -0.000N10/N12 V(180º) H2 Triangular Izq. 0.198 - 3.990 5.230 Globales 1.000 -0.000 -0.000N10/N12 V(180º) H2 Triangular Izq. 0.198 - 3.990 5.230 Globales -0.000 -1.000 0.000N10/N12 V(180º) H2 Faja 0.198 - 0.000 3.990 Globales -0.000 -1.000 0.000N10/N12 V(270º) H1 Faja 0.174 - 0.000 3.990 Globales -1.000 0.000 0.000N10/N12 V(270º) H1 Triangular Izq. 0.174 - 3.990 5.230 Globales -1.000 0.000 0.000N10/N12 V(270º) H1 Triangular Izq. 0.075 - 3.990 5.230 Globales -0.000 -1.000 0.000N10/N12 V(270º) H1 Faja 0.075 - 0.000 3.990 Globales -0.000 -1.000 0.000N10/N12 V(270º) H2 Triangular Izq. 0.075 - 3.990 5.230 Globales -0.000 -1.000 0.000N10/N12 V(270º) H2 Faja 0.075 - 0.000 3.990 Globales -0.000 -1.000 0.000N10/N12 V(270º) H2 Faja 0.174 - 0.000 3.990 Globales -1.000 0.000 0.000N10/N12 V(270º) H2 Triangular Izq. 0.174 - 3.990 5.230 Globales -1.000 0.000 0.000N14/N20 Peso propio Uniforme 0.036 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N14/N20 CM 1 Uniforme 0.131 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N14/N20 V (0º) H1 Uniforme 0.394 - - - Globales 1.000 -0.000 -0.000N14/N20 V (0º)H2 Uniforme 0.394 - - - Globales 1.000 -0.000 -0.000N14/N20 V(90º) H1 Uniforme 0.149 - - - Globales 1.000 -0.000 -0.000N14/N20 V(90º) H2 Uniforme 0.149 - - - Globales 1.000 -0.000 -0.000N14/N20 V(180º) H1 Uniforme 0.394 - - - Globales 1.000 -0.000 -0.000N14/N20 V(180º) H2 Uniforme 0.394 - - - Globales 1.000 -0.000 -0.000N14/N20 V(270º) H1 Uniforme 0.346 - - - Globales -1.000 0.000 0.000N14/N20 V(270º) H2 Uniforme 0.346 - - - Globales -1.000 0.000 0.000N20/N15 Peso propio Uniforme 0.036 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N20/N15 CM 1 Triangular Izq. 0.131 - 0.000 1.240 Globales 0.000 0.000 -1.000N20/N15 V (0º) H1 Triangular Izq. 0.394 - 0.000 1.240 Globales 1.000 -0.000 -0.000N20/N15 V (0º)H2 Triangular Izq. 0.394 - 0.000 1.240 Globales 1.000 -0.000 -0.000N20/N15 V(90º) H1 Triangular Izq. 0.149 - 0.000 1.240 Globales 1.000 -0.000 -0.000N20/N15 V(90º) H2 Triangular Izq. 0.149 - 0.000 1.240 Globales 1.000 -0.000 -0.000N20/N15 V(180º) H1 Triangular Izq. 0.394 - 0.000 1.240 Globales 1.000 -0.000 -0.000N20/N15 V(180º) H2 Triangular Izq. 0.394 - 0.000 1.240 Globales 1.000 -0.000 -0.000N20/N15 V(270º) H1 Triangular Izq. 0.346 - 0.000 1.240 Globales -1.000 0.000 0.000N20/N15 V(270º) H2 Triangular Izq. 0.346 - 0.000 1.240 Globales -1.000 0.000 0.000N16/N17 Peso propio Uniforme 0.036 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

ListadosMODULO TIPO A ZAPATAS. CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

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Cargas en barras

Barra Hipótesis TipoValores Posición Dirección

P1 P2 L1(m)

L2(m) Ejes X Y Z

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N2/N4 Peso propio Uniforme 0.024 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N4/N6 Peso propio Uniforme 0.024 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N6/N8 Peso propio Uniforme 0.024 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

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ListadosMODULO TIPO A ZAPATAS. CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

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Barra Hipótesis TipoValores Posición Dirección

P1 P2 L1(m)

L2(m) Ejes X Y Z

N17/N15 V(270º) H2 Uniforme 0.048 - - - Globales 0.000 0.271 0.963N17/N15 N(EI) Uniforme 0.043 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N17/N15 N(R) Uniforme 0.043 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N19/N15 Peso propio Uniforme 0.024 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N19/N15 CM 1 Triangular Izq. 0.018 - 0.000 4.523 Globales 0.000 0.000 -1.000N19/N15 V (0º) H1 Triangular Izq. 0.054 - 0.000 4.523 Globales 1.000 -0.000 -0.000N19/N15 V (0º)H2 Triangular Izq. 0.054 - 0.000 4.523 Globales 1.000 -0.000 -0.000N19/N15 V(90º) H1 Triangular Izq. 0.020 - 0.000 4.523 Globales 1.000 -0.000 -0.000N19/N15 V(90º) H2 Triangular Izq. 0.020 - 0.000 4.523 Globales 1.000 -0.000 -0.000N19/N15 V(180º) H1 Triangular Izq. 0.054 - 0.000 4.523 Globales 1.000 -0.000 -0.000N19/N15 V(180º) H2 Triangular Izq. 0.054 - 0.000 4.523 Globales 1.000 -0.000 -0.000N19/N15 V(270º) H1 Triangular Izq. 0.047 - 0.000 4.523 Globales -1.000 0.000 0.000N19/N15 V(270º) H2 Triangular Izq. 0.047 - 0.000 4.523 Globales -1.000 0.000 0.000N19/N11 Peso propio Uniforme 0.024 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N19/N11 CM 1 Triangular Izq. 0.018 - 0.000 4.504 Globales 0.000 0.000 -1.000N19/N11 V (0º) H1 Triangular Izq. 0.054 - 0.000 4.504 Globales 0.000 -1.000 0.000N19/N11 V (0º)H2 Triangular Izq. 0.054 - 0.000 4.504 Globales 0.000 -1.000 0.000N19/N11 V(90º) H1 Triangular Izq. 0.047 - 0.000 4.504 Globales -0.000 1.000 -0.000N19/N11 V(90º) H2 Triangular Izq. 0.047 - 0.000 4.504 Globales -0.000 1.000 -0.000N19/N11 V(180º) H1 Triangular Izq. 0.054 - 0.000 4.504 Globales 0.000 -1.000 0.000N19/N11 V(180º) H2 Triangular Izq. 0.054 - 0.000 4.504 Globales 0.000 -1.000 0.000N19/N11 V(270º) H1 Triangular Izq. 0.020 - 0.000 4.504 Globales 0.000 -1.000 0.000N19/N11 V(270º) H2 Triangular Izq. 0.020 - 0.000 4.504 Globales 0.000 -1.000 0.000N2/N11 Peso propio Uniforme 0.024 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N2/N11 CM 1 Triangular Izq. 0.018 - 0.000 4.571 Globales 0.000 0.000 -1.000N2/N11 CM 1 Uniforme 0.185 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N2/N11 V (0º) H1 Triangular Izq. 0.054 - 0.000 4.571 Globales 0.000 -1.000 0.000N2/N11 V (0º) H1 Uniforme 0.172 - - - Globales 0.271 -0.000 0.963N2/N11 V (0º)H2 Uniforme 0.172 - - - Globales 0.271 -0.000 0.963N2/N11 V (0º)H2 Triangular Izq. 0.054 - 0.000 4.571 Globales 0.000 -1.000 0.000N2/N11 V(90º) H1 Uniforme 0.048 - - - Globales -0.271 0.000 -0.963N2/N11 V(90º) H1 Triangular Izq. 0.047 - 0.000 4.571 Globales -0.000 1.000 -0.000N2/N11 V(90º) H2 Uniforme 0.048 - - - Globales 0.271 -0.000 0.963N2/N11 V(90º) H2 Triangular Izq. 0.047 - 0.000 4.571 Globales -0.000 1.000 -0.000N2/N11 V(180º) H1 Triangular Izq. 0.054 - 0.000 4.571 Globales 0.000 -1.000 0.000N2/N11 V(180º) H1 Uniforme 0.048 - - - Globales -0.271 0.000 -0.963N2/N11 V(180º) H2 Uniforme 0.172 - - - Globales 0.271 -0.000 0.963N2/N11 V(180º) H2 Triangular Izq. 0.054 - 0.000 4.571 Globales 0.000 -1.000 0.000N2/N11 V(270º) H1 Uniforme 0.048 - - - Globales -0.271 0.000 -0.963N2/N11 V(270º) H1 Triangular Izq. 0.020 - 0.000 4.571 Globales 0.000 -1.000 0.000

ListadosMODULO TIPO A ZAPATAS. CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

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Cargas en barras

Barra Hipótesis TipoValores Posición Dirección

P1 P2 L1(m)

L2(m) Ejes X Y Z

N2/N11 V(270º) H2 Triangular Izq. 0.020 - 0.000 4.571 Globales 0.000 -1.000 0.000N2/N11 V(270º) H2 Uniforme 0.048 - - - Globales 0.271 -0.000 0.963N2/N11 N(EI) Uniforme 0.044 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N2/N11 N(R) Uniforme 0.044 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N11/N12 Peso propio Uniforme 0.024 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N11/N12 CM 1 Triangular Izq. 0.191 - 0.000 4.350 Globales 0.000 0.000 -1.000N11/N12 V (0º) H1 Triangular Izq. 0.178 - 0.000 4.350 Globales -0.275 0.000 0.961N11/N12 V (0º)H2 Triangular Izq. 0.178 - 0.000 4.350 Globales -0.275 0.000 0.961N11/N12 V(90º) H1 Triangular Izq. 0.050 - 0.000 4.350 Globales 0.275 -0.000 -0.961N11/N12 V(90º) H2 Triangular Izq. 0.050 - 0.000 4.350 Globales -0.275 0.000 0.961N11/N12 V(180º) H1 Triangular Izq. 0.050 - 0.000 4.350 Globales 0.275 -0.000 -0.961N11/N12 V(180º) H2 Triangular Izq. 0.178 - 0.000 4.350 Globales -0.275 0.000 0.961N11/N12 V(270º) H1 Triangular Izq. 0.050 - 0.000 4.350 Globales 0.275 -0.000 -0.961N11/N12 V(270º) H2 Triangular Izq. 0.050 - 0.000 4.350 Globales -0.275 0.000 0.961N11/N12 N(EI) Triangular Izq. 0.045 - 0.000 4.350 Globales 0.000 0.000 -1.000N11/N12 N(R) Triangular Izq. 0.045 - 0.000 4.350 Globales 0.000 0.000 -1.000N4/N12 Peso propio Uniforme 0.024 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N4/N12 CM 1 Triangular Izq. 0.018 - 0.000 4.571 Globales 0.000 0.000 -1.000N4/N12 CM 1 Uniforme 0.185 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N4/N12 V (0º) H1 Triangular Izq. 0.054 - 0.000 4.571 Globales -0.000 -1.000 0.000N4/N12 V (0º) H1 Uniforme 0.172 - - - Globales 0.271 -0.000 0.963N4/N12 V (0º)H2 Uniforme 0.172 - - - Globales 0.271 -0.000 0.963N4/N12 V (0º)H2 Triangular Izq. 0.054 - 0.000 4.571 Globales -0.000 -1.000 0.000N4/N12 V(90º) H1 Uniforme 0.048 - - - Globales -0.271 0.000 -0.963N4/N12 V(90º) H1 Triangular Izq. 0.047 - 0.000 4.571 Globales 0.000 1.000 -0.000N4/N12 V(90º) H2 Uniforme 0.048 - - - Globales 0.271 -0.000 0.963N4/N12 V(90º) H2 Triangular Izq. 0.047 - 0.000 4.571 Globales 0.000 1.000 -0.000N4/N12 V(180º) H1 Triangular Izq. 0.054 - 0.000 4.571 Globales -0.000 -1.000 0.000N4/N12 V(180º) H1 Uniforme 0.048 - - - Globales -0.271 0.000 -0.963N4/N12 V(180º) H2 Uniforme 0.172 - - - Globales 0.271 -0.000 0.963N4/N12 V(180º) H2 Triangular Izq. 0.054 - 0.000 4.571 Globales -0.000 -1.000 0.000N4/N12 V(270º) H1 Uniforme 0.048 - - - Globales -0.271 0.000 -0.963N4/N12 V(270º) H1 Triangular Izq. 0.020 - 0.000 4.571 Globales -0.000 -1.000 0.000N4/N12 V(270º) H2 Triangular Izq. 0.020 - 0.000 4.571 Globales -0.000 -1.000 0.000N4/N12 V(270º) H2 Uniforme 0.048 - - - Globales 0.271 -0.000 0.963N4/N12 N(EI) Uniforme 0.044 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N4/N12 N(R) Uniforme 0.044 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N8/N12 Peso propio Uniforme 0.024 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N8/N12 CM 1 Triangular Izq. 0.018 - 0.000 4.571 Globales 0.000 0.000 -1.000N8/N12 CM 1 Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

ListadosMODULO TIPO A ZAPATAS. CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

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Cargas en barras

Barra Hipótesis TipoValores Posición Dirección

P1 P2 L1(m)

L2(m) Ejes X Y Z

N8/N12 V (0º) H1 Triangular Izq. 0.054 - 0.000 4.571 Globales 1.000 -0.000 -0.000N8/N12 V (0º) H1 Uniforme 0.171 - - - Globales 0.000 0.271 0.963N8/N12 V (0º)H2 Uniforme 0.171 - - - Globales 0.000 0.271 0.963N8/N12 V (0º)H2 Triangular Izq. 0.054 - 0.000 4.571 Globales 1.000 -0.000 -0.000N8/N12 V(90º) H1 Uniforme 0.048 - - - Globales -0.000 -0.271 -0.963N8/N12 V(90º) H1 Triangular Izq. 0.020 - 0.000 4.571 Globales 1.000 -0.000 -0.000N8/N12 V(90º) H2 Uniforme 0.048 - - - Globales 0.000 0.271 0.963N8/N12 V(90º) H2 Triangular Izq. 0.020 - 0.000 4.571 Globales 1.000 -0.000 -0.000N8/N12 V(180º) H1 Triangular Izq. 0.054 - 0.000 4.571 Globales 1.000 -0.000 -0.000N8/N12 V(180º) H1 Uniforme 0.048 - - - Globales -0.000 -0.271 -0.963N8/N12 V(180º) H2 Uniforme 0.171 - - - Globales 0.000 0.271 0.963N8/N12 V(180º) H2 Triangular Izq. 0.054 - 0.000 4.571 Globales 1.000 -0.000 -0.000N8/N12 V(270º) H1 Uniforme 0.048 - - - Globales -0.000 -0.271 -0.963N8/N12 V(270º) H1 Triangular Izq. 0.047 - 0.000 4.571 Globales -1.000 0.000 0.000N8/N12 V(270º) H2 Triangular Izq. 0.047 - 0.000 4.571 Globales -1.000 0.000 0.000N8/N12 V(270º) H2 Uniforme 0.048 - - - Globales 0.000 0.271 0.963N8/N12 N(EI) Uniforme 0.043 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N8/N12 N(R) Uniforme 0.043 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N19/N12 Peso propio Uniforme 0.024 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N19/N12 CM 1 Triangular Izq. 0.133 - 0.000 6.262 Globales 0.000 0.000 -1.000N19/N12 CM 1 Triangular Izq. 0.133 - 0.000 6.262 Globales 0.000 0.000 -1.000N19/N12 V (0º) H1 Triangular Izq. 0.124 - 0.000 6.262 Globales -0.275 0.000 0.961N19/N12 V (0º) H1 Triangular Izq. 0.124 - 0.000 6.262 Globales -0.000 -0.274 0.962N19/N12 V (0º)H2 Triangular Izq. 0.124 - 0.000 6.262 Globales -0.275 0.000 0.961N19/N12 V (0º)H2 Triangular Izq. 0.124 - 0.000 6.262 Globales -0.000 -0.274 0.962N19/N12 V(90º) H1 Triangular Izq. 0.034 - 0.000 6.262 Globales 0.275 -0.000 -0.961N19/N12 V(90º) H1 Triangular Izq. 0.034 - 0.000 6.262 Globales 0.000 0.274 -0.962N19/N12 V(90º) H2 Triangular Izq. 0.034 - 0.000 6.262 Globales -0.000 -0.274 0.962N19/N12 V(90º) H2 Triangular Izq. 0.034 - 0.000 6.262 Globales -0.275 0.000 0.961N19/N12 V(180º) H1 Triangular Izq. 0.034 - 0.000 6.262 Globales 0.000 0.274 -0.962N19/N12 V(180º) H1 Triangular Izq. 0.034 - 0.000 6.262 Globales 0.275 -0.000 -0.961N19/N12 V(180º) H2 Triangular Izq. 0.124 - 0.000 6.262 Globales -0.000 -0.274 0.962N19/N12 V(180º) H2 Triangular Izq. 0.124 - 0.000 6.262 Globales -0.275 0.000 0.961N19/N12 V(270º) H1 Triangular Izq. 0.034 - 0.000 6.262 Globales 0.000 0.274 -0.962N19/N12 V(270º) H1 Triangular Izq. 0.034 - 0.000 6.262 Globales 0.275 -0.000 -0.961N19/N12 V(270º) H2 Triangular Izq. 0.034 - 0.000 6.262 Globales -0.000 -0.274 0.962N19/N12 V(270º) H2 Triangular Izq. 0.034 - 0.000 6.262 Globales -0.275 0.000 0.961N19/N12 N(EI) Triangular Izq. 0.031 - 0.000 6.262 Globales 0.000 0.000 -1.000N19/N12 N(EI) Triangular Izq. 0.031 - 0.000 6.262 Globales 0.000 0.000 -1.000N19/N12 N(R) Triangular Izq. 0.031 - 0.000 6.262 Globales 0.000 0.000 -1.000

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P1 P2 L1(m)

L2(m) Ejes X Y Z

N19/N12 N(R) Triangular Izq. 0.031 - 0.000 6.262 Globales 0.000 0.000 -1.000N15/N12 Peso propio Uniforme 0.024 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N15/N12 CM 1 Triangular Izq. 0.192 - 0.000 4.330 Globales 0.000 0.000 -1.000N15/N12 V (0º) H1 Triangular Izq. 0.179 - 0.000 4.330 Globales -0.000 -0.274 0.962N15/N12 V (0º)H2 Triangular Izq. 0.179 - 0.000 4.330 Globales -0.000 -0.274 0.962N15/N12 V(90º) H1 Triangular Izq. 0.050 - 0.000 4.330 Globales 0.000 0.274 -0.962N15/N12 V(90º) H2 Triangular Izq. 0.050 - 0.000 4.330 Globales -0.000 -0.274 0.962N15/N12 V(180º) H1 Triangular Izq. 0.050 - 0.000 4.330 Globales 0.000 0.274 -0.962N15/N12 V(180º) H2 Triangular Izq. 0.179 - 0.000 4.330 Globales -0.000 -0.274 0.962N15/N12 V(270º) H1 Triangular Izq. 0.050 - 0.000 4.330 Globales 0.000 0.274 -0.962N15/N12 V(270º) H2 Triangular Izq. 0.050 - 0.000 4.330 Globales -0.000 -0.274 0.962N15/N12 N(EI) Triangular Izq. 0.045 - 0.000 4.330 Globales 0.000 0.000 -1.000N15/N12 N(R) Triangular Izq. 0.045 - 0.000 4.330 Globales 0.000 0.000 -1.000N18/N4 Peso propio Uniforme 0.024 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N18/N20 Peso propio Uniforme 0.024 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N20/N8 Peso propio Uniforme 0.024 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N20/N6 Peso propio Uniforme 0.024 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N18/N6 Peso propio Uniforme 0.024 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N13/N19 Peso propio Uniforme 0.036 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N13/N19 CM 1 Uniforme 0.065 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N13/N19 CM 1 Uniforme 0.065 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N13/N19 V (0º) H1 Uniforme 0.196 - - - Globales 1.000 -0.000 -0.000N13/N19 V (0º) H1 Uniforme 0.195 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000N13/N19 V (0º)H2 Uniforme 0.196 - - - Globales 1.000 -0.000 -0.000N13/N19 V (0º)H2 Uniforme 0.195 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000N13/N19 V(90º) H1 Uniforme 0.171 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000N13/N19 V(90º) H1 Uniforme 0.074 - - - Globales 1.000 -0.000 -0.000N13/N19 V(90º) H2 Uniforme 0.074 - - - Globales 1.000 -0.000 -0.000N13/N19 V(90º) H2 Uniforme 0.171 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000N13/N19 V(180º) H1 Uniforme 0.196 - - - Globales 1.000 -0.000 -0.000N13/N19 V(180º) H1 Uniforme 0.195 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000N13/N19 V(180º) H2 Uniforme 0.196 - - - Globales 1.000 -0.000 -0.000N13/N19 V(180º) H2 Uniforme 0.195 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000N13/N19 V(270º) H1 Uniforme 0.074 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000N13/N19 V(270º) H1 Uniforme 0.172 - - - Globales -1.000 0.000 0.000N13/N19 V(270º) H2 Uniforme 0.074 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000N13/N19 V(270º) H2 Uniforme 0.172 - - - Globales -1.000 0.000 0.000

ListadosMODULO TIPO A ZAPATAS. CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

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Page 256: Cálculo de estructuras PROASUR

2.3.- Resultados

2.3.1.- Barras

2.3.1.1.- Comprobaciones E.L.U. (Resumido)

BarrasCOMPROBACIONES (CTE DB SE-M)

EstadoNt,0,d Nc,0,d My,d Mz,d Vy,d Vz,d Mx,d My,dMz,d Nt,0,dMy,dMz,d Nc,0,dMy,dMz,d Mx,dVy,dVz,d

N1/N2 N.P.(1) x: 0 m = 2.4

x: 0 m = 45.0

x: 0 m = 42.5

x: 0 m = 18.4

x: 0 m = 18.2 = 0.5 x: 0 m

= 87.5 N.P.(2) x: 0 m = 89.8

x: 0 m = 18.6

CUMPLE = 89.8

N3/N4 x: 3.99 m = 0.4

x: 0 m = 2.7

x: 0 m = 48.1

x: 0 m = 46.5

x: 0 m = 20.0

x: 0 m = 19.8 = 0.4 x: 0 m

= 93.6x: 3.99 m = 17.4

x: 0 m = 96.3

x: 0 m = 20.2

CUMPLE = 96.3

N5/N6 N.P.(1) x: 0 m = 0.9

x: 0 m = 36.2

x: 0 m = 39.8 = 11.7 = 10.3 = 0.4 x: 0 m

= 72.2 N.P.(2) x: 0 m = 72.7 = 12.1 CUMPLE

= 72.7

N7/N8 x: 3.99 m = 0.9

x: 0 m = 2.7

x: 0 m = 41.4

x: 0 m = 49.2

x: 0 m = 19.9

x: 0 m = 17.9 = 0.4 x: 0 m

= 89.8x: 3.99 m = 42.8

x: 0 m = 89.5

x: 0 m = 20.2

CUMPLE = 89.8

N9/N18 N.P.(1) x: 0 m = 3.8

x: 0 m = 55.9

x: 0 m = 30.7 = 8.8 x: 0 m

= 28.5 = 0.4 x: 0 m = 80.6 N.P.(2) x: 0 m

= 83.9x: 0 m = 28.9

CUMPLE = 83.9

N18/N11 x: 1.24 m = 0.2

x: 0 m = 1.8

x: 0 m = 9.1

x: 1.24 m = 16.7 = 8.5 x: 1.24 m

= 9.0 = 1.0 x: 1.24 m = 23.9

x: 0.62 m = 18.5

x: 1.24 m = 23.9

x: 1.24 m = 9.4

CUMPLE = 23.9

N10/N12 x: 5.23 m = 0.6

x: 0 m = 5.9

x: 0 m = 37.3

x: 0 m = 39.3

x: 0 m = 16.7

x: 0 m = 16.1 = 0.3 x: 0 m

= 74.5x: 3.923 m = 23.8

x: 0 m = 79.5

x: 0 m = 17.0

CUMPLE = 79.5

N14/N20 x: 3.99 m = 0.1

x: 0 m = 3.8

x: 0 m = 28.7

x: 0 m = 56.4

x: 0 m = 28.4 = 8.2 = 0.4 x: 0 m

= 79.7x: 3.99 m = 32.9

x: 0 m = 82.2

x: 0 m = 28.8

CUMPLE = 82.2

N20/N15 x: 1.24 m = 0.2

x: 0 m = 1.8

x: 1.24 m = 21.5

x: 0 m = 13.6

x: 1.24 m = 11.0 = 7.9 = 0.8 x: 1.24 m

= 26.9x: 0.207 m = 21.0

x: 1.24 m = 26.9

x: 1.24 m = 11.8

CUMPLE = 26.9

N16/N17 x: 3.99 m = 0.6

x: 0 m = 2.3

x: 0 m = 38.3

x: 0 m = 42.2

x: 0 m = 16.4

x: 0 m = 16.5 = 0.5 x: 0 m

= 78.9x: 3.99 m = 20.4

x: 0 m = 78.9

x: 0 m = 16.8

CUMPLE = 78.9

N2/N4 = 0.1 = 0.3 x: 0 m = 20.4

x: 4.35 m = 1.1 = 0.3 x: 0 m

= 8.6 = 1.2 x: 0 m = 21.0

x: 4.35 m = 14.1

x: 0 m = 21.0

x: 0 m = 9.2

CUMPLE = 21.0

N4/N6 = 1.3 = 0.5 x: 0 m = 24.6

x: 0 m = 0.9 = 0.3 x: 0 m

= 14.2 = 1.9 x: 0 m = 25.1

x: 3.111 m = 25.0

x: 0 m = 11.3

x: 0 m = 14.4

CUMPLE = 25.1

N6/N8 = 1.4 = 0.6 x: 3.111 m = 28.5

x: 3.111 m = 0.9 = 0.3 x: 0 m

= 16.2 = 1.7 x: 3.111 m = 29.1

x: 3.111 m = 18.8

x: 3.111 m = 29.5

x: 0 m = 16.3

CUMPLE = 29.5

N17/N8 = 0.3 = 0.7 x: 0 m = 24.9

x: 0 m = 2.4 = 0.4 x: 4.33 m

= 6.1 = 0.8 x: 0 m = 26.7

x: 4.33 m = 19.5

x: 0 m = 27.2

x: 4.33 m = 6.5

CUMPLE = 27.2

N17/N15 x: 4.571 m = 0.5

x: 0 m = 1.0

x: 4.571 m = 26.7

x: 4.571 m = 5.0

x: 4.571 m = 2.4

x: 4.571 m = 25.4 = 3.3 x: 4.571 m

= 30.2x: 0 m = 16.2

x: 0 m = 25.6

x: 4.571 m = 27.9

CUMPLE = 30.2

N19/N15 x: 4.523 m = 0.7

x: 0 m = 0.7

x: 0 m = 15.2

x: 4.523 m = 4.1

x: 0 m = 2.4

x: 4.523 m = 7.0 = 2.6 x: 0 m

= 15.8x: 0 m = 16.5

x: 4.523 m = 9.0

x: 0 m = 8.6

CUMPLE = 16.5

N19/N11 x: 4.504 m = 0.8

x: 0 m = 0.6

x: 0 m = 18.6

x: 4.504 m = 3.6

x: 0 m = 2.8

x: 4.504 m = 8.4 = 2.1 x: 0 m

= 20.1x: 0 m = 20.1

x: 0 m = 18.4

x: 4.504 m = 10.1

CUMPLE = 20.1

N2/N11 x: 4.571 m = 0.4

x: 0 m = 1.1

x: 0 m = 26.5

x: 4.571 m = 4.9

x: 4.571 m = 2.4

x: 4.571 m = 24.7 = 2.5 x: 0 m

= 27.3x: 4.571 m = 16.6

x: 0 m = 28.1

x: 0 m = 26.2

CUMPLE = 28.1

N11/N12 = 0.8 = 1.8 x: 0 m = 10.1

x: 0 m = 3.0

x: 0 m = 3.0

x: 0 m = 14.9 = 1.1 x: 0 m

= 11.0x: 1.958 m = 7.0

x: 0 m = 10.7

x: 0 m = 15.7

CUMPLE = 15.7

N4/N12 x: 4.571 m = 1.4

x: 0 m = 4.5

x: 4.571 m = 28.0

x: 4.571 m = 3.7

x: 0 m = 2.5

x: 4.571 m = 25.0 = 0.9 x: 4.571 m

= 29.1x: 1.829 m = 14.8

x: 4.571 m = 24.7

x: 4.571 m = 25.6

CUMPLE = 29.1

N8/N12 x: 4.571 m = 1.6

x: 0 m = 4.6

x: 4.571 m = 28.2

x: 4.571 m = 3.4

x: 0 m = 2.5

x: 4.571 m = 24.7 = 1.5 x: 4.571 m

= 30.2x: 1.829 m = 14.8

x: 4.571 m = 25.9

x: 4.571 m = 25.8

CUMPLE = 30.2

N19/N12 x: 6.262 m = 0.5

x: 0 m = 4.4

x: 0 m = 33.3

x: 6.262 m = 2.3

x: 0 m = 0.5

x: 0 m = 28.8 = 1.7 x: 0 m

= 33.6x: 3.131 m = 11.7

x: 0 m = 34.4

x: 0 m = 29.1

CUMPLE = 34.4

N15/N12 = 0.4 = 2.2 x: 4.33 m = 10.1

x: 4.33 m = 3.9

x: 0 m = 1.9

x: 0 m = 14.9 = 1.1 x: 4.33 m

= 11.0x: 1.949 m = 6.5

x: 4.33 m = 12.6

x: 0 m = 15.8

CUMPLE = 15.8

N18/N4 = 1.6 = 2.2 x: 0 m = 12.2

x: 6.187 m = 0.7 = 0.1 x: 0 m

= 5.3 = 0.4 x: 0 m = 12.3

x: 5.801 m = 6.4

x: 0 m = 13.1

x: 0 m = 5.5

CUMPLE = 13.1

N18/N20 = 1.1 = 2.5 x: 0 m = 14.5

x: 0 m = 0.1 < 0.1 x: 0 m

= 5.6 = 1.1 x: 0 m = 14.6

x: 6.138 m = 10.5

x: 0 m = 13.4

x: 0 m = 6.7

CUMPLE = 14.6

N20/N8 = 1.7 = 1.9 x: 6.173 m = 11.7

x: 6.173 m = 0.6 = 0.1 x: 0 m

= 5.4 = 0.5 x: 6.173 m = 11.7

x: 6.173 m = 8.0

x: 6.173 m = 11.9

x: 0 m = 5.6

CUMPLE = 11.9

N20/N6 = 0.4 = 1.5 x: 6.891 m = 11.4

x: 0 m = 0.1

x: 0 m < 0.1

x: 0 m = 5.2 = 0.4 x: 0 m

= 11.4x: 6.891 m = 10.6

x: 6.891 m = 12.5

x: 0 m = 5.5

CUMPLE = 12.5

N18/N6 = 0.4 = 1.4 x: 6.91 m = 13.3

x: 0 m = 0.1

x: 2.159 m < 0.1

x: 0 m = 4.8 = 0.4 x: 6.91 m

= 13.3x: 6.91 m = 8.6

x: 6.91 m = 14.3

x: 0 m = 5.1

CUMPLE = 14.3

N13/N19 x: 3.99 m = 0.2

x: 0 m = 2.6

x: 0 m = 43.7

x: 0 m = 42.0

x: 0 m = 17.6

x: 0 m = 18.6 = 0.6 x: 0 m

= 76.8x: 3.99 m = 22.4

x: 0 m = 78.9

x: 0 m = 18.8

CUMPLE = 78.9

ListadosMODULO TIPO A ZAPATAS. CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

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Page 257: Cálculo de estructuras PROASUR

BarrasCOMPROBACIONES (CTE DB SE-M)

EstadoNt,0,d Nc,0,d My,d Mz,d Vy,d Vz,d Mx,d My,dMz,d Nt,0,dMy,dMz,d Nc,0,dMy,dMz,d Mx,dVy,dVz,d

Notación:Nt,0,d: Resistencia a tracción uniforme paralela a la fibraNc,0,d: Resistencia a compresión uniforme paralela a la fibraMy,d: Resistencia a flexión en el eje yMz,d: Resistencia a flexión en el eje zVy,d: Resistencia a cortante en el eje yVz,d: Resistencia a cortante en el eje zMx,d: Resistencia a torsiónMy,dMz,d: Resistencia a flexión esviadaNt,0,dMy,dMz,d: Resistencia a flexión y tracción axial combinadasNc,0,dMy,dMz,d: Resistencia a flexión y compresión axial combinadasMx,dVy,dVz,d: Resistencia a cortante y torsor combinadosx: Distancia al origen de la barra: Coeficiente de aprovechamiento (%)N.P.: No procede

Comprobaciones que no proceden (N.P.):(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.(2) La comprobación no procede, ya que no hay interacción entre axil de tracción y momento flector para ninguna combinación.

2.3.2.- Sismo

Norma utilizada: NCSE-02Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02

Método de cálculo: Análisis mediante espectros de respuesta (NCSE-02, 3.6.2)

2.3.2.1.- Espectro de cálculo

2.3.2.1.1.- Espectro elástico de aceleraciones

0.00

0.02

0.04

0.06

0.08

0.10

0.12

0.14

0.16

0.18

0.20

0.22

0.24

Coef.Amplificación (g)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Periodo (s)

Coef.Amplificación:ae cS a (T)

Donde:

A

T(T) 1 (2,5 1)T

AT T

(T) 2,5 A BT T T

K C(T)T BT T

es el espectro normalizado de respuesta elástica.

El valor máximo de las ordenadas espectrales es 0.221 g.

NCSE-02 (2.2, 2.3 y 2.4)

Parámetros necesarios para la definición del espectro

ac: Aceleración sísmica de cálculo (NCSE-02, 2.2) ac : 0.088 g

c ba S a

ab: Aceleración básica (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1) ab : 0.080 g: Coeficiente adimensional de riesgo : 1.00

Tipo de construcción: Construcciones de importancia normalS: Coeficiente de amplificación del terreno (NCSE-02, 2.2) S : 1.10

bCS a 0,1g

1,25

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Page 258: Cálculo de estructuras PROASUR

bb

aC CS 3,33 ( 0,1) (1 ) 0,1g a 0,4g1,25 g 1,25

bS 1,0 0,4g a

C: Coeficiente del terreno (NCSE-02, 2.4) C : 1.38ab: Aceleración básica (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1) ab : 0.080 g: Coeficiente adimensional de riesgo : 1.00

: Coeficiente dependiente del amortiguamiento (NCSE-02, 2.5) : 1.000,45

: Amortiguamiento (NCSE-02, Tabla 3.1) : 5.00 %TA: Periodo característico del espectro (NCSE-02, 2.3) TA : 0.14 s

AK CT10

K: Coeficiente de contribución (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1) K : 1.00C: Coeficiente del terreno (NCSE-02, 2.4) C : 1.38

TB: Periodo característico del espectro (NCSE-02, 2.3) TB : 0.55 s

BK CT2,5

K: Coeficiente de contribución (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1) K : 1.00C: Coeficiente del terreno (NCSE-02, 2.4) C : 1.38

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Page 259: Cálculo de estructuras PROASUR

2.3.2.1.2.- Espectro de diseño de aceleraciones

El espectro de diseño sísmico se obtiene reduciendo el espectro elástico por elcoeficiente () correspondiente a cada dirección de análisis.

a c AA

TS a 1 2,5 1 T TT

a c A BS a 2,5 T T T

a c BK CS a T T

T

: Coeficiente de respuesta : 0.50

: Coeficiente dependiente del amortiguamiento (NCSE-02, 2.5) : 1.000,45

: Amortiguamiento (NCSE-02, Tabla 3.1) : 5.00 %: Coeficiente de comportamiento por ductilidad (NCSE-02, 3.7.3.1) : 2.00

Ductilidad (NCSE-02, Tabla 3.1): Ductilidad bajaac: Aceleración sísmica de cálculo (NCSE-02, 2.2) ac : 0.088 gK: Coeficiente de contribución (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1) K : 1.00C: Coeficiente del terreno (NCSE-02, 2.4) C : 1.38TA: Periodo característico del espectro (NCSE-02, 2.3) TA : 0.14 sTB: Periodo característico del espectro (NCSE-02, 2.3) TB : 0.55 s

NCSE-02 (3.6.2.2)

0.00

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0.07

0.08

0.09

0.10

0.11

0.12

Coef.Amplificación (g)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Periodo (s)

ListadosMODULO TIPO A ZAPATAS. CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

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Page 260: Cálculo de estructuras PROASUR

2.3.2.2.- Coeficientes de participación

Modo T Lx Ly Mx My Hipótesis X(1) Hipótesis Y(1)

Modo 1 0.326 0.7107 0.7035 33.76 % 33.08 %R = 2A = 1.083 m/s²D = 2.92154 mm

R = 2A = 1.083 m/s²D = 2.92154 mm

Modo 2 0.305 0.7519 0.6593 55.95 % 43.01 %R = 2A = 1.083 m/s²D = 2.54843 mm

R = 2A = 1.083 m/s²D = 2.54843 mm

Modo 3 0.266 0.5474 0.8369 10.21 % 23.87 %R = 2A = 1.083 m/s²D = 1.93887 mm

R = 2A = 1.083 m/s²D = 1.93887 mm

Total 99.92 % 99.96 %

T: Periodo de vibración en segundos.Lx, Ly: Coeficientes de participación normalizados en cada dirección del análisis.Mx, My: Porcentaje de masa desplazada por cada modo en cada dirección del análisis.R: Relación entre la aceleración de cálculo usando la ductilidad asignada a la estructura y laaceleración de cálculo obtenida sin ductilidad.A: Aceleración de cálculo, incluyendo la ductilidad.D: Coeficiente del modo. Equivale al desplazamiento máximo del grado de libertad dinámico.

Representación de los periodos modales

0.00

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0.07

0.08

0.09

0.10

0.11

0.12

Coef.Amplificación (g)

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4

Periodo (s)

(0.305, 0.110)

(0.305, 0.110)

(0.326, 0.110)

(0.326, 0.110)

Se representa el rango de periodos abarcado por los modos estudiados, con indicación de losmodos en los que se desplaza más del 30% de la masa:

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Hipótesis Sismo 1Hipótesismodal

T(s)

A(g)

Modo 1 0.326 0.110Modo 1 0.326 0.110Modo 2 0.305 0.110Modo 2 0.305 0.110

3.- Cimentación

3.1.- Elementos de cimentación aislados

3.1.1.- Descripción

Referencias Geometría Armado

N16, N5, N10, N13, N9, N1 y N3Zapata cuadradaAncho: 180.0 cmCanto: 35.0 cm

Sup X: 9Ø12c/20Sup Y: 9Ø12c/20Inf X: 9Ø12c/20Inf Y: 9Ø12c/20

N7Zapata cuadradaAncho: 185.0 cmCanto: 40.0 cm

Sup X: 9Ø12c/20Sup Y: 9Ø12c/20Inf X: 9Ø12c/20Inf Y: 9Ø12c/20

N14Zapata cuadradaAncho: 180.0 cmCanto: 40.0 cm

Sup X: 9Ø12c/20Sup Y: 9Ø12c/20Inf X: 9Ø12c/20Inf Y: 9Ø12c/20

3.1.2.- Comprobación

Referencia: N16Dimensiones: 180 x 180 x 35Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20Comprobación Valores EstadoTensiones sobre el terreno:Criterio de CYPE Ingenieros

- Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 1 kp/cm²Calculado: 0.184 kp/cm² Cumple

- Tensión media en situaciones accidentales sísmicas: Máximo: 1.25 kp/cm²Calculado: 0.126 kp/cm² Cumple

- Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 1.25 kp/cm²Calculado: 0.15 kp/cm² Cumple

- Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: Máximo: 1.25 kp/cm²Calculado: 0.543 kp/cm² Cumple

- Tensión máxima en situaciones accidentales sísmicas: Máximo: 1.562 kp/cm²Calculado: 0.203 kp/cm² Cumple

Vuelco de la zapata:Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que loscoeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictosexigidos para todas las combinaciones de equilibrio.

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Page 262: Cálculo de estructuras PROASUR

Referencia: N16Dimensiones: 180 x 180 x 35Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20Comprobación Valores Estado - En dirección X: Reserva seguridad: 12.2 % Cumple - En dirección Y: Reserva seguridad: 26.9 % CumpleFlexión en la zapata: - En dirección X: Momento: 1.65 t·m Cumple - En dirección Y: Momento: 1.44 t·m CumpleCortante en la zapata: - En dirección X: Cortante: 2.49 t Cumple - En dirección Y: Cortante: 2.20 t CumpleCompresión oblicua en la zapata:Criterio de CYPE Ingenieros

- Situaciones persistentes: Máximo: 509.68 t/m²Calculado: 7.61 t/m² Cumple

- Situaciones accidentales sísmicas: Máximo: 588.09 t/m²Calculado: 4.25 t/m² Cumple

Canto mínimo: Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08

Mínimo: 25 cmCalculado: 35 cm Cumple

Espacio para anclar arranques en cimentación: - N16:

Mínimo: 0 cmCalculado: 28 cm Cumple

Cuantía geométrica mínima:Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 Mínimo: 0.0009 - Armado inferior dirección X: Calculado: 0.0016 Cumple - Armado superior dirección X: Calculado: 0.0016 Cumple - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0.0016 Cumple - Armado superior dirección Y: Calculado: 0.0016 CumpleCuantía mínima necesaria por flexión:Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 Calculado: 0.0017 - Armado inferior dirección X: Mínimo: 0.0004 Cumple - Armado inferior dirección Y: Mínimo: 0.0004 Cumple - Armado superior dirección X: Mínimo: 0.0002 Cumple - Armado superior dirección Y: Mínimo: 0.0002 CumpleDiámetro mínimo de las barras:Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) Mínimo: 12 mm - Parrilla inferior: Calculado: 12 mm Cumple - Parrilla superior: Calculado: 12 mm CumpleSeparación máxima entre barras:Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm - Armado inferior dirección X: Calculado: 20 cm Cumple - Armado inferior dirección Y: Calculado: 20 cm Cumple - Armado superior dirección X: Calculado: 20 cm Cumple - Armado superior dirección Y: Calculado: 20 cm CumpleSeparación mínima entre barras:Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras deCimentación". Capítulo 3.16 Mínimo: 10 cm

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Page 263: Cálculo de estructuras PROASUR

Referencia: N16Dimensiones: 180 x 180 x 35Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20Comprobación Valores Estado - Armado inferior dirección X: Calculado: 20 cm Cumple - Armado inferior dirección Y: Calculado: 20 cm Cumple - Armado superior dirección X: Calculado: 20 cm Cumple - Armado superior dirección Y: Calculado: 20 cm CumpleLongitud de anclaje:Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed.INTEMAC, 1991 Calculado: 68 cm - Armado inf. dirección X hacia der: Mínimo: 15 cm Cumple - Armado inf. dirección X hacia izq: Mínimo: 15 cm Cumple - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 15 cm Cumple - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 15 cm Cumple - Armado sup. dirección X hacia der: Mínimo: 18 cm Cumple - Armado sup. dirección X hacia izq: Mínimo: 18 cm Cumple - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 18 cm Cumple - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 18 cm CumpleLongitud mínima de las patillas: Mínimo: 12 cm - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 25 cm Cumple - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 25 cm Cumple - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 25 cm Cumple - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 25 cm Cumple - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 25 cm Cumple - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 25 cm Cumple - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 25 cm Cumple - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 25 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Referencia: N7Dimensiones: 185 x 185 x 40Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20Comprobación Valores EstadoTensiones sobre el terreno:Criterio de CYPE Ingenieros

- Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 1 kp/cm²Calculado: 0.207 kp/cm² Cumple

- Tensión media en situaciones accidentales sísmicas: Máximo: 1.25 kp/cm²Calculado: 0.145 kp/cm² Cumple

- Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 1.25 kp/cm²Calculado: 0.152 kp/cm² Cumple

- Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: Máximo: 1.25 kp/cm²Calculado: 0.613 kp/cm² Cumple

- Tensión máxima en situaciones accidentales sísmicas: Máximo: 1.562 kp/cm²Calculado: 0.208 kp/cm² Cumple

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Page 264: Cálculo de estructuras PROASUR

Referencia: N7Dimensiones: 185 x 185 x 40Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20Comprobación Valores EstadoVuelco de la zapata:Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que loscoeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictosexigidos para todas las combinaciones de equilibrio.

- En dirección X: Reserva seguridad: 4.0 % Cumple - En dirección Y: Reserva seguridad: 23.4 % CumpleFlexión en la zapata: - En dirección X: Momento: 2.00 t·m Cumple - En dirección Y: Momento: 1.55 t·m CumpleCortante en la zapata: - En dirección X: Cortante: 2.94 t Cumple - En dirección Y: Cortante: 2.36 t CumpleCompresión oblicua en la zapata:Criterio de CYPE Ingenieros

- Situaciones persistentes: Máximo: 509.68 t/m²Calculado: 8.61 t/m² Cumple

- Situaciones accidentales sísmicas: Máximo: 588.09 t/m²Calculado: 4.6 t/m² Cumple

Canto mínimo: Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08

Mínimo: 25 cmCalculado: 40 cm Cumple

Espacio para anclar arranques en cimentación: - N7:

Mínimo: 0 cmCalculado: 33 cm Cumple

Cuantía geométrica mínima:Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 Mínimo: 0.0009 - Armado inferior dirección X: Calculado: 0.0014 Cumple - Armado superior dirección X: Calculado: 0.0014 Cumple - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0.0014 Cumple - Armado superior dirección Y: Calculado: 0.0014 CumpleCuantía mínima necesaria por flexión:Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 Calculado: 0.0015 - Armado inferior dirección X: Mínimo: 0.0004 Cumple - Armado inferior dirección Y: Mínimo: 0.0003 Cumple - Armado superior dirección X: Mínimo: 0.0002 Cumple - Armado superior dirección Y: Mínimo: 0.0002 CumpleDiámetro mínimo de las barras:Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) Mínimo: 12 mm - Parrilla inferior: Calculado: 12 mm Cumple - Parrilla superior: Calculado: 12 mm CumpleSeparación máxima entre barras:Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm - Armado inferior dirección X: Calculado: 20 cm Cumple - Armado inferior dirección Y: Calculado: 20 cm Cumple - Armado superior dirección X: Calculado: 20 cm Cumple

ListadosMODULO TIPO A ZAPATAS. CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

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Page 265: Cálculo de estructuras PROASUR

Referencia: N7Dimensiones: 185 x 185 x 40Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20Comprobación Valores Estado - Armado superior dirección Y: Calculado: 20 cm CumpleSeparación mínima entre barras:Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras deCimentación". Capítulo 3.16 Mínimo: 10 cm - Armado inferior dirección X: Calculado: 20 cm Cumple - Armado inferior dirección Y: Calculado: 20 cm Cumple - Armado superior dirección X: Calculado: 20 cm Cumple - Armado superior dirección Y: Calculado: 20 cm CumpleLongitud de anclaje:Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed.INTEMAC, 1991 Calculado: 71 cm - Armado inf. dirección X hacia der: Mínimo: 15 cm Cumple - Armado inf. dirección X hacia izq: Mínimo: 15 cm Cumple - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 15 cm Cumple - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 15 cm Cumple - Armado sup. dirección X hacia der: Mínimo: 18 cm Cumple - Armado sup. dirección X hacia izq: Mínimo: 18 cm Cumple - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 18 cm Cumple - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 18 cm CumpleLongitud mínima de las patillas: Mínimo: 12 cm - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 30 cm Cumple - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 30 cm Cumple - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 30 cm Cumple - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 30 cm Cumple - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 30 cm Cumple - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 30 cm Cumple - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 30 cm Cumple - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 30 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Referencia: N5Dimensiones: 180 x 180 x 35Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20Comprobación Valores EstadoTensiones sobre el terreno:Criterio de CYPE Ingenieros

- Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 1 kp/cm²Calculado: 0.16 kp/cm² Cumple

- Tensión media en situaciones accidentales sísmicas: Máximo: 1.25 kp/cm²Calculado: 0.102 kp/cm² Cumple

- Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 1.25 kp/cm²Calculado: 0.104 kp/cm² Cumple

ListadosMODULO TIPO A ZAPATAS. CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

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Page 266: Cálculo de estructuras PROASUR

Referencia: N5Dimensiones: 180 x 180 x 35Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20Comprobación Valores Estado - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: Máximo: 1.25 kp/cm²

Calculado: 0.465 kp/cm² Cumple - Tensión máxima en situaciones accidentales sísmicas: Máximo: 1.562 kp/cm²

Calculado: 0.148 kp/cm² CumpleVuelco de la zapata:Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que loscoeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictosexigidos para todas las combinaciones de equilibrio.

- En dirección X: Reserva seguridad: 32.5 % Cumple - En dirección Y: Reserva seguridad: 50.6 % CumpleFlexión en la zapata: - En dirección X: Momento: 1.37 t·m Cumple - En dirección Y: Momento: 1.18 t·m CumpleCortante en la zapata: - En dirección X: Cortante: 2.18 t Cumple - En dirección Y: Cortante: 1.86 t CumpleCompresión oblicua en la zapata:Criterio de CYPE Ingenieros

- Situaciones persistentes: Máximo: 509.68 t/m²Calculado: 3.06 t/m² Cumple

- Situaciones accidentales sísmicas: Máximo: 588.09 t/m²Calculado: 1.67 t/m² Cumple

Canto mínimo: Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08

Mínimo: 25 cmCalculado: 35 cm Cumple

Espacio para anclar arranques en cimentación: - N5:

Mínimo: 0 cmCalculado: 28 cm Cumple

Cuantía geométrica mínima:Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 Mínimo: 0.0009 - Armado inferior dirección X: Calculado: 0.0016 Cumple - Armado superior dirección X: Calculado: 0.0016 Cumple - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0.0016 Cumple - Armado superior dirección Y: Calculado: 0.0016 CumpleCuantía mínima necesaria por flexión:Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 Calculado: 0.0017 - Armado inferior dirección X: Mínimo: 0.0004 Cumple - Armado inferior dirección Y: Mínimo: 0.0003 Cumple - Armado superior dirección X: Mínimo: 0.0002 Cumple - Armado superior dirección Y: Mínimo: 0.0002 CumpleDiámetro mínimo de las barras:Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) Mínimo: 12 mm - Parrilla inferior: Calculado: 12 mm Cumple - Parrilla superior: Calculado: 12 mm CumpleSeparación máxima entre barras:Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm

ListadosMODULO TIPO A ZAPATAS. CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

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Page 267: Cálculo de estructuras PROASUR

Referencia: N5Dimensiones: 180 x 180 x 35Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20Comprobación Valores Estado - Armado inferior dirección X: Calculado: 20 cm Cumple - Armado inferior dirección Y: Calculado: 20 cm Cumple - Armado superior dirección X: Calculado: 20 cm Cumple - Armado superior dirección Y: Calculado: 20 cm CumpleSeparación mínima entre barras:Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras deCimentación". Capítulo 3.16 Mínimo: 10 cm - Armado inferior dirección X: Calculado: 20 cm Cumple - Armado inferior dirección Y: Calculado: 20 cm Cumple - Armado superior dirección X: Calculado: 20 cm Cumple - Armado superior dirección Y: Calculado: 20 cm CumpleLongitud de anclaje:Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed.INTEMAC, 1991 Calculado: 68 cm - Armado inf. dirección X hacia der: Mínimo: 15 cm Cumple - Armado inf. dirección X hacia izq: Mínimo: 15 cm Cumple - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 15 cm Cumple - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 15 cm Cumple - Armado sup. dirección X hacia der: Mínimo: 18 cm Cumple - Armado sup. dirección X hacia izq: Mínimo: 18 cm Cumple - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 18 cm Cumple - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 18 cm CumpleLongitud mínima de las patillas: Mínimo: 12 cm - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 25 cm Cumple - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 25 cm Cumple - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 25 cm Cumple - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 25 cm Cumple - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 25 cm Cumple - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 25 cm Cumple - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 25 cm Cumple - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 25 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Referencia: N10Dimensiones: 180 x 180 x 35Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20Comprobación Valores EstadoTensiones sobre el terreno:Criterio de CYPE Ingenieros

- Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 1 kp/cm²Calculado: 0.196 kp/cm² Cumple

- Tensión media en situaciones accidentales sísmicas: Máximo: 1.25 kp/cm²Calculado: 0.165 kp/cm² Cumple

ListadosMODULO TIPO A ZAPATAS. CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

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Page 268: Cálculo de estructuras PROASUR

Referencia: N10Dimensiones: 180 x 180 x 35Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20Comprobación Valores Estado - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 1.25 kp/cm²

Calculado: 0.168 kp/cm² Cumple - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: Máximo: 1.25 kp/cm²

Calculado: 0.489 kp/cm² Cumple - Tensión máxima en situaciones accidentales sísmicas: Máximo: 1.562 kp/cm²

Calculado: 0.197 kp/cm² CumpleVuelco de la zapata:Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que loscoeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictosexigidos para todas las combinaciones de equilibrio.

- En dirección X: Reserva seguridad: 26.7 % Cumple - En dirección Y: Reserva seguridad: 40.0 % CumpleFlexión en la zapata: - En dirección X: Momento: 1.74 t·m Cumple - En dirección Y: Momento: 1.73 t·m CumpleCortante en la zapata: - En dirección X: Cortante: 2.62 t Cumple - En dirección Y: Cortante: 2.62 t CumpleCompresión oblicua en la zapata:Criterio de CYPE Ingenieros

- Situaciones persistentes: Máximo: 509.68 t/m²Calculado: 16.79 t/m² Cumple

- Situaciones accidentales sísmicas: Máximo: 588.09 t/m²Calculado: 8.56 t/m² Cumple

Canto mínimo: Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08

Mínimo: 25 cmCalculado: 35 cm Cumple

Espacio para anclar arranques en cimentación: - N10:

Mínimo: 0 cmCalculado: 28 cm Cumple

Cuantía geométrica mínima:Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 Mínimo: 0.0009 - Armado inferior dirección X: Calculado: 0.0016 Cumple - Armado superior dirección X: Calculado: 0.0016 Cumple - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0.0016 Cumple - Armado superior dirección Y: Calculado: 0.0016 CumpleCuantía mínima necesaria por flexión:Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 Calculado: 0.0017 - Armado inferior dirección X: Mínimo: 0.0004 Cumple - Armado inferior dirección Y: Mínimo: 0.0004 Cumple - Armado superior dirección X: Mínimo: 0.0002 Cumple - Armado superior dirección Y: Mínimo: 0.0002 CumpleDiámetro mínimo de las barras:Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) Mínimo: 12 mm - Parrilla inferior: Calculado: 12 mm Cumple

ListadosMODULO TIPO A ZAPATAS. CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

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Page 269: Cálculo de estructuras PROASUR

Referencia: N10Dimensiones: 180 x 180 x 35Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20Comprobación Valores Estado - Parrilla superior: Calculado: 12 mm CumpleSeparación máxima entre barras:Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm - Armado inferior dirección X: Calculado: 20 cm Cumple - Armado inferior dirección Y: Calculado: 20 cm Cumple - Armado superior dirección X: Calculado: 20 cm Cumple - Armado superior dirección Y: Calculado: 20 cm CumpleSeparación mínima entre barras:Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras deCimentación". Capítulo 3.16 Mínimo: 10 cm - Armado inferior dirección X: Calculado: 20 cm Cumple - Armado inferior dirección Y: Calculado: 20 cm Cumple - Armado superior dirección X: Calculado: 20 cm Cumple - Armado superior dirección Y: Calculado: 20 cm CumpleLongitud de anclaje:Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed.INTEMAC, 1991 Calculado: 68 cm - Armado inf. dirección X hacia der: Mínimo: 15 cm Cumple - Armado inf. dirección X hacia izq: Mínimo: 15 cm Cumple - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 15 cm Cumple - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 15 cm Cumple - Armado sup. dirección X hacia der: Mínimo: 18 cm Cumple - Armado sup. dirección X hacia izq: Mínimo: 18 cm Cumple - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 18 cm Cumple - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 18 cm CumpleLongitud mínima de las patillas: Mínimo: 12 cm - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 25 cm Cumple - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 25 cm Cumple - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 25 cm Cumple - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 25 cm Cumple - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 25 cm Cumple - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 25 cm Cumple - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 25 cm Cumple - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 25 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Referencia: N14Dimensiones: 180 x 180 x 40Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20Comprobación Valores EstadoTensiones sobre el terreno:Criterio de CYPE Ingenieros

ListadosMODULO TIPO A ZAPATAS. CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

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Page 270: Cálculo de estructuras PROASUR

Referencia: N14Dimensiones: 180 x 180 x 40Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20Comprobación Valores Estado - Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 1 kp/cm²

Calculado: 0.217 kp/cm² Cumple - Tensión media en situaciones accidentales sísmicas: Máximo: 1.25 kp/cm²

Calculado: 0.164 kp/cm² Cumple - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 1.25 kp/cm²

Calculado: 0.185 kp/cm² Cumple - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: Máximo: 1.25 kp/cm²

Calculado: 0.556 kp/cm² Cumple - Tensión máxima en situaciones accidentales sísmicas: Máximo: 1.562 kp/cm²

Calculado: 0.24 kp/cm² CumpleVuelco de la zapata:Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que loscoeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictosexigidos para todas las combinaciones de equilibrio.

- En dirección X: Reserva seguridad: 0.8 % Cumple - En dirección Y: Reserva seguridad: 168.7 % CumpleFlexión en la zapata: - En dirección X: Momento: 2.59 t·m Cumple - En dirección Y: Momento: 1.30 t·m CumpleCortante en la zapata: - En dirección X: Cortante: 3.86 t Cumple - En dirección Y: Cortante: 1.80 t CumpleCompresión oblicua en la zapata:Criterio de CYPE Ingenieros

- Situaciones persistentes: Máximo: 509.68 t/m²Calculado: 11 t/m² Cumple

- Situaciones accidentales sísmicas: Máximo: 588.09 t/m²Calculado: 5.96 t/m² Cumple

Canto mínimo: Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08

Mínimo: 25 cmCalculado: 40 cm Cumple

Espacio para anclar arranques en cimentación: - N14:

Mínimo: 0 cmCalculado: 33 cm Cumple

Cuantía geométrica mínima:Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 Mínimo: 0.0009 - Armado inferior dirección X: Calculado: 0.0014 Cumple - Armado superior dirección X: Calculado: 0.0014 Cumple - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0.0014 Cumple - Armado superior dirección Y: Calculado: 0.0014 CumpleCuantía mínima necesaria por flexión:Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 Calculado: 0.0015 - Armado inferior dirección X: Mínimo: 0.0005 Cumple - Armado inferior dirección Y: Mínimo: 0.0003 Cumple - Armado superior dirección X: Mínimo: 0.0002 Cumple

ListadosMODULO TIPO A ZAPATAS. CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

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Page 271: Cálculo de estructuras PROASUR

Referencia: N14Dimensiones: 180 x 180 x 40Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20Comprobación Valores Estado - Armado superior dirección Y: Mínimo: 0.0001 CumpleDiámetro mínimo de las barras:Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) Mínimo: 12 mm - Parrilla inferior: Calculado: 12 mm Cumple - Parrilla superior: Calculado: 12 mm CumpleSeparación máxima entre barras:Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm - Armado inferior dirección X: Calculado: 20 cm Cumple - Armado inferior dirección Y: Calculado: 20 cm Cumple - Armado superior dirección X: Calculado: 20 cm Cumple - Armado superior dirección Y: Calculado: 20 cm CumpleSeparación mínima entre barras:Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructurasde Cimentación". Capítulo 3.16 Mínimo: 10 cm - Armado inferior dirección X: Calculado: 20 cm Cumple - Armado inferior dirección Y: Calculado: 20 cm Cumple - Armado superior dirección X: Calculado: 20 cm Cumple - Armado superior dirección Y: Calculado: 20 cm CumpleLongitud de anclaje:Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed.INTEMAC, 1991 Calculado: 69 cm - Armado inf. dirección X hacia der: Mínimo: 15 cm Cumple - Armado inf. dirección X hacia izq: Mínimo: 15 cm Cumple - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 15 cm Cumple - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 15 cm Cumple - Armado sup. dirección X hacia der: Mínimo: 18 cm Cumple - Armado sup. dirección X hacia izq: Mínimo: 18 cm Cumple - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 18 cm Cumple - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 18 cm CumpleLongitud mínima de las patillas: Mínimo: 12 cm - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 30 cm Cumple - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 30 cm Cumple - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 30 cm Cumple - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 30 cm Cumple - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 30 cm Cumple - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 30 cm Cumple - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 30 cm Cumple - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 30 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

ListadosMODULO TIPO A ZAPATAS. CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

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Page 272: Cálculo de estructuras PROASUR

Referencia: N13Dimensiones: 180 x 180 x 35Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20Comprobación Valores EstadoTensiones sobre el terreno:Criterio de CYPE Ingenieros

- Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 1 kp/cm²Calculado: 0.181 kp/cm² Cumple

- Tensión media en situaciones accidentales sísmicas: Máximo: 1.25 kp/cm²Calculado: 0.132 kp/cm² Cumple

- Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 1.25 kp/cm²Calculado: 0.174 kp/cm² Cumple

- Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: Máximo: 1.25 kp/cm²Calculado: 0.524 kp/cm² Cumple

- Tensión máxima en situaciones accidentales sísmicas: Máximo: 1.562 kp/cm²Calculado: 0.214 kp/cm² Cumple

Vuelco de la zapata:Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que loscoeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictosexigidos para todas las combinaciones de equilibrio.

- En dirección X: Reserva seguridad: 24.4 % Cumple - En dirección Y: Reserva seguridad: 44.0 % CumpleFlexión en la zapata: - En dirección X: Momento: 1.63 t·m Cumple - En dirección Y: Momento: 1.69 t·m CumpleCortante en la zapata: - En dirección X: Cortante: 2.52 t Cumple - En dirección Y: Cortante: 2.62 t CumpleCompresión oblicua en la zapata:Criterio de CYPE Ingenieros

- Situaciones persistentes: Máximo: 509.68 t/m²Calculado: 9.28 t/m² Cumple

- Situaciones accidentales sísmicas: Máximo: 588.09 t/m²Calculado: 4.89 t/m² Cumple

Canto mínimo: Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08

Mínimo: 25 cmCalculado: 35 cm Cumple

Espacio para anclar arranques en cimentación: - N13:

Mínimo: 0 cmCalculado: 28 cm Cumple

Cuantía geométrica mínima:Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 Mínimo: 0.0009 - Armado inferior dirección X: Calculado: 0.0016 Cumple - Armado superior dirección X: Calculado: 0.0016 Cumple - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0.0016 Cumple - Armado superior dirección Y: Calculado: 0.0016 CumpleCuantía mínima necesaria por flexión:Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 Calculado: 0.0017 - Armado inferior dirección X: Mínimo: 0.0004 Cumple - Armado inferior dirección Y: Mínimo: 0.0004 Cumple

ListadosMODULO TIPO A ZAPATAS. CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

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Page 273: Cálculo de estructuras PROASUR

Referencia: N13Dimensiones: 180 x 180 x 35Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20Comprobación Valores Estado - Armado superior dirección X: Mínimo: 0.0002 Cumple - Armado superior dirección Y: Mínimo: 0.0002 CumpleDiámetro mínimo de las barras:Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) Mínimo: 12 mm - Parrilla inferior: Calculado: 12 mm Cumple - Parrilla superior: Calculado: 12 mm CumpleSeparación máxima entre barras:Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm - Armado inferior dirección X: Calculado: 20 cm Cumple - Armado inferior dirección Y: Calculado: 20 cm Cumple - Armado superior dirección X: Calculado: 20 cm Cumple - Armado superior dirección Y: Calculado: 20 cm CumpleSeparación mínima entre barras:Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras deCimentación". Capítulo 3.16 Mínimo: 10 cm - Armado inferior dirección X: Calculado: 20 cm Cumple - Armado inferior dirección Y: Calculado: 20 cm Cumple - Armado superior dirección X: Calculado: 20 cm Cumple - Armado superior dirección Y: Calculado: 20 cm CumpleLongitud de anclaje:Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed.INTEMAC, 1991 Calculado: 68 cm - Armado inf. dirección X hacia der: Mínimo: 15 cm Cumple - Armado inf. dirección X hacia izq: Mínimo: 15 cm Cumple - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 15 cm Cumple - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 15 cm Cumple - Armado sup. dirección X hacia der: Mínimo: 18 cm Cumple - Armado sup. dirección X hacia izq: Mínimo: 18 cm Cumple - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 18 cm Cumple - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 18 cm CumpleLongitud mínima de las patillas: Mínimo: 12 cm - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 25 cm Cumple - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 25 cm Cumple - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 25 cm Cumple - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 25 cm Cumple - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 25 cm Cumple - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 25 cm Cumple - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 25 cm Cumple - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 25 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

ListadosMODULO TIPO A ZAPATAS. CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

Página 35

Page 274: Cálculo de estructuras PROASUR

Referencia: N9Dimensiones: 180 x 180 x 35Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20Comprobación Valores EstadoTensiones sobre el terreno:Criterio de CYPE Ingenieros

- Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 1 kp/cm²Calculado: 0.21 kp/cm² Cumple

- Tensión media en situaciones accidentales sísmicas: Máximo: 1.25 kp/cm²Calculado: 0.151 kp/cm² Cumple

- Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 1.25 kp/cm²Calculado: 0.171 kp/cm² Cumple

- Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: Máximo: 1.25 kp/cm²Calculado: 0.548 kp/cm² Cumple

- Tensión máxima en situaciones accidentales sísmicas: Máximo: 1.562 kp/cm²Calculado: 0.22 kp/cm² Cumple

Vuelco de la zapata:Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que loscoeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictosexigidos para todas las combinaciones de equilibrio.

- En dirección X: Reserva seguridad: 118.2 % Cumple - En dirección Y: Reserva seguridad: 10.7 % CumpleFlexión en la zapata: - En dirección X: Momento: 1.38 t·m Cumple - En dirección Y: Momento: 2.37 t·m CumpleCortante en la zapata: - En dirección X: Cortante: 2.08 t Cumple - En dirección Y: Cortante: 3.73 t CumpleCompresión oblicua en la zapata:Criterio de CYPE Ingenieros

- Situaciones persistentes: Máximo: 509.68 t/m²Calculado: 12.75 t/m² Cumple

- Situaciones accidentales sísmicas: Máximo: 588.09 t/m²Calculado: 6.95 t/m² Cumple

Canto mínimo: Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08

Mínimo: 25 cmCalculado: 35 cm Cumple

Espacio para anclar arranques en cimentación: - N9:

Mínimo: 0 cmCalculado: 28 cm Cumple

Cuantía geométrica mínima:Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 Mínimo: 0.0009 - Armado inferior dirección X: Calculado: 0.0016 Cumple - Armado superior dirección X: Calculado: 0.0016 Cumple - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0.0016 Cumple - Armado superior dirección Y: Calculado: 0.0016 CumpleCuantía mínima necesaria por flexión:Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 Calculado: 0.0017 - Armado inferior dirección X: Mínimo: 0.0004 Cumple - Armado inferior dirección Y: Mínimo: 0.0006 Cumple

ListadosMODULO TIPO A ZAPATAS. CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

Página 36

Page 275: Cálculo de estructuras PROASUR

Referencia: N9Dimensiones: 180 x 180 x 35Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20Comprobación Valores Estado - Armado superior dirección X: Mínimo: 0.0001 Cumple - Armado superior dirección Y: Mínimo: 0.0002 CumpleDiámetro mínimo de las barras:Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) Mínimo: 12 mm - Parrilla inferior: Calculado: 12 mm Cumple - Parrilla superior: Calculado: 12 mm CumpleSeparación máxima entre barras:Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm - Armado inferior dirección X: Calculado: 20 cm Cumple - Armado inferior dirección Y: Calculado: 20 cm Cumple - Armado superior dirección X: Calculado: 20 cm Cumple - Armado superior dirección Y: Calculado: 20 cm CumpleSeparación mínima entre barras:Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructurasde Cimentación". Capítulo 3.16 Mínimo: 10 cm - Armado inferior dirección X: Calculado: 20 cm Cumple - Armado inferior dirección Y: Calculado: 20 cm Cumple - Armado superior dirección X: Calculado: 20 cm Cumple - Armado superior dirección Y: Calculado: 20 cm CumpleLongitud de anclaje:Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed.INTEMAC, 1991 Calculado: 68 cm - Armado inf. dirección X hacia der: Mínimo: 15 cm Cumple - Armado inf. dirección X hacia izq: Mínimo: 15 cm Cumple - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 15 cm Cumple - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 15 cm Cumple - Armado sup. dirección X hacia der: Mínimo: 18 cm Cumple - Armado sup. dirección X hacia izq: Mínimo: 18 cm Cumple - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 18 cm Cumple - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 18 cm CumpleLongitud mínima de las patillas: Mínimo: 12 cm - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 25 cm Cumple - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 25 cm Cumple - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 25 cm Cumple - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 25 cm Cumple - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 25 cm Cumple - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 25 cm Cumple - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 25 cm Cumple - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 25 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

ListadosMODULO TIPO A ZAPATAS. CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

Página 37

Page 276: Cálculo de estructuras PROASUR

Referencia: N1Dimensiones: 180 x 180 x 35Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20Comprobación Valores EstadoTensiones sobre el terreno:Criterio de CYPE Ingenieros

- Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 1 kp/cm²Calculado: 0.204 kp/cm² Cumple

- Tensión media en situaciones accidentales sísmicas: Máximo: 1.25 kp/cm²Calculado: 0.127 kp/cm² Cumple

- Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 1.25 kp/cm²Calculado: 0.151 kp/cm² Cumple

- Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: Máximo: 1.25 kp/cm²Calculado: 0.582 kp/cm² Cumple

- Tensión máxima en situaciones accidentales sísmicas: Máximo: 1.562 kp/cm²Calculado: 0.198 kp/cm² Cumple

Vuelco de la zapata:Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que loscoeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictosexigidos para todas las combinaciones de equilibrio.

- En dirección X: Reserva seguridad: 47.9 % Cumple - En dirección Y: Reserva seguridad: 42.1 % CumpleFlexión en la zapata: - En dirección X: Momento: 1.68 t·m Cumple - En dirección Y: Momento: 1.74 t·m CumpleCortante en la zapata: - En dirección X: Cortante: 2.59 t Cumple - En dirección Y: Cortante: 2.69 t CumpleCompresión oblicua en la zapata:Criterio de CYPE Ingenieros

- Situaciones persistentes: Máximo: 509.68 t/m²Calculado: 9.05 t/m² Cumple

- Situaciones accidentales sísmicas: Máximo: 588.09 t/m²Calculado: 4.39 t/m² Cumple

Canto mínimo: Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08

Mínimo: 25 cmCalculado: 35 cm Cumple

Espacio para anclar arranques en cimentación: - N1:

Mínimo: 0 cmCalculado: 28 cm Cumple

Cuantía geométrica mínima:Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 Mínimo: 0.0009 - Armado inferior dirección X: Calculado: 0.0016 Cumple - Armado superior dirección X: Calculado: 0.0016 Cumple - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0.0016 Cumple - Armado superior dirección Y: Calculado: 0.0016 CumpleCuantía mínima necesaria por flexión:Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 Calculado: 0.0017 - Armado inferior dirección X: Mínimo: 0.0004 Cumple - Armado inferior dirección Y: Mínimo: 0.0004 Cumple

ListadosMODULO TIPO A ZAPATAS. CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

Página 38

Page 277: Cálculo de estructuras PROASUR

Referencia: N1Dimensiones: 180 x 180 x 35Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20Comprobación Valores Estado - Armado superior dirección X: Mínimo: 0.0002 Cumple - Armado superior dirección Y: Mínimo: 0.0002 CumpleDiámetro mínimo de las barras:Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) Mínimo: 12 mm - Parrilla inferior: Calculado: 12 mm Cumple - Parrilla superior: Calculado: 12 mm CumpleSeparación máxima entre barras:Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm - Armado inferior dirección X: Calculado: 20 cm Cumple - Armado inferior dirección Y: Calculado: 20 cm Cumple - Armado superior dirección X: Calculado: 20 cm Cumple - Armado superior dirección Y: Calculado: 20 cm CumpleSeparación mínima entre barras:Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras deCimentación". Capítulo 3.16 Mínimo: 10 cm - Armado inferior dirección X: Calculado: 20 cm Cumple - Armado inferior dirección Y: Calculado: 20 cm Cumple - Armado superior dirección X: Calculado: 20 cm Cumple - Armado superior dirección Y: Calculado: 20 cm CumpleLongitud de anclaje:Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed.INTEMAC, 1991 Calculado: 68 cm - Armado inf. dirección X hacia der: Mínimo: 15 cm Cumple - Armado inf. dirección X hacia izq: Mínimo: 15 cm Cumple - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 15 cm Cumple - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 15 cm Cumple - Armado sup. dirección X hacia der: Mínimo: 18 cm Cumple - Armado sup. dirección X hacia izq: Mínimo: 18 cm Cumple - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 18 cm Cumple - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 18 cm CumpleLongitud mínima de las patillas: Mínimo: 12 cm - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 25 cm Cumple - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 25 cm Cumple - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 25 cm Cumple - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 25 cm Cumple - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 25 cm Cumple - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 25 cm Cumple - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 25 cm Cumple - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 25 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

ListadosMODULO TIPO A ZAPATAS. CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

Página 39

Page 278: Cálculo de estructuras PROASUR

Referencia: N3Dimensiones: 180 x 180 x 35Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20Comprobación Valores EstadoTensiones sobre el terreno:Criterio de CYPE Ingenieros

- Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 1 kp/cm²Calculado: 0.218 kp/cm² Cumple

- Tensión media en situaciones accidentales sísmicas: Máximo: 1.25 kp/cm²Calculado: 0.136 kp/cm² Cumple

- Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 1.25 kp/cm²Calculado: 0.142 kp/cm² Cumple

- Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: Máximo: 1.25 kp/cm²Calculado: 0.63 kp/cm² Cumple

- Tensión máxima en situaciones accidentales sísmicas: Máximo: 1.562 kp/cm²Calculado: 0.203 kp/cm² Cumple

Vuelco de la zapata:Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que loscoeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictosexigidos para todas las combinaciones de equilibrio.

- En dirección X: Reserva seguridad: 36.0 % Cumple - En dirección Y: Reserva seguridad: 48.1 % CumpleFlexión en la zapata: - En dirección X: Momento: 1.83 t·m Cumple - En dirección Y: Momento: 1.90 t·m CumpleCortante en la zapata: - En dirección X: Cortante: 2.81 t Cumple - En dirección Y: Cortante: 2.93 t CumpleCompresión oblicua en la zapata:Criterio de CYPE Ingenieros

- Situaciones persistentes: Máximo: 509.68 t/m²Calculado: 10.22 t/m² Cumple

- Situaciones accidentales sísmicas: Máximo: 588.09 t/m²Calculado: 5.58 t/m² Cumple

Canto mínimo: Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08

Mínimo: 25 cmCalculado: 35 cm Cumple

Espacio para anclar arranques en cimentación: - N3:

Mínimo: 0 cmCalculado: 28 cm Cumple

Cuantía geométrica mínima:Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 Mínimo: 0.0009 - Armado inferior dirección X: Calculado: 0.0016 Cumple - Armado superior dirección X: Calculado: 0.0016 Cumple - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0.0016 Cumple - Armado superior dirección Y: Calculado: 0.0016 CumpleCuantía mínima necesaria por flexión:Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 Calculado: 0.0017 - Armado inferior dirección X: Mínimo: 0.0005 Cumple - Armado inferior dirección Y: Mínimo: 0.0005 Cumple

ListadosMODULO TIPO A ZAPATAS. CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

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Page 279: Cálculo de estructuras PROASUR

Referencia: N3Dimensiones: 180 x 180 x 35Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20Comprobación Valores Estado - Armado superior dirección X: Mínimo: 0.0002 Cumple - Armado superior dirección Y: Mínimo: 0.0002 CumpleDiámetro mínimo de las barras:Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) Mínimo: 12 mm - Parrilla inferior: Calculado: 12 mm Cumple - Parrilla superior: Calculado: 12 mm CumpleSeparación máxima entre barras:Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm - Armado inferior dirección X: Calculado: 20 cm Cumple - Armado inferior dirección Y: Calculado: 20 cm Cumple - Armado superior dirección X: Calculado: 20 cm Cumple - Armado superior dirección Y: Calculado: 20 cm CumpleSeparación mínima entre barras:Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras deCimentación". Capítulo 3.16 Mínimo: 10 cm - Armado inferior dirección X: Calculado: 20 cm Cumple - Armado inferior dirección Y: Calculado: 20 cm Cumple - Armado superior dirección X: Calculado: 20 cm Cumple - Armado superior dirección Y: Calculado: 20 cm CumpleLongitud de anclaje:Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed.INTEMAC, 1991 Calculado: 68 cm - Armado inf. dirección X hacia der: Mínimo: 15 cm Cumple - Armado inf. dirección X hacia izq: Mínimo: 15 cm Cumple - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 15 cm Cumple - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 15 cm Cumple - Armado sup. dirección X hacia der: Mínimo: 18 cm Cumple - Armado sup. dirección X hacia izq: Mínimo: 18 cm Cumple - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 18 cm Cumple - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 18 cm CumpleLongitud mínima de las patillas: Mínimo: 12 cm - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 25 cm Cumple - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 25 cm Cumple - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 25 cm Cumple - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 25 cm Cumple - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 25 cm Cumple - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 25 cm Cumple - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 25 cm Cumple - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 25 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

ListadosMODULO TIPO A ZAPATAS. CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

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Page 280: Cálculo de estructuras PROASUR

3.2.- Vigas

3.2.1.- Descripción

Referencias Geometría Armado

C [N16-N7], C [N9-N13] y C [N14-N10] Ancho: 40.0 cmCanto: 40.0 cm

Superior: 2Ø20Inferior: 2Ø20Estribos: 1xØ8c/30

C [N7-N5] y C [N5-N3] Ancho: 40.0 cmCanto: 40.0 cm

Superior: 2Ø20Inferior: 2Ø20Estribos: 1xØ8c/30

C [N3-N1], C [N13-N14] y C [N10-N9] Ancho: 40.0 cmCanto: 40.0 cm

Superior: 2Ø20Inferior: 2Ø20Estribos: 1xØ8c/30

C [N1-N9], C [N14-N16], C [N10-N3] y C [N7-N10] Ancho: 40.0 cmCanto: 40.0 cm

Superior: 2Ø20Inferior: 2Ø20Estribos: 1xØ8c/30

3.2.2.- Comprobación

Referencia: C.3 [N16-N7] (Viga de atado) -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm -Armadura superior: 2Ø20 -Armadura inferior: 2Ø20 -Estribos: 1xØ8c/30Comprobación Valores EstadoDiámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm

Calculado: 8 mm CumpleSeparación mínima entre estribos: Artículo 69.4.1 de la norma EHE-08

Mínimo: 3.7 cmCalculado: 29.2 cm Cumple

Separación mínima armadura longitudinal:Artículo 69.4.1 de la norma EHE-08 Mínimo: 3.7 cm - Armadura superior: Calculado: 24.4 cm Cumple - Armadura inferior: Calculado: 24.4 cm CumpleSeparación máxima estribos: - Sin cortantes: Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08

Máximo: 30 cmCalculado: 30 cm Cumple

Recomendación para la separación máxima de estribosen vigas comprimidas por axiles en combinacionessísmicas (1) No procede(1) Al no ser necesaria la armadura longitudinal en compresión, no se

aplica el requisito de separación de estribos en barras comprimidas.

Separación máxima armadura longitudinal:Artículo 42.3.1 de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm - Armadura superior: Calculado: 24.4 cm Cumple - Armadura inferior: Calculado: 24.4 cm CumpleArmadura mínima por cuantía mecánica de esfuerzosaxiles: - Armadura total (Situaciones accidentales sísmicas): Norma EHE-08. Artículo 42.3.4

Mínimo: 8.2 cm²Calculado: 12.56 cm² Cumple

ListadosMODULO TIPO A ZAPATAS. CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

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Page 281: Cálculo de estructuras PROASUR

Referencia: C.3 [N16-N7] (Viga de atado) -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm -Armadura superior: 2Ø20 -Armadura inferior: 2Ø20 -Estribos: 1xØ8c/30Comprobación Valores EstadoArmadura necesaria por cálculo para el axil decompresión: - Situaciones accidentales sísmicas: Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de

Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.15Mínimo: 0 cm²Calculado: 12.56 cm² Cumple

Armadura necesaria por cálculo para el axil de tracción: - Situaciones accidentales sísmicas: Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de

Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.15Mínimo: 0.02 cm²Calculado: 12.56 cm² Cumple

Longitud de anclaje barras superiores origen:El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 35 cm - Situaciones persistentes: Mínimo: 20 cm Cumple - Situaciones accidentales sísmicas: Mínimo: 24 cm CumpleLongitud de anclaje barras inferiores origen:El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Mínimo: 20 cm - Situaciones persistentes: Calculado: 27 cm Cumple - Situaciones accidentales sísmicas: Calculado: 27 cm CumpleLongitud de anclaje barras superiores extremo:El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 35 cm - Situaciones persistentes: Mínimo: 28 cm Cumple - Situaciones accidentales sísmicas: Mínimo: 35 cm CumpleLongitud de anclaje barras inferiores extremo:El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 27 cm - Situaciones persistentes: Mínimo: 20 cm Cumple - Situaciones accidentales sísmicas: Mínimo: 27 cm CumpleComprobación de armadura necesaria por cálculo aflexión compuesta: - Situaciones accidentales sísmicas:

Momento flector: 0.00 t·mAxil: ± 0.15 t Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Referencia: C.3 [N7-N5] (Viga de atado) -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm -Armadura superior: 2Ø20 -Armadura inferior: 2Ø20 -Estribos: 1xØ8c/30Comprobación Valores EstadoDiámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm

Calculado: 8 mm CumpleSeparación mínima entre estribos: Artículo 69.4.1 de la norma EHE-08

Mínimo: 3.7 cmCalculado: 29.2 cm Cumple

Separación mínima armadura longitudinal:Artículo 69.4.1 de la norma EHE-08 Mínimo: 3.7 cm - Armadura superior: Calculado: 24.4 cm Cumple - Armadura inferior: Calculado: 24.4 cm Cumple

ListadosMODULO TIPO A ZAPATAS. CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

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Page 282: Cálculo de estructuras PROASUR

Referencia: C.3 [N7-N5] (Viga de atado) -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm -Armadura superior: 2Ø20 -Armadura inferior: 2Ø20 -Estribos: 1xØ8c/30Comprobación Valores EstadoSeparación máxima estribos: - Sin cortantes: Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08

Máximo: 30 cmCalculado: 30 cm Cumple

Recomendación para la separación máxima de estribosen vigas comprimidas por axiles en combinacionessísmicas (1) No procede(1) Al no ser necesaria la armadura longitudinal en compresión, no se

aplica el requisito de separación de estribos en barras comprimidas.

Separación máxima armadura longitudinal:Artículo 42.3.1 de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm - Armadura superior: Calculado: 24.4 cm Cumple - Armadura inferior: Calculado: 24.4 cm CumpleArmadura mínima por cuantía mecánica de esfuerzosaxiles: - Armadura total (Situaciones accidentales sísmicas): Norma EHE-08. Artículo 42.3.4

Mínimo: 8.2 cm²Calculado: 12.56 cm² Cumple

Armadura necesaria por cálculo para el axil decompresión: - Situaciones accidentales sísmicas: Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de

Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.15Mínimo: 0 cm²Calculado: 12.56 cm² Cumple

Armadura necesaria por cálculo para el axil de tracción: - Situaciones accidentales sísmicas: Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de

Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.15Mínimo: 0.02 cm²Calculado: 12.56 cm² Cumple

Longitud de anclaje barras superiores origen:El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 35 cm - Situaciones persistentes: Mínimo: 28 cm Cumple - Situaciones accidentales sísmicas: Mínimo: 35 cm CumpleLongitud de anclaje barras inferiores origen:El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 27 cm - Situaciones persistentes: Mínimo: 20 cm Cumple - Situaciones accidentales sísmicas: Mínimo: 27 cm CumpleLongitud de anclaje barras superiores extremo:El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 35 cm - Situaciones persistentes: Mínimo: 20 cm Cumple - Situaciones accidentales sísmicas: Mínimo: 24 cm CumpleLongitud de anclaje barras inferiores extremo:El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Mínimo: 20 cm - Situaciones persistentes: Calculado: 27 cm Cumple - Situaciones accidentales sísmicas: Calculado: 27 cm CumpleComprobación de armadura necesaria por cálculo aflexión compuesta: - Situaciones accidentales sísmicas:

Momento flector: 0.00 t·mAxil: ± 0.15 t Cumple

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Page 283: Cálculo de estructuras PROASUR

Referencia: C.3 [N7-N5] (Viga de atado) -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm -Armadura superior: 2Ø20 -Armadura inferior: 2Ø20 -Estribos: 1xØ8c/30Comprobación Valores Estado

Se cumplen todas las comprobaciones

Referencia: C.3 [N5-N3] (Viga de atado) -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm -Armadura superior: 2Ø20 -Armadura inferior: 2Ø20 -Estribos: 1xØ8c/30Comprobación Valores EstadoDiámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm

Calculado: 8 mm CumpleSeparación mínima entre estribos: Artículo 69.4.1 de la norma EHE-08

Mínimo: 3.7 cmCalculado: 29.2 cm Cumple

Separación mínima armadura longitudinal:Artículo 69.4.1 de la norma EHE-08 Mínimo: 3.7 cm - Armadura superior: Calculado: 24.4 cm Cumple - Armadura inferior: Calculado: 24.4 cm CumpleSeparación máxima estribos: - Sin cortantes: Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08

Máximo: 30 cmCalculado: 30 cm Cumple

Recomendación para la separación máxima de estribosen vigas comprimidas por axiles en combinacionessísmicas (1) No procede(1) Al no ser necesaria la armadura longitudinal en compresión, no se

aplica el requisito de separación de estribos en barras comprimidas.

Separación máxima armadura longitudinal:Artículo 42.3.1 de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm - Armadura superior: Calculado: 24.4 cm Cumple - Armadura inferior: Calculado: 24.4 cm CumpleArmadura mínima por cuantía mecánica de esfuerzosaxiles: - Armadura total (Situaciones accidentales sísmicas): Norma EHE-08. Artículo 42.3.4

Mínimo: 8.2 cm²Calculado: 12.56 cm² Cumple

Armadura necesaria por cálculo para el axil decompresión: - Situaciones accidentales sísmicas: Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de

Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.15Mínimo: 0 cm²Calculado: 12.56 cm² Cumple

Armadura necesaria por cálculo para el axil de tracción: - Situaciones accidentales sísmicas: Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de

Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.15Mínimo: 0.02 cm²Calculado: 12.56 cm² Cumple

Longitud de anclaje barras superiores origen:El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 35 cm - Situaciones persistentes: Mínimo: 20 cm Cumple - Situaciones accidentales sísmicas: Mínimo: 24 cm Cumple

ListadosMODULO TIPO A ZAPATAS. CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

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Page 284: Cálculo de estructuras PROASUR

Referencia: C.3 [N5-N3] (Viga de atado) -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm -Armadura superior: 2Ø20 -Armadura inferior: 2Ø20 -Estribos: 1xØ8c/30Comprobación Valores EstadoLongitud de anclaje barras inferiores origen:El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Mínimo: 20 cm - Situaciones persistentes: Calculado: 27 cm Cumple - Situaciones accidentales sísmicas: Calculado: 27 cm CumpleLongitud de anclaje barras superiores extremo:El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 35 cm - Situaciones persistentes: Mínimo: 20 cm Cumple - Situaciones accidentales sísmicas: Mínimo: 24 cm CumpleLongitud de anclaje barras inferiores extremo:El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Mínimo: 20 cm - Situaciones persistentes: Calculado: 27 cm Cumple - Situaciones accidentales sísmicas: Calculado: 27 cm CumpleComprobación de armadura necesaria por cálculo aflexión compuesta: - Situaciones accidentales sísmicas:

Momento flector: 0.00 t·mAxil: ± 0.15 t Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Referencia: C.3 [N3-N1] (Viga de atado) -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm -Armadura superior: 2Ø20 -Armadura inferior: 2Ø20 -Estribos: 1xØ8c/30Comprobación Valores EstadoDiámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm

Calculado: 8 mm CumpleSeparación mínima entre estribos: Artículo 69.4.1 de la norma EHE-08

Mínimo: 3.7 cmCalculado: 29.2 cm Cumple

Separación mínima armadura longitudinal:Artículo 69.4.1 de la norma EHE-08 Mínimo: 3.7 cm - Armadura superior: Calculado: 24.4 cm Cumple - Armadura inferior: Calculado: 24.4 cm CumpleSeparación máxima estribos: - Sin cortantes: Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08

Máximo: 30 cmCalculado: 30 cm Cumple

Recomendación para la separación máxima de estribosen vigas comprimidas por axiles en combinacionessísmicas (1) No procede(1) Al no ser necesaria la armadura longitudinal en compresión, no se

aplica el requisito de separación de estribos en barras comprimidas.

Separación máxima armadura longitudinal:Artículo 42.3.1 de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm - Armadura superior: Calculado: 24.4 cm Cumple - Armadura inferior: Calculado: 24.4 cm Cumple

ListadosMODULO TIPO A ZAPATAS. CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

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Page 285: Cálculo de estructuras PROASUR

Referencia: C.3 [N3-N1] (Viga de atado) -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm -Armadura superior: 2Ø20 -Armadura inferior: 2Ø20 -Estribos: 1xØ8c/30Comprobación Valores EstadoArmadura mínima por cuantía mecánica de esfuerzosaxiles: - Armadura total (Situaciones accidentales sísmicas): Norma EHE-08. Artículo 42.3.4

Mínimo: 8.2 cm²Calculado: 12.56 cm² Cumple

Armadura necesaria por cálculo para el axil decompresión: - Situaciones accidentales sísmicas: Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de

Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.15Mínimo: 0 cm²Calculado: 12.56 cm² Cumple

Armadura necesaria por cálculo para el axil de tracción: - Situaciones accidentales sísmicas: Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de

Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.15Mínimo: 0.02 cm²Calculado: 12.56 cm² Cumple

Longitud de anclaje barras superiores origen:El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 35 cm - Situaciones persistentes: Mínimo: 20 cm Cumple - Situaciones accidentales sísmicas: Mínimo: 24 cm CumpleLongitud de anclaje barras inferiores origen:El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Mínimo: 20 cm - Situaciones persistentes: Calculado: 27 cm Cumple - Situaciones accidentales sísmicas: Calculado: 27 cm CumpleLongitud de anclaje barras superiores extremo:El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 35 cm - Situaciones persistentes: Mínimo: 20 cm Cumple - Situaciones accidentales sísmicas: Mínimo: 24 cm CumpleLongitud de anclaje barras inferiores extremo:El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Mínimo: 20 cm - Situaciones persistentes: Calculado: 27 cm Cumple - Situaciones accidentales sísmicas: Calculado: 27 cm CumpleComprobación de armadura necesaria por cálculo aflexión compuesta: - Situaciones accidentales sísmicas:

Momento flector: 0.00 t·mAxil: ± 0.15 t Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Referencia: C.3 [N1-N9] (Viga de atado) -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm -Armadura superior: 2Ø20 -Armadura inferior: 2Ø20 -Estribos: 1xØ8c/30Comprobación Valores EstadoDiámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm

Calculado: 8 mm CumpleSeparación mínima entre estribos: Artículo 69.4.1 de la norma EHE-08

Mínimo: 3.7 cmCalculado: 29.2 cm Cumple

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Page 286: Cálculo de estructuras PROASUR

Referencia: C.3 [N1-N9] (Viga de atado) -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm -Armadura superior: 2Ø20 -Armadura inferior: 2Ø20 -Estribos: 1xØ8c/30Comprobación Valores EstadoSeparación mínima armadura longitudinal:Artículo 69.4.1 de la norma EHE-08 Mínimo: 3.7 cm - Armadura superior: Calculado: 24.4 cm Cumple - Armadura inferior: Calculado: 24.4 cm CumpleSeparación máxima estribos: - Sin cortantes: Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08

Máximo: 30 cmCalculado: 30 cm Cumple

Recomendación para la separación máxima de estribosen vigas comprimidas por axiles en combinacionessísmicas (1) No procede(1) Al no ser necesaria la armadura longitudinal en compresión, no se

aplica el requisito de separación de estribos en barras comprimidas.

Separación máxima armadura longitudinal:Artículo 42.3.1 de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm - Armadura superior: Calculado: 24.4 cm Cumple - Armadura inferior: Calculado: 24.4 cm CumpleArmadura mínima por cuantía mecánica de esfuerzosaxiles: - Armadura total (Situaciones accidentales sísmicas): Norma EHE-08. Artículo 42.3.4

Mínimo: 8.2 cm²Calculado: 12.56 cm² Cumple

Armadura necesaria por cálculo para el axil decompresión: - Situaciones accidentales sísmicas: Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de

Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.15Mínimo: 0 cm²Calculado: 12.56 cm² Cumple

Armadura necesaria por cálculo para el axil de tracción: - Situaciones accidentales sísmicas: Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de

Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.15Mínimo: 0.03 cm²Calculado: 12.56 cm² Cumple

Longitud de anclaje barras superiores origen:El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 35 cm - Situaciones persistentes: Mínimo: 20 cm Cumple - Situaciones accidentales sísmicas: Mínimo: 24 cm CumpleLongitud de anclaje barras inferiores origen:El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Mínimo: 20 cm - Situaciones persistentes: Calculado: 27 cm Cumple - Situaciones accidentales sísmicas: Calculado: 27 cm CumpleLongitud de anclaje barras superiores extremo:El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 35 cm - Situaciones persistentes: Mínimo: 20 cm Cumple - Situaciones accidentales sísmicas: Mínimo: 24 cm CumpleLongitud de anclaje barras inferiores extremo:El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Mínimo: 20 cm - Situaciones persistentes: Calculado: 27 cm Cumple

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Page 287: Cálculo de estructuras PROASUR

Referencia: C.3 [N1-N9] (Viga de atado) -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm -Armadura superior: 2Ø20 -Armadura inferior: 2Ø20 -Estribos: 1xØ8c/30Comprobación Valores Estado - Situaciones accidentales sísmicas: Calculado: 27 cm CumpleComprobación de armadura necesaria por cálculo aflexión compuesta: - Situaciones accidentales sísmicas:

Momento flector: 0.00 t·mAxil: ± 0.19 t Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Referencia: C.3 [N9-N13] (Viga de atado) -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm -Armadura superior: 2Ø20 -Armadura inferior: 2Ø20 -Estribos: 1xØ8c/30Comprobación Valores EstadoDiámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm

Calculado: 8 mm CumpleSeparación mínima entre estribos: Artículo 69.4.1 de la norma EHE-08

Mínimo: 3.7 cmCalculado: 29.2 cm Cumple

Separación mínima armadura longitudinal:Artículo 69.4.1 de la norma EHE-08 Mínimo: 3.7 cm - Armadura superior: Calculado: 24.4 cm Cumple - Armadura inferior: Calculado: 24.4 cm CumpleSeparación máxima estribos: - Sin cortantes: Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08

Máximo: 30 cmCalculado: 30 cm Cumple

Recomendación para la separación máxima de estribosen vigas comprimidas por axiles en combinacionessísmicas (1) No procede(1) Al no ser necesaria la armadura longitudinal en compresión, no se

aplica el requisito de separación de estribos en barras comprimidas.

Separación máxima armadura longitudinal:Artículo 42.3.1 de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm - Armadura superior: Calculado: 24.4 cm Cumple - Armadura inferior: Calculado: 24.4 cm CumpleArmadura mínima por cuantía mecánica de esfuerzosaxiles: - Armadura total (Situaciones accidentales sísmicas): Norma EHE-08. Artículo 42.3.4

Mínimo: 8.2 cm²Calculado: 12.56 cm² Cumple

Armadura necesaria por cálculo para el axil decompresión: - Situaciones accidentales sísmicas: Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de

Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.15Mínimo: 0 cm²Calculado: 12.56 cm² Cumple

Armadura necesaria por cálculo para el axil de tracción: - Situaciones accidentales sísmicas: Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de

Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.15Mínimo: 0.03 cm²Calculado: 12.56 cm² Cumple

ListadosMODULO TIPO A ZAPATAS. CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

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Page 288: Cálculo de estructuras PROASUR

Referencia: C.3 [N9-N13] (Viga de atado) -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm -Armadura superior: 2Ø20 -Armadura inferior: 2Ø20 -Estribos: 1xØ8c/30Comprobación Valores EstadoLongitud de anclaje barras superiores origen:El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 35 cm - Situaciones persistentes: Mínimo: 20 cm Cumple - Situaciones accidentales sísmicas: Mínimo: 24 cm CumpleLongitud de anclaje barras inferiores origen:El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Mínimo: 20 cm - Situaciones persistentes: Calculado: 27 cm Cumple - Situaciones accidentales sísmicas: Calculado: 27 cm CumpleLongitud de anclaje barras superiores extremo:El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 35 cm - Situaciones persistentes: Mínimo: 20 cm Cumple - Situaciones accidentales sísmicas: Mínimo: 24 cm CumpleLongitud de anclaje barras inferiores extremo:El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Mínimo: 20 cm - Situaciones persistentes: Calculado: 27 cm Cumple - Situaciones accidentales sísmicas: Calculado: 27 cm CumpleComprobación de armadura necesaria por cálculo aflexión compuesta: - Situaciones accidentales sísmicas:

Momento flector: 0.00 t·mAxil: ± 0.19 t Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Referencia: C.3 [N13-N14] (Viga de atado) -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm -Armadura superior: 2Ø20 -Armadura inferior: 2Ø20 -Estribos: 1xØ8c/30Comprobación Valores EstadoDiámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm

Calculado: 8 mm CumpleSeparación mínima entre estribos: Artículo 69.4.1 de la norma EHE-08

Mínimo: 3.7 cmCalculado: 29.2 cm Cumple

Separación mínima armadura longitudinal:Artículo 69.4.1 de la norma EHE-08 Mínimo: 3.7 cm - Armadura superior: Calculado: 24.4 cm Cumple - Armadura inferior: Calculado: 24.4 cm CumpleSeparación máxima estribos: - Sin cortantes: Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08

Máximo: 30 cmCalculado: 30 cm Cumple

Recomendación para la separación máxima de estribosen vigas comprimidas por axiles en combinacionessísmicas (1) No procede(1) Al no ser necesaria la armadura longitudinal en compresión, no se

aplica el requisito de separación de estribos en barras comprimidas.

ListadosMODULO TIPO A ZAPATAS. CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

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Page 289: Cálculo de estructuras PROASUR

Referencia: C.3 [N13-N14] (Viga de atado) -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm -Armadura superior: 2Ø20 -Armadura inferior: 2Ø20 -Estribos: 1xØ8c/30Comprobación Valores EstadoSeparación máxima armadura longitudinal:Artículo 42.3.1 de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm - Armadura superior: Calculado: 24.4 cm Cumple - Armadura inferior: Calculado: 24.4 cm CumpleArmadura mínima por cuantía mecánica de esfuerzosaxiles: - Armadura total (Situaciones accidentales sísmicas): Norma EHE-08. Artículo 42.3.4

Mínimo: 8.2 cm²Calculado: 12.56 cm² Cumple

Armadura necesaria por cálculo para el axil decompresión: - Situaciones accidentales sísmicas: Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de

Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.15Mínimo: 0 cm²Calculado: 12.56 cm² Cumple

Armadura necesaria por cálculo para el axil de tracción: - Situaciones accidentales sísmicas: Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de

Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.15Mínimo: 0.03 cm²Calculado: 12.56 cm² Cumple

Longitud de anclaje barras superiores origen:El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 35 cm - Situaciones persistentes: Mínimo: 20 cm Cumple - Situaciones accidentales sísmicas: Mínimo: 24 cm CumpleLongitud de anclaje barras inferiores origen:El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Mínimo: 20 cm - Situaciones persistentes: Calculado: 27 cm Cumple - Situaciones accidentales sísmicas: Calculado: 27 cm CumpleLongitud de anclaje barras superiores extremo:El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 35 cm - Situaciones persistentes: Mínimo: 28 cm Cumple - Situaciones accidentales sísmicas: Mínimo: 35 cm CumpleLongitud de anclaje barras inferiores extremo:El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 27 cm - Situaciones persistentes: Mínimo: 20 cm Cumple - Situaciones accidentales sísmicas: Mínimo: 27 cm CumpleComprobación de armadura necesaria por cálculo aflexión compuesta: - Situaciones accidentales sísmicas:

Momento flector: 0.00 t·mAxil: ± 0.19 t Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

ListadosMODULO TIPO A ZAPATAS. CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

Página 51

Page 290: Cálculo de estructuras PROASUR

Referencia: C.3 [N14-N16] (Viga de atado) -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm -Armadura superior: 2Ø20 -Armadura inferior: 2Ø20 -Estribos: 1xØ8c/30Comprobación Valores EstadoDiámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm

Calculado: 8 mm CumpleSeparación mínima entre estribos: Artículo 69.4.1 de la norma EHE-08

Mínimo: 3.7 cmCalculado: 29.2 cm Cumple

Separación mínima armadura longitudinal:Artículo 69.4.1 de la norma EHE-08 Mínimo: 3.7 cm - Armadura superior: Calculado: 24.4 cm Cumple - Armadura inferior: Calculado: 24.4 cm CumpleSeparación máxima estribos: - Sin cortantes: Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08

Máximo: 30 cmCalculado: 30 cm Cumple

Recomendación para la separación máxima de estribosen vigas comprimidas por axiles en combinacionessísmicas (1) No procede(1) Al no ser necesaria la armadura longitudinal en compresión, no se

aplica el requisito de separación de estribos en barras comprimidas.

Separación máxima armadura longitudinal:Artículo 42.3.1 de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm - Armadura superior: Calculado: 24.4 cm Cumple - Armadura inferior: Calculado: 24.4 cm CumpleArmadura mínima por cuantía mecánica de esfuerzosaxiles: - Armadura total (Situaciones accidentales sísmicas): Norma EHE-08. Artículo 42.3.4

Mínimo: 8.2 cm²Calculado: 12.56 cm² Cumple

Armadura necesaria por cálculo para el axil decompresión: - Situaciones accidentales sísmicas: Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de

Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.15Mínimo: 0 cm²Calculado: 12.56 cm² Cumple

Armadura necesaria por cálculo para el axil de tracción: - Situaciones accidentales sísmicas: Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de

Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.15Mínimo: 0.03 cm²Calculado: 12.56 cm² Cumple

Longitud de anclaje barras superiores origen:El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 35 cm - Situaciones persistentes: Mínimo: 28 cm Cumple - Situaciones accidentales sísmicas: Mínimo: 35 cm CumpleLongitud de anclaje barras inferiores origen:El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 27 cm - Situaciones persistentes: Mínimo: 20 cm Cumple - Situaciones accidentales sísmicas: Mínimo: 27 cm CumpleLongitud de anclaje barras superiores extremo:El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 35 cm - Situaciones persistentes: Mínimo: 20 cm Cumple

ListadosMODULO TIPO A ZAPATAS. CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

Página 52

Page 291: Cálculo de estructuras PROASUR

Referencia: C.3 [N14-N16] (Viga de atado) -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm -Armadura superior: 2Ø20 -Armadura inferior: 2Ø20 -Estribos: 1xØ8c/30Comprobación Valores Estado - Situaciones accidentales sísmicas: Mínimo: 24 cm CumpleLongitud de anclaje barras inferiores extremo:El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Mínimo: 20 cm - Situaciones persistentes: Calculado: 27 cm Cumple - Situaciones accidentales sísmicas: Calculado: 27 cm CumpleComprobación de armadura necesaria por cálculo aflexión compuesta: - Situaciones accidentales sísmicas:

Momento flector: 0.00 t·mAxil: ± 0.19 t Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Referencia: C.3 [N14-N10] (Viga de atado) -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm -Armadura superior: 2Ø20 -Armadura inferior: 2Ø20 -Estribos: 1xØ8c/30Comprobación Valores EstadoDiámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm

Calculado: 8 mm CumpleSeparación mínima entre estribos: Artículo 69.4.1 de la norma EHE-08

Mínimo: 3.7 cmCalculado: 29.2 cm Cumple

Separación mínima armadura longitudinal:Artículo 69.4.1 de la norma EHE-08 Mínimo: 3.7 cm - Armadura superior: Calculado: 24.4 cm Cumple - Armadura inferior: Calculado: 24.4 cm CumpleSeparación máxima estribos: - Sin cortantes: Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08

Máximo: 30 cmCalculado: 30 cm Cumple

Recomendación para la separación máxima de estribosen vigas comprimidas por axiles en combinacionessísmicas (1) No procede(1) Al no ser necesaria la armadura longitudinal en compresión, no se

aplica el requisito de separación de estribos en barras comprimidas.

Separación máxima armadura longitudinal:Artículo 42.3.1 de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm - Armadura superior: Calculado: 24.4 cm Cumple - Armadura inferior: Calculado: 24.4 cm CumpleArmadura mínima por cuantía mecánica de esfuerzosaxiles: - Armadura total (Situaciones accidentales sísmicas): Norma EHE-08. Artículo 42.3.4

Mínimo: 8.2 cm²Calculado: 12.56 cm² Cumple

Armadura necesaria por cálculo para el axil decompresión: - Situaciones accidentales sísmicas: Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de

Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.15Mínimo: 0 cm²Calculado: 12.56 cm² Cumple

ListadosMODULO TIPO A ZAPATAS. CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

Página 53

Page 292: Cálculo de estructuras PROASUR

Referencia: C.3 [N14-N10] (Viga de atado) -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm -Armadura superior: 2Ø20 -Armadura inferior: 2Ø20 -Estribos: 1xØ8c/30Comprobación Valores EstadoArmadura necesaria por cálculo para el axil de tracción: - Situaciones accidentales sísmicas: Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de

Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.15Mínimo: 0.04 cm²Calculado: 12.56 cm² Cumple

Longitud de anclaje barras superiores origen:El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 35 cm - Situaciones persistentes: Mínimo: 28 cm Cumple - Situaciones accidentales sísmicas: Mínimo: 35 cm CumpleLongitud de anclaje barras inferiores origen:El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 27 cm - Situaciones persistentes: Mínimo: 20 cm Cumple - Situaciones accidentales sísmicas: Mínimo: 27 cm CumpleLongitud de anclaje barras superiores extremo:El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 35 cm - Situaciones persistentes: Mínimo: 20 cm Cumple - Situaciones accidentales sísmicas: Mínimo: 24 cm CumpleLongitud de anclaje barras inferiores extremo:El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Mínimo: 20 cm - Situaciones persistentes: Calculado: 27 cm Cumple - Situaciones accidentales sísmicas: Calculado: 27 cm CumpleComprobación de armadura necesaria por cálculo aflexión compuesta: - Situaciones accidentales sísmicas:

Momento flector: 0.00 t·mAxil: ± 0.23 t Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Referencia: C.3 [N10-N3] (Viga de atado) -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm -Armadura superior: 2Ø20 -Armadura inferior: 2Ø20 -Estribos: 1xØ8c/30Comprobación Valores EstadoDiámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm

Calculado: 8 mm CumpleSeparación mínima entre estribos: Artículo 69.4.1 de la norma EHE-08

Mínimo: 3.7 cmCalculado: 29.2 cm Cumple

Separación mínima armadura longitudinal:Artículo 69.4.1 de la norma EHE-08 Mínimo: 3.7 cm - Armadura superior: Calculado: 24.4 cm Cumple - Armadura inferior: Calculado: 24.4 cm CumpleSeparación máxima estribos: - Sin cortantes: Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08

Máximo: 30 cmCalculado: 30 cm Cumple

ListadosMODULO TIPO A ZAPATAS. CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

Página 54

Page 293: Cálculo de estructuras PROASUR

Referencia: C.3 [N10-N3] (Viga de atado) -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm -Armadura superior: 2Ø20 -Armadura inferior: 2Ø20 -Estribos: 1xØ8c/30Comprobación Valores EstadoRecomendación para la separación máxima de estribosen vigas comprimidas por axiles en combinacionessísmicas (1) No procede(1) Al no ser necesaria la armadura longitudinal en compresión, no se

aplica el requisito de separación de estribos en barras comprimidas.

Separación máxima armadura longitudinal:Artículo 42.3.1 de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm - Armadura superior: Calculado: 24.4 cm Cumple - Armadura inferior: Calculado: 24.4 cm CumpleArmadura mínima por cuantía mecánica de esfuerzosaxiles: - Armadura total (Situaciones accidentales sísmicas): Norma EHE-08. Artículo 42.3.4

Mínimo: 8.2 cm²Calculado: 12.56 cm² Cumple

Armadura necesaria por cálculo para el axil decompresión: - Situaciones accidentales sísmicas: Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de

Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.15Mínimo: 0 cm²Calculado: 12.56 cm² Cumple

Armadura necesaria por cálculo para el axil de tracción: - Situaciones accidentales sísmicas: Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de

Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.15Mínimo: 0.04 cm²Calculado: 12.56 cm² Cumple

Longitud de anclaje barras superiores origen:El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 35 cm - Situaciones persistentes: Mínimo: 20 cm Cumple - Situaciones accidentales sísmicas: Mínimo: 24 cm CumpleLongitud de anclaje barras inferiores origen:El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Mínimo: 20 cm - Situaciones persistentes: Calculado: 27 cm Cumple - Situaciones accidentales sísmicas: Calculado: 27 cm CumpleLongitud de anclaje barras superiores extremo:El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 35 cm - Situaciones persistentes: Mínimo: 20 cm Cumple - Situaciones accidentales sísmicas: Mínimo: 24 cm CumpleLongitud de anclaje barras inferiores extremo:El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Mínimo: 20 cm - Situaciones persistentes: Calculado: 27 cm Cumple - Situaciones accidentales sísmicas: Calculado: 27 cm CumpleComprobación de armadura necesaria por cálculo aflexión compuesta: - Situaciones accidentales sísmicas:

Momento flector: 0.00 t·mAxil: ± 0.23 t Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

ListadosMODULO TIPO A ZAPATAS. CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

Página 55

Page 294: Cálculo de estructuras PROASUR

Referencia: C.3 [N7-N10] (Viga de atado) -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm -Armadura superior: 2Ø20 -Armadura inferior: 2Ø20 -Estribos: 1xØ8c/30Comprobación Valores EstadoDiámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm

Calculado: 8 mm CumpleSeparación mínima entre estribos: Artículo 69.4.1 de la norma EHE-08

Mínimo: 3.7 cmCalculado: 29.2 cm Cumple

Separación mínima armadura longitudinal:Artículo 69.4.1 de la norma EHE-08 Mínimo: 3.7 cm - Armadura superior: Calculado: 24.4 cm Cumple - Armadura inferior: Calculado: 24.4 cm CumpleSeparación máxima estribos: - Sin cortantes: Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08

Máximo: 30 cmCalculado: 30 cm Cumple

Recomendación para la separación máxima de estribosen vigas comprimidas por axiles en combinacionessísmicas (1) No procede(1) Al no ser necesaria la armadura longitudinal en compresión, no se

aplica el requisito de separación de estribos en barras comprimidas.

Separación máxima armadura longitudinal:Artículo 42.3.1 de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm - Armadura superior: Calculado: 24.4 cm Cumple - Armadura inferior: Calculado: 24.4 cm CumpleArmadura mínima por cuantía mecánica de esfuerzosaxiles: - Armadura total (Situaciones accidentales sísmicas): Norma EHE-08. Artículo 42.3.4

Mínimo: 8.2 cm²Calculado: 12.56 cm² Cumple

Armadura necesaria por cálculo para el axil decompresión: - Situaciones accidentales sísmicas: Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de

Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.15Mínimo: 0 cm²Calculado: 12.56 cm² Cumple

Armadura necesaria por cálculo para el axil de tracción: - Situaciones accidentales sísmicas: Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de

Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.15Mínimo: 0.04 cm²Calculado: 12.56 cm² Cumple

Longitud de anclaje barras superiores origen:El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 35 cm - Situaciones persistentes: Mínimo: 28 cm Cumple - Situaciones accidentales sísmicas: Mínimo: 35 cm CumpleLongitud de anclaje barras inferiores origen:El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 27 cm - Situaciones persistentes: Mínimo: 20 cm Cumple - Situaciones accidentales sísmicas: Mínimo: 27 cm CumpleLongitud de anclaje barras superiores extremo:El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 35 cm - Situaciones persistentes: Mínimo: 20 cm Cumple

ListadosMODULO TIPO A ZAPATAS. CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

Página 56

Page 295: Cálculo de estructuras PROASUR

Referencia: C.3 [N7-N10] (Viga de atado) -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm -Armadura superior: 2Ø20 -Armadura inferior: 2Ø20 -Estribos: 1xØ8c/30Comprobación Valores Estado - Situaciones accidentales sísmicas: Mínimo: 24 cm CumpleLongitud de anclaje barras inferiores extremo:El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Mínimo: 20 cm - Situaciones persistentes: Calculado: 27 cm Cumple - Situaciones accidentales sísmicas: Calculado: 27 cm CumpleComprobación de armadura necesaria por cálculo aflexión compuesta: - Situaciones accidentales sísmicas:

Momento flector: 0.00 t·mAxil: ± 0.23 t Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Referencia: C.3 [N10-N9] (Viga de atado) -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm -Armadura superior: 2Ø20 -Armadura inferior: 2Ø20 -Estribos: 1xØ8c/30Comprobación Valores EstadoDiámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm

Calculado: 8 mm CumpleSeparación mínima entre estribos: Artículo 69.4.1 de la norma EHE-08

Mínimo: 3.7 cmCalculado: 29.2 cm Cumple

Separación mínima armadura longitudinal:Artículo 69.4.1 de la norma EHE-08 Mínimo: 3.7 cm - Armadura superior: Calculado: 24.4 cm Cumple - Armadura inferior: Calculado: 24.4 cm CumpleSeparación máxima estribos: - Sin cortantes: Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08

Máximo: 30 cmCalculado: 30 cm Cumple

Recomendación para la separación máxima de estribosen vigas comprimidas por axiles en combinacionessísmicas (1) No procede(1) Al no ser necesaria la armadura longitudinal en compresión, no se

aplica el requisito de separación de estribos en barras comprimidas.

Separación máxima armadura longitudinal:Artículo 42.3.1 de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm - Armadura superior: Calculado: 24.4 cm Cumple - Armadura inferior: Calculado: 24.4 cm CumpleArmadura mínima por cuantía mecánica de esfuerzosaxiles: - Armadura total (Situaciones accidentales sísmicas): Norma EHE-08. Artículo 42.3.4

Mínimo: 8.2 cm²Calculado: 12.56 cm² Cumple

Armadura necesaria por cálculo para el axil decompresión: - Situaciones accidentales sísmicas: Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de

Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.15Mínimo: 0 cm²Calculado: 12.56 cm² Cumple

ListadosMODULO TIPO A ZAPATAS. CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

Página 57

Page 296: Cálculo de estructuras PROASUR

Referencia: C.3 [N10-N9] (Viga de atado) -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm -Armadura superior: 2Ø20 -Armadura inferior: 2Ø20 -Estribos: 1xØ8c/30Comprobación Valores EstadoArmadura necesaria por cálculo para el axil de tracción: - Situaciones accidentales sísmicas: Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de

Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.15Mínimo: 0.04 cm²Calculado: 12.56 cm² Cumple

Longitud de anclaje barras superiores origen:El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 35 cm - Situaciones persistentes: Mínimo: 20 cm Cumple - Situaciones accidentales sísmicas: Mínimo: 24 cm CumpleLongitud de anclaje barras inferiores origen:El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Mínimo: 20 cm - Situaciones persistentes: Calculado: 27 cm Cumple - Situaciones accidentales sísmicas: Calculado: 27 cm CumpleLongitud de anclaje barras superiores extremo:El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 35 cm - Situaciones persistentes: Mínimo: 20 cm Cumple - Situaciones accidentales sísmicas: Mínimo: 24 cm CumpleLongitud de anclaje barras inferiores extremo:El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Mínimo: 20 cm - Situaciones persistentes: Calculado: 27 cm Cumple - Situaciones accidentales sísmicas: Calculado: 27 cm CumpleComprobación de armadura necesaria por cálculo aflexión compuesta: - Situaciones accidentales sísmicas:

Momento flector: 0.00 t·mAxil: ± 0.23 t Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

ListadosMODULO TIPO A ZAPATAS. CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

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Page 297: Cálculo de estructuras PROASUR

CIMENTACION PARA LAS ESTRUCTURAS DE LAS ZONAS COMUNES EN EL NUEVO CAMPING DE EL CHORRO (ALORA)

Página 24

APENDICE 3. MODULO TIPO B CON LOSA

Page 298: Cálculo de estructuras PROASUR

ÍNDICE

1.- Datos de obra................................................................................................................................ 21.1.- Normas consideradas........................................................................................................ 21.2.- Estados límite...................................................................................................................... 2

1.2.1.- Situaciones de proyecto............................................................................................21.3.- Sismo .................................................................................................................................. 5

1.3.1.- Datos generales de sismo..........................................................................................5

2.- Estructura........................................................................................................................................ 62.1.- Geometría........................................................................................................................... 6

2.1.1.- Nudos............................................................................................................................62.1.2.- Barras.............................................................................................................................7

2.2.- Cargas................................................................................................................................. 92.2.1.- Barras.............................................................................................................................9

2.3.- Resultados........................................................................................................................... 192.3.1.- Barras.............................................................................................................................192.3.2.- Sismo .............................................................................................................................20

3.- Cimentación.................................................................................................................................. 24

3.1.- Elementos de cimentación aislados................................................................................ 243.1.1.- Descripción...................................................................................................................243.1.2.- Comprobación............................................................................................................24

Page 299: Cálculo de estructuras PROASUR

1.- Datos de obra

1.1.- Normas consideradas

Cimentación: EHE-08Madera: CTE DB SE-MCategoría de uso: A. Zonas residenciales

1.2.- Estados límite

E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentacionesE.L.U. de rotura. Madera

CTECota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m

Tensiones sobre el terrenoDesplazamientos

Acciones características

1.2.1.- Situaciones de proyecto

Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán deacuerdo con los siguientes criterios:

- Situaciones persistentes o transitorias- Con coeficientes de combinación

Gj kj P k Q1 p1 k1 Qi ai kij 1 i >1

G P Q Q

- Sin coeficientes de combinación

Gj kj P k Qi kij 1 i 1

G P Q

- Situaciones sísmicas- Con coeficientes de combinación

EGj kj P k A E Qi ai kij 1 i 1

G P A Q

- Sin coeficientes de combinación

EGj kj P k A E Qi kij 1 i 1

G P A Q

ListadosMODULO TIPO B CON LOSA. CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

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Page 300: Cálculo de estructuras PROASUR

- Donde:

Gk Acción permanentePk Acción de pretensadoQk Acción variableAE Acción sísmicaG Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentesP Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensadoQ,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principalQ,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamientoAE Coeficiente parcial de seguridad de la acción sísmicap,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principala,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento

Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán:

E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-08 / CTE DB-SE C

Persistente o transitoria

Coeficientes parciales

de seguridad () Coeficientes de combinación ()

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a)Carga permanente (G) 1.000 1.600 - -Sobrecarga (Q) 0.000 1.600 1.000 0.700Viento (Q) 0.000 1.600 1.000 0.600Nieve (Q) 0.000 1.600 1.000 0.500

Sísmica

Coeficientes parciales

de seguridad () Coeficientes de combinación ()

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a)Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.300 0.300Viento (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000Nieve (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.300(1)

Notas:(1) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las solicitacionesobtenidas de los resultados del análisis en cada una de las direcciones ortogonales se combinarán conel 30 % de los de la otra.

E.L.U. de rotura. Madera: CTE DB SE-M

ListadosMODULO TIPO B CON LOSA. CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

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Page 301: Cálculo de estructuras PROASUR

Persistente o transitoria

Coeficientes parciales

de seguridad () Coeficientes de combinación ()

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a)Carga permanente (G) 0.800 1.350 - -Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600Nieve (Q) 0.000 1.500 1.000 0.500

Sísmica

Coeficientes parciales

de seguridad () Coeficientes de combinación ()

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a)Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.300 0.300Viento (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000Nieve (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.300(1)

Notas:(1) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las solicitacionesobtenidas de los resultados del análisis en cada una de las direcciones ortogonales se combinarán conel 30 % de los de la otra.

Tensiones sobre el terreno

Característica

Coeficientes parciales

de seguridad () Coeficientes de combinación ()

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a)Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000Nieve (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000

Sísmica

Coeficientes parciales

de seguridad () Coeficientes de combinación ()

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a)Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000Viento (Q)Nieve (Q)Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.000

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Page 302: Cálculo de estructuras PROASUR

Desplazamientos

Característica

Coeficientes parciales

de seguridad () Coeficientes de combinación ()

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a)Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000Nieve (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000

Sísmica

Coeficientes parciales

de seguridad () Coeficientes de combinación ()

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a)Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000Viento (Q)Nieve (Q)Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.000

1.3.- Sismo

Norma utilizada: NCSE-02Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02

Método de cálculo: Análisis mediante espectros de respuesta (NCSE-02, 3.6.2)

1.3.1.- Datos generales de sismo

Caracterización del emplazamientoab: Aceleración básica (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1) ab : 0.080 gK: Coeficiente de contribución (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1) K : 1.00C: Coeficiente del terreno (NCSE-02, 2.4) C : 1.38Sistema estructuralDuctilidad (NCSE-02, Tabla 3.1): Ductilidad baja: Amortiguamiento (NCSE-02, Tabla 3.1) : 5.00 %

Tipo de construcción (NCSE-02, 2.2): Construcciones de importancia normal

Parámetros de cálculoNúmero de modos de vibración que intervienen en el análisis: Según normaFracción de sobrecarga de uso : 0.50Fracción de sobrecarga de nieve : 0.50No se realiza análisis de los efectos de 2º orden

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Page 303: Cálculo de estructuras PROASUR

Direcciones de análisisAcción sísmica según XAcción sísmica según Y

2.- Estructura

2.1.- Geometría2.1.1.- Nudos

Referencias:x, y, z: Desplazamientos prescritos en ejes globales.x, y, z: Giros prescritos en ejes globales.

Cada grado de libertad se marca con 'X' si está coaccionado y, en caso contrario, con '-'.

Nudos

ReferenciaCoordenadas Vinculación exterior

Vinculación interiorX(m)

Y(m)

Z(m) x y z x y z

N1 0.000 0.000 0.000 X X X X X X EmpotradoN2 0.000 0.000 6.740 - - - - - - EmpotradoN3 0.000 4.350 0.000 X X X X X X EmpotradoN4 0.000 4.350 6.740 - - - - - - EmpotradoN5 -2.200 6.550 0.000 X X X X X X EmpotradoN6 -2.200 6.550 3.590 - - - - - - EmpotradoN7 -4.400 8.750 0.000 X X X X X X EmpotradoN8 -4.400 8.750 6.740 - - - - - - EmpotradoN9 -4.400 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado

N10 -4.400 4.350 0.000 X X X X X X EmpotradoN11 -4.400 4.350 5.150 - - - - - - EmpotradoN12 -8.730 0.000 0.000 X X X X X X EmpotradoN13 -8.730 4.350 0.000 X X X X X X EmpotradoN14 -8.730 8.750 0.000 X X X X X X EmpotradoN15 -8.730 8.750 6.740 - - - - - - EmpotradoN16 -4.400 0.000 5.150 - - - - - - EmpotradoN17 -8.730 0.000 3.590 - - - - - - EmpotradoN18 -8.730 4.350 5.150 - - - - - - EmpotradoN19 -4.400 8.750 3.590 - - - - - - EmpotradoN20 0.000 4.350 3.590 - - - - - - EmpotradoN21 -4.400 0.000 3.590 - - - - - - EmpotradoN22 -8.730 4.350 3.590 - - - - - - Empotrado

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Page 304: Cálculo de estructuras PROASUR

2.1.2.- Barras

2.1.2.1.- Materiales utilizados

Materiales utilizadosMaterial E

(kp/cm²) G(kp/cm²)

·t

(m/m°C)

(t/m³)Tipo DesignaciónMadera GL30h 134556.6 - 8358.8 0.000005 0.506Notación:

E: Módulo de elasticidad: Módulo de PoissonG: Módulo de cortadura·t: Coeficiente de dilatación: Peso específico

2.1.2.2.- Descripción

DescripciónMaterial Barra

(Ni/Nf)Pieza

(Ni/Nf) Perfil(Serie) Longitud(m) xy xz

LbSup.

(m)LbInf.

(m)Tipo DesignaciónMadera GL30h N1/N2 N1/N2 Ø350 (Redondo) 6.740 1.00 1.00 - -

N3/N20 N3/N4 Ø350 (Redondo) 3.590 1.00 1.00 - -N20/N4 N3/N4 Ø350 (Redondo) 3.150 1.00 1.00 - -N5/N6 N5/N6 Ø350 (Redondo) 3.590 1.00 1.00 - -

N7/N19 N7/N8 Ø350 (Redondo) 3.590 1.00 1.00 - -N19/N8 N7/N8 Ø350 (Redondo) 3.150 1.00 1.00 - -N10/N11 N10/N11 Ø350 (Redondo) 5.150 1.00 1.00 - -N14/N15 N14/N15 Ø350 (Redondo) 6.740 1.00 1.00 - -

N2/N4 N2/N4 GL-240x200 (Laminadab200) 4.350 1.00 1.00 - -

N15/N8 N15/N8 GL-240x200 (Laminadab200) 4.330 1.00 1.00 - -

N18/N15 N18/N15 GL-240x200 (Laminadab200) 4.678 1.00 1.00 - -

N17/N18 N17/N18 GL-240x200 (Laminadab200) 4.621 1.00 1.00 - -

N17/N16 N17/N16 GL-240x200 (Laminadab200) 4.602 1.00 1.00 - -

N16/N2 N16/N2 GL-240x200 (Laminadab200) 4.678 1.00 1.00 - -

N16/N11 N16/N11 GL-240x200 (Laminadab200) 4.350 1.00 1.00 - -

N11/N4 N11/N4 GL-240x200 (Laminadab200) 4.678 1.00 1.00 - -

N11/N8 N11/N8 GL-240x200 (Laminadab200) 4.678 1.00 1.00 - -

N17/N11 N17/N11 GL-240x200 (Laminadab200) 6.333 1.00 1.00 - -

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Page 305: Cálculo de estructuras PROASUR

DescripciónMaterial Barra

(Ni/Nf)Pieza

(Ni/Nf) Perfil(Serie) Longitud(m) xy xz

LbSup.

(m)LbInf.

(m)Tipo Designación

N18/N11 N18/N11 GL-240x200 (Laminadab200) 4.330 1.00 1.00 - -

N12/N17 N12/N17 Ø350 (Redondo) 3.590 1.00 1.00 - -N9/N21 N9/N16 Ø350 (Redondo) 3.590 1.00 1.00 - -N21/N16 N9/N16 Ø350 (Redondo) 1.560 1.00 1.00 - -N13/N22 N13/N18 Ø350 (Redondo) 3.590 1.00 1.00 - -N22/N18 N13/N18 Ø350 (Redondo) 1.560 1.00 1.00 - -

N20/N6 N20/N19 GL-240x200 (Laminadab200) 3.111 1.00 1.00 - -

N6/N19 N20/N19 GL-240x200 (Laminadab200) 3.111 1.00 1.00 - -

N21/N20 N21/N20 GL-240x200 (Laminadab200) 6.187 1.00 1.00 - -

N21/N22 N21/N22 GL-240x200 (Laminadab200) 6.138 1.00 1.00 - -

N22/N19 N22/N19 GL-240x200 (Laminadab200) 6.173 1.00 1.00 - -

N21/N6 N21/N6 GL-240x200 (Laminadab200) 6.910 1.00 1.00 - -

N22/N6 N22/N6 GL-240x200 (Laminadab200) 6.891 1.00 1.00 - -

Notación:Ni: Nudo inicialNf: Nudo finalxy: Coeficiente de pandeo en el plano 'XY'xz: Coeficiente de pandeo en el plano 'XZ'LbSup.: Separación entre arriostramientos del ala superiorLbInf.: Separación entre arriostramientos del ala inferior

2.1.2.3.- Características mecánicas

Tipos de piezaRef. Piezas

1 N1/N2, N3/N4, N5/N6, N7/N8, N10/N11, N14/N15, N12/N17, N9/N16 y N13/N182 N2/N4, N15/N8, N18/N15, N17/N18, N17/N16, N16/N2, N16/N11, N11/N4, N11/N8, N17/N11,

N18/N11, N20/N19, N21/N20, N21/N22, N22/N19, N21/N6 y N22/N6

Características mecánicasMaterial

Ref. Descripción A(cm²)

Avy(cm²)

Avz(cm²)

Iyy(cm4)

Izz(cm4)

It(cm4)Tipo Designación

Madera GL30h 1 Ø350, (Redondo) 962.11 865.90 865.90 73661.76 73661.76 147323.512 GL-240x200, (Laminada b200) 480.00 400.00 400.00 23040.00 16000.00 31641.60

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Page 306: Cálculo de estructuras PROASUR

Características mecánicasMaterial

Ref. Descripción A(cm²)

Avy(cm²)

Avz(cm²)

Iyy(cm4)

Izz(cm4)

It(cm4)Tipo Designación

Notación:Ref.: ReferenciaA: Área de la sección transversalAvy: Área de cortante de la sección según el eje local 'Y'Avz: Área de cortante de la sección según el eje local 'Z'Iyy: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Y'Izz: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Z'It: Inercia a torsiónLas características mecánicas de las piezas corresponden a la sección en el punto medio de las mismas.

2.2.- Cargas2.2.1.- Barras

Referencias:'P1', 'P2':

Cargas puntuales, uniformes, en faja y momentos puntuales: 'P1' es el valor de la carga.'P2' no se utiliza.Cargas trapezoidales: 'P1' es el valor de la carga en el punto donde comienza (L1) y 'P2'es el valor de la carga en el punto donde termina (L2).Cargas triangulares: 'P1' es el valor máximo de la carga. 'P2' no se utiliza.Incrementos de temperatura: 'P1' y 'P2' son los valores de la temperatura en las carasexteriores o paramentos de la pieza. La orientación de la variación del incremento detemperatura sobre la sección transversal dependerá de la dirección seleccionada.

'L1', 'L2':Cargas y momentos puntuales: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y laposición donde se aplica la carga. 'L2' no se utiliza.Cargas trapezoidales, en faja, y triangulares: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de labarra y la posición donde comienza la carga, 'L2' es la distancia entre el nudo inicial de labarra y la posición donde termina la carga.

Unidades:Cargas puntuales: tMomentos puntuales: t·m.Cargas uniformes, en faja, triangulares y trapezoidales: t/m.Incrementos de temperatura: °C.

Cargas en barras

Barra Hipótesis TipoValores Posición Dirección

P1 P2 L1(m)

L2(m) Ejes X Y Z

N1/N2 Peso propio Uniforme 0.049 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N1/N2 CM 1 Uniforme 0.065 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N1/N2 CM 1 Faja 0.066 - 0.000 5.150 Globales 0.000 0.000 -1.000N1/N2 CM 1 Triangular Izq. 0.066 - 5.150 6.740 Globales 0.000 0.000 -1.000N1/N2 V (0º) H1 Faja 0.198 - 0.000 5.150 Globales -0.000 1.000 0.000N1/N2 V (0º) H1 Uniforme 0.196 - - - Globales -1.000 0.000 0.000N1/N2 V (0º) H1 Triangular Izq. 0.198 - 5.150 6.740 Globales -0.000 1.000 0.000N1/N2 V (0º)H2 Uniforme 0.196 - - - Globales -1.000 0.000 0.000

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Page 307: Cálculo de estructuras PROASUR

Cargas en barras

Barra Hipótesis TipoValores Posición Dirección

P1 P2 L1(m)

L2(m) Ejes X Y Z

N1/N2 V (0º)H2 Triangular Izq. 0.198 - 5.150 6.740 Globales -0.000 1.000 0.000N1/N2 V (0º)H2 Faja 0.198 - 0.000 5.150 Globales -0.000 1.000 0.000N1/N2 V(90º) H1 Faja 0.075 - 0.000 5.150 Globales -0.000 1.000 0.000N1/N2 V(90º) H1 Triangular Izq. 0.075 - 5.150 6.740 Globales -0.000 1.000 0.000N1/N2 V(90º) H1 Uniforme 0.172 - - - Globales 1.000 -0.000 -0.000N1/N2 V(90º) H2 Uniforme 0.172 - - - Globales 1.000 -0.000 -0.000N1/N2 V(90º) H2 Faja 0.075 - 0.000 5.150 Globales -0.000 1.000 0.000N1/N2 V(90º) H2 Triangular Izq. 0.075 - 5.150 6.740 Globales -0.000 1.000 0.000N1/N2 V(180º) H1 Faja 0.198 - 0.000 5.150 Globales -0.000 1.000 0.000N1/N2 V(180º) H1 Triangular Izq. 0.198 - 5.150 6.740 Globales -0.000 1.000 0.000N1/N2 V(180º) H1 Uniforme 0.196 - - - Globales -1.000 0.000 0.000N1/N2 V(180º) H2 Triangular Izq. 0.198 - 5.150 6.740 Globales -0.000 1.000 0.000N1/N2 V(180º) H2 Uniforme 0.196 - - - Globales -1.000 0.000 0.000N1/N2 V(180º) H2 Faja 0.198 - 0.000 5.150 Globales -0.000 1.000 0.000N1/N2 V(270º) H1 Uniforme 0.074 - - - Globales -1.000 0.000 0.000N1/N2 V(270º) H1 Faja 0.174 - 0.000 5.150 Globales 0.000 -1.000 -0.000N1/N2 V(270º) H1 Triangular Izq. 0.174 - 5.150 6.740 Globales 0.000 -1.000 -0.000N1/N2 V(270º) H2 Uniforme 0.074 - - - Globales -1.000 0.000 0.000N1/N2 V(270º) H2 Faja 0.174 - 0.000 5.150 Globales 0.000 -1.000 -0.000N1/N2 V(270º) H2 Triangular Izq. 0.174 - 5.150 6.740 Globales 0.000 -1.000 -0.000

N3/N20 Peso propio Uniforme 0.049 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N3/N20 CM 1 Uniforme 0.065 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N3/N20 CM 1 Uniforme 0.066 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N3/N20 V (0º) H1 Uniforme 0.198 - - - Globales -0.000 1.000 0.000N3/N20 V (0º) H1 Uniforme 0.196 - - - Globales -1.000 0.000 0.000N3/N20 V (0º)H2 Uniforme 0.198 - - - Globales -0.000 1.000 0.000N3/N20 V (0º)H2 Uniforme 0.196 - - - Globales -1.000 0.000 0.000N3/N20 V(90º) H1 Uniforme 0.172 - - - Globales 1.000 -0.000 -0.000N3/N20 V(90º) H1 Uniforme 0.075 - - - Globales -0.000 1.000 0.000N3/N20 V(90º) H2 Uniforme 0.075 - - - Globales -0.000 1.000 0.000N3/N20 V(90º) H2 Uniforme 0.172 - - - Globales 1.000 -0.000 -0.000N3/N20 V(180º) H1 Uniforme 0.198 - - - Globales -0.000 1.000 0.000N3/N20 V(180º) H1 Uniforme 0.196 - - - Globales -1.000 0.000 0.000N3/N20 V(180º) H2 Uniforme 0.198 - - - Globales -0.000 1.000 0.000N3/N20 V(180º) H2 Uniforme 0.196 - - - Globales -1.000 0.000 0.000N3/N20 V(270º) H1 Uniforme 0.074 - - - Globales -1.000 0.000 0.000N3/N20 V(270º) H1 Uniforme 0.174 - - - Globales 0.000 -1.000 -0.000N3/N20 V(270º) H2 Uniforme 0.074 - - - Globales -1.000 0.000 0.000N3/N20 V(270º) H2 Uniforme 0.174 - - - Globales 0.000 -1.000 -0.000N20/N4 Peso propio Uniforme 0.049 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

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Cargas en barras

Barra Hipótesis TipoValores Posición Dirección

P1 P2 L1(m)

L2(m) Ejes X Y Z

N20/N4 CM 1 Uniforme 0.065 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N20/N4 CM 1 Faja 0.066 - 0.000 1.560 Globales 0.000 0.000 -1.000N20/N4 CM 1 Triangular Izq. 0.066 - 1.560 3.150 Globales 0.000 0.000 -1.000N20/N4 V (0º) H1 Faja 0.198 - 0.000 1.560 Globales -0.000 1.000 0.000N20/N4 V (0º) H1 Uniforme 0.196 - - - Globales -1.000 0.000 0.000N20/N4 V (0º) H1 Triangular Izq. 0.198 - 1.560 3.150 Globales -0.000 1.000 0.000N20/N4 V (0º)H2 Uniforme 0.196 - - - Globales -1.000 0.000 0.000N20/N4 V (0º)H2 Triangular Izq. 0.198 - 1.560 3.150 Globales -0.000 1.000 0.000N20/N4 V (0º)H2 Faja 0.198 - 0.000 1.560 Globales -0.000 1.000 0.000N20/N4 V(90º) H1 Faja 0.075 - 0.000 1.560 Globales -0.000 1.000 0.000N20/N4 V(90º) H1 Triangular Izq. 0.075 - 1.560 3.150 Globales -0.000 1.000 0.000N20/N4 V(90º) H1 Uniforme 0.172 - - - Globales 1.000 -0.000 -0.000N20/N4 V(90º) H2 Uniforme 0.172 - - - Globales 1.000 -0.000 -0.000N20/N4 V(90º) H2 Faja 0.075 - 0.000 1.560 Globales -0.000 1.000 0.000N20/N4 V(90º) H2 Triangular Izq. 0.075 - 1.560 3.150 Globales -0.000 1.000 0.000N20/N4 V(180º) H1 Faja 0.198 - 0.000 1.560 Globales -0.000 1.000 0.000N20/N4 V(180º) H1 Triangular Izq. 0.198 - 1.560 3.150 Globales -0.000 1.000 0.000N20/N4 V(180º) H1 Uniforme 0.196 - - - Globales -1.000 0.000 0.000N20/N4 V(180º) H2 Triangular Izq. 0.198 - 1.560 3.150 Globales -0.000 1.000 0.000N20/N4 V(180º) H2 Uniforme 0.196 - - - Globales -1.000 0.000 0.000N20/N4 V(180º) H2 Faja 0.198 - 0.000 1.560 Globales -0.000 1.000 0.000N20/N4 V(270º) H1 Uniforme 0.074 - - - Globales -1.000 0.000 0.000N20/N4 V(270º) H1 Faja 0.174 - 0.000 1.560 Globales 0.000 -1.000 -0.000N20/N4 V(270º) H1 Triangular Izq. 0.174 - 1.560 3.150 Globales 0.000 -1.000 -0.000N20/N4 V(270º) H2 Uniforme 0.074 - - - Globales -1.000 0.000 0.000N20/N4 V(270º) H2 Faja 0.174 - 0.000 1.560 Globales 0.000 -1.000 -0.000N20/N4 V(270º) H2 Triangular Izq. 0.174 - 1.560 3.150 Globales 0.000 -1.000 -0.000N5/N6 Peso propio Uniforme 0.049 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N7/N19 Peso propio Uniforme 0.049 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N7/N19 CM 1 Uniforme 0.066 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N7/N19 CM 1 Uniforme 0.065 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N7/N19 V (0º) H1 Uniforme 0.195 - - - Globales -0.000 1.000 0.000N7/N19 V (0º) H1 Uniforme 0.198 - - - Globales -1.000 0.000 0.000N7/N19 V (0º)H2 Uniforme 0.195 - - - Globales -0.000 1.000 0.000N7/N19 V (0º)H2 Uniforme 0.198 - - - Globales -1.000 0.000 0.000N7/N19 V(90º) H1 Uniforme 0.174 - - - Globales 1.000 -0.000 -0.000N7/N19 V(90º) H1 Uniforme 0.074 - - - Globales -0.000 1.000 0.000N7/N19 V(90º) H2 Uniforme 0.074 - - - Globales -0.000 1.000 0.000N7/N19 V(90º) H2 Uniforme 0.174 - - - Globales 1.000 -0.000 -0.000N7/N19 V(180º) H1 Uniforme 0.195 - - - Globales -0.000 1.000 0.000

ListadosMODULO TIPO B CON LOSA. CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

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Page 309: Cálculo de estructuras PROASUR

Cargas en barras

Barra Hipótesis TipoValores Posición Dirección

P1 P2 L1(m)

L2(m) Ejes X Y Z

N7/N19 V(180º) H1 Uniforme 0.198 - - - Globales -1.000 0.000 0.000N7/N19 V(180º) H2 Uniforme 0.195 - - - Globales -0.000 1.000 0.000N7/N19 V(180º) H2 Uniforme 0.198 - - - Globales -1.000 0.000 0.000N7/N19 V(270º) H1 Uniforme 0.075 - - - Globales -1.000 0.000 0.000N7/N19 V(270º) H1 Uniforme 0.171 - - - Globales 0.000 -1.000 -0.000N7/N19 V(270º) H2 Uniforme 0.075 - - - Globales -1.000 0.000 0.000N7/N19 V(270º) H2 Uniforme 0.171 - - - Globales 0.000 -1.000 -0.000N19/N8 Peso propio Uniforme 0.049 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N19/N8 CM 1 Faja 0.066 - 0.000 1.560 Globales 0.000 0.000 -1.000N19/N8 CM 1 Triangular Izq. 0.066 - 1.560 3.150 Globales 0.000 0.000 -1.000N19/N8 CM 1 Uniforme 0.065 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N19/N8 V (0º) H1 Triangular Izq. 0.198 - 1.560 3.150 Globales -1.000 0.000 0.000N19/N8 V (0º) H1 Faja 0.198 - 0.000 1.560 Globales -1.000 0.000 0.000N19/N8 V (0º) H1 Uniforme 0.195 - - - Globales -0.000 1.000 0.000N19/N8 V (0º)H2 Faja 0.198 - 0.000 1.560 Globales -1.000 0.000 0.000N19/N8 V (0º)H2 Uniforme 0.195 - - - Globales -0.000 1.000 0.000N19/N8 V (0º)H2 Triangular Izq. 0.198 - 1.560 3.150 Globales -1.000 0.000 0.000N19/N8 V(90º) H1 Faja 0.174 - 0.000 1.560 Globales 1.000 -0.000 -0.000N19/N8 V(90º) H1 Triangular Izq. 0.174 - 1.560 3.150 Globales 1.000 -0.000 -0.000N19/N8 V(90º) H1 Uniforme 0.074 - - - Globales -0.000 1.000 0.000N19/N8 V(90º) H2 Uniforme 0.074 - - - Globales -0.000 1.000 0.000N19/N8 V(90º) H2 Faja 0.174 - 0.000 1.560 Globales 1.000 -0.000 -0.000N19/N8 V(90º) H2 Triangular Izq. 0.174 - 1.560 3.150 Globales 1.000 -0.000 -0.000N19/N8 V(180º) H1 Triangular Izq. 0.198 - 1.560 3.150 Globales -1.000 0.000 0.000N19/N8 V(180º) H1 Faja 0.198 - 0.000 1.560 Globales -1.000 0.000 0.000N19/N8 V(180º) H1 Uniforme 0.195 - - - Globales -0.000 1.000 0.000N19/N8 V(180º) H2 Faja 0.198 - 0.000 1.560 Globales -1.000 0.000 0.000N19/N8 V(180º) H2 Triangular Izq. 0.198 - 1.560 3.150 Globales -1.000 0.000 0.000N19/N8 V(180º) H2 Uniforme 0.195 - - - Globales -0.000 1.000 0.000N19/N8 V(270º) H1 Uniforme 0.171 - - - Globales 0.000 -1.000 -0.000N19/N8 V(270º) H1 Faja 0.075 - 0.000 1.560 Globales -1.000 0.000 0.000N19/N8 V(270º) H1 Triangular Izq. 0.075 - 1.560 3.150 Globales -1.000 0.000 0.000N19/N8 V(270º) H2 Faja 0.075 - 0.000 1.560 Globales -1.000 0.000 0.000N19/N8 V(270º) H2 Triangular Izq. 0.075 - 1.560 3.150 Globales -1.000 0.000 0.000N19/N8 V(270º) H2 Uniforme 0.171 - - - Globales 0.000 -1.000 -0.000N10/N11 Peso propio Uniforme 0.049 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N10/N11 CM 1 Uniforme 0.066 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N10/N11 CM 1 Uniforme 0.066 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N10/N11 V (0º) H1 Uniforme 0.198 - - - Globales -1.000 0.000 0.000N10/N11 V (0º) H1 Uniforme 0.198 - - - Globales -0.000 1.000 0.000

ListadosMODULO TIPO B CON LOSA. CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

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Cargas en barras

Barra Hipótesis TipoValores Posición Dirección

P1 P2 L1(m)

L2(m) Ejes X Y Z

N10/N11 V (0º)H2 Uniforme 0.198 - - - Globales -1.000 0.000 0.000N10/N11 V (0º)H2 Uniforme 0.198 - - - Globales -0.000 1.000 0.000N10/N11 V(90º) H1 Uniforme 0.075 - - - Globales -0.000 1.000 0.000N10/N11 V(90º) H1 Uniforme 0.174 - - - Globales 1.000 -0.000 -0.000N10/N11 V(90º) H2 Uniforme 0.174 - - - Globales 1.000 -0.000 -0.000N10/N11 V(90º) H2 Uniforme 0.075 - - - Globales -0.000 1.000 0.000N10/N11 V(180º) H1 Uniforme 0.198 - - - Globales -1.000 0.000 0.000N10/N11 V(180º) H1 Uniforme 0.198 - - - Globales -0.000 1.000 0.000N10/N11 V(180º) H2 Uniforme 0.198 - - - Globales -1.000 0.000 0.000N10/N11 V(180º) H2 Uniforme 0.198 - - - Globales -0.000 1.000 0.000N10/N11 V(270º) H1 Uniforme 0.174 - - - Globales 0.000 -1.000 -0.000N10/N11 V(270º) H1 Uniforme 0.075 - - - Globales -1.000 0.000 0.000N10/N11 V(270º) H2 Uniforme 0.174 - - - Globales 0.000 -1.000 -0.000N10/N11 V(270º) H2 Uniforme 0.075 - - - Globales -1.000 0.000 0.000N14/N15 Peso propio Uniforme 0.049 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N14/N15 CM 1 Faja 0.066 - 0.000 5.150 Globales 0.000 0.000 -1.000N14/N15 CM 1 Triangular Izq. 0.066 - 5.150 6.740 Globales 0.000 0.000 -1.000N14/N15 CM 1 Uniforme 0.065 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N14/N15 V (0º) H1 Triangular Izq. 0.198 - 5.150 6.740 Globales -1.000 0.000 0.000N14/N15 V (0º) H1 Faja 0.198 - 0.000 5.150 Globales -1.000 0.000 0.000N14/N15 V (0º) H1 Uniforme 0.195 - - - Globales -0.000 1.000 0.000N14/N15 V (0º)H2 Faja 0.198 - 0.000 5.150 Globales -1.000 0.000 0.000N14/N15 V (0º)H2 Uniforme 0.195 - - - Globales -0.000 1.000 0.000N14/N15 V (0º)H2 Triangular Izq. 0.198 - 5.150 6.740 Globales -1.000 0.000 0.000N14/N15 V(90º) H1 Faja 0.174 - 0.000 5.150 Globales 1.000 -0.000 -0.000N14/N15 V(90º) H1 Triangular Izq. 0.174 - 5.150 6.740 Globales 1.000 -0.000 -0.000N14/N15 V(90º) H1 Uniforme 0.074 - - - Globales -0.000 1.000 0.000N14/N15 V(90º) H2 Uniforme 0.074 - - - Globales -0.000 1.000 0.000N14/N15 V(90º) H2 Faja 0.174 - 0.000 5.150 Globales 1.000 -0.000 -0.000N14/N15 V(90º) H2 Triangular Izq. 0.174 - 5.150 6.740 Globales 1.000 -0.000 -0.000N14/N15 V(180º) H1 Triangular Izq. 0.198 - 5.150 6.740 Globales -1.000 0.000 0.000N14/N15 V(180º) H1 Faja 0.198 - 0.000 5.150 Globales -1.000 0.000 0.000N14/N15 V(180º) H1 Uniforme 0.195 - - - Globales -0.000 1.000 0.000N14/N15 V(180º) H2 Faja 0.198 - 0.000 5.150 Globales -1.000 0.000 0.000N14/N15 V(180º) H2 Triangular Izq. 0.198 - 5.150 6.740 Globales -1.000 0.000 0.000N14/N15 V(180º) H2 Uniforme 0.195 - - - Globales -0.000 1.000 0.000N14/N15 V(270º) H1 Uniforme 0.171 - - - Globales 0.000 -1.000 -0.000N14/N15 V(270º) H1 Faja 0.075 - 0.000 5.150 Globales -1.000 0.000 0.000N14/N15 V(270º) H1 Triangular Izq. 0.075 - 5.150 6.740 Globales -1.000 0.000 0.000N14/N15 V(270º) H2 Faja 0.075 - 0.000 5.150 Globales -1.000 0.000 0.000

ListadosMODULO TIPO B CON LOSA. CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

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Page 311: Cálculo de estructuras PROASUR

Cargas en barras

Barra Hipótesis TipoValores Posición Dirección

P1 P2 L1(m)

L2(m) Ejes X Y Z

N14/N15 V(270º) H2 Triangular Izq. 0.075 - 5.150 6.740 Globales -1.000 0.000 0.000N14/N15 V(270º) H2 Uniforme 0.171 - - - Globales 0.000 -1.000 -0.000

N2/N4 Peso propio Uniforme 0.024 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N15/N8 Peso propio Uniforme 0.024 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N18/N15 Peso propio Uniforme 0.024 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N18/N15 CM 1 Triangular Izq. 0.023 - 0.000 4.678 Globales 0.000 0.000 -1.000N18/N15 CM 1 Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N18/N15 V (0º) H1 Triangular Izq. 0.068 - 0.000 4.678 Globales -1.000 0.000 0.000N18/N15 V (0º) H1 Uniforme 0.171 - - - Globales 0.000 -0.340 0.940N18/N15 V (0º)H2 Uniforme 0.171 - - - Globales 0.000 -0.340 0.940N18/N15 V (0º)H2 Triangular Izq. 0.068 - 0.000 4.678 Globales -1.000 0.000 0.000N18/N15 V(90º) H1 Uniforme 0.048 - - - Globales -0.000 0.340 -0.940N18/N15 V(90º) H1 Triangular Izq. 0.060 - 0.000 4.678 Globales 1.000 -0.000 -0.000N18/N15 V(90º) H2 Uniforme 0.048 - - - Globales 0.000 -0.340 0.940N18/N15 V(90º) H2 Triangular Izq. 0.060 - 0.000 4.678 Globales 1.000 -0.000 -0.000N18/N15 V(180º) H1 Triangular Izq. 0.068 - 0.000 4.678 Globales -1.000 0.000 0.000N18/N15 V(180º) H1 Uniforme 0.048 - - - Globales -0.000 0.340 -0.940N18/N15 V(180º) H2 Uniforme 0.171 - - - Globales 0.000 -0.340 0.940N18/N15 V(180º) H2 Triangular Izq. 0.068 - 0.000 4.678 Globales -1.000 0.000 0.000N18/N15 V(270º) H1 Uniforme 0.048 - - - Globales -0.000 0.340 -0.940N18/N15 V(270º) H1 Triangular Izq. 0.026 - 0.000 4.678 Globales -1.000 0.000 0.000N18/N15 V(270º) H2 Triangular Izq. 0.026 - 0.000 4.678 Globales -1.000 0.000 0.000N18/N15 V(270º) H2 Uniforme 0.048 - - - Globales 0.000 -0.340 0.940N18/N15 N(EI) Uniforme 0.043 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N18/N15 N(R) Uniforme 0.043 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N17/N18 Peso propio Uniforme 0.024 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N17/N18 CM 1 Trapezoidal 0.022 0.000 0.000 4.621 Globales 0.000 0.000 -1.000N17/N18 V (0º) H1 Trapezoidal 0.066 0.001 0.000 4.621 Globales -1.000 0.000 0.000N17/N18 V (0º)H2 Trapezoidal 0.066 0.001 0.000 4.621 Globales -1.000 0.000 0.000N17/N18 V(90º) H1 Trapezoidal 0.058 0.000 0.000 4.621 Globales 1.000 -0.000 -0.000N17/N18 V(90º) H2 Trapezoidal 0.058 0.000 0.000 4.621 Globales 1.000 -0.000 -0.000N17/N18 V(180º) H1 Trapezoidal 0.066 0.001 0.000 4.621 Globales -1.000 0.000 0.000N17/N18 V(180º) H2 Trapezoidal 0.066 0.001 0.000 4.621 Globales -1.000 0.000 0.000N17/N18 V(270º) H1 Trapezoidal 0.025 0.000 0.000 4.621 Globales -1.000 0.000 0.000N17/N18 V(270º) H2 Trapezoidal 0.025 0.000 0.000 4.621 Globales -1.000 0.000 0.000N17/N16 Peso propio Uniforme 0.024 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N17/N16 CM 1 Triangular Izq. 0.022 - 0.000 4.602 Globales 0.000 0.000 -1.000N17/N16 V (0º) H1 Trapezoidal 0.066 0.000 0.000 4.602 Globales -0.000 1.000 0.000N17/N16 V (0º)H2 Trapezoidal 0.066 0.000 0.000 4.602 Globales -0.000 1.000 0.000N17/N16 V(90º) H1 Triangular Izq. 0.025 - 0.000 4.602 Globales -0.000 1.000 0.000

ListadosMODULO TIPO B CON LOSA. CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

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P1 P2 L1(m)

L2(m) Ejes X Y Z

N17/N16 V(90º) H2 Triangular Izq. 0.025 - 0.000 4.602 Globales -0.000 1.000 0.000N17/N16 V(180º) H1 Trapezoidal 0.066 0.000 0.000 4.602 Globales -0.000 1.000 0.000N17/N16 V(180º) H2 Trapezoidal 0.066 0.000 0.000 4.602 Globales -0.000 1.000 0.000N17/N16 V(270º) H1 Trapezoidal 0.058 0.000 0.000 4.602 Globales 0.000 -1.000 -0.000N17/N16 V(270º) H2 Trapezoidal 0.058 0.000 0.000 4.602 Globales 0.000 -1.000 -0.000N16/N2 Peso propio Uniforme 0.024 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N16/N2 CM 1 Triangular Izq. 0.022 - 0.000 4.678 Globales 0.000 0.000 -1.000N16/N2 CM 1 Uniforme 0.185 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N16/N2 V (0º) H1 Triangular Izq. 0.067 - 0.000 4.678 Globales -0.000 1.000 0.000N16/N2 V (0º) H1 Uniforme 0.172 - - - Globales -0.340 -0.000 0.940N16/N2 V (0º)H2 Uniforme 0.172 - - - Globales -0.340 -0.000 0.940N16/N2 V (0º)H2 Triangular Izq. 0.067 - 0.000 4.678 Globales -0.000 1.000 0.000N16/N2 V(90º) H1 Uniforme 0.048 - - - Globales 0.340 0.000 -0.940N16/N2 V(90º) H1 Triangular Izq. 0.025 - 0.000 4.678 Globales -0.000 1.000 0.000N16/N2 V(90º) H2 Uniforme 0.048 - - - Globales -0.340 -0.000 0.940N16/N2 V(90º) H2 Triangular Izq. 0.025 - 0.000 4.678 Globales -0.000 1.000 0.000N16/N2 V(180º) H1 Triangular Izq. 0.067 - 0.000 4.678 Globales -0.000 1.000 0.000N16/N2 V(180º) H1 Uniforme 0.048 - - - Globales 0.340 0.000 -0.940N16/N2 V(180º) H2 Uniforme 0.172 - - - Globales -0.340 -0.000 0.940N16/N2 V(180º) H2 Triangular Izq. 0.067 - 0.000 4.678 Globales -0.000 1.000 0.000N16/N2 V(270º) H1 Uniforme 0.048 - - - Globales 0.340 0.000 -0.940N16/N2 V(270º) H1 Triangular Izq. 0.059 - 0.000 4.678 Globales 0.000 -1.000 -0.000N16/N2 V(270º) H2 Triangular Izq. 0.059 - 0.000 4.678 Globales 0.000 -1.000 -0.000N16/N2 V(270º) H2 Uniforme 0.048 - - - Globales -0.340 -0.000 0.940N16/N2 N(EI) Uniforme 0.044 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N16/N2 N(R) Uniforme 0.044 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N16/N11 Peso propio Uniforme 0.024 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N16/N11 CM 1 Triangular Izq. 0.196 - 0.000 4.350 Globales 0.000 0.000 -1.000N16/N11 V (0º) H1 Triangular Izq. 0.182 - 0.000 4.350 Globales -0.339 -0.000 0.941N16/N11 V (0º)H2 Triangular Izq. 0.182 - 0.000 4.350 Globales -0.339 -0.000 0.941N16/N11 V(90º) H1 Triangular Izq. 0.051 - 0.000 4.350 Globales 0.339 0.000 -0.941N16/N11 V(90º) H2 Triangular Izq. 0.051 - 0.000 4.350 Globales -0.339 -0.000 0.941N16/N11 V(180º) H1 Triangular Izq. 0.051 - 0.000 4.350 Globales 0.339 0.000 -0.941N16/N11 V(180º) H2 Triangular Izq. 0.182 - 0.000 4.350 Globales -0.339 -0.000 0.941N16/N11 V(270º) H1 Triangular Izq. 0.051 - 0.000 4.350 Globales 0.339 0.000 -0.941N16/N11 V(270º) H2 Triangular Izq. 0.051 - 0.000 4.350 Globales -0.339 -0.000 0.941N16/N11 N(EI) Triangular Izq. 0.046 - 0.000 4.350 Globales 0.000 0.000 -1.000N16/N11 N(R) Triangular Izq. 0.046 - 0.000 4.350 Globales 0.000 0.000 -1.000N11/N4 Peso propio Uniforme 0.024 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N11/N4 CM 1 Triangular Izq. 0.022 - 0.000 4.678 Globales 0.000 0.000 -1.000

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P1 P2 L1(m)

L2(m) Ejes X Y Z

N11/N4 CM 1 Uniforme 0.185 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N11/N4 V (0º) H1 Triangular Izq. 0.067 - 0.000 4.678 Globales -0.000 1.000 0.000N11/N4 V (0º) H1 Uniforme 0.172 - - - Globales -0.340 -0.000 0.940N11/N4 V (0º)H2 Uniforme 0.172 - - - Globales -0.340 -0.000 0.940N11/N4 V (0º)H2 Triangular Izq. 0.067 - 0.000 4.678 Globales -0.000 1.000 0.000N11/N4 V(90º) H1 Uniforme 0.048 - - - Globales 0.340 0.000 -0.940N11/N4 V(90º) H1 Triangular Izq. 0.025 - 0.000 4.678 Globales -0.000 1.000 0.000N11/N4 V(90º) H2 Uniforme 0.048 - - - Globales -0.340 -0.000 0.940N11/N4 V(90º) H2 Triangular Izq. 0.025 - 0.000 4.678 Globales -0.000 1.000 0.000N11/N4 V(180º) H1 Triangular Izq. 0.067 - 0.000 4.678 Globales -0.000 1.000 0.000N11/N4 V(180º) H1 Uniforme 0.048 - - - Globales 0.340 0.000 -0.940N11/N4 V(180º) H2 Uniforme 0.172 - - - Globales -0.340 -0.000 0.940N11/N4 V(180º) H2 Triangular Izq. 0.067 - 0.000 4.678 Globales -0.000 1.000 0.000N11/N4 V(270º) H1 Uniforme 0.048 - - - Globales 0.340 0.000 -0.940N11/N4 V(270º) H1 Triangular Izq. 0.059 - 0.000 4.678 Globales 0.000 -1.000 -0.000N11/N4 V(270º) H2 Triangular Izq. 0.059 - 0.000 4.678 Globales 0.000 -1.000 -0.000N11/N4 V(270º) H2 Uniforme 0.048 - - - Globales -0.340 -0.000 0.940N11/N4 N(EI) Uniforme 0.044 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N11/N4 N(R) Uniforme 0.044 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N11/N8 Peso propio Uniforme 0.024 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N11/N8 CM 1 Triangular Izq. 0.022 - 0.000 4.678 Globales 0.000 0.000 -1.000N11/N8 CM 1 Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N11/N8 V (0º) H1 Triangular Izq. 0.067 - 0.000 4.678 Globales -1.000 0.000 0.000N11/N8 V (0º) H1 Uniforme 0.171 - - - Globales 0.000 -0.340 0.940N11/N8 V (0º)H2 Uniforme 0.171 - - - Globales 0.000 -0.340 0.940N11/N8 V (0º)H2 Triangular Izq. 0.067 - 0.000 4.678 Globales -1.000 0.000 0.000N11/N8 V(90º) H1 Uniforme 0.048 - - - Globales -0.000 0.340 -0.940N11/N8 V(90º) H1 Triangular Izq. 0.059 - 0.000 4.678 Globales 1.000 -0.000 -0.000N11/N8 V(90º) H2 Uniforme 0.048 - - - Globales 0.000 -0.340 0.940N11/N8 V(90º) H2 Triangular Izq. 0.059 - 0.000 4.678 Globales 1.000 -0.000 -0.000N11/N8 V(180º) H1 Triangular Izq. 0.067 - 0.000 4.678 Globales -1.000 0.000 0.000N11/N8 V(180º) H1 Uniforme 0.048 - - - Globales -0.000 0.340 -0.940N11/N8 V(180º) H2 Uniforme 0.171 - - - Globales 0.000 -0.340 0.940N11/N8 V(180º) H2 Triangular Izq. 0.067 - 0.000 4.678 Globales -1.000 0.000 0.000N11/N8 V(270º) H1 Uniforme 0.048 - - - Globales -0.000 0.340 -0.940N11/N8 V(270º) H1 Triangular Izq. 0.025 - 0.000 4.678 Globales -1.000 0.000 0.000N11/N8 V(270º) H2 Triangular Izq. 0.025 - 0.000 4.678 Globales -1.000 0.000 0.000N11/N8 V(270º) H2 Uniforme 0.048 - - - Globales 0.000 -0.340 0.940N11/N8 N(EI) Uniforme 0.043 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N11/N8 N(R) Uniforme 0.043 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

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P1 P2 L1(m)

L2(m) Ejes X Y Z

N17/N11 Peso propio Uniforme 0.024 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N17/N11 CM 1 Triangular Izq. 0.134 - 0.000 6.333 Globales 0.000 0.000 -1.000N17/N11 CM 1 Triangular Izq. 0.134 - 0.000 6.333 Globales 0.000 0.000 -1.000N17/N11 V (0º) H1 Triangular Izq. 0.125 - 0.000 6.333 Globales -0.000 -0.338 0.941N17/N11 V (0º) H1 Triangular Izq. 0.125 - 0.000 6.333 Globales -0.339 -0.000 0.941N17/N11 V (0º)H2 Triangular Izq. 0.125 - 0.000 6.333 Globales -0.000 -0.338 0.941N17/N11 V (0º)H2 Triangular Izq. 0.125 - 0.000 6.333 Globales -0.339 -0.000 0.941N17/N11 V(90º) H1 Triangular Izq. 0.035 - 0.000 6.333 Globales 0.000 0.338 -0.941N17/N11 V(90º) H1 Triangular Izq. 0.035 - 0.000 6.333 Globales 0.339 0.000 -0.941N17/N11 V(90º) H2 Triangular Izq. 0.035 - 0.000 6.333 Globales -0.339 -0.000 0.941N17/N11 V(90º) H2 Triangular Izq. 0.035 - 0.000 6.333 Globales -0.000 -0.338 0.941N17/N11 V(180º) H1 Triangular Izq. 0.035 - 0.000 6.333 Globales 0.339 0.000 -0.941N17/N11 V(180º) H1 Triangular Izq. 0.035 - 0.000 6.333 Globales 0.000 0.338 -0.941N17/N11 V(180º) H2 Triangular Izq. 0.125 - 0.000 6.333 Globales -0.339 -0.000 0.941N17/N11 V(180º) H2 Triangular Izq. 0.125 - 0.000 6.333 Globales -0.000 -0.338 0.941N17/N11 V(270º) H1 Triangular Izq. 0.035 - 0.000 6.333 Globales 0.339 0.000 -0.941N17/N11 V(270º) H1 Triangular Izq. 0.035 - 0.000 6.333 Globales 0.000 0.338 -0.941N17/N11 V(270º) H2 Triangular Izq. 0.035 - 0.000 6.333 Globales -0.339 -0.000 0.941N17/N11 V(270º) H2 Triangular Izq. 0.035 - 0.000 6.333 Globales -0.000 -0.338 0.941N17/N11 N(EI) Triangular Izq. 0.032 - 0.000 6.333 Globales 0.000 0.000 -1.000N17/N11 N(EI) Triangular Izq. 0.032 - 0.000 6.333 Globales 0.000 0.000 -1.000N17/N11 N(R) Triangular Izq. 0.032 - 0.000 6.333 Globales 0.000 0.000 -1.000N17/N11 N(R) Triangular Izq. 0.032 - 0.000 6.333 Globales 0.000 0.000 -1.000N18/N11 Peso propio Uniforme 0.024 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N18/N11 CM 1 Triangular Izq. 0.196 - 0.000 4.330 Globales 0.000 0.000 -1.000N18/N11 V (0º) H1 Triangular Izq. 0.183 - 0.000 4.330 Globales -0.000 -0.338 0.941N18/N11 V (0º)H2 Triangular Izq. 0.183 - 0.000 4.330 Globales -0.000 -0.338 0.941N18/N11 V(90º) H1 Triangular Izq. 0.051 - 0.000 4.330 Globales 0.000 0.338 -0.941N18/N11 V(90º) H2 Triangular Izq. 0.051 - 0.000 4.330 Globales -0.000 -0.338 0.941N18/N11 V(180º) H1 Triangular Izq. 0.051 - 0.000 4.330 Globales 0.000 0.338 -0.941N18/N11 V(180º) H2 Triangular Izq. 0.183 - 0.000 4.330 Globales -0.000 -0.338 0.941N18/N11 V(270º) H1 Triangular Izq. 0.051 - 0.000 4.330 Globales 0.000 0.338 -0.941N18/N11 V(270º) H2 Triangular Izq. 0.051 - 0.000 4.330 Globales -0.000 -0.338 0.941N18/N11 N(EI) Triangular Izq. 0.046 - 0.000 4.330 Globales 0.000 0.000 -1.000N18/N11 N(R) Triangular Izq. 0.046 - 0.000 4.330 Globales 0.000 0.000 -1.000N12/N17 Peso propio Uniforme 0.049 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N12/N17 CM 1 Uniforme 0.065 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N12/N17 CM 1 Uniforme 0.065 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N12/N17 V (0º) H1 Uniforme 0.196 - - - Globales -1.000 0.000 0.000N12/N17 V (0º) H1 Uniforme 0.195 - - - Globales -0.000 1.000 0.000

ListadosMODULO TIPO B CON LOSA. CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

Página 17

Page 315: Cálculo de estructuras PROASUR

Cargas en barras

Barra Hipótesis TipoValores Posición Dirección

P1 P2 L1(m)

L2(m) Ejes X Y Z

N12/N17 V (0º)H2 Uniforme 0.196 - - - Globales -1.000 0.000 0.000N12/N17 V (0º)H2 Uniforme 0.195 - - - Globales -0.000 1.000 0.000N12/N17 V(90º) H1 Uniforme 0.074 - - - Globales -0.000 1.000 0.000N12/N17 V(90º) H1 Uniforme 0.172 - - - Globales 1.000 -0.000 -0.000N12/N17 V(90º) H2 Uniforme 0.172 - - - Globales 1.000 -0.000 -0.000N12/N17 V(90º) H2 Uniforme 0.074 - - - Globales -0.000 1.000 0.000N12/N17 V(180º) H1 Uniforme 0.196 - - - Globales -1.000 0.000 0.000N12/N17 V(180º) H1 Uniforme 0.195 - - - Globales -0.000 1.000 0.000N12/N17 V(180º) H2 Uniforme 0.196 - - - Globales -1.000 0.000 0.000N12/N17 V(180º) H2 Uniforme 0.195 - - - Globales -0.000 1.000 0.000N12/N17 V(270º) H1 Uniforme 0.171 - - - Globales 0.000 -1.000 -0.000N12/N17 V(270º) H1 Uniforme 0.074 - - - Globales -1.000 0.000 0.000N12/N17 V(270º) H2 Uniforme 0.171 - - - Globales 0.000 -1.000 -0.000N12/N17 V(270º) H2 Uniforme 0.074 - - - Globales -1.000 0.000 0.000N9/N21 Peso propio Uniforme 0.049 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N9/N21 CM 1 Uniforme 0.131 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N9/N21 V (0º) H1 Uniforme 0.393 - - - Globales -0.000 1.000 0.000N9/N21 V (0º)H2 Uniforme 0.393 - - - Globales -0.000 1.000 0.000N9/N21 V(90º) H1 Uniforme 0.148 - - - Globales -0.000 1.000 0.000N9/N21 V(90º) H2 Uniforme 0.148 - - - Globales -0.000 1.000 0.000N9/N21 V(180º) H1 Uniforme 0.393 - - - Globales -0.000 1.000 0.000N9/N21 V(180º) H2 Uniforme 0.393 - - - Globales -0.000 1.000 0.000N9/N21 V(270º) H1 Uniforme 0.345 - - - Globales 0.000 -1.000 -0.000N9/N21 V(270º) H2 Uniforme 0.345 - - - Globales 0.000 -1.000 -0.000N21/N16 Peso propio Uniforme 0.049 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N21/N16 CM 1 Trapezoidal 0.131 0.066 0.000 1.560 Globales 0.000 0.000 -1.000N21/N16 V (0º) H1 Trapezoidal 0.393 0.198 0.000 1.560 Globales -0.000 1.000 0.000N21/N16 V (0º)H2 Trapezoidal 0.393 0.198 0.000 1.560 Globales -0.000 1.000 0.000N21/N16 V(90º) H1 Trapezoidal 0.148 0.075 0.000 1.560 Globales -0.000 1.000 0.000N21/N16 V(90º) H2 Trapezoidal 0.148 0.075 0.000 1.560 Globales -0.000 1.000 0.000N21/N16 V(180º) H1 Trapezoidal 0.393 0.198 0.000 1.560 Globales -0.000 1.000 0.000N21/N16 V(180º) H2 Trapezoidal 0.393 0.198 0.000 1.560 Globales -0.000 1.000 0.000N21/N16 V(270º) H1 Trapezoidal 0.345 0.174 0.000 1.560 Globales 0.000 -1.000 -0.000N21/N16 V(270º) H2 Trapezoidal 0.345 0.174 0.000 1.560 Globales 0.000 -1.000 -0.000N13/N22 Peso propio Uniforme 0.049 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N13/N22 CM 1 Uniforme 0.131 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N13/N22 V (0º) H1 Uniforme 0.394 - - - Globales -1.000 0.000 0.000N13/N22 V (0º)H2 Uniforme 0.394 - - - Globales -1.000 0.000 0.000N13/N22 V(90º) H1 Uniforme 0.346 - - - Globales 1.000 -0.000 -0.000N13/N22 V(90º) H2 Uniforme 0.346 - - - Globales 1.000 -0.000 -0.000

ListadosMODULO TIPO B CON LOSA. CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

Página 18

Page 316: Cálculo de estructuras PROASUR

Cargas en barras

Barra Hipótesis TipoValores Posición Dirección

P1 P2 L1(m)

L2(m) Ejes X Y Z

N13/N22 V(180º) H1 Uniforme 0.394 - - - Globales -1.000 0.000 0.000N13/N22 V(180º) H2 Uniforme 0.394 - - - Globales -1.000 0.000 0.000N13/N22 V(270º) H1 Uniforme 0.149 - - - Globales -1.000 0.000 0.000N13/N22 V(270º) H2 Uniforme 0.149 - - - Globales -1.000 0.000 0.000N22/N18 Peso propio Uniforme 0.049 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N22/N18 CM 1 Trapezoidal 0.131 0.066 0.000 1.560 Globales 0.000 0.000 -1.000N22/N18 V (0º) H1 Trapezoidal 0.394 0.198 0.000 1.560 Globales -1.000 0.000 0.000N22/N18 V (0º)H2 Trapezoidal 0.394 0.198 0.000 1.560 Globales -1.000 0.000 0.000N22/N18 V(90º) H1 Trapezoidal 0.346 0.174 0.000 1.560 Globales 1.000 -0.000 -0.000N22/N18 V(90º) H2 Trapezoidal 0.346 0.174 0.000 1.560 Globales 1.000 -0.000 -0.000N22/N18 V(180º) H1 Trapezoidal 0.394 0.198 0.000 1.560 Globales -1.000 0.000 0.000N22/N18 V(180º) H2 Trapezoidal 0.394 0.198 0.000 1.560 Globales -1.000 0.000 0.000N22/N18 V(270º) H1 Trapezoidal 0.149 0.075 0.000 1.560 Globales -1.000 0.000 0.000N22/N18 V(270º) H2 Trapezoidal 0.149 0.075 0.000 1.560 Globales -1.000 0.000 0.000N20/N6 Peso propio Uniforme 0.024 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N6/N19 Peso propio Uniforme 0.024 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N21/N20 Peso propio Uniforme 0.024 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N21/N22 Peso propio Uniforme 0.024 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N22/N19 Peso propio Uniforme 0.024 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N21/N6 Peso propio Uniforme 0.024 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N22/N6 Peso propio Uniforme 0.024 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

2.3.- Resultados

2.3.1.- Barras

2.3.1.1.- Comprobaciones E.L.U. (Resumido)

BarrasCOMPROBACIONES (CTE DB SE-M)

EstadoNt,0,d Nc,0,d My,d Mz,d Vy,d Vz,d Mx,d My,dMz,d Nt,0,dMy,dMz,d Nc,0,dMy,dMz,d Mx,dVy,dVz,d

N1/N2 x: 6.74 m = 0.8

x: 0 m = 3.7

x: 0 m = 48.2

x: 0 m = 35.6

x: 0 m = 14.7

x: 0 m = 16.7 = 1.0 x: 0 m

= 80.4x: 0.337 m = 67.0

x: 0 m = 80.5

x: 0 m = 17.6

CUMPLE = 80.5

N3/N20 x: 3.59 m = 0.6

x: 0 m = 2.3

x: 0 m = 47.7

x: 0 m = 45.0

x: 0 m = 18.4

x: 0 m = 17.9 = 0.9 x: 0 m

= 86.1x: 0 m = 84.7

x: 0 m = 87.2

x: 0 m = 19.3

CUMPLE = 87.2

N20/N4 x: 3.15 m = 0.2

x: 0 m = 1.3

x: 3.15 m = 13.8

x: 2.363 m = 12.2

x: 0 m = 6.9

x: 0 m = 10.3 = 0.7 x: 3.15 m

= 20.7x: 3.15 m = 12.1

x: 2.756 m = 19.7

x: 0 m = 11.0

CUMPLE = 20.7

N5/N6 x: 3.59 m = 0.2

x: 0 m = 0.7

x: 0 m = 48.2

x: 0 m = 50.4 = 17.6 = 17.4 = 0.9 x: 0 m

= 90.5x: 3.59 m = 16.5

x: 0 m = 90.9 = 18.5 CUMPLE

= 90.9

N7/N19 x: 3.59 m < 0.1

x: 0 m = 2.4

x: 0 m = 41.2

x: 0 m = 51.1

x: 0 m = 18.8

x: 0 m = 17.1 = 0.9 x: 0 m

= 85.7x: 3.59 m = 14.6

x: 0 m = 87.2

x: 0 m = 19.7

CUMPLE = 87.2

N19/N8 x: 3.15 m = 0.3

x: 0 m = 1.3

x: 2.953 m = 13.8

x: 3.15 m = 13.5

x: 0 m = 9.8

x: 0 m = 8.9 = 0.7 x: 3.15 m

= 25.7x: 3.15 m = 11.7

x: 3.15 m = 26.2

x: 0 m = 10.5

CUMPLE = 26.2

N10/N11 x: 5.15 m = 0.4

x: 0 m = 4.3

x: 0 m = 45.3

x: 0 m = 47.8

x: 0 m = 17.8

x: 0 m = 17.3 = 1.7 x: 0 m

= 83.3x: 1.931 m = 14.6

x: 0 m = 87.0

x: 0 m = 19.5

CUMPLE = 87.0

N14/N15 N.P.(1) x: 0 m = 3.7

x: 0 m = 36.5

x: 0 m = 50.4

x: 0 m = 17.2

x: 0 m = 15.3 = 1.0 x: 0 m

= 83.5 N.P.(2) x: 0 m = 87.2

x: 0 m = 18.1

CUMPLE = 87.2

N2/N4 = 0.3 = 0.5 x: 4.35 m = 26.9

x: 0 m = 2.7 = 0.8 x: 4.35 m

= 11.0 = 1.1 x: 4.35 m = 28.4

x: 4.35 m = 21.2

x: 4.35 m = 28.8

x: 4.35 m = 11.8

CUMPLE = 28.8

N15/N8 = 0.3 = 0.5 x: 4.33 m = 26.2

x: 0 m = 3.0 = 0.9 x: 0 m

= 11.7 = 1.6 x: 4.33 m = 27.7

x: 4.33 m = 28.0

x: 4.33 m = 22.9

x: 0 m = 12.9

CUMPLE = 28.0

ListadosMODULO TIPO B CON LOSA. CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

Página 19

Page 317: Cálculo de estructuras PROASUR

BarrasCOMPROBACIONES (CTE DB SE-M)

EstadoNt,0,d Nc,0,d My,d Mz,d Vy,d Vz,d Mx,d My,dMz,d Nt,0,dMy,dMz,d Nc,0,dMy,dMz,d Mx,dVy,dVz,d

N18/N15 x: 4.678 m = 1.4

x: 0 m = 2.6

x: 0 m = 25.2

x: 0 m = 7.7

x: 0 m = 4.9

x: 0 m = 23.5 = 1.5 x: 0 m

= 29.2x: 2.339 m = 16.3

x: 0 m = 31.1

x: 0 m = 23.9

CUMPLE = 31.1

N17/N18 x: 4.621 m = 1.0

x: 0 m = 0.9

x: 0 m = 27.6

x: 4.621 m = 7.9

x: 4.621 m = 3.4

x: 4.621 m = 11.8 = 1.0 x: 0 m

= 29.6x: 0 m = 30.5

x: 0 m = 25.1

x: 4.621 m = 11.8

CUMPLE = 30.5

N17/N16 x: 4.602 m = 0.6

x: 0 m = 1.8

x: 0 m = 30.1

x: 4.602 m = 7.0

x: 0 m = 3.0

x: 4.602 m = 11.9 = 0.9 x: 0 m

= 31.8x: 0 m = 31.4

x: 0 m = 33.1

x: 4.602 m = 12.9

CUMPLE = 33.1

N16/N2 x: 4.678 m = 1.2

x: 0 m = 3.0

x: 0 m = 23.7

x: 0 m = 8.8

x: 0 m = 5.0

x: 0 m = 22.9 = 1.5 x: 0 m

= 28.2x: 2.105 m = 15.3

x: 0 m = 29.4

x: 0 m = 24.4

CUMPLE = 29.4

N16/N11 = 0.7 = 0.9 x: 4.35 m = 29.8

x: 4.35 m = 4.5

x: 0 m = 2.7

x: 0 m = 19.2 = 1.4 x: 4.35 m

= 29.8x: 0 m = 21.9

x: 0 m = 24.5

x: 0 m = 19.7

CUMPLE = 29.8

N11/N4 x: 4.678 m = 0.8

x: 0 m = 2.4

x: 0 m = 33.2

x: 0 m = 9.2

x: 0 m = 5.0

x: 0 m = 25.9 = 1.6 x: 0 m

= 35.5x: 2.105 m = 12.4

x: 0 m = 37.2

x: 0 m = 27.3

CUMPLE = 37.2

N11/N8 x: 4.678 m = 0.7

x: 0 m = 2.5

x: 0 m = 28.4

x: 0 m = 8.3

x: 0 m = 4.7

x: 0 m = 24.1 = 1.4 x: 0 m

= 33.3x: 0 m = 17.3

x: 0 m = 35.2

x: 4.678 m = 25.5

CUMPLE = 35.2

N17/N11 x: 6.333 m = 1.3

x: 0 m = 5.5

x: 0 m = 40.0

x: 6.333 m = 3.9

x: 6.016 m = 0.7

x: 0 m = 30.5 = 1.5 x: 0 m

= 40.3x: 2.216 m = 21.8

x: 0 m = 44.2

x: 0 m = 30.8

CUMPLE = 44.2

N18/N11 = 0.2 = 1.9 x: 0 m = 31.1

x: 1.516 m = 3.1

x: 0 m = 2.9

x: 0 m = 21.9 = 1.2 x: 0 m

= 31.3x: 0.866 m = 14.6

x: 0 m = 32.8

x: 0 m = 22.2

CUMPLE = 32.8

N12/N17 x: 3.59 m = 0.3

x: 0 m = 1.9

x: 0 m = 46.4

x: 0 m = 48.8

x: 0 m = 19.2

x: 0 m = 19.1 = 0.6 x: 0 m

= 77.1x: 1.346 m = 22.1

x: 0 m = 78.3

x: 0 m = 19.7

CUMPLE = 78.3

N9/N21 x: 3.59 m = 0.6

x: 0 m = 2.7

x: 0 m = 43.4

x: 0 m = 29.3 = 8.3 x: 0 m

= 20.7 = 1.0 x: 0 m = 67.0

x: 0 m = 66.8

x: 0 m = 68.3

x: 0 m = 21.5

CUMPLE = 68.3

N21/N16 x: 1.56 m = 0.6

x: 0 m = 1.5

x: 0 m = 13.4

x: 1.56 m = 16.0 = 6.7 x: 0 m

= 15.1 = 2.2 x: 1.56 m = 24.5

x: 0 m = 8.8

x: 1.56 m = 24.2

x: 0 m = 15.5

CUMPLE = 24.5

N13/N22 N.P.(1) x: 0 m = 2.8

x: 0 m = 29.0

x: 0 m = 48.1

x: 0 m = 22.5 = 8.9 = 1.0 x: 0 m

= 68.2 N.P.(2) x: 0 m = 70.5

x: 0 m = 23.3

CUMPLE = 70.5

N22/N18 N.P.(1) x: 0 m = 1.6

x: 1.56 m = 16.4

x: 0 m = 17.2

x: 0 m = 19.4 = 6.3 = 1.8 x: 0 m

= 25.2 N.P.(2) x: 0 m = 25.2

x: 0 m = 19.4

CUMPLE = 25.2

N20/N6 = 1.1 = 0.6 x: 0 m = 51.1

x: 3.111 m = 0.5 = 0.2 x: 3.111 m

= 26.5 = 2.1 x: 0 m = 51.4

x: 0 m = 29.5

x: 0 m = 52.0

x: 3.111 m = 28.4

CUMPLE = 52.0

N6/N19 = 0.9 = 0.7 x: 3.111 m = 52.4

x: 3.111 m = 0.5 = 0.2 x: 3.111 m

= 26.6 = 1.5 x: 3.111 m = 52.7

x: 0 m = 42.9

x: 3.111 m = 17.2

x: 3.111 m = 27.8

CUMPLE = 52.7

N21/N20 = 0.8 = 0.9 x: 6.187 m = 21.7

x: 0 m = 0.5 = 0.1 x: 0 m

= 7.6 = 0.8 x: 6.187 m = 21.7

x: 0 m = 17.3

x: 0 m = 22.0

x: 0 m = 8.4

CUMPLE = 22.0

N21/N22 = 0.7 = 1.8 x: 6.138 m = 28.7

x: 6.138 m = 0.4 = 0.1 x: 6.138 m

= 9.5 = 0.9 x: 6.138 m = 28.9

x: 0 m = 24.7

x: 6.138 m = 28.9

x: 6.138 m = 10.4

CUMPLE = 28.9

N22/N19 = 0.7 = 0.8 x: 6.173 m = 24.9

x: 0 m = 0.4 = 0.1 x: 6.173 m

= 8.3 = 0.8 x: 6.173 m = 25.0

x: 0 m = 20.1

x: 0 m = 19.0

x: 6.173 m = 8.8

CUMPLE = 25.0

N21/N6 = 1.5 = 10.1 x: 0 m = 20.2

x: 0 m = 0.4 = 0.1 x: 0 m

= 6.8 = 0.5 x: 0 m = 20.2

x: 6.91 m = 16.7

x: 6.91 m = 21.5

x: 0 m = 6.9

CUMPLE = 21.5

N22/N6 = 3.1 = 5.3 x: 6.891 m = 20.9

x: 0 m = 0.3 = 0.1 x: 6.891 m

= 7.0 = 0.6 x: 6.891 m = 21.0

x: 6.891 m = 15.1

x: 6.891 m = 24.7

x: 6.891 m = 7.0

CUMPLE = 24.7

Notación:Nt,0,d: Resistencia a tracción uniforme paralela a la fibraNc,0,d: Resistencia a compresión uniforme paralela a la fibraMy,d: Resistencia a flexión en el eje yMz,d: Resistencia a flexión en el eje zVy,d: Resistencia a cortante en el eje yVz,d: Resistencia a cortante en el eje zMx,d: Resistencia a torsiónMy,dMz,d: Resistencia a flexión esviadaNt,0,dMy,dMz,d: Resistencia a flexión y tracción axial combinadasNc,0,dMy,dMz,d: Resistencia a flexión y compresión axial combinadasMx,dVy,dVz,d: Resistencia a cortante y torsor combinadosx: Distancia al origen de la barra: Coeficiente de aprovechamiento (%)N.P.: No procede

Comprobaciones que no proceden (N.P.):(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.(2) La comprobación no procede, ya que no hay interacción entre axil de tracción y momento flector para ninguna combinación.

2.3.2.- Sismo

Norma utilizada: NCSE-02Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02

Método de cálculo: Análisis mediante espectros de respuesta (NCSE-02, 3.6.2)

ListadosMODULO TIPO B CON LOSA. CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

Página 20

Page 318: Cálculo de estructuras PROASUR

2.3.2.1.- Espectro de cálculo

2.3.2.1.1.- Espectro elástico de aceleraciones

0.00

0.02

0.04

0.06

0.08

0.10

0.12

0.14

0.16

0.18

0.20

0.22

0.24

Coef.Amplificación (g)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Periodo (s)

Coef.Amplificación:ae cS a (T)

Donde:

A

T(T) 1 (2,5 1)T

AT T

(T) 2,5 A BT T T

K C(T)T BT T

es el espectro normalizado de respuesta elástica.

El valor máximo de las ordenadas espectrales es 0.221 g.

NCSE-02 (2.2, 2.3 y 2.4)

Parámetros necesarios para la definición del espectro

ac: Aceleración sísmica de cálculo (NCSE-02, 2.2) ac : 0.088 g

c ba S a

ab: Aceleración básica (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1) ab : 0.080 g: Coeficiente adimensional de riesgo : 1.00

Tipo de construcción: Construcciones de importancia normalS: Coeficiente de amplificación del terreno (NCSE-02, 2.2) S : 1.10

bCS a 0,1g

1,25

bb

aC CS 3,33 ( 0,1) (1 ) 0,1g a 0,4g1,25 g 1,25

bS 1,0 0,4g a

C: Coeficiente del terreno (NCSE-02, 2.4) C : 1.38ab: Aceleración básica (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1) ab : 0.080 g: Coeficiente adimensional de riesgo : 1.00

: Coeficiente dependiente del amortiguamiento (NCSE-02, 2.5) : 1.000,45

: Amortiguamiento (NCSE-02, Tabla 3.1) : 5.00 %TA: Periodo característico del espectro (NCSE-02, 2.3) TA : 0.14 s

AK CT10

K: Coeficiente de contribución (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1) K : 1.00C: Coeficiente del terreno (NCSE-02, 2.4) C : 1.38

TB: Periodo característico del espectro (NCSE-02, 2.3) TB : 0.55 s

ListadosMODULO TIPO B CON LOSA. CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

Página 21

Page 319: Cálculo de estructuras PROASUR

BK CT2,5

K: Coeficiente de contribución (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1) K : 1.00C: Coeficiente del terreno (NCSE-02, 2.4) C : 1.38

2.3.2.1.2.- Espectro de diseño de aceleraciones

El espectro de diseño sísmico se obtiene reduciendo el espectro elástico por elcoeficiente () correspondiente a cada dirección de análisis.

a c AA

TS a 1 2,5 1 T TT

a c A BS a 2,5 T T T

a c BK CS a T T

T

: Coeficiente de respuesta : 0.50

: Coeficiente dependiente del amortiguamiento (NCSE-02, 2.5) : 1.000,45

: Amortiguamiento (NCSE-02, Tabla 3.1) : 5.00 %: Coeficiente de comportamiento por ductilidad (NCSE-02, 3.7.3.1) : 2.00

Ductilidad (NCSE-02, Tabla 3.1): Ductilidad bajaac: Aceleración sísmica de cálculo (NCSE-02, 2.2) ac : 0.088 gK: Coeficiente de contribución (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1) K : 1.00C: Coeficiente del terreno (NCSE-02, 2.4) C : 1.38TA: Periodo característico del espectro (NCSE-02, 2.3) TA : 0.14 sTB: Periodo característico del espectro (NCSE-02, 2.3) TB : 0.55 s

NCSE-02 (3.6.2.2)

ListadosMODULO TIPO B CON LOSA. CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

Página 22

Page 320: Cálculo de estructuras PROASUR

0.00

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0.07

0.08

0.09

0.10

0.11

0.12

Coef.Amplificación (g)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Periodo (s)

2.3.2.2.- Coeficientes de participación

Modo T Lx Ly Mx My Hipótesis X(1) Hipótesis Y(1)

Modo 1 0.358 0.7001 0.7141 17.85 % 18.57 %R = 2A = 1.083 m/s²D = 3.51665 mm

R = 2A = 1.083 m/s²D = 3.51665 mm

Modo 2 0.328 0.7123 0.7019 43.08 % 41.83 %R = 2A = 1.083 m/s²D = 2.94944 mm

R = 2A = 1.083 m/s²D = 2.94944 mm

Modo 3 0.304 0.7043 0.7099 29.2 % 29.66 %R = 2A = 1.083 m/s²D = 2.53291 mm

R = 2A = 1.083 m/s²D = 2.53291 mm

Total 90.13 % 90.06 %

T: Periodo de vibración en segundos.Lx, Ly: Coeficientes de participación normalizados en cada dirección del análisis.Mx, My: Porcentaje de masa desplazada por cada modo en cada dirección del análisis.R: Relación entre la aceleración de cálculo usando la ductilidad asignada a la estructura y laaceleración de cálculo obtenida sin ductilidad.A: Aceleración de cálculo, incluyendo la ductilidad.D: Coeficiente del modo. Equivale al desplazamiento máximo del grado de libertad dinámico.

Representación de los periodos modales

ListadosMODULO TIPO B CON LOSA. CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

Página 23

Page 321: Cálculo de estructuras PROASUR

0.00

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0.07

0.08

0.09

0.10

0.11

0.12

Coef.Amplificación (g)

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4

Periodo (s)

(0.328, 0.110)

(0.328, 0.110)

Se representa el rango de periodos abarcado por los modos estudiados, con indicación de losmodos en los que se desplaza más del 30% de la masa:

Hipótesis Sismo 1Hipótesismodal

T(s)

A(g)

Modo 2 0.328 0.110Modo 2 0.328 0.110

3.- Cimentación

3.1.- Elementos de cimentación aislados

3.1.1.- Descripción

Referencias Geometría Armado

(N1 - N3 - N5 - N7 - N9 - N10 - N12 - N13 - N14)Zapata cuadradaAncho: 1000.0 cmCanto: 50.0 cm

Sup X: 40Ø12c/25Sup Y: 40Ø12c/25Inf X: 40Ø12c/25Inf Y: 40Ø12c/25

3.1.2.- Comprobación

Referencia: (N1 - N3 - N5 - N7 - N9 - N10 - N12 - N13 - N14)Dimensiones: 1000 x 1000 x 50Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 Xs:Ø12c/25 Ys:Ø12c/25Comprobación Valores EstadoTensiones sobre el terreno:Criterio de CYPE Ingenieros

- Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 1 kp/cm²Calculado: 0.143 kp/cm² Cumple

- Tensión media en situaciones accidentales sísmicas: Máximo: 1.25 kp/cm²Calculado: 0.14 kp/cm² Cumple

ListadosMODULO TIPO B CON LOSA. CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

Página 24

Page 322: Cálculo de estructuras PROASUR

Referencia: (N1 - N3 - N5 - N7 - N9 - N10 - N12 - N13 - N14)Dimensiones: 1000 x 1000 x 50Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 Xs:Ø12c/25 Ys:Ø12c/25Comprobación Valores Estado - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 1.25 kp/cm²

Calculado: 0.145 kp/cm² Cumple - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: Máximo: 1.25 kp/cm²

Calculado: 0.18 kp/cm² Cumple - Tensión máxima en situaciones accidentales sísmicas: Máximo: 1.562 kp/cm²

Calculado: 0.148 kp/cm² CumpleVuelco de la zapata:Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que loscoeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictosexigidos para todas las combinaciones de equilibrio.

- En dirección X: Reserva seguridad: 1351.6 % Cumple - En dirección Y: Reserva seguridad: 1070.3 % CumpleFlexión en la zapata: - En dirección X: Momento: -13.73 t·m Cumple - En dirección Y: Momento: -13.98 t·m CumpleCortante en la zapata: - En dirección X: Cortante: 10.07 t Cumple - En dirección Y: Cortante: 10.07 t CumpleCompresión oblicua en la zapata:Criterio de CYPE Ingenieros

- Situaciones persistentes: Máximo: 509.68 t/m²Calculado: 10.81 t/m² Cumple

- Situaciones accidentales sísmicas: Máximo: 588.09 t/m²Calculado: 5.51 t/m² Cumple

Canto mínimo: Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08

Mínimo: 25 cmCalculado: 50 cm Cumple

Espacio para anclar arranques en cimentación: Mínimo: 0 cm - N1: Calculado: 43 cm Cumple - N3: Calculado: 43 cm Cumple - N5: Calculado: 43 cm Cumple - N7: Calculado: 43 cm Cumple - N9: Calculado: 43 cm Cumple - N10: Calculado: 43 cm Cumple - N12: Calculado: 43 cm Cumple - N13: Calculado: 43 cm Cumple - N14: Calculado: 43 cm CumpleCuantía geométrica mínima:Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 Mínimo: 0.0009 - Armado inferior dirección X: Calculado: 0.0009 Cumple - Armado superior dirección X: Calculado: 0.0009 Cumple - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0.0009 Cumple - Armado superior dirección Y: Calculado: 0.0009 Cumple

ListadosMODULO TIPO B CON LOSA. CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

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Page 323: Cálculo de estructuras PROASUR

Referencia: (N1 - N3 - N5 - N7 - N9 - N10 - N12 - N13 - N14)Dimensiones: 1000 x 1000 x 50Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 Xs:Ø12c/25 Ys:Ø12c/25Comprobación Valores EstadoCuantía mínima necesaria por flexión:Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 Calculado: 0.001 - Armado inferior dirección X: Mínimo: 0.0003 Cumple - Armado inferior dirección Y: Mínimo: 0.0002 Cumple - Armado superior dirección X: Mínimo: 0.0003 Cumple - Armado superior dirección Y: Mínimo: 0.0003 CumpleDiámetro mínimo de las barras:Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) Mínimo: 12 mm - Parrilla inferior: Calculado: 12 mm Cumple - Parrilla superior: Calculado: 12 mm CumpleSeparación máxima entre barras:Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm - Armado inferior dirección X: Calculado: 25 cm Cumple - Armado inferior dirección Y: Calculado: 25 cm Cumple - Armado superior dirección X: Calculado: 25 cm Cumple - Armado superior dirección Y: Calculado: 25 cm CumpleSeparación mínima entre barras:Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructurasde Cimentación". Capítulo 3.16 Mínimo: 10 cm - Armado inferior dirección X: Calculado: 25 cm Cumple - Armado inferior dirección Y: Calculado: 25 cm Cumple - Armado superior dirección X: Calculado: 25 cm Cumple - Armado superior dirección Y: Calculado: 25 cm CumpleLongitud de anclaje:Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed.INTEMAC, 1991

- Armado inf. dirección X hacia der: Mínimo: 15 cmCalculado: 91 cm Cumple

- Armado inf. dirección X hacia izq: Mínimo: 15 cmCalculado: 40 cm Cumple

- Armado inf. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 15 cmCalculado: 41 cm Cumple

- Armado inf. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 15 cmCalculado: 92 cm Cumple

- Armado sup. dirección X hacia der: Mínimo: 18 cmCalculado: 191 cm Cumple

- Armado sup. dirección X hacia izq: Mínimo: 18 cmCalculado: 261 cm Cumple

- Armado sup. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 18 cmCalculado: 131 cm Cumple

- Armado sup. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 18 cmCalculado: 171 cm Cumple

Longitud mínima de las patillas: Mínimo: 12 cm - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 40 cm Cumple

ListadosMODULO TIPO B CON LOSA. CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

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Page 324: Cálculo de estructuras PROASUR

Referencia: (N1 - N3 - N5 - N7 - N9 - N10 - N12 - N13 - N14)Dimensiones: 1000 x 1000 x 50Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 Xs:Ø12c/25 Ys:Ø12c/25Comprobación Valores Estado - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 40 cm Cumple - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 40 cm Cumple - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 40 cm Cumple - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 40 cm Cumple - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 40 cm Cumple - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 40 cm Cumple - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 40 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

ListadosMODULO TIPO B CON LOSA. CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

Página 27

Page 325: Cálculo de estructuras PROASUR

CIMENTACION PARA LAS ESTRUCTURAS DE LAS ZONAS COMUNES EN EL NUEVO CAMPING DE EL CHORRO (ALORA)

Página 25

APENDICE 4. MODULO TIPO B CON ZAPATAS

Page 326: Cálculo de estructuras PROASUR

ÍNDICE

1.- Datos de obra................................................................................................................................ 21.1.- Normas consideradas........................................................................................................ 21.2.- Estados límite...................................................................................................................... 2

1.2.1.- Situaciones de proyecto............................................................................................21.3.- Sismo .................................................................................................................................. 5

1.3.1.- Datos generales de sismo..........................................................................................5

2.- Estructura........................................................................................................................................ 62.1.- Geometría........................................................................................................................... 6

2.1.1.- Nudos............................................................................................................................62.1.2.- Barras.............................................................................................................................7

2.2.- Cargas................................................................................................................................. 92.2.1.- Barras.............................................................................................................................9

2.3.- Resultados........................................................................................................................... 192.3.1.- Barras.............................................................................................................................192.3.2.- Sismo .............................................................................................................................20

3.- Cimentación.................................................................................................................................. 24

3.1.- Elementos de cimentación aislados................................................................................ 243.1.1.- Descripción...................................................................................................................243.1.2.- Comprobación............................................................................................................24

3.2.- Vigas.................................................................................................................................... 433.2.1.- Descripción...................................................................................................................433.2.2.- Comprobación............................................................................................................43

Page 327: Cálculo de estructuras PROASUR

1.- Datos de obra

1.1.- Normas consideradas

Cimentación: EHE-08Madera: CTE DB SE-MCategoría de uso: A. Zonas residenciales

1.2.- Estados límite

E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentacionesE.L.U. de rotura. Madera

CTECota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m

Tensiones sobre el terrenoDesplazamientos

Acciones características

1.2.1.- Situaciones de proyecto

Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán deacuerdo con los siguientes criterios:

- Situaciones persistentes o transitorias- Con coeficientes de combinación

Gj kj P k Q1 p1 k1 Qi ai kij 1 i >1

G P Q Q

- Sin coeficientes de combinación

Gj kj P k Qi kij 1 i 1

G P Q

- Situaciones sísmicas- Con coeficientes de combinación

EGj kj P k A E Qi ai kij 1 i 1

G P A Q

- Sin coeficientes de combinación

EGj kj P k A E Qi kij 1 i 1

G P A Q

ListadosMODULO TIPO B CON ZAPATAS. CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

Página 2

Page 328: Cálculo de estructuras PROASUR

- Donde:

Gk Acción permanentePk Acción de pretensadoQk Acción variableAE Acción sísmicaG Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentesP Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensadoQ,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principalQ,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamientoAE Coeficiente parcial de seguridad de la acción sísmicap,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principala,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento

Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán:

E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-08 / CTE DB-SE C

Persistente o transitoria

Coeficientes parciales

de seguridad () Coeficientes de combinación ()

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a)Carga permanente (G) 1.000 1.600 - -Sobrecarga (Q) 0.000 1.600 1.000 0.700Viento (Q) 0.000 1.600 1.000 0.600Nieve (Q) 0.000 1.600 1.000 0.500

Sísmica

Coeficientes parciales

de seguridad () Coeficientes de combinación ()

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a)Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.300 0.300Viento (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000Nieve (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.300(1)

Notas:(1) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las solicitacionesobtenidas de los resultados del análisis en cada una de las direcciones ortogonales se combinarán conel 30 % de los de la otra.

E.L.U. de rotura. Madera: CTE DB SE-M

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Page 329: Cálculo de estructuras PROASUR

Persistente o transitoria

Coeficientes parciales

de seguridad () Coeficientes de combinación ()

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a)Carga permanente (G) 0.800 1.350 - -Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600Nieve (Q) 0.000 1.500 1.000 0.500

Sísmica

Coeficientes parciales

de seguridad () Coeficientes de combinación ()

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a)Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.300 0.300Viento (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000Nieve (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.300(1)

Notas:(1) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las solicitacionesobtenidas de los resultados del análisis en cada una de las direcciones ortogonales se combinarán conel 30 % de los de la otra.

Tensiones sobre el terreno

Característica

Coeficientes parciales

de seguridad () Coeficientes de combinación ()

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a)Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000Nieve (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000

Sísmica

Coeficientes parciales

de seguridad () Coeficientes de combinación ()

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a)Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000Viento (Q)Nieve (Q)Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.000

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Page 330: Cálculo de estructuras PROASUR

Desplazamientos

Característica

Coeficientes parciales

de seguridad () Coeficientes de combinación ()

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a)Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000Nieve (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000

Sísmica

Coeficientes parciales

de seguridad () Coeficientes de combinación ()

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a)Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000Viento (Q)Nieve (Q)Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.000

1.3.- Sismo

Norma utilizada: NCSE-02Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02

Método de cálculo: Análisis mediante espectros de respuesta (NCSE-02, 3.6.2)

1.3.1.- Datos generales de sismo

Caracterización del emplazamientoab: Aceleración básica (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1) ab : 0.080 gK: Coeficiente de contribución (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1) K : 1.00C: Coeficiente del terreno (NCSE-02, 2.4) C : 1.38Sistema estructuralDuctilidad (NCSE-02, Tabla 3.1): Ductilidad baja: Amortiguamiento (NCSE-02, Tabla 3.1) : 5.00 %

Tipo de construcción (NCSE-02, 2.2): Construcciones de importancia normal

Parámetros de cálculoNúmero de modos de vibración que intervienen en el análisis: Según normaFracción de sobrecarga de uso : 0.50Fracción de sobrecarga de nieve : 0.50No se realiza análisis de los efectos de 2º orden

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Page 331: Cálculo de estructuras PROASUR

Direcciones de análisisAcción sísmica según XAcción sísmica según Y

2.- Estructura

2.1.- Geometría2.1.1.- Nudos

Referencias:x, y, z: Desplazamientos prescritos en ejes globales.x, y, z: Giros prescritos en ejes globales.

Cada grado de libertad se marca con 'X' si está coaccionado y, en caso contrario, con '-'.

Nudos

ReferenciaCoordenadas Vinculación exterior

Vinculación interiorX(m)

Y(m)

Z(m) x y z x y z

N1 0.000 0.000 0.000 X X X X X X EmpotradoN2 0.000 0.000 6.740 - - - - - - EmpotradoN3 0.000 4.350 0.000 X X X X X X EmpotradoN4 0.000 4.350 6.740 - - - - - - EmpotradoN5 -2.200 6.550 0.000 X X X X X X EmpotradoN6 -2.200 6.550 3.590 - - - - - - EmpotradoN7 -4.400 8.750 0.000 X X X X X X EmpotradoN8 -4.400 8.750 6.740 - - - - - - EmpotradoN9 -4.400 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado

N10 -4.400 4.350 0.000 X X X X X X EmpotradoN11 -4.400 4.350 5.150 - - - - - - EmpotradoN12 -8.730 0.000 0.000 X X X X X X EmpotradoN13 -8.730 4.350 0.000 X X X X X X EmpotradoN14 -8.730 8.750 0.000 X X X X X X EmpotradoN15 -8.730 8.750 6.740 - - - - - - EmpotradoN16 -4.400 0.000 5.150 - - - - - - EmpotradoN17 -8.730 0.000 3.590 - - - - - - EmpotradoN18 -8.730 4.350 5.150 - - - - - - EmpotradoN19 -4.400 8.750 3.590 - - - - - - EmpotradoN20 0.000 4.350 3.590 - - - - - - EmpotradoN21 -4.400 0.000 3.590 - - - - - - EmpotradoN22 -8.730 4.350 3.590 - - - - - - Empotrado

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Page 332: Cálculo de estructuras PROASUR

2.1.2.- Barras

2.1.2.1.- Materiales utilizados

Materiales utilizadosMaterial E

(kp/cm²) G(kp/cm²)

·t

(m/m°C)

(t/m³)Tipo DesignaciónMadera GL30h 134556.6 - 8358.8 0.000005 0.506Notación:

E: Módulo de elasticidad: Módulo de PoissonG: Módulo de cortadura·t: Coeficiente de dilatación: Peso específico

2.1.2.2.- Descripción

DescripciónMaterial Barra

(Ni/Nf)Pieza

(Ni/Nf) Perfil(Serie) Longitud(m) xy xz

LbSup.

(m)LbInf.

(m)Tipo DesignaciónMadera GL30h N1/N2 N1/N2 Ø350 (Redondo) 6.740 1.00 1.00 - -

N3/N20 N3/N4 Ø350 (Redondo) 3.590 1.00 1.00 - -N20/N4 N3/N4 Ø350 (Redondo) 3.150 1.00 1.00 - -N5/N6 N5/N6 Ø350 (Redondo) 3.590 1.00 1.00 - -

N7/N19 N7/N8 Ø350 (Redondo) 3.590 1.00 1.00 - -N19/N8 N7/N8 Ø350 (Redondo) 3.150 1.00 1.00 - -N10/N11 N10/N11 Ø350 (Redondo) 5.150 1.00 1.00 - -N14/N15 N14/N15 Ø350 (Redondo) 6.740 1.00 1.00 - -

N2/N4 N2/N4 GL-240x200 (Laminadab200) 4.350 1.00 1.00 - -

N15/N8 N15/N8 GL-240x200 (Laminadab200) 4.330 1.00 1.00 - -

N18/N15 N18/N15 GL-240x200 (Laminadab200) 4.678 1.00 1.00 - -

N17/N18 N17/N18 GL-240x200 (Laminadab200) 4.621 1.00 1.00 - -

N17/N16 N17/N16 GL-240x200 (Laminadab200) 4.602 1.00 1.00 - -

N16/N2 N16/N2 GL-240x200 (Laminadab200) 4.678 1.00 1.00 - -

N16/N11 N16/N11 GL-240x200 (Laminadab200) 4.350 1.00 1.00 - -

N11/N4 N11/N4 GL-240x200 (Laminadab200) 4.678 1.00 1.00 - -

N11/N8 N11/N8 GL-240x200 (Laminadab200) 4.678 1.00 1.00 - -

N17/N11 N17/N11 GL-240x200 (Laminadab200) 6.333 1.00 1.00 - -

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Page 333: Cálculo de estructuras PROASUR

DescripciónMaterial Barra

(Ni/Nf)Pieza

(Ni/Nf) Perfil(Serie) Longitud(m) xy xz

LbSup.

(m)LbInf.

(m)Tipo Designación

N18/N11 N18/N11 GL-240x200 (Laminadab200) 4.330 1.00 1.00 - -

N12/N17 N12/N17 Ø350 (Redondo) 3.590 1.00 1.00 - -N9/N21 N9/N16 Ø350 (Redondo) 3.590 1.00 1.00 - -N21/N16 N9/N16 Ø350 (Redondo) 1.560 1.00 1.00 - -N13/N22 N13/N18 Ø350 (Redondo) 3.590 1.00 1.00 - -N22/N18 N13/N18 Ø350 (Redondo) 1.560 1.00 1.00 - -

N20/N6 N20/N19 GL-240x200 (Laminadab200) 3.111 1.00 1.00 - -

N6/N19 N20/N19 GL-240x200 (Laminadab200) 3.111 1.00 1.00 - -

N21/N20 N21/N20 GL-240x200 (Laminadab200) 6.187 1.00 1.00 - -

N21/N22 N21/N22 GL-240x200 (Laminadab200) 6.138 1.00 1.00 - -

N22/N19 N22/N19 GL-240x200 (Laminadab200) 6.173 1.00 1.00 - -

N21/N6 N21/N6 GL-240x200 (Laminadab200) 6.910 1.00 1.00 - -

N22/N6 N22/N6 GL-240x200 (Laminadab200) 6.891 1.00 1.00 - -

Notación:Ni: Nudo inicialNf: Nudo finalxy: Coeficiente de pandeo en el plano 'XY'xz: Coeficiente de pandeo en el plano 'XZ'LbSup.: Separación entre arriostramientos del ala superiorLbInf.: Separación entre arriostramientos del ala inferior

2.1.2.3.- Características mecánicas

Tipos de piezaRef. Piezas

1 N1/N2, N3/N4, N5/N6, N7/N8, N10/N11, N14/N15, N12/N17, N9/N16 y N13/N182 N2/N4, N15/N8, N18/N15, N17/N18, N17/N16, N16/N2, N16/N11, N11/N4, N11/N8, N17/N11,

N18/N11, N20/N19, N21/N20, N21/N22, N22/N19, N21/N6 y N22/N6

Características mecánicasMaterial

Ref. Descripción A(cm²)

Avy(cm²)

Avz(cm²)

Iyy(cm4)

Izz(cm4)

It(cm4)Tipo Designación

Madera GL30h 1 Ø350, (Redondo) 962.11 865.90 865.90 73661.76 73661.76 147323.512 GL-240x200, (Laminada b200) 480.00 400.00 400.00 23040.00 16000.00 31641.60

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Page 334: Cálculo de estructuras PROASUR

Características mecánicasMaterial

Ref. Descripción A(cm²)

Avy(cm²)

Avz(cm²)

Iyy(cm4)

Izz(cm4)

It(cm4)Tipo Designación

Notación:Ref.: ReferenciaA: Área de la sección transversalAvy: Área de cortante de la sección según el eje local 'Y'Avz: Área de cortante de la sección según el eje local 'Z'Iyy: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Y'Izz: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Z'It: Inercia a torsiónLas características mecánicas de las piezas corresponden a la sección en el punto medio de las mismas.

2.2.- Cargas2.2.1.- Barras

Referencias:'P1', 'P2':

Cargas puntuales, uniformes, en faja y momentos puntuales: 'P1' es el valor de la carga.'P2' no se utiliza.Cargas trapezoidales: 'P1' es el valor de la carga en el punto donde comienza (L1) y 'P2'es el valor de la carga en el punto donde termina (L2).Cargas triangulares: 'P1' es el valor máximo de la carga. 'P2' no se utiliza.Incrementos de temperatura: 'P1' y 'P2' son los valores de la temperatura en las carasexteriores o paramentos de la pieza. La orientación de la variación del incremento detemperatura sobre la sección transversal dependerá de la dirección seleccionada.

'L1', 'L2':Cargas y momentos puntuales: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y laposición donde se aplica la carga. 'L2' no se utiliza.Cargas trapezoidales, en faja, y triangulares: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de labarra y la posición donde comienza la carga, 'L2' es la distancia entre el nudo inicial de labarra y la posición donde termina la carga.

Unidades:Cargas puntuales: tMomentos puntuales: t·m.Cargas uniformes, en faja, triangulares y trapezoidales: t/m.Incrementos de temperatura: °C.

Cargas en barras

Barra Hipótesis TipoValores Posición Dirección

P1 P2 L1(m)

L2(m) Ejes X Y Z

N1/N2 Peso propio Uniforme 0.049 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N1/N2 CM 1 Uniforme 0.065 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N1/N2 CM 1 Faja 0.066 - 0.000 5.150 Globales 0.000 0.000 -1.000N1/N2 CM 1 Triangular Izq. 0.066 - 5.150 6.740 Globales 0.000 0.000 -1.000N1/N2 V (0º) H1 Faja 0.198 - 0.000 5.150 Globales -0.000 1.000 0.000N1/N2 V (0º) H1 Uniforme 0.196 - - - Globales -1.000 0.000 0.000N1/N2 V (0º) H1 Triangular Izq. 0.198 - 5.150 6.740 Globales -0.000 1.000 0.000N1/N2 V (0º)H2 Uniforme 0.196 - - - Globales -1.000 0.000 0.000

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Page 335: Cálculo de estructuras PROASUR

Cargas en barras

Barra Hipótesis TipoValores Posición Dirección

P1 P2 L1(m)

L2(m) Ejes X Y Z

N1/N2 V (0º)H2 Triangular Izq. 0.198 - 5.150 6.740 Globales -0.000 1.000 0.000N1/N2 V (0º)H2 Faja 0.198 - 0.000 5.150 Globales -0.000 1.000 0.000N1/N2 V(90º) H1 Faja 0.075 - 0.000 5.150 Globales -0.000 1.000 0.000N1/N2 V(90º) H1 Triangular Izq. 0.075 - 5.150 6.740 Globales -0.000 1.000 0.000N1/N2 V(90º) H1 Uniforme 0.172 - - - Globales 1.000 -0.000 -0.000N1/N2 V(90º) H2 Uniforme 0.172 - - - Globales 1.000 -0.000 -0.000N1/N2 V(90º) H2 Faja 0.075 - 0.000 5.150 Globales -0.000 1.000 0.000N1/N2 V(90º) H2 Triangular Izq. 0.075 - 5.150 6.740 Globales -0.000 1.000 0.000N1/N2 V(180º) H1 Faja 0.198 - 0.000 5.150 Globales -0.000 1.000 0.000N1/N2 V(180º) H1 Triangular Izq. 0.198 - 5.150 6.740 Globales -0.000 1.000 0.000N1/N2 V(180º) H1 Uniforme 0.196 - - - Globales -1.000 0.000 0.000N1/N2 V(180º) H2 Triangular Izq. 0.198 - 5.150 6.740 Globales -0.000 1.000 0.000N1/N2 V(180º) H2 Uniforme 0.196 - - - Globales -1.000 0.000 0.000N1/N2 V(180º) H2 Faja 0.198 - 0.000 5.150 Globales -0.000 1.000 0.000N1/N2 V(270º) H1 Uniforme 0.074 - - - Globales -1.000 0.000 0.000N1/N2 V(270º) H1 Faja 0.174 - 0.000 5.150 Globales 0.000 -1.000 -0.000N1/N2 V(270º) H1 Triangular Izq. 0.174 - 5.150 6.740 Globales 0.000 -1.000 -0.000N1/N2 V(270º) H2 Uniforme 0.074 - - - Globales -1.000 0.000 0.000N1/N2 V(270º) H2 Faja 0.174 - 0.000 5.150 Globales 0.000 -1.000 -0.000N1/N2 V(270º) H2 Triangular Izq. 0.174 - 5.150 6.740 Globales 0.000 -1.000 -0.000

N3/N20 Peso propio Uniforme 0.049 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N3/N20 CM 1 Uniforme 0.065 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N3/N20 CM 1 Uniforme 0.066 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N3/N20 V (0º) H1 Uniforme 0.198 - - - Globales -0.000 1.000 0.000N3/N20 V (0º) H1 Uniforme 0.196 - - - Globales -1.000 0.000 0.000N3/N20 V (0º)H2 Uniforme 0.198 - - - Globales -0.000 1.000 0.000N3/N20 V (0º)H2 Uniforme 0.196 - - - Globales -1.000 0.000 0.000N3/N20 V(90º) H1 Uniforme 0.172 - - - Globales 1.000 -0.000 -0.000N3/N20 V(90º) H1 Uniforme 0.075 - - - Globales -0.000 1.000 0.000N3/N20 V(90º) H2 Uniforme 0.075 - - - Globales -0.000 1.000 0.000N3/N20 V(90º) H2 Uniforme 0.172 - - - Globales 1.000 -0.000 -0.000N3/N20 V(180º) H1 Uniforme 0.198 - - - Globales -0.000 1.000 0.000N3/N20 V(180º) H1 Uniforme 0.196 - - - Globales -1.000 0.000 0.000N3/N20 V(180º) H2 Uniforme 0.198 - - - Globales -0.000 1.000 0.000N3/N20 V(180º) H2 Uniforme 0.196 - - - Globales -1.000 0.000 0.000N3/N20 V(270º) H1 Uniforme 0.074 - - - Globales -1.000 0.000 0.000N3/N20 V(270º) H1 Uniforme 0.174 - - - Globales 0.000 -1.000 -0.000N3/N20 V(270º) H2 Uniforme 0.074 - - - Globales -1.000 0.000 0.000N3/N20 V(270º) H2 Uniforme 0.174 - - - Globales 0.000 -1.000 -0.000N20/N4 Peso propio Uniforme 0.049 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

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Page 336: Cálculo de estructuras PROASUR

Cargas en barras

Barra Hipótesis TipoValores Posición Dirección

P1 P2 L1(m)

L2(m) Ejes X Y Z

N20/N4 CM 1 Uniforme 0.065 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N20/N4 CM 1 Faja 0.066 - 0.000 1.560 Globales 0.000 0.000 -1.000N20/N4 CM 1 Triangular Izq. 0.066 - 1.560 3.150 Globales 0.000 0.000 -1.000N20/N4 V (0º) H1 Faja 0.198 - 0.000 1.560 Globales -0.000 1.000 0.000N20/N4 V (0º) H1 Uniforme 0.196 - - - Globales -1.000 0.000 0.000N20/N4 V (0º) H1 Triangular Izq. 0.198 - 1.560 3.150 Globales -0.000 1.000 0.000N20/N4 V (0º)H2 Uniforme 0.196 - - - Globales -1.000 0.000 0.000N20/N4 V (0º)H2 Triangular Izq. 0.198 - 1.560 3.150 Globales -0.000 1.000 0.000N20/N4 V (0º)H2 Faja 0.198 - 0.000 1.560 Globales -0.000 1.000 0.000N20/N4 V(90º) H1 Faja 0.075 - 0.000 1.560 Globales -0.000 1.000 0.000N20/N4 V(90º) H1 Triangular Izq. 0.075 - 1.560 3.150 Globales -0.000 1.000 0.000N20/N4 V(90º) H1 Uniforme 0.172 - - - Globales 1.000 -0.000 -0.000N20/N4 V(90º) H2 Uniforme 0.172 - - - Globales 1.000 -0.000 -0.000N20/N4 V(90º) H2 Faja 0.075 - 0.000 1.560 Globales -0.000 1.000 0.000N20/N4 V(90º) H2 Triangular Izq. 0.075 - 1.560 3.150 Globales -0.000 1.000 0.000N20/N4 V(180º) H1 Faja 0.198 - 0.000 1.560 Globales -0.000 1.000 0.000N20/N4 V(180º) H1 Triangular Izq. 0.198 - 1.560 3.150 Globales -0.000 1.000 0.000N20/N4 V(180º) H1 Uniforme 0.196 - - - Globales -1.000 0.000 0.000N20/N4 V(180º) H2 Triangular Izq. 0.198 - 1.560 3.150 Globales -0.000 1.000 0.000N20/N4 V(180º) H2 Uniforme 0.196 - - - Globales -1.000 0.000 0.000N20/N4 V(180º) H2 Faja 0.198 - 0.000 1.560 Globales -0.000 1.000 0.000N20/N4 V(270º) H1 Uniforme 0.074 - - - Globales -1.000 0.000 0.000N20/N4 V(270º) H1 Faja 0.174 - 0.000 1.560 Globales 0.000 -1.000 -0.000N20/N4 V(270º) H1 Triangular Izq. 0.174 - 1.560 3.150 Globales 0.000 -1.000 -0.000N20/N4 V(270º) H2 Uniforme 0.074 - - - Globales -1.000 0.000 0.000N20/N4 V(270º) H2 Faja 0.174 - 0.000 1.560 Globales 0.000 -1.000 -0.000N20/N4 V(270º) H2 Triangular Izq. 0.174 - 1.560 3.150 Globales 0.000 -1.000 -0.000N5/N6 Peso propio Uniforme 0.049 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N7/N19 Peso propio Uniforme 0.049 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N7/N19 CM 1 Uniforme 0.066 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N7/N19 CM 1 Uniforme 0.065 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N7/N19 V (0º) H1 Uniforme 0.195 - - - Globales -0.000 1.000 0.000N7/N19 V (0º) H1 Uniforme 0.198 - - - Globales -1.000 0.000 0.000N7/N19 V (0º)H2 Uniforme 0.195 - - - Globales -0.000 1.000 0.000N7/N19 V (0º)H2 Uniforme 0.198 - - - Globales -1.000 0.000 0.000N7/N19 V(90º) H1 Uniforme 0.174 - - - Globales 1.000 -0.000 -0.000N7/N19 V(90º) H1 Uniforme 0.074 - - - Globales -0.000 1.000 0.000N7/N19 V(90º) H2 Uniforme 0.074 - - - Globales -0.000 1.000 0.000N7/N19 V(90º) H2 Uniforme 0.174 - - - Globales 1.000 -0.000 -0.000N7/N19 V(180º) H1 Uniforme 0.195 - - - Globales -0.000 1.000 0.000

ListadosMODULO TIPO B CON ZAPATAS. CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

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Barra Hipótesis TipoValores Posición Dirección

P1 P2 L1(m)

L2(m) Ejes X Y Z

N7/N19 V(180º) H1 Uniforme 0.198 - - - Globales -1.000 0.000 0.000N7/N19 V(180º) H2 Uniforme 0.195 - - - Globales -0.000 1.000 0.000N7/N19 V(180º) H2 Uniforme 0.198 - - - Globales -1.000 0.000 0.000N7/N19 V(270º) H1 Uniforme 0.075 - - - Globales -1.000 0.000 0.000N7/N19 V(270º) H1 Uniforme 0.171 - - - Globales 0.000 -1.000 -0.000N7/N19 V(270º) H2 Uniforme 0.075 - - - Globales -1.000 0.000 0.000N7/N19 V(270º) H2 Uniforme 0.171 - - - Globales 0.000 -1.000 -0.000N19/N8 Peso propio Uniforme 0.049 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N19/N8 CM 1 Faja 0.066 - 0.000 1.560 Globales 0.000 0.000 -1.000N19/N8 CM 1 Triangular Izq. 0.066 - 1.560 3.150 Globales 0.000 0.000 -1.000N19/N8 CM 1 Uniforme 0.065 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N19/N8 V (0º) H1 Triangular Izq. 0.198 - 1.560 3.150 Globales -1.000 0.000 0.000N19/N8 V (0º) H1 Faja 0.198 - 0.000 1.560 Globales -1.000 0.000 0.000N19/N8 V (0º) H1 Uniforme 0.195 - - - Globales -0.000 1.000 0.000N19/N8 V (0º)H2 Faja 0.198 - 0.000 1.560 Globales -1.000 0.000 0.000N19/N8 V (0º)H2 Uniforme 0.195 - - - Globales -0.000 1.000 0.000N19/N8 V (0º)H2 Triangular Izq. 0.198 - 1.560 3.150 Globales -1.000 0.000 0.000N19/N8 V(90º) H1 Faja 0.174 - 0.000 1.560 Globales 1.000 -0.000 -0.000N19/N8 V(90º) H1 Triangular Izq. 0.174 - 1.560 3.150 Globales 1.000 -0.000 -0.000N19/N8 V(90º) H1 Uniforme 0.074 - - - Globales -0.000 1.000 0.000N19/N8 V(90º) H2 Uniforme 0.074 - - - Globales -0.000 1.000 0.000N19/N8 V(90º) H2 Faja 0.174 - 0.000 1.560 Globales 1.000 -0.000 -0.000N19/N8 V(90º) H2 Triangular Izq. 0.174 - 1.560 3.150 Globales 1.000 -0.000 -0.000N19/N8 V(180º) H1 Triangular Izq. 0.198 - 1.560 3.150 Globales -1.000 0.000 0.000N19/N8 V(180º) H1 Faja 0.198 - 0.000 1.560 Globales -1.000 0.000 0.000N19/N8 V(180º) H1 Uniforme 0.195 - - - Globales -0.000 1.000 0.000N19/N8 V(180º) H2 Faja 0.198 - 0.000 1.560 Globales -1.000 0.000 0.000N19/N8 V(180º) H2 Triangular Izq. 0.198 - 1.560 3.150 Globales -1.000 0.000 0.000N19/N8 V(180º) H2 Uniforme 0.195 - - - Globales -0.000 1.000 0.000N19/N8 V(270º) H1 Uniforme 0.171 - - - Globales 0.000 -1.000 -0.000N19/N8 V(270º) H1 Faja 0.075 - 0.000 1.560 Globales -1.000 0.000 0.000N19/N8 V(270º) H1 Triangular Izq. 0.075 - 1.560 3.150 Globales -1.000 0.000 0.000N19/N8 V(270º) H2 Faja 0.075 - 0.000 1.560 Globales -1.000 0.000 0.000N19/N8 V(270º) H2 Triangular Izq. 0.075 - 1.560 3.150 Globales -1.000 0.000 0.000N19/N8 V(270º) H2 Uniforme 0.171 - - - Globales 0.000 -1.000 -0.000N10/N11 Peso propio Uniforme 0.049 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N10/N11 CM 1 Uniforme 0.066 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N10/N11 CM 1 Uniforme 0.066 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N10/N11 V (0º) H1 Uniforme 0.198 - - - Globales -1.000 0.000 0.000N10/N11 V (0º) H1 Uniforme 0.198 - - - Globales -0.000 1.000 0.000

ListadosMODULO TIPO B CON ZAPATAS. CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

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P1 P2 L1(m)

L2(m) Ejes X Y Z

N10/N11 V (0º)H2 Uniforme 0.198 - - - Globales -1.000 0.000 0.000N10/N11 V (0º)H2 Uniforme 0.198 - - - Globales -0.000 1.000 0.000N10/N11 V(90º) H1 Uniforme 0.075 - - - Globales -0.000 1.000 0.000N10/N11 V(90º) H1 Uniforme 0.174 - - - Globales 1.000 -0.000 -0.000N10/N11 V(90º) H2 Uniforme 0.174 - - - Globales 1.000 -0.000 -0.000N10/N11 V(90º) H2 Uniforme 0.075 - - - Globales -0.000 1.000 0.000N10/N11 V(180º) H1 Uniforme 0.198 - - - Globales -1.000 0.000 0.000N10/N11 V(180º) H1 Uniforme 0.198 - - - Globales -0.000 1.000 0.000N10/N11 V(180º) H2 Uniforme 0.198 - - - Globales -1.000 0.000 0.000N10/N11 V(180º) H2 Uniforme 0.198 - - - Globales -0.000 1.000 0.000N10/N11 V(270º) H1 Uniforme 0.174 - - - Globales 0.000 -1.000 -0.000N10/N11 V(270º) H1 Uniforme 0.075 - - - Globales -1.000 0.000 0.000N10/N11 V(270º) H2 Uniforme 0.174 - - - Globales 0.000 -1.000 -0.000N10/N11 V(270º) H2 Uniforme 0.075 - - - Globales -1.000 0.000 0.000N14/N15 Peso propio Uniforme 0.049 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N14/N15 CM 1 Faja 0.066 - 0.000 5.150 Globales 0.000 0.000 -1.000N14/N15 CM 1 Triangular Izq. 0.066 - 5.150 6.740 Globales 0.000 0.000 -1.000N14/N15 CM 1 Uniforme 0.065 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N14/N15 V (0º) H1 Triangular Izq. 0.198 - 5.150 6.740 Globales -1.000 0.000 0.000N14/N15 V (0º) H1 Faja 0.198 - 0.000 5.150 Globales -1.000 0.000 0.000N14/N15 V (0º) H1 Uniforme 0.195 - - - Globales -0.000 1.000 0.000N14/N15 V (0º)H2 Faja 0.198 - 0.000 5.150 Globales -1.000 0.000 0.000N14/N15 V (0º)H2 Uniforme 0.195 - - - Globales -0.000 1.000 0.000N14/N15 V (0º)H2 Triangular Izq. 0.198 - 5.150 6.740 Globales -1.000 0.000 0.000N14/N15 V(90º) H1 Faja 0.174 - 0.000 5.150 Globales 1.000 -0.000 -0.000N14/N15 V(90º) H1 Triangular Izq. 0.174 - 5.150 6.740 Globales 1.000 -0.000 -0.000N14/N15 V(90º) H1 Uniforme 0.074 - - - Globales -0.000 1.000 0.000N14/N15 V(90º) H2 Uniforme 0.074 - - - Globales -0.000 1.000 0.000N14/N15 V(90º) H2 Faja 0.174 - 0.000 5.150 Globales 1.000 -0.000 -0.000N14/N15 V(90º) H2 Triangular Izq. 0.174 - 5.150 6.740 Globales 1.000 -0.000 -0.000N14/N15 V(180º) H1 Triangular Izq. 0.198 - 5.150 6.740 Globales -1.000 0.000 0.000N14/N15 V(180º) H1 Faja 0.198 - 0.000 5.150 Globales -1.000 0.000 0.000N14/N15 V(180º) H1 Uniforme 0.195 - - - Globales -0.000 1.000 0.000N14/N15 V(180º) H2 Faja 0.198 - 0.000 5.150 Globales -1.000 0.000 0.000N14/N15 V(180º) H2 Triangular Izq. 0.198 - 5.150 6.740 Globales -1.000 0.000 0.000N14/N15 V(180º) H2 Uniforme 0.195 - - - Globales -0.000 1.000 0.000N14/N15 V(270º) H1 Uniforme 0.171 - - - Globales 0.000 -1.000 -0.000N14/N15 V(270º) H1 Faja 0.075 - 0.000 5.150 Globales -1.000 0.000 0.000N14/N15 V(270º) H1 Triangular Izq. 0.075 - 5.150 6.740 Globales -1.000 0.000 0.000N14/N15 V(270º) H2 Faja 0.075 - 0.000 5.150 Globales -1.000 0.000 0.000

ListadosMODULO TIPO B CON ZAPATAS. CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

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Barra Hipótesis TipoValores Posición Dirección

P1 P2 L1(m)

L2(m) Ejes X Y Z

N14/N15 V(270º) H2 Triangular Izq. 0.075 - 5.150 6.740 Globales -1.000 0.000 0.000N14/N15 V(270º) H2 Uniforme 0.171 - - - Globales 0.000 -1.000 -0.000

N2/N4 Peso propio Uniforme 0.024 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N15/N8 Peso propio Uniforme 0.024 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N18/N15 Peso propio Uniforme 0.024 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N18/N15 CM 1 Triangular Izq. 0.023 - 0.000 4.678 Globales 0.000 0.000 -1.000N18/N15 CM 1 Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N18/N15 V (0º) H1 Triangular Izq. 0.068 - 0.000 4.678 Globales -1.000 0.000 0.000N18/N15 V (0º) H1 Uniforme 0.171 - - - Globales 0.000 -0.340 0.940N18/N15 V (0º)H2 Uniforme 0.171 - - - Globales 0.000 -0.340 0.940N18/N15 V (0º)H2 Triangular Izq. 0.068 - 0.000 4.678 Globales -1.000 0.000 0.000N18/N15 V(90º) H1 Uniforme 0.048 - - - Globales -0.000 0.340 -0.940N18/N15 V(90º) H1 Triangular Izq. 0.060 - 0.000 4.678 Globales 1.000 -0.000 -0.000N18/N15 V(90º) H2 Uniforme 0.048 - - - Globales 0.000 -0.340 0.940N18/N15 V(90º) H2 Triangular Izq. 0.060 - 0.000 4.678 Globales 1.000 -0.000 -0.000N18/N15 V(180º) H1 Triangular Izq. 0.068 - 0.000 4.678 Globales -1.000 0.000 0.000N18/N15 V(180º) H1 Uniforme 0.048 - - - Globales -0.000 0.340 -0.940N18/N15 V(180º) H2 Uniforme 0.171 - - - Globales 0.000 -0.340 0.940N18/N15 V(180º) H2 Triangular Izq. 0.068 - 0.000 4.678 Globales -1.000 0.000 0.000N18/N15 V(270º) H1 Uniforme 0.048 - - - Globales -0.000 0.340 -0.940N18/N15 V(270º) H1 Triangular Izq. 0.026 - 0.000 4.678 Globales -1.000 0.000 0.000N18/N15 V(270º) H2 Triangular Izq. 0.026 - 0.000 4.678 Globales -1.000 0.000 0.000N18/N15 V(270º) H2 Uniforme 0.048 - - - Globales 0.000 -0.340 0.940N18/N15 N(EI) Uniforme 0.043 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N18/N15 N(R) Uniforme 0.043 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N17/N18 Peso propio Uniforme 0.024 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N17/N18 CM 1 Trapezoidal 0.022 0.000 0.000 4.621 Globales 0.000 0.000 -1.000N17/N18 V (0º) H1 Trapezoidal 0.066 0.001 0.000 4.621 Globales -1.000 0.000 0.000N17/N18 V (0º)H2 Trapezoidal 0.066 0.001 0.000 4.621 Globales -1.000 0.000 0.000N17/N18 V(90º) H1 Trapezoidal 0.058 0.000 0.000 4.621 Globales 1.000 -0.000 -0.000N17/N18 V(90º) H2 Trapezoidal 0.058 0.000 0.000 4.621 Globales 1.000 -0.000 -0.000N17/N18 V(180º) H1 Trapezoidal 0.066 0.001 0.000 4.621 Globales -1.000 0.000 0.000N17/N18 V(180º) H2 Trapezoidal 0.066 0.001 0.000 4.621 Globales -1.000 0.000 0.000N17/N18 V(270º) H1 Trapezoidal 0.025 0.000 0.000 4.621 Globales -1.000 0.000 0.000N17/N18 V(270º) H2 Trapezoidal 0.025 0.000 0.000 4.621 Globales -1.000 0.000 0.000N17/N16 Peso propio Uniforme 0.024 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N17/N16 CM 1 Triangular Izq. 0.022 - 0.000 4.602 Globales 0.000 0.000 -1.000N17/N16 V (0º) H1 Trapezoidal 0.066 0.000 0.000 4.602 Globales -0.000 1.000 0.000N17/N16 V (0º)H2 Trapezoidal 0.066 0.000 0.000 4.602 Globales -0.000 1.000 0.000N17/N16 V(90º) H1 Triangular Izq. 0.025 - 0.000 4.602 Globales -0.000 1.000 0.000

ListadosMODULO TIPO B CON ZAPATAS. CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

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P1 P2 L1(m)

L2(m) Ejes X Y Z

N17/N16 V(90º) H2 Triangular Izq. 0.025 - 0.000 4.602 Globales -0.000 1.000 0.000N17/N16 V(180º) H1 Trapezoidal 0.066 0.000 0.000 4.602 Globales -0.000 1.000 0.000N17/N16 V(180º) H2 Trapezoidal 0.066 0.000 0.000 4.602 Globales -0.000 1.000 0.000N17/N16 V(270º) H1 Trapezoidal 0.058 0.000 0.000 4.602 Globales 0.000 -1.000 -0.000N17/N16 V(270º) H2 Trapezoidal 0.058 0.000 0.000 4.602 Globales 0.000 -1.000 -0.000N16/N2 Peso propio Uniforme 0.024 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N16/N2 CM 1 Triangular Izq. 0.022 - 0.000 4.678 Globales 0.000 0.000 -1.000N16/N2 CM 1 Uniforme 0.185 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N16/N2 V (0º) H1 Triangular Izq. 0.067 - 0.000 4.678 Globales -0.000 1.000 0.000N16/N2 V (0º) H1 Uniforme 0.172 - - - Globales -0.340 -0.000 0.940N16/N2 V (0º)H2 Uniforme 0.172 - - - Globales -0.340 -0.000 0.940N16/N2 V (0º)H2 Triangular Izq. 0.067 - 0.000 4.678 Globales -0.000 1.000 0.000N16/N2 V(90º) H1 Uniforme 0.048 - - - Globales 0.340 0.000 -0.940N16/N2 V(90º) H1 Triangular Izq. 0.025 - 0.000 4.678 Globales -0.000 1.000 0.000N16/N2 V(90º) H2 Uniforme 0.048 - - - Globales -0.340 -0.000 0.940N16/N2 V(90º) H2 Triangular Izq. 0.025 - 0.000 4.678 Globales -0.000 1.000 0.000N16/N2 V(180º) H1 Triangular Izq. 0.067 - 0.000 4.678 Globales -0.000 1.000 0.000N16/N2 V(180º) H1 Uniforme 0.048 - - - Globales 0.340 0.000 -0.940N16/N2 V(180º) H2 Uniforme 0.172 - - - Globales -0.340 -0.000 0.940N16/N2 V(180º) H2 Triangular Izq. 0.067 - 0.000 4.678 Globales -0.000 1.000 0.000N16/N2 V(270º) H1 Uniforme 0.048 - - - Globales 0.340 0.000 -0.940N16/N2 V(270º) H1 Triangular Izq. 0.059 - 0.000 4.678 Globales 0.000 -1.000 -0.000N16/N2 V(270º) H2 Triangular Izq. 0.059 - 0.000 4.678 Globales 0.000 -1.000 -0.000N16/N2 V(270º) H2 Uniforme 0.048 - - - Globales -0.340 -0.000 0.940N16/N2 N(EI) Uniforme 0.044 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N16/N2 N(R) Uniforme 0.044 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N16/N11 Peso propio Uniforme 0.024 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N16/N11 CM 1 Triangular Izq. 0.196 - 0.000 4.350 Globales 0.000 0.000 -1.000N16/N11 V (0º) H1 Triangular Izq. 0.182 - 0.000 4.350 Globales -0.339 -0.000 0.941N16/N11 V (0º)H2 Triangular Izq. 0.182 - 0.000 4.350 Globales -0.339 -0.000 0.941N16/N11 V(90º) H1 Triangular Izq. 0.051 - 0.000 4.350 Globales 0.339 0.000 -0.941N16/N11 V(90º) H2 Triangular Izq. 0.051 - 0.000 4.350 Globales -0.339 -0.000 0.941N16/N11 V(180º) H1 Triangular Izq. 0.051 - 0.000 4.350 Globales 0.339 0.000 -0.941N16/N11 V(180º) H2 Triangular Izq. 0.182 - 0.000 4.350 Globales -0.339 -0.000 0.941N16/N11 V(270º) H1 Triangular Izq. 0.051 - 0.000 4.350 Globales 0.339 0.000 -0.941N16/N11 V(270º) H2 Triangular Izq. 0.051 - 0.000 4.350 Globales -0.339 -0.000 0.941N16/N11 N(EI) Triangular Izq. 0.046 - 0.000 4.350 Globales 0.000 0.000 -1.000N16/N11 N(R) Triangular Izq. 0.046 - 0.000 4.350 Globales 0.000 0.000 -1.000N11/N4 Peso propio Uniforme 0.024 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N11/N4 CM 1 Triangular Izq. 0.022 - 0.000 4.678 Globales 0.000 0.000 -1.000

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P1 P2 L1(m)

L2(m) Ejes X Y Z

N11/N4 CM 1 Uniforme 0.185 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N11/N4 V (0º) H1 Triangular Izq. 0.067 - 0.000 4.678 Globales -0.000 1.000 0.000N11/N4 V (0º) H1 Uniforme 0.172 - - - Globales -0.340 -0.000 0.940N11/N4 V (0º)H2 Uniforme 0.172 - - - Globales -0.340 -0.000 0.940N11/N4 V (0º)H2 Triangular Izq. 0.067 - 0.000 4.678 Globales -0.000 1.000 0.000N11/N4 V(90º) H1 Uniforme 0.048 - - - Globales 0.340 0.000 -0.940N11/N4 V(90º) H1 Triangular Izq. 0.025 - 0.000 4.678 Globales -0.000 1.000 0.000N11/N4 V(90º) H2 Uniforme 0.048 - - - Globales -0.340 -0.000 0.940N11/N4 V(90º) H2 Triangular Izq. 0.025 - 0.000 4.678 Globales -0.000 1.000 0.000N11/N4 V(180º) H1 Triangular Izq. 0.067 - 0.000 4.678 Globales -0.000 1.000 0.000N11/N4 V(180º) H1 Uniforme 0.048 - - - Globales 0.340 0.000 -0.940N11/N4 V(180º) H2 Uniforme 0.172 - - - Globales -0.340 -0.000 0.940N11/N4 V(180º) H2 Triangular Izq. 0.067 - 0.000 4.678 Globales -0.000 1.000 0.000N11/N4 V(270º) H1 Uniforme 0.048 - - - Globales 0.340 0.000 -0.940N11/N4 V(270º) H1 Triangular Izq. 0.059 - 0.000 4.678 Globales 0.000 -1.000 -0.000N11/N4 V(270º) H2 Triangular Izq. 0.059 - 0.000 4.678 Globales 0.000 -1.000 -0.000N11/N4 V(270º) H2 Uniforme 0.048 - - - Globales -0.340 -0.000 0.940N11/N4 N(EI) Uniforme 0.044 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N11/N4 N(R) Uniforme 0.044 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N11/N8 Peso propio Uniforme 0.024 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N11/N8 CM 1 Triangular Izq. 0.022 - 0.000 4.678 Globales 0.000 0.000 -1.000N11/N8 CM 1 Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N11/N8 V (0º) H1 Triangular Izq. 0.067 - 0.000 4.678 Globales -1.000 0.000 0.000N11/N8 V (0º) H1 Uniforme 0.171 - - - Globales 0.000 -0.340 0.940N11/N8 V (0º)H2 Uniforme 0.171 - - - Globales 0.000 -0.340 0.940N11/N8 V (0º)H2 Triangular Izq. 0.067 - 0.000 4.678 Globales -1.000 0.000 0.000N11/N8 V(90º) H1 Uniforme 0.048 - - - Globales -0.000 0.340 -0.940N11/N8 V(90º) H1 Triangular Izq. 0.059 - 0.000 4.678 Globales 1.000 -0.000 -0.000N11/N8 V(90º) H2 Uniforme 0.048 - - - Globales 0.000 -0.340 0.940N11/N8 V(90º) H2 Triangular Izq. 0.059 - 0.000 4.678 Globales 1.000 -0.000 -0.000N11/N8 V(180º) H1 Triangular Izq. 0.067 - 0.000 4.678 Globales -1.000 0.000 0.000N11/N8 V(180º) H1 Uniforme 0.048 - - - Globales -0.000 0.340 -0.940N11/N8 V(180º) H2 Uniforme 0.171 - - - Globales 0.000 -0.340 0.940N11/N8 V(180º) H2 Triangular Izq. 0.067 - 0.000 4.678 Globales -1.000 0.000 0.000N11/N8 V(270º) H1 Uniforme 0.048 - - - Globales -0.000 0.340 -0.940N11/N8 V(270º) H1 Triangular Izq. 0.025 - 0.000 4.678 Globales -1.000 0.000 0.000N11/N8 V(270º) H2 Triangular Izq. 0.025 - 0.000 4.678 Globales -1.000 0.000 0.000N11/N8 V(270º) H2 Uniforme 0.048 - - - Globales 0.000 -0.340 0.940N11/N8 N(EI) Uniforme 0.043 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N11/N8 N(R) Uniforme 0.043 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

ListadosMODULO TIPO B CON ZAPATAS. CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

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P1 P2 L1(m)

L2(m) Ejes X Y Z

N17/N11 Peso propio Uniforme 0.024 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N17/N11 CM 1 Triangular Izq. 0.134 - 0.000 6.333 Globales 0.000 0.000 -1.000N17/N11 CM 1 Triangular Izq. 0.134 - 0.000 6.333 Globales 0.000 0.000 -1.000N17/N11 V (0º) H1 Triangular Izq. 0.125 - 0.000 6.333 Globales -0.000 -0.338 0.941N17/N11 V (0º) H1 Triangular Izq. 0.125 - 0.000 6.333 Globales -0.339 -0.000 0.941N17/N11 V (0º)H2 Triangular Izq. 0.125 - 0.000 6.333 Globales -0.000 -0.338 0.941N17/N11 V (0º)H2 Triangular Izq. 0.125 - 0.000 6.333 Globales -0.339 -0.000 0.941N17/N11 V(90º) H1 Triangular Izq. 0.035 - 0.000 6.333 Globales 0.000 0.338 -0.941N17/N11 V(90º) H1 Triangular Izq. 0.035 - 0.000 6.333 Globales 0.339 0.000 -0.941N17/N11 V(90º) H2 Triangular Izq. 0.035 - 0.000 6.333 Globales -0.339 -0.000 0.941N17/N11 V(90º) H2 Triangular Izq. 0.035 - 0.000 6.333 Globales -0.000 -0.338 0.941N17/N11 V(180º) H1 Triangular Izq. 0.035 - 0.000 6.333 Globales 0.339 0.000 -0.941N17/N11 V(180º) H1 Triangular Izq. 0.035 - 0.000 6.333 Globales 0.000 0.338 -0.941N17/N11 V(180º) H2 Triangular Izq. 0.125 - 0.000 6.333 Globales -0.339 -0.000 0.941N17/N11 V(180º) H2 Triangular Izq. 0.125 - 0.000 6.333 Globales -0.000 -0.338 0.941N17/N11 V(270º) H1 Triangular Izq. 0.035 - 0.000 6.333 Globales 0.339 0.000 -0.941N17/N11 V(270º) H1 Triangular Izq. 0.035 - 0.000 6.333 Globales 0.000 0.338 -0.941N17/N11 V(270º) H2 Triangular Izq. 0.035 - 0.000 6.333 Globales -0.339 -0.000 0.941N17/N11 V(270º) H2 Triangular Izq. 0.035 - 0.000 6.333 Globales -0.000 -0.338 0.941N17/N11 N(EI) Triangular Izq. 0.032 - 0.000 6.333 Globales 0.000 0.000 -1.000N17/N11 N(EI) Triangular Izq. 0.032 - 0.000 6.333 Globales 0.000 0.000 -1.000N17/N11 N(R) Triangular Izq. 0.032 - 0.000 6.333 Globales 0.000 0.000 -1.000N17/N11 N(R) Triangular Izq. 0.032 - 0.000 6.333 Globales 0.000 0.000 -1.000N18/N11 Peso propio Uniforme 0.024 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N18/N11 CM 1 Triangular Izq. 0.196 - 0.000 4.330 Globales 0.000 0.000 -1.000N18/N11 V (0º) H1 Triangular Izq. 0.183 - 0.000 4.330 Globales -0.000 -0.338 0.941N18/N11 V (0º)H2 Triangular Izq. 0.183 - 0.000 4.330 Globales -0.000 -0.338 0.941N18/N11 V(90º) H1 Triangular Izq. 0.051 - 0.000 4.330 Globales 0.000 0.338 -0.941N18/N11 V(90º) H2 Triangular Izq. 0.051 - 0.000 4.330 Globales -0.000 -0.338 0.941N18/N11 V(180º) H1 Triangular Izq. 0.051 - 0.000 4.330 Globales 0.000 0.338 -0.941N18/N11 V(180º) H2 Triangular Izq. 0.183 - 0.000 4.330 Globales -0.000 -0.338 0.941N18/N11 V(270º) H1 Triangular Izq. 0.051 - 0.000 4.330 Globales 0.000 0.338 -0.941N18/N11 V(270º) H2 Triangular Izq. 0.051 - 0.000 4.330 Globales -0.000 -0.338 0.941N18/N11 N(EI) Triangular Izq. 0.046 - 0.000 4.330 Globales 0.000 0.000 -1.000N18/N11 N(R) Triangular Izq. 0.046 - 0.000 4.330 Globales 0.000 0.000 -1.000N12/N17 Peso propio Uniforme 0.049 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N12/N17 CM 1 Uniforme 0.065 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N12/N17 CM 1 Uniforme 0.065 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N12/N17 V (0º) H1 Uniforme 0.196 - - - Globales -1.000 0.000 0.000N12/N17 V (0º) H1 Uniforme 0.195 - - - Globales -0.000 1.000 0.000

ListadosMODULO TIPO B CON ZAPATAS. CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

Página 17

Page 343: Cálculo de estructuras PROASUR

Cargas en barras

Barra Hipótesis TipoValores Posición Dirección

P1 P2 L1(m)

L2(m) Ejes X Y Z

N12/N17 V (0º)H2 Uniforme 0.196 - - - Globales -1.000 0.000 0.000N12/N17 V (0º)H2 Uniforme 0.195 - - - Globales -0.000 1.000 0.000N12/N17 V(90º) H1 Uniforme 0.074 - - - Globales -0.000 1.000 0.000N12/N17 V(90º) H1 Uniforme 0.172 - - - Globales 1.000 -0.000 -0.000N12/N17 V(90º) H2 Uniforme 0.172 - - - Globales 1.000 -0.000 -0.000N12/N17 V(90º) H2 Uniforme 0.074 - - - Globales -0.000 1.000 0.000N12/N17 V(180º) H1 Uniforme 0.196 - - - Globales -1.000 0.000 0.000N12/N17 V(180º) H1 Uniforme 0.195 - - - Globales -0.000 1.000 0.000N12/N17 V(180º) H2 Uniforme 0.196 - - - Globales -1.000 0.000 0.000N12/N17 V(180º) H2 Uniforme 0.195 - - - Globales -0.000 1.000 0.000N12/N17 V(270º) H1 Uniforme 0.171 - - - Globales 0.000 -1.000 -0.000N12/N17 V(270º) H1 Uniforme 0.074 - - - Globales -1.000 0.000 0.000N12/N17 V(270º) H2 Uniforme 0.171 - - - Globales 0.000 -1.000 -0.000N12/N17 V(270º) H2 Uniforme 0.074 - - - Globales -1.000 0.000 0.000N9/N21 Peso propio Uniforme 0.049 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N9/N21 CM 1 Uniforme 0.131 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N9/N21 V (0º) H1 Uniforme 0.393 - - - Globales -0.000 1.000 0.000N9/N21 V (0º)H2 Uniforme 0.393 - - - Globales -0.000 1.000 0.000N9/N21 V(90º) H1 Uniforme 0.148 - - - Globales -0.000 1.000 0.000N9/N21 V(90º) H2 Uniforme 0.148 - - - Globales -0.000 1.000 0.000N9/N21 V(180º) H1 Uniforme 0.393 - - - Globales -0.000 1.000 0.000N9/N21 V(180º) H2 Uniforme 0.393 - - - Globales -0.000 1.000 0.000N9/N21 V(270º) H1 Uniforme 0.345 - - - Globales 0.000 -1.000 -0.000N9/N21 V(270º) H2 Uniforme 0.345 - - - Globales 0.000 -1.000 -0.000N21/N16 Peso propio Uniforme 0.049 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N21/N16 CM 1 Trapezoidal 0.131 0.066 0.000 1.560 Globales 0.000 0.000 -1.000N21/N16 V (0º) H1 Trapezoidal 0.393 0.198 0.000 1.560 Globales -0.000 1.000 0.000N21/N16 V (0º)H2 Trapezoidal 0.393 0.198 0.000 1.560 Globales -0.000 1.000 0.000N21/N16 V(90º) H1 Trapezoidal 0.148 0.075 0.000 1.560 Globales -0.000 1.000 0.000N21/N16 V(90º) H2 Trapezoidal 0.148 0.075 0.000 1.560 Globales -0.000 1.000 0.000N21/N16 V(180º) H1 Trapezoidal 0.393 0.198 0.000 1.560 Globales -0.000 1.000 0.000N21/N16 V(180º) H2 Trapezoidal 0.393 0.198 0.000 1.560 Globales -0.000 1.000 0.000N21/N16 V(270º) H1 Trapezoidal 0.345 0.174 0.000 1.560 Globales 0.000 -1.000 -0.000N21/N16 V(270º) H2 Trapezoidal 0.345 0.174 0.000 1.560 Globales 0.000 -1.000 -0.000N13/N22 Peso propio Uniforme 0.049 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N13/N22 CM 1 Uniforme 0.131 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N13/N22 V (0º) H1 Uniforme 0.394 - - - Globales -1.000 0.000 0.000N13/N22 V (0º)H2 Uniforme 0.394 - - - Globales -1.000 0.000 0.000N13/N22 V(90º) H1 Uniforme 0.346 - - - Globales 1.000 -0.000 -0.000N13/N22 V(90º) H2 Uniforme 0.346 - - - Globales 1.000 -0.000 -0.000

ListadosMODULO TIPO B CON ZAPATAS. CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

Página 18

Page 344: Cálculo de estructuras PROASUR

Cargas en barras

Barra Hipótesis TipoValores Posición Dirección

P1 P2 L1(m)

L2(m) Ejes X Y Z

N13/N22 V(180º) H1 Uniforme 0.394 - - - Globales -1.000 0.000 0.000N13/N22 V(180º) H2 Uniforme 0.394 - - - Globales -1.000 0.000 0.000N13/N22 V(270º) H1 Uniforme 0.149 - - - Globales -1.000 0.000 0.000N13/N22 V(270º) H2 Uniforme 0.149 - - - Globales -1.000 0.000 0.000N22/N18 Peso propio Uniforme 0.049 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N22/N18 CM 1 Trapezoidal 0.131 0.066 0.000 1.560 Globales 0.000 0.000 -1.000N22/N18 V (0º) H1 Trapezoidal 0.394 0.198 0.000 1.560 Globales -1.000 0.000 0.000N22/N18 V (0º)H2 Trapezoidal 0.394 0.198 0.000 1.560 Globales -1.000 0.000 0.000N22/N18 V(90º) H1 Trapezoidal 0.346 0.174 0.000 1.560 Globales 1.000 -0.000 -0.000N22/N18 V(90º) H2 Trapezoidal 0.346 0.174 0.000 1.560 Globales 1.000 -0.000 -0.000N22/N18 V(180º) H1 Trapezoidal 0.394 0.198 0.000 1.560 Globales -1.000 0.000 0.000N22/N18 V(180º) H2 Trapezoidal 0.394 0.198 0.000 1.560 Globales -1.000 0.000 0.000N22/N18 V(270º) H1 Trapezoidal 0.149 0.075 0.000 1.560 Globales -1.000 0.000 0.000N22/N18 V(270º) H2 Trapezoidal 0.149 0.075 0.000 1.560 Globales -1.000 0.000 0.000N20/N6 Peso propio Uniforme 0.024 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N6/N19 Peso propio Uniforme 0.024 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N21/N20 Peso propio Uniforme 0.024 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N21/N22 Peso propio Uniforme 0.024 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N22/N19 Peso propio Uniforme 0.024 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N21/N6 Peso propio Uniforme 0.024 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N22/N6 Peso propio Uniforme 0.024 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

2.3.- Resultados

2.3.1.- Barras

2.3.1.1.- Comprobaciones E.L.U. (Resumido)

BarrasCOMPROBACIONES (CTE DB SE-M)

EstadoNt,0,d Nc,0,d My,d Mz,d Vy,d Vz,d Mx,d My,dMz,d Nt,0,dMy,dMz,d Nc,0,dMy,dMz,d Mx,dVy,dVz,d

N1/N2 x: 6.74 m = 0.8

x: 0 m = 3.7

x: 0 m = 48.2

x: 0 m = 35.6

x: 0 m = 14.7

x: 0 m = 16.7 = 1.0 x: 0 m

= 80.4x: 0.337 m = 67.0

x: 0 m = 80.5

x: 0 m = 17.6

CUMPLE = 80.5

N3/N20 x: 3.59 m = 0.6

x: 0 m = 2.3

x: 0 m = 47.7

x: 0 m = 45.0

x: 0 m = 18.4

x: 0 m = 17.9 = 0.9 x: 0 m

= 86.1x: 0 m = 84.7

x: 0 m = 87.2

x: 0 m = 19.3

CUMPLE = 87.2

N20/N4 x: 3.15 m = 0.2

x: 0 m = 1.3

x: 3.15 m = 13.8

x: 2.363 m = 12.2

x: 0 m = 6.9

x: 0 m = 10.3 = 0.7 x: 3.15 m

= 20.7x: 3.15 m = 12.1

x: 2.756 m = 19.7

x: 0 m = 11.0

CUMPLE = 20.7

N5/N6 x: 3.59 m = 0.2

x: 0 m = 0.7

x: 0 m = 48.2

x: 0 m = 50.4 = 17.6 = 17.4 = 0.9 x: 0 m

= 90.5x: 3.59 m = 16.5

x: 0 m = 90.9 = 18.5 CUMPLE

= 90.9

N7/N19 x: 3.59 m < 0.1

x: 0 m = 2.4

x: 0 m = 41.2

x: 0 m = 51.1

x: 0 m = 18.8

x: 0 m = 17.1 = 0.9 x: 0 m

= 85.7x: 3.59 m = 14.6

x: 0 m = 87.2

x: 0 m = 19.7

CUMPLE = 87.2

N19/N8 x: 3.15 m = 0.3

x: 0 m = 1.3

x: 2.953 m = 13.8

x: 3.15 m = 13.5

x: 0 m = 9.8

x: 0 m = 8.9 = 0.7 x: 3.15 m

= 25.7x: 3.15 m = 11.7

x: 3.15 m = 26.2

x: 0 m = 10.5

CUMPLE = 26.2

N10/N11 x: 5.15 m = 0.4

x: 0 m = 4.3

x: 0 m = 45.3

x: 0 m = 47.8

x: 0 m = 17.8

x: 0 m = 17.3 = 1.7 x: 0 m

= 83.3x: 1.931 m = 14.6

x: 0 m = 87.0

x: 0 m = 19.5

CUMPLE = 87.0

N14/N15 N.P.(1) x: 0 m = 3.7

x: 0 m = 36.5

x: 0 m = 50.4

x: 0 m = 17.2

x: 0 m = 15.3 = 1.0 x: 0 m

= 83.5 N.P.(2) x: 0 m = 87.2

x: 0 m = 18.1

CUMPLE = 87.2

N2/N4 = 0.3 = 0.5 x: 4.35 m = 26.9

x: 0 m = 2.7 = 0.8 x: 4.35 m

= 11.0 = 1.1 x: 4.35 m = 28.4

x: 4.35 m = 21.2

x: 4.35 m = 28.8

x: 4.35 m = 11.8

CUMPLE = 28.8

N15/N8 = 0.3 = 0.5 x: 4.33 m = 26.2

x: 0 m = 3.0 = 0.9 x: 0 m

= 11.7 = 1.6 x: 4.33 m = 27.7

x: 4.33 m = 28.0

x: 4.33 m = 22.9

x: 0 m = 12.9

CUMPLE = 28.0

ListadosMODULO TIPO B CON ZAPATAS. CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

Página 19

Page 345: Cálculo de estructuras PROASUR

BarrasCOMPROBACIONES (CTE DB SE-M)

EstadoNt,0,d Nc,0,d My,d Mz,d Vy,d Vz,d Mx,d My,dMz,d Nt,0,dMy,dMz,d Nc,0,dMy,dMz,d Mx,dVy,dVz,d

N18/N15 x: 4.678 m = 1.4

x: 0 m = 2.6

x: 0 m = 25.2

x: 0 m = 7.7

x: 0 m = 4.9

x: 0 m = 23.5 = 1.5 x: 0 m

= 29.2x: 2.339 m = 16.3

x: 0 m = 31.1

x: 0 m = 23.9

CUMPLE = 31.1

N17/N18 x: 4.621 m = 1.0

x: 0 m = 0.9

x: 0 m = 27.6

x: 4.621 m = 7.9

x: 4.621 m = 3.4

x: 4.621 m = 11.8 = 1.0 x: 0 m

= 29.6x: 0 m = 30.5

x: 0 m = 25.1

x: 4.621 m = 11.8

CUMPLE = 30.5

N17/N16 x: 4.602 m = 0.6

x: 0 m = 1.8

x: 0 m = 30.1

x: 4.602 m = 7.0

x: 0 m = 3.0

x: 4.602 m = 11.9 = 0.9 x: 0 m

= 31.8x: 0 m = 31.4

x: 0 m = 33.1

x: 4.602 m = 12.9

CUMPLE = 33.1

N16/N2 x: 4.678 m = 1.2

x: 0 m = 3.0

x: 0 m = 23.7

x: 0 m = 8.8

x: 0 m = 5.0

x: 0 m = 22.9 = 1.5 x: 0 m

= 28.2x: 2.105 m = 15.3

x: 0 m = 29.4

x: 0 m = 24.4

CUMPLE = 29.4

N16/N11 = 0.7 = 0.9 x: 4.35 m = 29.8

x: 4.35 m = 4.5

x: 0 m = 2.7

x: 0 m = 19.2 = 1.4 x: 4.35 m

= 29.8x: 0 m = 21.9

x: 0 m = 24.5

x: 0 m = 19.7

CUMPLE = 29.8

N11/N4 x: 4.678 m = 0.8

x: 0 m = 2.4

x: 0 m = 33.2

x: 0 m = 9.2

x: 0 m = 5.0

x: 0 m = 25.9 = 1.6 x: 0 m

= 35.5x: 2.105 m = 12.4

x: 0 m = 37.2

x: 0 m = 27.3

CUMPLE = 37.2

N11/N8 x: 4.678 m = 0.7

x: 0 m = 2.5

x: 0 m = 28.4

x: 0 m = 8.3

x: 0 m = 4.7

x: 0 m = 24.1 = 1.4 x: 0 m

= 33.3x: 0 m = 17.3

x: 0 m = 35.2

x: 4.678 m = 25.5

CUMPLE = 35.2

N17/N11 x: 6.333 m = 1.3

x: 0 m = 5.5

x: 0 m = 40.0

x: 6.333 m = 3.9

x: 6.016 m = 0.7

x: 0 m = 30.5 = 1.5 x: 0 m

= 40.3x: 2.216 m = 21.8

x: 0 m = 44.2

x: 0 m = 30.8

CUMPLE = 44.2

N18/N11 = 0.2 = 1.9 x: 0 m = 31.1

x: 1.516 m = 3.1

x: 0 m = 2.9

x: 0 m = 21.9 = 1.2 x: 0 m

= 31.3x: 0.866 m = 14.6

x: 0 m = 32.8

x: 0 m = 22.2

CUMPLE = 32.8

N12/N17 x: 3.59 m = 0.3

x: 0 m = 1.9

x: 0 m = 46.4

x: 0 m = 48.8

x: 0 m = 19.2

x: 0 m = 19.1 = 0.6 x: 0 m

= 77.1x: 1.346 m = 22.1

x: 0 m = 78.3

x: 0 m = 19.7

CUMPLE = 78.3

N9/N21 x: 3.59 m = 0.6

x: 0 m = 2.7

x: 0 m = 43.4

x: 0 m = 29.3 = 8.3 x: 0 m

= 20.7 = 1.0 x: 0 m = 67.0

x: 0 m = 66.8

x: 0 m = 68.3

x: 0 m = 21.5

CUMPLE = 68.3

N21/N16 x: 1.56 m = 0.6

x: 0 m = 1.5

x: 0 m = 13.4

x: 1.56 m = 16.0 = 6.7 x: 0 m

= 15.1 = 2.2 x: 1.56 m = 24.5

x: 0 m = 8.8

x: 1.56 m = 24.2

x: 0 m = 15.5

CUMPLE = 24.5

N13/N22 N.P.(1) x: 0 m = 2.8

x: 0 m = 29.0

x: 0 m = 48.1

x: 0 m = 22.5 = 8.9 = 1.0 x: 0 m

= 68.2 N.P.(2) x: 0 m = 70.5

x: 0 m = 23.3

CUMPLE = 70.5

N22/N18 N.P.(1) x: 0 m = 1.6

x: 1.56 m = 16.4

x: 0 m = 17.2

x: 0 m = 19.4 = 6.3 = 1.8 x: 0 m

= 25.2 N.P.(2) x: 0 m = 25.2

x: 0 m = 19.4

CUMPLE = 25.2

N20/N6 = 1.1 = 0.6 x: 0 m = 51.1

x: 3.111 m = 0.5 = 0.2 x: 3.111 m

= 26.5 = 2.1 x: 0 m = 51.4

x: 0 m = 29.5

x: 0 m = 52.0

x: 3.111 m = 28.4

CUMPLE = 52.0

N6/N19 = 0.9 = 0.7 x: 3.111 m = 52.4

x: 3.111 m = 0.5 = 0.2 x: 3.111 m

= 26.6 = 1.5 x: 3.111 m = 52.7

x: 0 m = 42.9

x: 3.111 m = 17.2

x: 3.111 m = 27.8

CUMPLE = 52.7

N21/N20 = 0.8 = 0.9 x: 6.187 m = 21.7

x: 0 m = 0.5 = 0.1 x: 0 m

= 7.6 = 0.8 x: 6.187 m = 21.7

x: 0 m = 17.3

x: 0 m = 22.0

x: 0 m = 8.4

CUMPLE = 22.0

N21/N22 = 0.7 = 1.8 x: 6.138 m = 28.7

x: 6.138 m = 0.4 = 0.1 x: 6.138 m

= 9.5 = 0.9 x: 6.138 m = 28.9

x: 0 m = 24.7

x: 6.138 m = 28.9

x: 6.138 m = 10.4

CUMPLE = 28.9

N22/N19 = 0.7 = 0.8 x: 6.173 m = 24.9

x: 0 m = 0.4 = 0.1 x: 6.173 m

= 8.3 = 0.8 x: 6.173 m = 25.0

x: 0 m = 20.1

x: 0 m = 19.0

x: 6.173 m = 8.8

CUMPLE = 25.0

N21/N6 = 1.5 = 10.1 x: 0 m = 20.2

x: 0 m = 0.4 = 0.1 x: 0 m

= 6.8 = 0.5 x: 0 m = 20.2

x: 6.91 m = 16.7

x: 6.91 m = 21.5

x: 0 m = 6.9

CUMPLE = 21.5

N22/N6 = 3.1 = 5.3 x: 6.891 m = 20.9

x: 0 m = 0.3 = 0.1 x: 6.891 m

= 7.0 = 0.6 x: 6.891 m = 21.0

x: 6.891 m = 15.1

x: 6.891 m = 24.7

x: 6.891 m = 7.0

CUMPLE = 24.7

Notación:Nt,0,d: Resistencia a tracción uniforme paralela a la fibraNc,0,d: Resistencia a compresión uniforme paralela a la fibraMy,d: Resistencia a flexión en el eje yMz,d: Resistencia a flexión en el eje zVy,d: Resistencia a cortante en el eje yVz,d: Resistencia a cortante en el eje zMx,d: Resistencia a torsiónMy,dMz,d: Resistencia a flexión esviadaNt,0,dMy,dMz,d: Resistencia a flexión y tracción axial combinadasNc,0,dMy,dMz,d: Resistencia a flexión y compresión axial combinadasMx,dVy,dVz,d: Resistencia a cortante y torsor combinadosx: Distancia al origen de la barra: Coeficiente de aprovechamiento (%)N.P.: No procede

Comprobaciones que no proceden (N.P.):(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.(2) La comprobación no procede, ya que no hay interacción entre axil de tracción y momento flector para ninguna combinación.

2.3.2.- Sismo

Norma utilizada: NCSE-02Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02

Método de cálculo: Análisis mediante espectros de respuesta (NCSE-02, 3.6.2)

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Page 346: Cálculo de estructuras PROASUR

2.3.2.1.- Espectro de cálculo

2.3.2.1.1.- Espectro elástico de aceleraciones

0.00

0.02

0.04

0.06

0.08

0.10

0.12

0.14

0.16

0.18

0.20

0.22

0.24

Coef.Amplificación (g)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Periodo (s)

Coef.Amplificación:ae cS a (T)

Donde:

A

T(T) 1 (2,5 1)T

AT T

(T) 2,5 A BT T T

K C(T)T BT T

es el espectro normalizado de respuesta elástica.

El valor máximo de las ordenadas espectrales es 0.221 g.

NCSE-02 (2.2, 2.3 y 2.4)

Parámetros necesarios para la definición del espectro

ac: Aceleración sísmica de cálculo (NCSE-02, 2.2) ac : 0.088 g

c ba S a

ab: Aceleración básica (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1) ab : 0.080 g: Coeficiente adimensional de riesgo : 1.00

Tipo de construcción: Construcciones de importancia normalS: Coeficiente de amplificación del terreno (NCSE-02, 2.2) S : 1.10

bCS a 0,1g

1,25

bb

aC CS 3,33 ( 0,1) (1 ) 0,1g a 0,4g1,25 g 1,25

bS 1,0 0,4g a

C: Coeficiente del terreno (NCSE-02, 2.4) C : 1.38ab: Aceleración básica (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1) ab : 0.080 g: Coeficiente adimensional de riesgo : 1.00

: Coeficiente dependiente del amortiguamiento (NCSE-02, 2.5) : 1.000,45

: Amortiguamiento (NCSE-02, Tabla 3.1) : 5.00 %TA: Periodo característico del espectro (NCSE-02, 2.3) TA : 0.14 s

AK CT10

K: Coeficiente de contribución (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1) K : 1.00C: Coeficiente del terreno (NCSE-02, 2.4) C : 1.38

TB: Periodo característico del espectro (NCSE-02, 2.3) TB : 0.55 s

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Page 347: Cálculo de estructuras PROASUR

BK CT2,5

K: Coeficiente de contribución (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1) K : 1.00C: Coeficiente del terreno (NCSE-02, 2.4) C : 1.38

2.3.2.1.2.- Espectro de diseño de aceleraciones

El espectro de diseño sísmico se obtiene reduciendo el espectro elástico por elcoeficiente () correspondiente a cada dirección de análisis.

a c AA

TS a 1 2,5 1 T TT

a c A BS a 2,5 T T T

a c BK CS a T T

T

: Coeficiente de respuesta : 0.50

: Coeficiente dependiente del amortiguamiento (NCSE-02, 2.5) : 1.000,45

: Amortiguamiento (NCSE-02, Tabla 3.1) : 5.00 %: Coeficiente de comportamiento por ductilidad (NCSE-02, 3.7.3.1) : 2.00

Ductilidad (NCSE-02, Tabla 3.1): Ductilidad bajaac: Aceleración sísmica de cálculo (NCSE-02, 2.2) ac : 0.088 gK: Coeficiente de contribución (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1) K : 1.00C: Coeficiente del terreno (NCSE-02, 2.4) C : 1.38TA: Periodo característico del espectro (NCSE-02, 2.3) TA : 0.14 sTB: Periodo característico del espectro (NCSE-02, 2.3) TB : 0.55 s

NCSE-02 (3.6.2.2)

ListadosMODULO TIPO B CON ZAPATAS. CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

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Page 348: Cálculo de estructuras PROASUR

0.00

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0.07

0.08

0.09

0.10

0.11

0.12

Coef.Amplificación (g)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Periodo (s)

2.3.2.2.- Coeficientes de participación

Modo T Lx Ly Mx My Hipótesis X(1) Hipótesis Y(1)

Modo 1 0.358 0.7001 0.7141 17.85 % 18.57 %R = 2A = 1.083 m/s²D = 3.51665 mm

R = 2A = 1.083 m/s²D = 3.51665 mm

Modo 2 0.328 0.7123 0.7019 43.08 % 41.83 %R = 2A = 1.083 m/s²D = 2.94944 mm

R = 2A = 1.083 m/s²D = 2.94944 mm

Modo 3 0.304 0.7043 0.7099 29.2 % 29.66 %R = 2A = 1.083 m/s²D = 2.53291 mm

R = 2A = 1.083 m/s²D = 2.53291 mm

Total 90.13 % 90.06 %

T: Periodo de vibración en segundos.Lx, Ly: Coeficientes de participación normalizados en cada dirección del análisis.Mx, My: Porcentaje de masa desplazada por cada modo en cada dirección del análisis.R: Relación entre la aceleración de cálculo usando la ductilidad asignada a la estructura y laaceleración de cálculo obtenida sin ductilidad.A: Aceleración de cálculo, incluyendo la ductilidad.D: Coeficiente del modo. Equivale al desplazamiento máximo del grado de libertad dinámico.

Representación de los periodos modales

ListadosMODULO TIPO B CON ZAPATAS. CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

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Page 349: Cálculo de estructuras PROASUR

0.00

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0.07

0.08

0.09

0.10

0.11

0.12

Coef.Amplificación (g)

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4

Periodo (s)

(0.328, 0.110)

(0.328, 0.110)

Se representa el rango de periodos abarcado por los modos estudiados, con indicación de losmodos en los que se desplaza más del 30% de la masa:

Hipótesis Sismo 1Hipótesismodal

T(s)

A(g)

Modo 2 0.328 0.110Modo 2 0.328 0.110

3.- Cimentación

3.1.- Elementos de cimentación aislados

3.1.1.- Descripción

Referencias Geometría Armado

N14, N7, N10, N13, N12 y N9Zapata cuadradaAncho: 185.0 cmCanto: 50.0 cm

Sup X: 9Ø12c/20Sup Y: 9Ø12c/20Inf X: 9Ø12c/20Inf Y: 9Ø12c/20

N5, N3 y N1Zapata cuadradaAncho: 195.0 cmCanto: 50.0 cm

Sup X: 9Ø12c/20Sup Y: 9Ø12c/20Inf X: 9Ø12c/20Inf Y: 9Ø12c/20

3.1.2.- Comprobación

Referencia: N14Dimensiones: 185 x 185 x 50Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20Comprobación Valores EstadoTensiones sobre el terreno:Criterio de CYPE Ingenieros

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Page 350: Cálculo de estructuras PROASUR

Referencia: N14Dimensiones: 185 x 185 x 50Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20Comprobación Valores Estado - Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 1 kp/cm²

Calculado: 0.295 kp/cm² Cumple - Tensión media en situaciones accidentales sísmicas: Máximo: 1.25 kp/cm²

Calculado: 0.176 kp/cm² Cumple - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 1.25 kp/cm²

Calculado: 0.2 kp/cm² Cumple - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: Máximo: 1.25 kp/cm²

Calculado: 0.844 kp/cm² Cumple - Tensión máxima en situaciones accidentales sísmicas: Máximo: 1.562 kp/cm²

Calculado: 0.252 kp/cm² CumpleVuelco de la zapata:Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que loscoeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictosexigidos para todas las combinaciones de equilibrio.

- En dirección X: Reserva seguridad: 18.2 % Cumple - En dirección Y: Reserva seguridad: 78.3 % CumpleFlexión en la zapata: - En dirección X: Momento: 3.26 t·m Cumple - En dirección Y: Momento: 2.27 t·m CumpleCortante en la zapata: - En dirección X: Cortante: 4.79 t Cumple - En dirección Y: Cortante: 2.60 t CumpleCompresión oblicua en la zapata:Criterio de CYPE Ingenieros

- Situaciones persistentes: Máximo: 509.68 t/m²Calculado: 6.9 t/m² Cumple

- Situaciones accidentales sísmicas: Máximo: 588.09 t/m²Calculado: 3.39 t/m² Cumple

Canto mínimo: Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08

Mínimo: 25 cmCalculado: 50 cm Cumple

Espacio para anclar arranques en cimentación: - N14:

Mínimo: 0 cmCalculado: 43 cm Cumple

Cuantía geométrica mínima:Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 Mínimo: 0.0009 - Armado inferior dirección X: Calculado: 0.0011 Cumple - Armado superior dirección X: Calculado: 0.0011 Cumple - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0.0011 Cumple - Armado superior dirección Y: Calculado: 0.0011 CumpleCuantía mínima necesaria por flexión:Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 Calculado: 0.0012 - Armado inferior dirección X: Mínimo: 0.0004 Cumple - Armado inferior dirección Y: Mínimo: 0.0003 Cumple - Armado superior dirección X: Mínimo: 0.0002 Cumple

ListadosMODULO TIPO B CON ZAPATAS. CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

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Page 351: Cálculo de estructuras PROASUR

Referencia: N14Dimensiones: 185 x 185 x 50Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20Comprobación Valores Estado - Armado superior dirección Y: Mínimo: 0.0001 CumpleDiámetro mínimo de las barras:Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) Mínimo: 12 mm - Parrilla inferior: Calculado: 12 mm Cumple - Parrilla superior: Calculado: 12 mm CumpleSeparación máxima entre barras:Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm - Armado inferior dirección X: Calculado: 20 cm Cumple - Armado inferior dirección Y: Calculado: 20 cm Cumple - Armado superior dirección X: Calculado: 20 cm Cumple - Armado superior dirección Y: Calculado: 20 cm CumpleSeparación mínima entre barras:Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras deCimentación". Capítulo 3.16 Mínimo: 10 cm - Armado inferior dirección X: Calculado: 20 cm Cumple - Armado inferior dirección Y: Calculado: 20 cm Cumple - Armado superior dirección X: Calculado: 20 cm Cumple - Armado superior dirección Y: Calculado: 20 cm CumpleLongitud de anclaje:Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed.INTEMAC, 1991 Calculado: 71 cm - Armado inf. dirección X hacia der: Mínimo: 15 cm Cumple - Armado inf. dirección X hacia izq: Mínimo: 15 cm Cumple - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 15 cm Cumple - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 15 cm Cumple - Armado sup. dirección X hacia der: Mínimo: 18 cm Cumple - Armado sup. dirección X hacia izq: Mínimo: 18 cm Cumple - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 18 cm Cumple - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 18 cm CumpleLongitud mínima de las patillas: Mínimo: 12 cm - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 40 cm Cumple - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 40 cm Cumple - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 40 cm Cumple - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 40 cm Cumple - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 40 cm Cumple - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 40 cm Cumple - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 40 cm Cumple - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 40 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

ListadosMODULO TIPO B CON ZAPATAS. CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

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Page 352: Cálculo de estructuras PROASUR

Referencia: N7Dimensiones: 185 x 185 x 50Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20Comprobación Valores EstadoTensiones sobre el terreno:Criterio de CYPE Ingenieros

- Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 1 kp/cm²Calculado: 0.319 kp/cm² Cumple

- Tensión media en situaciones accidentales sísmicas: Máximo: 1.25 kp/cm²Calculado: 0.181 kp/cm² Cumple

- Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 1.25 kp/cm²Calculado: 0.184 kp/cm² Cumple

- Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: Máximo: 1.25 kp/cm²Calculado: 0.923 kp/cm² Cumple

- Tensión máxima en situaciones accidentales sísmicas: Máximo: 1.562 kp/cm²Calculado: 0.237 kp/cm² Cumple

Vuelco de la zapata:Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que loscoeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictosexigidos para todas las combinaciones de equilibrio.

- En dirección X: Reserva seguridad: 18.3 % Cumple - En dirección Y: Reserva seguridad: 29.7 % CumpleFlexión en la zapata: - En dirección X: Momento: 3.38 t·m Cumple - En dirección Y: Momento: 2.56 t·m CumpleCortante en la zapata: - En dirección X: Cortante: 4.95 t Cumple - En dirección Y: Cortante: 3.05 t CumpleCompresión oblicua en la zapata:Criterio de CYPE Ingenieros

- Situaciones persistentes: Máximo: 509.68 t/m²Calculado: 7.68 t/m² Cumple

- Situaciones accidentales sísmicas: Máximo: 588.09 t/m²Calculado: 3.73 t/m² Cumple

Canto mínimo: Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08

Mínimo: 25 cmCalculado: 50 cm Cumple

Espacio para anclar arranques en cimentación: - N7:

Mínimo: 0 cmCalculado: 43 cm Cumple

Cuantía geométrica mínima:Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 Mínimo: 0.0009 - Armado inferior dirección X: Calculado: 0.0011 Cumple - Armado superior dirección X: Calculado: 0.0011 Cumple - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0.0011 Cumple - Armado superior dirección Y: Calculado: 0.0011 CumpleCuantía mínima necesaria por flexión:Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 Calculado: 0.0012 - Armado inferior dirección X: Mínimo: 0.0004 Cumple - Armado inferior dirección Y: Mínimo: 0.0003 Cumple

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Page 353: Cálculo de estructuras PROASUR

Referencia: N7Dimensiones: 185 x 185 x 50Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20Comprobación Valores Estado - Armado superior dirección X: Mínimo: 0.0002 Cumple - Armado superior dirección Y: Mínimo: 0.0002 CumpleDiámetro mínimo de las barras:Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) Mínimo: 12 mm - Parrilla inferior: Calculado: 12 mm Cumple - Parrilla superior: Calculado: 12 mm CumpleSeparación máxima entre barras:Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm - Armado inferior dirección X: Calculado: 20 cm Cumple - Armado inferior dirección Y: Calculado: 20 cm Cumple - Armado superior dirección X: Calculado: 20 cm Cumple - Armado superior dirección Y: Calculado: 20 cm CumpleSeparación mínima entre barras:Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras deCimentación". Capítulo 3.16 Mínimo: 10 cm - Armado inferior dirección X: Calculado: 20 cm Cumple - Armado inferior dirección Y: Calculado: 20 cm Cumple - Armado superior dirección X: Calculado: 20 cm Cumple - Armado superior dirección Y: Calculado: 20 cm CumpleLongitud de anclaje:Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed.INTEMAC, 1991 Calculado: 71 cm - Armado inf. dirección X hacia der: Mínimo: 15 cm Cumple - Armado inf. dirección X hacia izq: Mínimo: 15 cm Cumple - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 15 cm Cumple - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 15 cm Cumple - Armado sup. dirección X hacia der: Mínimo: 18 cm Cumple - Armado sup. dirección X hacia izq: Mínimo: 18 cm Cumple - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 18 cm Cumple - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 18 cm CumpleLongitud mínima de las patillas: Mínimo: 12 cm - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 40 cm Cumple - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 40 cm Cumple - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 40 cm Cumple - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 40 cm Cumple - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 40 cm Cumple - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 40 cm Cumple - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 40 cm Cumple - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 40 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

ListadosMODULO TIPO B CON ZAPATAS. CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

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Page 354: Cálculo de estructuras PROASUR

Referencia: N5Dimensiones: 195 x 195 x 50Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20Comprobación Valores EstadoTensiones sobre el terreno:Criterio de CYPE Ingenieros

- Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 1 kp/cm²Calculado: 0.322 kp/cm² Cumple

- Tensión media en situaciones accidentales sísmicas: Máximo: 1.25 kp/cm²Calculado: 0.138 kp/cm² Cumple

- Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 1.25 kp/cm²Calculado: 0.151 kp/cm² Cumple

- Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: Máximo: 1.25 kp/cm²Calculado: 0.966 kp/cm² Cumple

- Tensión máxima en situaciones accidentales sísmicas: Máximo: 1.562 kp/cm²Calculado: 0.195 kp/cm² Cumple

Vuelco de la zapata:Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que loscoeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictosexigidos para todas las combinaciones de equilibrio.

- En dirección X: Reserva seguridad: 4.1 % Cumple - En dirección Y: Reserva seguridad: 10.4 % CumpleFlexión en la zapata: - En dirección X: Momento: 3.26 t·m Cumple - En dirección Y: Momento: 3.06 t·m CumpleCortante en la zapata: - En dirección X: Cortante: 4.22 t Cumple - En dirección Y: Cortante: 4.30 t CumpleCompresión oblicua en la zapata:Criterio de CYPE Ingenieros

- Situaciones persistentes: Máximo: 509.68 t/m²Calculado: 2.11 t/m² Cumple

- Situaciones accidentales sísmicas: Máximo: 588.09 t/m²Calculado: 0.98 t/m² Cumple

Canto mínimo: Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08

Mínimo: 25 cmCalculado: 50 cm Cumple

Espacio para anclar arranques en cimentación: - N5:

Mínimo: 0 cmCalculado: 43 cm Cumple

Cuantía geométrica mínima:Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 Mínimo: 0.0009 - Armado inferior dirección X: Calculado: 0.0011 Cumple - Armado superior dirección X: Calculado: 0.0011 Cumple - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0.0011 Cumple - Armado superior dirección Y: Calculado: 0.0011 CumpleCuantía mínima necesaria por flexión:Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 Calculado: 0.0012 - Armado inferior dirección X: Mínimo: 0.0004 Cumple - Armado inferior dirección Y: Mínimo: 0.0003 Cumple

ListadosMODULO TIPO B CON ZAPATAS. CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

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Page 355: Cálculo de estructuras PROASUR

Referencia: N5Dimensiones: 195 x 195 x 50Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20Comprobación Valores Estado - Armado superior dirección X: Mínimo: 0.0002 Cumple - Armado superior dirección Y: Mínimo: 0.0002 CumpleDiámetro mínimo de las barras:Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) Mínimo: 12 mm - Parrilla inferior: Calculado: 12 mm Cumple - Parrilla superior: Calculado: 12 mm CumpleSeparación máxima entre barras:Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm - Armado inferior dirección X: Calculado: 20 cm Cumple - Armado inferior dirección Y: Calculado: 20 cm Cumple - Armado superior dirección X: Calculado: 20 cm Cumple - Armado superior dirección Y: Calculado: 20 cm CumpleSeparación mínima entre barras:Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras deCimentación". Capítulo 3.16 Mínimo: 10 cm - Armado inferior dirección X: Calculado: 20 cm Cumple - Armado inferior dirección Y: Calculado: 20 cm Cumple - Armado superior dirección X: Calculado: 20 cm Cumple - Armado superior dirección Y: Calculado: 20 cm CumpleLongitud de anclaje:Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed.INTEMAC, 1991 Calculado: 76 cm - Armado inf. dirección X hacia der: Mínimo: 15 cm Cumple - Armado inf. dirección X hacia izq: Mínimo: 15 cm Cumple - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 15 cm Cumple - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 15 cm Cumple - Armado sup. dirección X hacia der: Mínimo: 18 cm Cumple - Armado sup. dirección X hacia izq: Mínimo: 18 cm Cumple - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 18 cm Cumple - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 18 cm CumpleLongitud mínima de las patillas: Mínimo: 12 cm - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 40 cm Cumple - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 40 cm Cumple - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 40 cm Cumple - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 40 cm Cumple - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 40 cm Cumple - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 40 cm Cumple - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 40 cm Cumple - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 40 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

ListadosMODULO TIPO B CON ZAPATAS. CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

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Page 356: Cálculo de estructuras PROASUR

Referencia: N3Dimensiones: 195 x 195 x 50Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20Comprobación Valores EstadoTensiones sobre el terreno:Criterio de CYPE Ingenieros

- Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 1 kp/cm²Calculado: 0.274 kp/cm² Cumple

- Tensión media en situaciones accidentales sísmicas: Máximo: 1.25 kp/cm²Calculado: 0.176 kp/cm² Cumple

- Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 1.25 kp/cm²Calculado: 0.178 kp/cm² Cumple

- Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: Máximo: 1.25 kp/cm²Calculado: 0.817 kp/cm² Cumple

- Tensión máxima en situaciones accidentales sísmicas: Máximo: 1.562 kp/cm²Calculado: 0.223 kp/cm² Cumple

Vuelco de la zapata:Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que loscoeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictosexigidos para todas las combinaciones de equilibrio.

- En dirección X: Reserva seguridad: 6.1 % Cumple - En dirección Y: Reserva seguridad: 21.7 % CumpleFlexión en la zapata: - En dirección X: Momento: 2.93 t·m Cumple - En dirección Y: Momento: 2.97 t·m CumpleCortante en la zapata: - En dirección X: Cortante: 4.00 t Cumple - En dirección Y: Cortante: 4.13 t CumpleCompresión oblicua en la zapata:Criterio de CYPE Ingenieros

- Situaciones persistentes: Máximo: 509.68 t/m²Calculado: 7.38 t/m² Cumple

- Situaciones accidentales sísmicas: Máximo: 588.09 t/m²Calculado: 3.74 t/m² Cumple

Canto mínimo: Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08

Mínimo: 25 cmCalculado: 50 cm Cumple

Espacio para anclar arranques en cimentación: - N3:

Mínimo: 0 cmCalculado: 43 cm Cumple

Cuantía geométrica mínima:Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 Mínimo: 0.0009 - Armado inferior dirección X: Calculado: 0.0011 Cumple - Armado superior dirección X: Calculado: 0.0011 Cumple - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0.0011 Cumple - Armado superior dirección Y: Calculado: 0.0011 CumpleCuantía mínima necesaria por flexión:Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 Calculado: 0.0012 - Armado inferior dirección X: Mínimo: 0.0003 Cumple - Armado inferior dirección Y: Mínimo: 0.0003 Cumple

ListadosMODULO TIPO B CON ZAPATAS. CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

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Page 357: Cálculo de estructuras PROASUR

Referencia: N3Dimensiones: 195 x 195 x 50Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20Comprobación Valores Estado - Armado superior dirección X: Mínimo: 0.0002 Cumple - Armado superior dirección Y: Mínimo: 0.0002 CumpleDiámetro mínimo de las barras:Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) Mínimo: 12 mm - Parrilla inferior: Calculado: 12 mm Cumple - Parrilla superior: Calculado: 12 mm CumpleSeparación máxima entre barras:Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm - Armado inferior dirección X: Calculado: 20 cm Cumple - Armado inferior dirección Y: Calculado: 20 cm Cumple - Armado superior dirección X: Calculado: 20 cm Cumple - Armado superior dirección Y: Calculado: 20 cm CumpleSeparación mínima entre barras:Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras deCimentación". Capítulo 3.16 Mínimo: 10 cm - Armado inferior dirección X: Calculado: 20 cm Cumple - Armado inferior dirección Y: Calculado: 20 cm Cumple - Armado superior dirección X: Calculado: 20 cm Cumple - Armado superior dirección Y: Calculado: 20 cm CumpleLongitud de anclaje:Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed.INTEMAC, 1991 Calculado: 76 cm - Armado inf. dirección X hacia der: Mínimo: 15 cm Cumple - Armado inf. dirección X hacia izq: Mínimo: 15 cm Cumple - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 15 cm Cumple - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 15 cm Cumple - Armado sup. dirección X hacia der: Mínimo: 18 cm Cumple - Armado sup. dirección X hacia izq: Mínimo: 18 cm Cumple - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 18 cm Cumple - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 18 cm CumpleLongitud mínima de las patillas: Mínimo: 12 cm - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 40 cm Cumple - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 40 cm Cumple - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 40 cm Cumple - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 40 cm Cumple - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 40 cm Cumple - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 40 cm Cumple - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 40 cm Cumple - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 40 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

ListadosMODULO TIPO B CON ZAPATAS. CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

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Page 358: Cálculo de estructuras PROASUR

Referencia: N10Dimensiones: 185 x 185 x 50Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20Comprobación Valores EstadoTensiones sobre el terreno:Criterio de CYPE Ingenieros

- Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 1 kp/cm²Calculado: 0.311 kp/cm² Cumple

- Tensión media en situaciones accidentales sísmicas: Máximo: 1.25 kp/cm²Calculado: 0.21 kp/cm² Cumple

- Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 1.25 kp/cm²Calculado: 0.241 kp/cm² Cumple

- Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: Máximo: 1.25 kp/cm²Calculado: 0.915 kp/cm² Cumple

- Tensión máxima en situaciones accidentales sísmicas: Máximo: 1.562 kp/cm²Calculado: 0.273 kp/cm² Cumple

Vuelco de la zapata:Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que loscoeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictosexigidos para todas las combinaciones de equilibrio.

- En dirección X: Reserva seguridad: 0.7 % Cumple - En dirección Y: Reserva seguridad: 31.7 % CumpleFlexión en la zapata: - En dirección X: Momento: 3.22 t·m Cumple - En dirección Y: Momento: 2.90 t·m CumpleCortante en la zapata: - En dirección X: Cortante: 4.55 t Cumple - En dirección Y: Cortante: 3.29 t CumpleCompresión oblicua en la zapata:Criterio de CYPE Ingenieros

- Situaciones persistentes: Máximo: 509.68 t/m²Calculado: 10.81 t/m² Cumple

- Situaciones accidentales sísmicas: Máximo: 588.09 t/m²Calculado: 5.51 t/m² Cumple

Canto mínimo: Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08

Mínimo: 25 cmCalculado: 50 cm Cumple

Espacio para anclar arranques en cimentación: - N10:

Mínimo: 0 cmCalculado: 43 cm Cumple

Cuantía geométrica mínima:Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 Mínimo: 0.0009 - Armado inferior dirección X: Calculado: 0.0011 Cumple - Armado superior dirección X: Calculado: 0.0011 Cumple - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0.0011 Cumple - Armado superior dirección Y: Calculado: 0.0011 CumpleCuantía mínima necesaria por flexión:Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 Calculado: 0.0012 - Armado inferior dirección X: Mínimo: 0.0004 Cumple - Armado inferior dirección Y: Mínimo: 0.0003 Cumple

ListadosMODULO TIPO B CON ZAPATAS. CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

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Page 359: Cálculo de estructuras PROASUR

Referencia: N10Dimensiones: 185 x 185 x 50Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20Comprobación Valores Estado - Armado superior dirección X: Mínimo: 0.0002 Cumple - Armado superior dirección Y: Mínimo: 0.0002 CumpleDiámetro mínimo de las barras:Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) Mínimo: 12 mm - Parrilla inferior: Calculado: 12 mm Cumple - Parrilla superior: Calculado: 12 mm CumpleSeparación máxima entre barras:Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm - Armado inferior dirección X: Calculado: 20 cm Cumple - Armado inferior dirección Y: Calculado: 20 cm Cumple - Armado superior dirección X: Calculado: 20 cm Cumple - Armado superior dirección Y: Calculado: 20 cm CumpleSeparación mínima entre barras:Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras deCimentación". Capítulo 3.16 Mínimo: 10 cm - Armado inferior dirección X: Calculado: 20 cm Cumple - Armado inferior dirección Y: Calculado: 20 cm Cumple - Armado superior dirección X: Calculado: 20 cm Cumple - Armado superior dirección Y: Calculado: 20 cm CumpleLongitud de anclaje:Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed.INTEMAC, 1991 Calculado: 71 cm - Armado inf. dirección X hacia der: Mínimo: 15 cm Cumple - Armado inf. dirección X hacia izq: Mínimo: 15 cm Cumple - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 15 cm Cumple - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 15 cm Cumple - Armado sup. dirección X hacia der: Mínimo: 18 cm Cumple - Armado sup. dirección X hacia izq: Mínimo: 18 cm Cumple - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 18 cm Cumple - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 18 cm CumpleLongitud mínima de las patillas: Mínimo: 12 cm - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 40 cm Cumple - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 40 cm Cumple - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 40 cm Cumple - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 40 cm Cumple - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 40 cm Cumple - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 40 cm Cumple - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 40 cm Cumple - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 40 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

ListadosMODULO TIPO B CON ZAPATAS. CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

Página 34

Page 360: Cálculo de estructuras PROASUR

Referencia: N13Dimensiones: 185 x 185 x 50Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20Comprobación Valores EstadoTensiones sobre el terreno:Criterio de CYPE Ingenieros

- Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 1 kp/cm²Calculado: 0.271 kp/cm² Cumple

- Tensión media en situaciones accidentales sísmicas: Máximo: 1.25 kp/cm²Calculado: 0.192 kp/cm² Cumple

- Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 1.25 kp/cm²Calculado: 0.201 kp/cm² Cumple

- Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: Máximo: 1.25 kp/cm²Calculado: 0.685 kp/cm² Cumple

- Tensión máxima en situaciones accidentales sísmicas: Máximo: 1.562 kp/cm²Calculado: 0.263 kp/cm² Cumple

Vuelco de la zapata:Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que loscoeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictosexigidos para todas las combinaciones de equilibrio.

- En dirección X: Reserva seguridad: 24.6 % Cumple - En dirección Y: Reserva seguridad: 121.0 % CumpleFlexión en la zapata: - En dirección X: Momento: 3.28 t·m Cumple - En dirección Y: Momento: 1.82 t·m CumpleCortante en la zapata: - En dirección X: Cortante: 4.59 t Cumple - En dirección Y: Cortante: 1.95 t CumpleCompresión oblicua en la zapata:Criterio de CYPE Ingenieros

- Situaciones persistentes: Máximo: 509.68 t/m²Calculado: 9.05 t/m² Cumple

- Situaciones accidentales sísmicas: Máximo: 588.09 t/m²Calculado: 4.41 t/m² Cumple

Canto mínimo: Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08

Mínimo: 25 cmCalculado: 50 cm Cumple

Espacio para anclar arranques en cimentación: - N13:

Mínimo: 0 cmCalculado: 43 cm Cumple

Cuantía geométrica mínima:Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 Mínimo: 0.0009 - Armado inferior dirección X: Calculado: 0.0011 Cumple - Armado superior dirección X: Calculado: 0.0011 Cumple - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0.0011 Cumple - Armado superior dirección Y: Calculado: 0.0011 CumpleCuantía mínima necesaria por flexión:Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 Calculado: 0.0012 - Armado inferior dirección X: Mínimo: 0.0004 Cumple - Armado inferior dirección Y: Mínimo: 0.0002 Cumple

ListadosMODULO TIPO B CON ZAPATAS. CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

Página 35

Page 361: Cálculo de estructuras PROASUR

Referencia: N13Dimensiones: 185 x 185 x 50Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20Comprobación Valores Estado - Armado superior dirección X: Mínimo: 0.0002 Cumple - Armado superior dirección Y: Mínimo: 0.0001 CumpleDiámetro mínimo de las barras:Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) Mínimo: 12 mm - Parrilla inferior: Calculado: 12 mm Cumple - Parrilla superior: Calculado: 12 mm CumpleSeparación máxima entre barras:Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm - Armado inferior dirección X: Calculado: 20 cm Cumple - Armado inferior dirección Y: Calculado: 20 cm Cumple - Armado superior dirección X: Calculado: 20 cm Cumple - Armado superior dirección Y: Calculado: 20 cm CumpleSeparación mínima entre barras:Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructurasde Cimentación". Capítulo 3.16 Mínimo: 10 cm - Armado inferior dirección X: Calculado: 20 cm Cumple - Armado inferior dirección Y: Calculado: 20 cm Cumple - Armado superior dirección X: Calculado: 20 cm Cumple - Armado superior dirección Y: Calculado: 20 cm CumpleLongitud de anclaje:Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed.INTEMAC, 1991 Calculado: 71 cm - Armado inf. dirección X hacia der: Mínimo: 15 cm Cumple - Armado inf. dirección X hacia izq: Mínimo: 15 cm Cumple - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 15 cm Cumple - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 15 cm Cumple - Armado sup. dirección X hacia der: Mínimo: 18 cm Cumple - Armado sup. dirección X hacia izq: Mínimo: 18 cm Cumple - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 18 cm Cumple - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 18 cm CumpleLongitud mínima de las patillas: Mínimo: 12 cm - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 40 cm Cumple - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 40 cm Cumple - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 40 cm Cumple - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 40 cm Cumple - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 40 cm Cumple - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 40 cm Cumple - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 40 cm Cumple - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 40 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

ListadosMODULO TIPO B CON ZAPATAS. CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

Página 36

Page 362: Cálculo de estructuras PROASUR

Referencia: N12Dimensiones: 185 x 185 x 50Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20Comprobación Valores EstadoTensiones sobre el terreno:Criterio de CYPE Ingenieros

- Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 1 kp/cm²Calculado: 0.308 kp/cm² Cumple

- Tensión media en situaciones accidentales sísmicas: Máximo: 1.25 kp/cm²Calculado: 0.169 kp/cm² Cumple

- Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 1.25 kp/cm²Calculado: 0.189 kp/cm² Cumple

- Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: Máximo: 1.25 kp/cm²Calculado: 0.874 kp/cm² Cumple

- Tensión máxima en situaciones accidentales sísmicas: Máximo: 1.562 kp/cm²Calculado: 0.264 kp/cm² Cumple

Vuelco de la zapata:Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que loscoeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictosexigidos para todas las combinaciones de equilibrio.

- En dirección X: Reserva seguridad: 3.4 % Cumple - En dirección Y: Reserva seguridad: 33.3 % CumpleFlexión en la zapata: - En dirección X: Momento: 3.29 t·m Cumple - En dirección Y: Momento: 2.96 t·m CumpleCortante en la zapata: - En dirección X: Cortante: 4.84 t Cumple - En dirección Y: Cortante: 3.88 t CumpleCompresión oblicua en la zapata:Criterio de CYPE Ingenieros

- Situaciones persistentes: Máximo: 509.68 t/m²Calculado: 6.19 t/m² Cumple

- Situaciones accidentales sísmicas: Máximo: 588.09 t/m²Calculado: 2.94 t/m² Cumple

Canto mínimo: Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08

Mínimo: 25 cmCalculado: 50 cm Cumple

Espacio para anclar arranques en cimentación: - N12:

Mínimo: 0 cmCalculado: 43 cm Cumple

Cuantía geométrica mínima:Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 Mínimo: 0.0009 - Armado inferior dirección X: Calculado: 0.0011 Cumple - Armado superior dirección X: Calculado: 0.0011 Cumple - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0.0011 Cumple - Armado superior dirección Y: Calculado: 0.0011 CumpleCuantía mínima necesaria por flexión:Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 Calculado: 0.0012 - Armado inferior dirección X: Mínimo: 0.0004 Cumple - Armado inferior dirección Y: Mínimo: 0.0003 Cumple

ListadosMODULO TIPO B CON ZAPATAS. CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

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Page 363: Cálculo de estructuras PROASUR

Referencia: N12Dimensiones: 185 x 185 x 50Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20Comprobación Valores Estado - Armado superior dirección X: Mínimo: 0.0002 Cumple - Armado superior dirección Y: Mínimo: 0.0002 CumpleDiámetro mínimo de las barras:Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) Mínimo: 12 mm - Parrilla inferior: Calculado: 12 mm Cumple - Parrilla superior: Calculado: 12 mm CumpleSeparación máxima entre barras:Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm - Armado inferior dirección X: Calculado: 20 cm Cumple - Armado inferior dirección Y: Calculado: 20 cm Cumple - Armado superior dirección X: Calculado: 20 cm Cumple - Armado superior dirección Y: Calculado: 20 cm CumpleSeparación mínima entre barras:Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras deCimentación". Capítulo 3.16 Mínimo: 10 cm - Armado inferior dirección X: Calculado: 20 cm Cumple - Armado inferior dirección Y: Calculado: 20 cm Cumple - Armado superior dirección X: Calculado: 20 cm Cumple - Armado superior dirección Y: Calculado: 20 cm CumpleLongitud de anclaje:Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed.INTEMAC, 1991 Calculado: 71 cm - Armado inf. dirección X hacia der: Mínimo: 15 cm Cumple - Armado inf. dirección X hacia izq: Mínimo: 15 cm Cumple - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 15 cm Cumple - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 15 cm Cumple - Armado sup. dirección X hacia der: Mínimo: 18 cm Cumple - Armado sup. dirección X hacia izq: Mínimo: 18 cm Cumple - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 18 cm Cumple - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 18 cm CumpleLongitud mínima de las patillas: Mínimo: 12 cm - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 40 cm Cumple - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 40 cm Cumple - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 40 cm Cumple - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 40 cm Cumple - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 40 cm Cumple - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 40 cm Cumple - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 40 cm Cumple - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 40 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

ListadosMODULO TIPO B CON ZAPATAS. CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

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Page 364: Cálculo de estructuras PROASUR

Referencia: N9Dimensiones: 185 x 185 x 50Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20Comprobación Valores EstadoTensiones sobre el terreno:Criterio de CYPE Ingenieros

- Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 1 kp/cm²Calculado: 0.252 kp/cm² Cumple

- Tensión media en situaciones accidentales sísmicas: Máximo: 1.25 kp/cm²Calculado: 0.192 kp/cm² Cumple

- Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 1.25 kp/cm²Calculado: 0.201 kp/cm² Cumple

- Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: Máximo: 1.25 kp/cm²Calculado: 0.693 kp/cm² Cumple

- Tensión máxima en situaciones accidentales sísmicas: Máximo: 1.562 kp/cm²Calculado: 0.263 kp/cm² Cumple

Vuelco de la zapata:Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que loscoeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictosexigidos para todas las combinaciones de equilibrio.

- En dirección X: Reserva seguridad: 53.4 % Cumple - En dirección Y: Reserva seguridad: 5.5 % CumpleFlexión en la zapata: - En dirección X: Momento: 1.68 t·m Cumple - En dirección Y: Momento: 2.96 t·m CumpleCortante en la zapata: - En dirección X: Cortante: 1.83 t Cumple - En dirección Y: Cortante: 4.36 t CumpleCompresión oblicua en la zapata:Criterio de CYPE Ingenieros

- Situaciones persistentes: Máximo: 509.68 t/m²Calculado: 8.54 t/m² Cumple

- Situaciones accidentales sísmicas: Máximo: 588.09 t/m²Calculado: 4.41 t/m² Cumple

Canto mínimo: Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08

Mínimo: 25 cmCalculado: 50 cm Cumple

Espacio para anclar arranques en cimentación: - N9:

Mínimo: 0 cmCalculado: 43 cm Cumple

Cuantía geométrica mínima:Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 Mínimo: 0.0009 - Armado inferior dirección X: Calculado: 0.0011 Cumple - Armado superior dirección X: Calculado: 0.0011 Cumple - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0.0011 Cumple - Armado superior dirección Y: Calculado: 0.0011 CumpleCuantía mínima necesaria por flexión:Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 Calculado: 0.0012 - Armado inferior dirección X: Mínimo: 0.0002 Cumple - Armado inferior dirección Y: Mínimo: 0.0003 Cumple

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Page 365: Cálculo de estructuras PROASUR

Referencia: N9Dimensiones: 185 x 185 x 50Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20Comprobación Valores Estado - Armado superior dirección X: Mínimo: 0.0001 Cumple - Armado superior dirección Y: Mínimo: 0.0002 CumpleDiámetro mínimo de las barras:Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) Mínimo: 12 mm - Parrilla inferior: Calculado: 12 mm Cumple - Parrilla superior: Calculado: 12 mm CumpleSeparación máxima entre barras:Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm - Armado inferior dirección X: Calculado: 20 cm Cumple - Armado inferior dirección Y: Calculado: 20 cm Cumple - Armado superior dirección X: Calculado: 20 cm Cumple - Armado superior dirección Y: Calculado: 20 cm CumpleSeparación mínima entre barras:Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras deCimentación". Capítulo 3.16 Mínimo: 10 cm - Armado inferior dirección X: Calculado: 20 cm Cumple - Armado inferior dirección Y: Calculado: 20 cm Cumple - Armado superior dirección X: Calculado: 20 cm Cumple - Armado superior dirección Y: Calculado: 20 cm CumpleLongitud de anclaje:Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed.INTEMAC, 1991 Calculado: 71 cm - Armado inf. dirección X hacia der: Mínimo: 15 cm Cumple - Armado inf. dirección X hacia izq: Mínimo: 15 cm Cumple - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 15 cm Cumple - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 15 cm Cumple - Armado sup. dirección X hacia der: Mínimo: 18 cm Cumple - Armado sup. dirección X hacia izq: Mínimo: 18 cm Cumple - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 18 cm Cumple - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 18 cm CumpleLongitud mínima de las patillas: Mínimo: 12 cm - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 40 cm Cumple - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 40 cm Cumple - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 40 cm Cumple - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 40 cm Cumple - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 40 cm Cumple - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 40 cm Cumple - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 40 cm Cumple - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 40 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

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Page 366: Cálculo de estructuras PROASUR

Referencia: N1Dimensiones: 195 x 195 x 50Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20Comprobación Valores EstadoTensiones sobre el terreno:Criterio de CYPE Ingenieros

- Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 1 kp/cm²Calculado: 0.241 kp/cm² Cumple

- Tensión media en situaciones accidentales sísmicas: Máximo: 1.25 kp/cm²Calculado: 0.171 kp/cm² Cumple

- Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 1.25 kp/cm²Calculado: 0.191 kp/cm² Cumple

- Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: Máximo: 1.25 kp/cm²Calculado: 0.699 kp/cm² Cumple

- Tensión máxima en situaciones accidentales sísmicas: Máximo: 1.562 kp/cm²Calculado: 0.236 kp/cm² Cumple

Vuelco de la zapata:Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que loscoeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictosexigidos para todas las combinaciones de equilibrio.

- En dirección X: Reserva seguridad: 41.6 % Cumple - En dirección Y: Reserva seguridad: 14.9 % CumpleFlexión en la zapata: - En dirección X: Momento: 2.05 t·m Cumple - En dirección Y: Momento: 2.95 t·m CumpleCortante en la zapata: - En dirección X: Cortante: 2.55 t Cumple - En dirección Y: Cortante: 4.05 t CumpleCompresión oblicua en la zapata:Criterio de CYPE Ingenieros

- Situaciones persistentes: Máximo: 509.68 t/m²Calculado: 5.89 t/m² Cumple

- Situaciones accidentales sísmicas: Máximo: 588.09 t/m²Calculado: 3.4 t/m² Cumple

Canto mínimo: Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08

Mínimo: 25 cmCalculado: 50 cm Cumple

Espacio para anclar arranques en cimentación: - N1:

Mínimo: 0 cmCalculado: 43 cm Cumple

Cuantía geométrica mínima:Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 Mínimo: 0.0009 - Armado inferior dirección X: Calculado: 0.0011 Cumple - Armado superior dirección X: Calculado: 0.0011 Cumple - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0.0011 Cumple - Armado superior dirección Y: Calculado: 0.0011 CumpleCuantía mínima necesaria por flexión:Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 Calculado: 0.0012 - Armado inferior dirección X: Mínimo: 0.0002 Cumple - Armado inferior dirección Y: Mínimo: 0.0003 Cumple

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Page 367: Cálculo de estructuras PROASUR

Referencia: N1Dimensiones: 195 x 195 x 50Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20Comprobación Valores Estado - Armado superior dirección X: Mínimo: 0.0002 Cumple - Armado superior dirección Y: Mínimo: 0.0002 CumpleDiámetro mínimo de las barras:Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) Mínimo: 12 mm - Parrilla inferior: Calculado: 12 mm Cumple - Parrilla superior: Calculado: 12 mm CumpleSeparación máxima entre barras:Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm - Armado inferior dirección X: Calculado: 20 cm Cumple - Armado inferior dirección Y: Calculado: 20 cm Cumple - Armado superior dirección X: Calculado: 20 cm Cumple - Armado superior dirección Y: Calculado: 20 cm CumpleSeparación mínima entre barras:Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras deCimentación". Capítulo 3.16 Mínimo: 10 cm - Armado inferior dirección X: Calculado: 20 cm Cumple - Armado inferior dirección Y: Calculado: 20 cm Cumple - Armado superior dirección X: Calculado: 20 cm Cumple - Armado superior dirección Y: Calculado: 20 cm CumpleLongitud de anclaje:Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed.INTEMAC, 1991 Calculado: 76 cm - Armado inf. dirección X hacia der: Mínimo: 15 cm Cumple - Armado inf. dirección X hacia izq: Mínimo: 15 cm Cumple - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 15 cm Cumple - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 15 cm Cumple - Armado sup. dirección X hacia der: Mínimo: 18 cm Cumple - Armado sup. dirección X hacia izq: Mínimo: 18 cm Cumple - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 18 cm Cumple - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 18 cm CumpleLongitud mínima de las patillas: Mínimo: 12 cm - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 40 cm Cumple - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 40 cm Cumple - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 40 cm Cumple - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 40 cm Cumple - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 40 cm Cumple - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 40 cm Cumple - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 40 cm Cumple - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 40 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

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Page 368: Cálculo de estructuras PROASUR

3.2.- Vigas

3.2.1.- Descripción

Referencias Geometría Armado

C [N14-N13], C [N9-N1], C [N10-N3] y C [N7-N10] Ancho: 40.0 cmCanto: 40.0 cm

Superior: 2Ø20Inferior: 2Ø20Estribos: 1xØ8c/30

C [N13-N12], C [N1-N3] y C [N10-N9] Ancho: 40.0 cmCanto: 40.0 cm

Superior: 2Ø20Inferior: 2Ø20Estribos: 1xØ8c/30

C [N12-N9], C [N7-N14] y C [N13-N10] Ancho: 40.0 cmCanto: 40.0 cm

Superior: 2Ø20Inferior: 2Ø20Estribos: 1xØ8c/30

C [N3-N5] y C [N5-N7] Ancho: 40.0 cmCanto: 40.0 cm

Superior: 2Ø20Inferior: 2Ø20Estribos: 1xØ8c/30

3.2.2.- Comprobación

Referencia: C.3 [N14-N13] (Viga de atado) -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm -Armadura superior: 2Ø20 -Armadura inferior: 2Ø20 -Estribos: 1xØ8c/30Comprobación Valores EstadoDiámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm

Calculado: 8 mm CumpleSeparación mínima entre estribos: Artículo 69.4.1 de la norma EHE-08

Mínimo: 3.7 cmCalculado: 29.2 cm Cumple

Separación mínima armadura longitudinal:Artículo 69.4.1 de la norma EHE-08 Mínimo: 3.7 cm - Armadura superior: Calculado: 24.4 cm Cumple - Armadura inferior: Calculado: 24.4 cm CumpleSeparación máxima estribos: - Sin cortantes: Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08

Máximo: 30 cmCalculado: 30 cm Cumple

Recomendación para la separación máxima de estribosen vigas comprimidas por axiles en combinacionessísmicas (1) No procede(1) Al no ser necesaria la armadura longitudinal en compresión, no se

aplica el requisito de separación de estribos en barras comprimidas.

Separación máxima armadura longitudinal:Artículo 42.3.1 de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm - Armadura superior: Calculado: 24.4 cm Cumple - Armadura inferior: Calculado: 24.4 cm CumpleArmadura mínima por cuantía mecánica de esfuerzosaxiles: - Armadura total (Situaciones accidentales sísmicas): Norma EHE-08. Artículo 42.3.4

Mínimo: 8.2 cm²Calculado: 12.56 cm² Cumple

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Página 43

Page 369: Cálculo de estructuras PROASUR

Referencia: C.3 [N14-N13] (Viga de atado) -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm -Armadura superior: 2Ø20 -Armadura inferior: 2Ø20 -Estribos: 1xØ8c/30Comprobación Valores EstadoArmadura necesaria por cálculo para el axil decompresión: - Situaciones accidentales sísmicas: Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de

Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.15Mínimo: 0 cm²Calculado: 12.56 cm² Cumple

Armadura necesaria por cálculo para el axil de tracción: - Situaciones accidentales sísmicas: Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de

Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.15Mínimo: 0.04 cm²Calculado: 12.56 cm² Cumple

Longitud de anclaje barras superiores origen:El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 35 cm - Situaciones persistentes: Mínimo: 28 cm Cumple - Situaciones accidentales sísmicas: Mínimo: 35 cm CumpleLongitud de anclaje barras inferiores origen:El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 27 cm - Situaciones persistentes: Mínimo: 20 cm Cumple - Situaciones accidentales sísmicas: Mínimo: 27 cm CumpleLongitud de anclaje barras superiores extremo:El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 35 cm - Situaciones persistentes: Mínimo: 28 cm Cumple - Situaciones accidentales sísmicas: Mínimo: 35 cm CumpleLongitud de anclaje barras inferiores extremo:El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 27 cm - Situaciones persistentes: Mínimo: 20 cm Cumple - Situaciones accidentales sísmicas: Mínimo: 27 cm CumpleComprobación de armadura necesaria por cálculo aflexión compuesta: - Situaciones accidentales sísmicas:

Momento flector: 0.00 t·mAxil: ± 0.21 t Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Referencia: C.3 [N13-N12] (Viga de atado) -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm -Armadura superior: 2Ø20 -Armadura inferior: 2Ø20 -Estribos: 1xØ8c/30Comprobación Valores EstadoDiámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm

Calculado: 8 mm CumpleSeparación mínima entre estribos: Artículo 69.4.1 de la norma EHE-08

Mínimo: 3.7 cmCalculado: 29.2 cm Cumple

Separación mínima armadura longitudinal:Artículo 69.4.1 de la norma EHE-08 Mínimo: 3.7 cm - Armadura superior: Calculado: 24.4 cm Cumple - Armadura inferior: Calculado: 24.4 cm Cumple

ListadosMODULO TIPO B CON ZAPATAS. CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

Página 44

Page 370: Cálculo de estructuras PROASUR

Referencia: C.3 [N13-N12] (Viga de atado) -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm -Armadura superior: 2Ø20 -Armadura inferior: 2Ø20 -Estribos: 1xØ8c/30Comprobación Valores EstadoSeparación máxima estribos: - Sin cortantes: Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08

Máximo: 30 cmCalculado: 30 cm Cumple

Recomendación para la separación máxima de estribosen vigas comprimidas por axiles en combinacionessísmicas (1) No procede(1) Al no ser necesaria la armadura longitudinal en compresión, no se

aplica el requisito de separación de estribos en barras comprimidas.

Separación máxima armadura longitudinal:Artículo 42.3.1 de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm - Armadura superior: Calculado: 24.4 cm Cumple - Armadura inferior: Calculado: 24.4 cm CumpleArmadura mínima por cuantía mecánica de esfuerzosaxiles: - Armadura total (Situaciones accidentales sísmicas): Norma EHE-08. Artículo 42.3.4

Mínimo: 8.2 cm²Calculado: 12.56 cm² Cumple

Armadura necesaria por cálculo para el axil decompresión: - Situaciones accidentales sísmicas: Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de

Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.15Mínimo: 0 cm²Calculado: 12.56 cm² Cumple

Armadura necesaria por cálculo para el axil de tracción: - Situaciones accidentales sísmicas: Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de

Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.15Mínimo: 0.04 cm²Calculado: 12.56 cm² Cumple

Longitud de anclaje barras superiores origen:El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 35 cm - Situaciones persistentes: Mínimo: 28 cm Cumple - Situaciones accidentales sísmicas: Mínimo: 35 cm CumpleLongitud de anclaje barras inferiores origen:El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 27 cm - Situaciones persistentes: Mínimo: 20 cm Cumple - Situaciones accidentales sísmicas: Mínimo: 27 cm CumpleLongitud de anclaje barras superiores extremo:El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 35 cm - Situaciones persistentes: Mínimo: 28 cm Cumple - Situaciones accidentales sísmicas: Mínimo: 35 cm CumpleLongitud de anclaje barras inferiores extremo:El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 27 cm - Situaciones persistentes: Mínimo: 20 cm Cumple - Situaciones accidentales sísmicas: Mínimo: 27 cm CumpleComprobación de armadura necesaria por cálculo aflexión compuesta: - Situaciones accidentales sísmicas:

Momento flector: 0.00 t·mAxil: ± 0.21 t Cumple

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Página 45

Page 371: Cálculo de estructuras PROASUR

Referencia: C.3 [N13-N12] (Viga de atado) -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm -Armadura superior: 2Ø20 -Armadura inferior: 2Ø20 -Estribos: 1xØ8c/30Comprobación Valores Estado

Se cumplen todas las comprobaciones

Referencia: C.3 [N12-N9] (Viga de atado) -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm -Armadura superior: 2Ø20 -Armadura inferior: 2Ø20 -Estribos: 1xØ8c/30Comprobación Valores EstadoDiámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm

Calculado: 8 mm CumpleSeparación mínima entre estribos: Artículo 69.4.1 de la norma EHE-08

Mínimo: 3.7 cmCalculado: 29.2 cm Cumple

Separación mínima armadura longitudinal:Artículo 69.4.1 de la norma EHE-08 Mínimo: 3.7 cm - Armadura superior: Calculado: 24.4 cm Cumple - Armadura inferior: Calculado: 24.4 cm CumpleSeparación máxima estribos: - Sin cortantes: Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08

Máximo: 30 cmCalculado: 30 cm Cumple

Recomendación para la separación máxima de estribosen vigas comprimidas por axiles en combinacionessísmicas (1) No procede(1) Al no ser necesaria la armadura longitudinal en compresión, no se

aplica el requisito de separación de estribos en barras comprimidas.

Separación máxima armadura longitudinal:Artículo 42.3.1 de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm - Armadura superior: Calculado: 24.4 cm Cumple - Armadura inferior: Calculado: 24.4 cm CumpleArmadura mínima por cuantía mecánica de esfuerzosaxiles: - Armadura total (Situaciones accidentales sísmicas): Norma EHE-08. Artículo 42.3.4

Mínimo: 8.2 cm²Calculado: 12.56 cm² Cumple

Armadura necesaria por cálculo para el axil decompresión: - Situaciones accidentales sísmicas: Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de

Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.15Mínimo: 0 cm²Calculado: 12.56 cm² Cumple

Armadura necesaria por cálculo para el axil de tracción: - Situaciones accidentales sísmicas: Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de

Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.15Mínimo: 0.04 cm²Calculado: 12.56 cm² Cumple

Longitud de anclaje barras superiores origen:El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 35 cm - Situaciones persistentes: Mínimo: 28 cm Cumple - Situaciones accidentales sísmicas: Mínimo: 35 cm Cumple

ListadosMODULO TIPO B CON ZAPATAS. CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

Página 46

Page 372: Cálculo de estructuras PROASUR

Referencia: C.3 [N12-N9] (Viga de atado) -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm -Armadura superior: 2Ø20 -Armadura inferior: 2Ø20 -Estribos: 1xØ8c/30Comprobación Valores EstadoLongitud de anclaje barras inferiores origen:El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 27 cm - Situaciones persistentes: Mínimo: 20 cm Cumple - Situaciones accidentales sísmicas: Mínimo: 27 cm CumpleLongitud de anclaje barras superiores extremo:El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 35 cm - Situaciones persistentes: Mínimo: 28 cm Cumple - Situaciones accidentales sísmicas: Mínimo: 35 cm CumpleLongitud de anclaje barras inferiores extremo:El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 27 cm - Situaciones persistentes: Mínimo: 20 cm Cumple - Situaciones accidentales sísmicas: Mínimo: 27 cm CumpleComprobación de armadura necesaria por cálculo aflexión compuesta: - Situaciones accidentales sísmicas:

Momento flector: 0.00 t·mAxil: ± 0.21 t Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Referencia: C.3 [N9-N1] (Viga de atado) -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm -Armadura superior: 2Ø20 -Armadura inferior: 2Ø20 -Estribos: 1xØ8c/30Comprobación Valores EstadoDiámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm

Calculado: 8 mm CumpleSeparación mínima entre estribos: Artículo 69.4.1 de la norma EHE-08

Mínimo: 3.7 cmCalculado: 29.2 cm Cumple

Separación mínima armadura longitudinal:Artículo 69.4.1 de la norma EHE-08 Mínimo: 3.7 cm - Armadura superior: Calculado: 24.4 cm Cumple - Armadura inferior: Calculado: 24.4 cm CumpleSeparación máxima estribos: - Sin cortantes: Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08

Máximo: 30 cmCalculado: 30 cm Cumple

Recomendación para la separación máxima de estribosen vigas comprimidas por axiles en combinacionessísmicas (1) No procede(1) Al no ser necesaria la armadura longitudinal en compresión, no se

aplica el requisito de separación de estribos en barras comprimidas.

Separación máxima armadura longitudinal:Artículo 42.3.1 de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm - Armadura superior: Calculado: 24.4 cm Cumple - Armadura inferior: Calculado: 24.4 cm Cumple

ListadosMODULO TIPO B CON ZAPATAS. CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

Página 47

Page 373: Cálculo de estructuras PROASUR

Referencia: C.3 [N9-N1] (Viga de atado) -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm -Armadura superior: 2Ø20 -Armadura inferior: 2Ø20 -Estribos: 1xØ8c/30Comprobación Valores EstadoArmadura mínima por cuantía mecánica de esfuerzosaxiles: - Armadura total (Situaciones accidentales sísmicas): Norma EHE-08. Artículo 42.3.4

Mínimo: 8.2 cm²Calculado: 12.56 cm² Cumple

Armadura necesaria por cálculo para el axil decompresión: - Situaciones accidentales sísmicas: Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de

Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.15Mínimo: 0 cm²Calculado: 12.56 cm² Cumple

Armadura necesaria por cálculo para el axil de tracción: - Situaciones accidentales sísmicas: Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de

Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.15Mínimo: 0.04 cm²Calculado: 12.56 cm² Cumple

Longitud de anclaje barras superiores origen:El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 35 cm - Situaciones persistentes: Mínimo: 28 cm Cumple - Situaciones accidentales sísmicas: Mínimo: 35 cm CumpleLongitud de anclaje barras inferiores origen:El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 27 cm - Situaciones persistentes: Mínimo: 20 cm Cumple - Situaciones accidentales sísmicas: Mínimo: 27 cm CumpleLongitud de anclaje barras superiores extremo:El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 35 cm - Situaciones persistentes: Mínimo: 28 cm Cumple - Situaciones accidentales sísmicas: Mínimo: 35 cm CumpleLongitud de anclaje barras inferiores extremo:El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 27 cm - Situaciones persistentes: Mínimo: 20 cm Cumple - Situaciones accidentales sísmicas: Mínimo: 27 cm CumpleComprobación de armadura necesaria por cálculo aflexión compuesta: - Situaciones accidentales sísmicas:

Momento flector: 0.00 t·mAxil: ± 0.21 t Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Referencia: C.3 [N1-N3] (Viga de atado) -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm -Armadura superior: 2Ø20 -Armadura inferior: 2Ø20 -Estribos: 1xØ8c/30Comprobación Valores EstadoDiámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm

Calculado: 8 mm CumpleSeparación mínima entre estribos: Artículo 69.4.1 de la norma EHE-08

Mínimo: 3.7 cmCalculado: 29.2 cm Cumple

ListadosMODULO TIPO B CON ZAPATAS. CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

Página 48

Page 374: Cálculo de estructuras PROASUR

Referencia: C.3 [N1-N3] (Viga de atado) -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm -Armadura superior: 2Ø20 -Armadura inferior: 2Ø20 -Estribos: 1xØ8c/30Comprobación Valores EstadoSeparación mínima armadura longitudinal:Artículo 69.4.1 de la norma EHE-08 Mínimo: 3.7 cm - Armadura superior: Calculado: 24.4 cm Cumple - Armadura inferior: Calculado: 24.4 cm CumpleSeparación máxima estribos: - Sin cortantes: Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08

Máximo: 30 cmCalculado: 30 cm Cumple

Recomendación para la separación máxima de estribosen vigas comprimidas por axiles en combinacionessísmicas (1) No procede(1) Al no ser necesaria la armadura longitudinal en compresión, no se

aplica el requisito de separación de estribos en barras comprimidas.

Separación máxima armadura longitudinal:Artículo 42.3.1 de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm - Armadura superior: Calculado: 24.4 cm Cumple - Armadura inferior: Calculado: 24.4 cm CumpleArmadura mínima por cuantía mecánica de esfuerzosaxiles: - Armadura total (Situaciones accidentales sísmicas): Norma EHE-08. Artículo 42.3.4

Mínimo: 8.2 cm²Calculado: 12.56 cm² Cumple

Armadura necesaria por cálculo para el axil decompresión: - Situaciones accidentales sísmicas: Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de

Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.15Mínimo: 0 cm²Calculado: 12.56 cm² Cumple

Armadura necesaria por cálculo para el axil de tracción: - Situaciones accidentales sísmicas: Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de

Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.15Mínimo: 0.03 cm²Calculado: 12.56 cm² Cumple

Longitud de anclaje barras superiores origen:El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 35 cm - Situaciones persistentes: Mínimo: 28 cm Cumple - Situaciones accidentales sísmicas: Mínimo: 35 cm CumpleLongitud de anclaje barras inferiores origen:El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 27 cm - Situaciones persistentes: Mínimo: 20 cm Cumple - Situaciones accidentales sísmicas: Mínimo: 27 cm CumpleLongitud de anclaje barras superiores extremo:El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 35 cm - Situaciones persistentes: Mínimo: 28 cm Cumple - Situaciones accidentales sísmicas: Mínimo: 35 cm CumpleLongitud de anclaje barras inferiores extremo:El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 27 cm - Situaciones persistentes: Mínimo: 20 cm Cumple

ListadosMODULO TIPO B CON ZAPATAS. CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

Página 49

Page 375: Cálculo de estructuras PROASUR

Referencia: C.3 [N1-N3] (Viga de atado) -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm -Armadura superior: 2Ø20 -Armadura inferior: 2Ø20 -Estribos: 1xØ8c/30Comprobación Valores Estado - Situaciones accidentales sísmicas: Mínimo: 27 cm CumpleComprobación de armadura necesaria por cálculo aflexión compuesta: - Situaciones accidentales sísmicas:

Momento flector: 0.00 t·mAxil: ± 0.18 t Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Referencia: C.3 [N3-N5] (Viga de atado) -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm -Armadura superior: 2Ø20 -Armadura inferior: 2Ø20 -Estribos: 1xØ8c/30Comprobación Valores EstadoDiámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm

Calculado: 8 mm CumpleSeparación mínima entre estribos: Artículo 69.4.1 de la norma EHE-08

Mínimo: 3.7 cmCalculado: 29.2 cm Cumple

Separación mínima armadura longitudinal:Artículo 69.4.1 de la norma EHE-08 Mínimo: 3.7 cm - Armadura superior: Calculado: 24.4 cm Cumple - Armadura inferior: Calculado: 24.4 cm CumpleSeparación máxima estribos: - Sin cortantes: Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08

Máximo: 30 cmCalculado: 30 cm Cumple

Recomendación para la separación máxima de estribosen vigas comprimidas por axiles en combinacionessísmicas (1) No procede(1) Al no ser necesaria la armadura longitudinal en compresión, no se

aplica el requisito de separación de estribos en barras comprimidas.

Separación máxima armadura longitudinal:Artículo 42.3.1 de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm - Armadura superior: Calculado: 24.4 cm Cumple - Armadura inferior: Calculado: 24.4 cm CumpleArmadura mínima por cuantía mecánica de esfuerzosaxiles: - Armadura total (Situaciones accidentales sísmicas): Norma EHE-08. Artículo 42.3.4

Mínimo: 8.2 cm²Calculado: 12.56 cm² Cumple

Armadura necesaria por cálculo para el axil decompresión: - Situaciones accidentales sísmicas: Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de

Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.15Mínimo: 0 cm²Calculado: 12.56 cm² Cumple

Armadura necesaria por cálculo para el axil de tracción: - Situaciones accidentales sísmicas: Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de

Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.15Mínimo: 0.03 cm²Calculado: 12.56 cm² Cumple

ListadosMODULO TIPO B CON ZAPATAS. CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

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Page 376: Cálculo de estructuras PROASUR

Referencia: C.3 [N3-N5] (Viga de atado) -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm -Armadura superior: 2Ø20 -Armadura inferior: 2Ø20 -Estribos: 1xØ8c/30Comprobación Valores EstadoLongitud de anclaje barras superiores origen:El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 35 cm - Situaciones persistentes: Mínimo: 28 cm Cumple - Situaciones accidentales sísmicas: Mínimo: 35 cm CumpleLongitud de anclaje barras inferiores origen:El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 27 cm - Situaciones persistentes: Mínimo: 20 cm Cumple - Situaciones accidentales sísmicas: Mínimo: 27 cm CumpleLongitud de anclaje barras superiores extremo:El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 35 cm - Situaciones persistentes: Mínimo: 28 cm Cumple - Situaciones accidentales sísmicas: Mínimo: 35 cm CumpleLongitud de anclaje barras inferiores extremo:El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 27 cm - Situaciones persistentes: Mínimo: 20 cm Cumple - Situaciones accidentales sísmicas: Mínimo: 27 cm CumpleComprobación de armadura necesaria por cálculo aflexión compuesta: - Situaciones accidentales sísmicas:

Momento flector: 0.00 t·mAxil: ± 0.18 t Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Referencia: C.3 [N5-N7] (Viga de atado) -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm -Armadura superior: 2Ø20 -Armadura inferior: 2Ø20 -Estribos: 1xØ8c/30Comprobación Valores EstadoDiámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm

Calculado: 8 mm CumpleSeparación mínima entre estribos: Artículo 69.4.1 de la norma EHE-08

Mínimo: 3.7 cmCalculado: 29.2 cm Cumple

Separación mínima armadura longitudinal:Artículo 69.4.1 de la norma EHE-08 Mínimo: 3.7 cm - Armadura superior: Calculado: 24.4 cm Cumple - Armadura inferior: Calculado: 24.4 cm CumpleSeparación máxima estribos: - Sin cortantes: Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08

Máximo: 30 cmCalculado: 30 cm Cumple

Recomendación para la separación máxima de estribosen vigas comprimidas por axiles en combinacionessísmicas (1) No procede(1) Al no ser necesaria la armadura longitudinal en compresión, no se

aplica el requisito de separación de estribos en barras comprimidas.

ListadosMODULO TIPO B CON ZAPATAS. CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

Página 51

Page 377: Cálculo de estructuras PROASUR

Referencia: C.3 [N5-N7] (Viga de atado) -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm -Armadura superior: 2Ø20 -Armadura inferior: 2Ø20 -Estribos: 1xØ8c/30Comprobación Valores EstadoSeparación máxima armadura longitudinal:Artículo 42.3.1 de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm - Armadura superior: Calculado: 24.4 cm Cumple - Armadura inferior: Calculado: 24.4 cm CumpleArmadura mínima por cuantía mecánica de esfuerzosaxiles: - Armadura total (Situaciones accidentales sísmicas): Norma EHE-08. Artículo 42.3.4

Mínimo: 8.2 cm²Calculado: 12.56 cm² Cumple

Armadura necesaria por cálculo para el axil decompresión: - Situaciones accidentales sísmicas: Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de

Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.15Mínimo: 0 cm²Calculado: 12.56 cm² Cumple

Armadura necesaria por cálculo para el axil de tracción: - Situaciones accidentales sísmicas: Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de

Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.15Mínimo: 0.03 cm²Calculado: 12.56 cm² Cumple

Longitud de anclaje barras superiores origen:El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 35 cm - Situaciones persistentes: Mínimo: 28 cm Cumple - Situaciones accidentales sísmicas: Mínimo: 35 cm CumpleLongitud de anclaje barras inferiores origen:El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 27 cm - Situaciones persistentes: Mínimo: 20 cm Cumple - Situaciones accidentales sísmicas: Mínimo: 27 cm CumpleLongitud de anclaje barras superiores extremo:El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 35 cm - Situaciones persistentes: Mínimo: 28 cm Cumple - Situaciones accidentales sísmicas: Mínimo: 35 cm CumpleLongitud de anclaje barras inferiores extremo:El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 27 cm - Situaciones persistentes: Mínimo: 20 cm Cumple - Situaciones accidentales sísmicas: Mínimo: 27 cm CumpleComprobación de armadura necesaria por cálculo aflexión compuesta: - Situaciones accidentales sísmicas:

Momento flector: 0.00 t·mAxil: ± 0.18 t Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

ListadosMODULO TIPO B CON ZAPATAS. CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

Página 52

Page 378: Cálculo de estructuras PROASUR

Referencia: C.3 [N7-N14] (Viga de atado) -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm -Armadura superior: 2Ø20 -Armadura inferior: 2Ø20 -Estribos: 1xØ8c/30Comprobación Valores EstadoDiámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm

Calculado: 8 mm CumpleSeparación mínima entre estribos: Artículo 69.4.1 de la norma EHE-08

Mínimo: 3.7 cmCalculado: 29.2 cm Cumple

Separación mínima armadura longitudinal:Artículo 69.4.1 de la norma EHE-08 Mínimo: 3.7 cm - Armadura superior: Calculado: 24.4 cm Cumple - Armadura inferior: Calculado: 24.4 cm CumpleSeparación máxima estribos: - Sin cortantes: Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08

Máximo: 30 cmCalculado: 30 cm Cumple

Recomendación para la separación máxima de estribosen vigas comprimidas por axiles en combinacionessísmicas (1) No procede(1) Al no ser necesaria la armadura longitudinal en compresión, no se

aplica el requisito de separación de estribos en barras comprimidas.

Separación máxima armadura longitudinal:Artículo 42.3.1 de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm - Armadura superior: Calculado: 24.4 cm Cumple - Armadura inferior: Calculado: 24.4 cm CumpleArmadura mínima por cuantía mecánica de esfuerzosaxiles: - Armadura total (Situaciones accidentales sísmicas): Norma EHE-08. Artículo 42.3.4

Mínimo: 8.2 cm²Calculado: 12.56 cm² Cumple

Armadura necesaria por cálculo para el axil decompresión: - Situaciones accidentales sísmicas: Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de

Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.15Mínimo: 0 cm²Calculado: 12.56 cm² Cumple

Armadura necesaria por cálculo para el axil de tracción: - Situaciones accidentales sísmicas: Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de

Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.15Mínimo: 0.03 cm²Calculado: 12.56 cm² Cumple

Longitud de anclaje barras superiores origen:El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 35 cm - Situaciones persistentes: Mínimo: 28 cm Cumple - Situaciones accidentales sísmicas: Mínimo: 35 cm CumpleLongitud de anclaje barras inferiores origen:El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 27 cm - Situaciones persistentes: Mínimo: 20 cm Cumple - Situaciones accidentales sísmicas: Mínimo: 27 cm CumpleLongitud de anclaje barras superiores extremo:El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 35 cm - Situaciones persistentes: Mínimo: 28 cm Cumple

ListadosMODULO TIPO B CON ZAPATAS. CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

Página 53

Page 379: Cálculo de estructuras PROASUR

Referencia: C.3 [N7-N14] (Viga de atado) -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm -Armadura superior: 2Ø20 -Armadura inferior: 2Ø20 -Estribos: 1xØ8c/30Comprobación Valores Estado - Situaciones accidentales sísmicas: Mínimo: 35 cm CumpleLongitud de anclaje barras inferiores extremo:El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 27 cm - Situaciones persistentes: Mínimo: 20 cm Cumple - Situaciones accidentales sísmicas: Mínimo: 27 cm CumpleComprobación de armadura necesaria por cálculo aflexión compuesta: - Situaciones accidentales sísmicas:

Momento flector: 0.00 t·mAxil: ± 0.18 t Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Referencia: C.3 [N13-N10] (Viga de atado) -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm -Armadura superior: 2Ø20 -Armadura inferior: 2Ø20 -Estribos: 1xØ8c/30Comprobación Valores EstadoDiámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm

Calculado: 8 mm CumpleSeparación mínima entre estribos: Artículo 69.4.1 de la norma EHE-08

Mínimo: 3.7 cmCalculado: 29.2 cm Cumple

Separación mínima armadura longitudinal:Artículo 69.4.1 de la norma EHE-08 Mínimo: 3.7 cm - Armadura superior: Calculado: 24.4 cm Cumple - Armadura inferior: Calculado: 24.4 cm CumpleSeparación máxima estribos: - Sin cortantes: Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08

Máximo: 30 cmCalculado: 30 cm Cumple

Recomendación para la separación máxima de estribosen vigas comprimidas por axiles en combinacionessísmicas (1) No procede(1) Al no ser necesaria la armadura longitudinal en compresión, no se

aplica el requisito de separación de estribos en barras comprimidas.

Separación máxima armadura longitudinal:Artículo 42.3.1 de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm - Armadura superior: Calculado: 24.4 cm Cumple - Armadura inferior: Calculado: 24.4 cm CumpleArmadura mínima por cuantía mecánica de esfuerzosaxiles: - Armadura total (Situaciones accidentales sísmicas): Norma EHE-08. Artículo 42.3.4

Mínimo: 8.2 cm²Calculado: 12.56 cm² Cumple

Armadura necesaria por cálculo para el axil decompresión: - Situaciones accidentales sísmicas: Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de

Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.15Mínimo: 0 cm²Calculado: 12.56 cm² Cumple

ListadosMODULO TIPO B CON ZAPATAS. CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

Página 54

Page 380: Cálculo de estructuras PROASUR

Referencia: C.3 [N13-N10] (Viga de atado) -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm -Armadura superior: 2Ø20 -Armadura inferior: 2Ø20 -Estribos: 1xØ8c/30Comprobación Valores EstadoArmadura necesaria por cálculo para el axil de tracción: - Situaciones accidentales sísmicas: Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de

Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.15Mínimo: 0.05 cm²Calculado: 12.56 cm² Cumple

Longitud de anclaje barras superiores origen:El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 35 cm - Situaciones persistentes: Mínimo: 28 cm Cumple - Situaciones accidentales sísmicas: Mínimo: 35 cm CumpleLongitud de anclaje barras inferiores origen:El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 27 cm - Situaciones persistentes: Mínimo: 20 cm Cumple - Situaciones accidentales sísmicas: Mínimo: 27 cm CumpleLongitud de anclaje barras superiores extremo:El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 35 cm - Situaciones persistentes: Mínimo: 28 cm Cumple - Situaciones accidentales sísmicas: Mínimo: 35 cm CumpleLongitud de anclaje barras inferiores extremo:El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 27 cm - Situaciones persistentes: Mínimo: 20 cm Cumple - Situaciones accidentales sísmicas: Mínimo: 27 cm CumpleComprobación de armadura necesaria por cálculo aflexión compuesta: - Situaciones accidentales sísmicas:

Momento flector: 0.00 t·mAxil: ± 0.26 t Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Referencia: C.3 [N10-N3] (Viga de atado) -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm -Armadura superior: 2Ø20 -Armadura inferior: 2Ø20 -Estribos: 1xØ8c/30Comprobación Valores EstadoDiámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm

Calculado: 8 mm CumpleSeparación mínima entre estribos: Artículo 69.4.1 de la norma EHE-08

Mínimo: 3.7 cmCalculado: 29.2 cm Cumple

Separación mínima armadura longitudinal:Artículo 69.4.1 de la norma EHE-08 Mínimo: 3.7 cm - Armadura superior: Calculado: 24.4 cm Cumple - Armadura inferior: Calculado: 24.4 cm CumpleSeparación máxima estribos: - Sin cortantes: Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08

Máximo: 30 cmCalculado: 30 cm Cumple

ListadosMODULO TIPO B CON ZAPATAS. CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

Página 55

Page 381: Cálculo de estructuras PROASUR

Referencia: C.3 [N10-N3] (Viga de atado) -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm -Armadura superior: 2Ø20 -Armadura inferior: 2Ø20 -Estribos: 1xØ8c/30Comprobación Valores EstadoRecomendación para la separación máxima de estribosen vigas comprimidas por axiles en combinacionessísmicas (1) No procede(1) Al no ser necesaria la armadura longitudinal en compresión, no se

aplica el requisito de separación de estribos en barras comprimidas.

Separación máxima armadura longitudinal:Artículo 42.3.1 de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm - Armadura superior: Calculado: 24.4 cm Cumple - Armadura inferior: Calculado: 24.4 cm CumpleArmadura mínima por cuantía mecánica de esfuerzosaxiles: - Armadura total (Situaciones accidentales sísmicas): Norma EHE-08. Artículo 42.3.4

Mínimo: 8.2 cm²Calculado: 12.56 cm² Cumple

Armadura necesaria por cálculo para el axil decompresión: - Situaciones accidentales sísmicas: Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de

Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.15Mínimo: 0 cm²Calculado: 12.56 cm² Cumple

Armadura necesaria por cálculo para el axil de tracción: - Situaciones accidentales sísmicas: Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de

Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.15Mínimo: 0.05 cm²Calculado: 12.56 cm² Cumple

Longitud de anclaje barras superiores origen:El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 35 cm - Situaciones persistentes: Mínimo: 28 cm Cumple - Situaciones accidentales sísmicas: Mínimo: 35 cm CumpleLongitud de anclaje barras inferiores origen:El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 27 cm - Situaciones persistentes: Mínimo: 20 cm Cumple - Situaciones accidentales sísmicas: Mínimo: 27 cm CumpleLongitud de anclaje barras superiores extremo:El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 35 cm - Situaciones persistentes: Mínimo: 28 cm Cumple - Situaciones accidentales sísmicas: Mínimo: 35 cm CumpleLongitud de anclaje barras inferiores extremo:El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 27 cm - Situaciones persistentes: Mínimo: 20 cm Cumple - Situaciones accidentales sísmicas: Mínimo: 27 cm CumpleComprobación de armadura necesaria por cálculo aflexión compuesta: - Situaciones accidentales sísmicas:

Momento flector: 0.00 t·mAxil: ± 0.26 t Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

ListadosMODULO TIPO B CON ZAPATAS. CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

Página 56

Page 382: Cálculo de estructuras PROASUR

Referencia: C.3 [N7-N10] (Viga de atado) -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm -Armadura superior: 2Ø20 -Armadura inferior: 2Ø20 -Estribos: 1xØ8c/30Comprobación Valores EstadoDiámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm

Calculado: 8 mm CumpleSeparación mínima entre estribos: Artículo 69.4.1 de la norma EHE-08

Mínimo: 3.7 cmCalculado: 29.2 cm Cumple

Separación mínima armadura longitudinal:Artículo 69.4.1 de la norma EHE-08 Mínimo: 3.7 cm - Armadura superior: Calculado: 24.4 cm Cumple - Armadura inferior: Calculado: 24.4 cm CumpleSeparación máxima estribos: - Sin cortantes: Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08

Máximo: 30 cmCalculado: 30 cm Cumple

Recomendación para la separación máxima de estribosen vigas comprimidas por axiles en combinacionessísmicas (1) No procede(1) Al no ser necesaria la armadura longitudinal en compresión, no se

aplica el requisito de separación de estribos en barras comprimidas.

Separación máxima armadura longitudinal:Artículo 42.3.1 de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm - Armadura superior: Calculado: 24.4 cm Cumple - Armadura inferior: Calculado: 24.4 cm CumpleArmadura mínima por cuantía mecánica de esfuerzosaxiles: - Armadura total (Situaciones accidentales sísmicas): Norma EHE-08. Artículo 42.3.4

Mínimo: 8.2 cm²Calculado: 12.56 cm² Cumple

Armadura necesaria por cálculo para el axil decompresión: - Situaciones accidentales sísmicas: Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de

Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.15Mínimo: 0 cm²Calculado: 12.56 cm² Cumple

Armadura necesaria por cálculo para el axil de tracción: - Situaciones accidentales sísmicas: Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de

Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.15Mínimo: 0.05 cm²Calculado: 12.56 cm² Cumple

Longitud de anclaje barras superiores origen:El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 35 cm - Situaciones persistentes: Mínimo: 28 cm Cumple - Situaciones accidentales sísmicas: Mínimo: 35 cm CumpleLongitud de anclaje barras inferiores origen:El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 27 cm - Situaciones persistentes: Mínimo: 20 cm Cumple - Situaciones accidentales sísmicas: Mínimo: 27 cm CumpleLongitud de anclaje barras superiores extremo:El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 35 cm - Situaciones persistentes: Mínimo: 28 cm Cumple

ListadosMODULO TIPO B CON ZAPATAS. CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

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Page 383: Cálculo de estructuras PROASUR

Referencia: C.3 [N7-N10] (Viga de atado) -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm -Armadura superior: 2Ø20 -Armadura inferior: 2Ø20 -Estribos: 1xØ8c/30Comprobación Valores Estado - Situaciones accidentales sísmicas: Mínimo: 35 cm CumpleLongitud de anclaje barras inferiores extremo:El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 27 cm - Situaciones persistentes: Mínimo: 20 cm Cumple - Situaciones accidentales sísmicas: Mínimo: 27 cm CumpleComprobación de armadura necesaria por cálculo aflexión compuesta: - Situaciones accidentales sísmicas:

Momento flector: 0.00 t·mAxil: ± 0.26 t Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Referencia: C.3 [N10-N9] (Viga de atado) -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm -Armadura superior: 2Ø20 -Armadura inferior: 2Ø20 -Estribos: 1xØ8c/30Comprobación Valores EstadoDiámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm

Calculado: 8 mm CumpleSeparación mínima entre estribos: Artículo 69.4.1 de la norma EHE-08

Mínimo: 3.7 cmCalculado: 29.2 cm Cumple

Separación mínima armadura longitudinal:Artículo 69.4.1 de la norma EHE-08 Mínimo: 3.7 cm - Armadura superior: Calculado: 24.4 cm Cumple - Armadura inferior: Calculado: 24.4 cm CumpleSeparación máxima estribos: - Sin cortantes: Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08

Máximo: 30 cmCalculado: 30 cm Cumple

Recomendación para la separación máxima de estribosen vigas comprimidas por axiles en combinacionessísmicas (1) No procede(1) Al no ser necesaria la armadura longitudinal en compresión, no se

aplica el requisito de separación de estribos en barras comprimidas.

Separación máxima armadura longitudinal:Artículo 42.3.1 de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm - Armadura superior: Calculado: 24.4 cm Cumple - Armadura inferior: Calculado: 24.4 cm CumpleArmadura mínima por cuantía mecánica de esfuerzosaxiles: - Armadura total (Situaciones accidentales sísmicas): Norma EHE-08. Artículo 42.3.4

Mínimo: 8.2 cm²Calculado: 12.56 cm² Cumple

Armadura necesaria por cálculo para el axil decompresión: - Situaciones accidentales sísmicas: Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de

Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.15Mínimo: 0 cm²Calculado: 12.56 cm² Cumple

ListadosMODULO TIPO B CON ZAPATAS. CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

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Page 384: Cálculo de estructuras PROASUR

Referencia: C.3 [N10-N9] (Viga de atado) -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm -Armadura superior: 2Ø20 -Armadura inferior: 2Ø20 -Estribos: 1xØ8c/30Comprobación Valores EstadoArmadura necesaria por cálculo para el axil de tracción: - Situaciones accidentales sísmicas: Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de

Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.15Mínimo: 0.05 cm²Calculado: 12.56 cm² Cumple

Longitud de anclaje barras superiores origen:El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 35 cm - Situaciones persistentes: Mínimo: 28 cm Cumple - Situaciones accidentales sísmicas: Mínimo: 35 cm CumpleLongitud de anclaje barras inferiores origen:El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 27 cm - Situaciones persistentes: Mínimo: 20 cm Cumple - Situaciones accidentales sísmicas: Mínimo: 27 cm CumpleLongitud de anclaje barras superiores extremo:El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 35 cm - Situaciones persistentes: Mínimo: 28 cm Cumple - Situaciones accidentales sísmicas: Mínimo: 35 cm CumpleLongitud de anclaje barras inferiores extremo:El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 27 cm - Situaciones persistentes: Mínimo: 20 cm Cumple - Situaciones accidentales sísmicas: Mínimo: 27 cm CumpleComprobación de armadura necesaria por cálculo aflexión compuesta: - Situaciones accidentales sísmicas:

Momento flector: 0.00 t·mAxil: ± 0.26 t Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

ListadosMODULO TIPO B CON ZAPATAS. CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

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Page 385: Cálculo de estructuras PROASUR

CIMENTACION PARA LAS ESTRUCTURAS DE LAS ZONAS COMUNES EN EL NUEVO CAMPING DE EL CHORRO (ALORA)

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APENDICE 5. MODULO TIPO AB CON LOSA

Page 386: Cálculo de estructuras PROASUR

ÍNDICE

1.- Datos de obra................................................................................................................................ 21.1.- Normas consideradas........................................................................................................ 21.2.- Estados límite...................................................................................................................... 2

1.2.1.- Situaciones de proyecto............................................................................................21.3.- Sismo .................................................................................................................................. 5

1.3.1.- Datos generales de sismo..........................................................................................5

2.- Estructura........................................................................................................................................ 62.1.- Geometría........................................................................................................................... 6

2.1.1.- Nudos............................................................................................................................62.1.2.- Barras.............................................................................................................................7

2.2.- Cargas................................................................................................................................. 92.2.1.- Barras.............................................................................................................................9

2.3.- Resultados........................................................................................................................... 192.3.1.- Barras.............................................................................................................................192.3.2.- Sismo .............................................................................................................................20

3.- Cimentación.................................................................................................................................. 24

3.1.- Elementos de cimentación aislados................................................................................ 243.1.1.- Descripción...................................................................................................................243.1.2.- Comprobación............................................................................................................24

Page 387: Cálculo de estructuras PROASUR

1.- Datos de obra

1.1.- Normas consideradas

Cimentación: EHE-08Madera: CTE DB SE-MCategoría de uso: A. Zonas residenciales

1.2.- Estados límite

E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentacionesE.L.U. de rotura. Madera

CTECota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m

Tensiones sobre el terrenoDesplazamientos

Acciones características

1.2.1.- Situaciones de proyecto

Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán deacuerdo con los siguientes criterios:

- Situaciones persistentes o transitorias- Con coeficientes de combinación

Gj kj P k Q1 p1 k1 Qi ai kij 1 i >1

G P Q Q

- Sin coeficientes de combinación

Gj kj P k Qi kij 1 i 1

G P Q

- Situaciones sísmicas- Con coeficientes de combinación

EGj kj P k A E Qi ai kij 1 i 1

G P A Q

- Sin coeficientes de combinación

EGj kj P k A E Qi kij 1 i 1

G P A Q

ListadosMODULO TIPO AB CON LOSA. CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

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Page 388: Cálculo de estructuras PROASUR

- Donde:

Gk Acción permanentePk Acción de pretensadoQk Acción variableAE Acción sísmicaG Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentesP Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensadoQ,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principalQ,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamientoAE Coeficiente parcial de seguridad de la acción sísmicap,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principala,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento

Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán:

E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-08 / CTE DB-SE C

Persistente o transitoria

Coeficientes parciales

de seguridad () Coeficientes de combinación ()

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a)Carga permanente (G) 1.000 1.600 - -Sobrecarga (Q) 0.000 1.600 1.000 0.700Viento (Q) 0.000 1.600 1.000 0.600Nieve (Q) 0.000 1.600 1.000 0.500

Sísmica

Coeficientes parciales

de seguridad () Coeficientes de combinación ()

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a)Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.300 0.300Viento (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000Nieve (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.300(1)

Notas:(1) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las solicitacionesobtenidas de los resultados del análisis en cada una de las direcciones ortogonales se combinarán conel 30 % de los de la otra.

E.L.U. de rotura. Madera: CTE DB SE-M

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Page 389: Cálculo de estructuras PROASUR

Persistente o transitoria

Coeficientes parciales

de seguridad () Coeficientes de combinación ()

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a)Carga permanente (G) 0.800 1.350 - -Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600Nieve (Q) 0.000 1.500 1.000 0.500

Sísmica

Coeficientes parciales

de seguridad () Coeficientes de combinación ()

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a)Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.300 0.300Viento (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000Nieve (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.300(1)

Notas:(1) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las solicitacionesobtenidas de los resultados del análisis en cada una de las direcciones ortogonales se combinarán conel 30 % de los de la otra.

Tensiones sobre el terreno

Característica

Coeficientes parciales

de seguridad () Coeficientes de combinación ()

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a)Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000Nieve (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000

Sísmica

Coeficientes parciales

de seguridad () Coeficientes de combinación ()

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a)Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000Viento (Q)Nieve (Q)Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.000

ListadosMODULO TIPO AB CON LOSA. CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

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Page 390: Cálculo de estructuras PROASUR

Desplazamientos

Característica

Coeficientes parciales

de seguridad () Coeficientes de combinación ()

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a)Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000Nieve (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000

Sísmica

Coeficientes parciales

de seguridad () Coeficientes de combinación ()

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a)Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000Viento (Q)Nieve (Q)Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.000

1.3.- Sismo

Norma utilizada: NCSE-02Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02

Método de cálculo: Análisis mediante espectros de respuesta (NCSE-02, 3.6.2)

1.3.1.- Datos generales de sismo

Caracterización del emplazamientoab: Aceleración básica (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1) ab : 0.080 gK: Coeficiente de contribución (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1) K : 1.00C: Coeficiente del terreno (NCSE-02, 2.4) C : 1.38Sistema estructuralDuctilidad (NCSE-02, Tabla 3.1): Ductilidad baja: Amortiguamiento (NCSE-02, Tabla 3.1) : 5.00 %

Tipo de construcción (NCSE-02, 2.2): Construcciones de importancia normal

Parámetros de cálculoNúmero de modos de vibración que intervienen en el análisis: Según normaFracción de sobrecarga de uso : 0.50Fracción de sobrecarga de nieve : 0.50No se realiza análisis de los efectos de 2º orden

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Page 391: Cálculo de estructuras PROASUR

Direcciones de análisisAcción sísmica según XAcción sísmica según Y

2.- Estructura

2.1.- Geometría2.1.1.- Nudos

Referencias:x, y, z: Desplazamientos prescritos en ejes globales.x, y, z: Giros prescritos en ejes globales.

Cada grado de libertad se marca con 'X' si está coaccionado y, en caso contrario, con '-'.

Nudos

ReferenciaCoordenadas Vinculación exterior

Vinculación interiorX(m)

Y(m)

Z(m) x y z x y z

N1 0.000 0.000 0.000 X X X X X X EmpotradoN2 0.000 0.000 3.590 - - - - - - EmpotradoN3 0.000 4.350 0.000 X X X X X X EmpotradoN4 -2.200 6.550 0.000 X X X X X X EmpotradoN5 -2.200 6.550 3.590 - - - - - - EmpotradoN6 -4.400 8.750 0.000 X X X X X X EmpotradoN7 -4.400 8.750 6.740 - - - - - - EmpotradoN8 -4.400 0.000 0.000 X X X X X X EmpotradoN9 -4.400 4.350 0.000 X X X X X X Empotrado

N10 -4.400 4.350 5.150 - - - - - - EmpotradoN11 -8.730 0.000 0.000 X X X X X X EmpotradoN12 -8.730 4.350 0.000 X X X X X X EmpotradoN13 -8.730 8.750 0.000 X X X X X X EmpotradoN14 -8.730 8.750 6.740 - - - - - - EmpotradoN15 -4.400 0.000 5.150 - - - - - - EmpotradoN16 -8.730 0.000 3.590 - - - - - - EmpotradoN17 -8.730 4.350 5.150 - - - - - - EmpotradoN18 -4.400 8.750 3.590 - - - - - - EmpotradoN19 0.000 4.350 3.590 - - - - - - EmpotradoN20 -4.400 0.000 3.590 - - - - - - EmpotradoN21 -8.730 4.350 3.590 - - - - - - EmpotradoN22 -8.730 8.750 3.590 - - - - - - Empotrado

ListadosMODULO TIPO AB CON LOSA. CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

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Page 392: Cálculo de estructuras PROASUR

2.1.2.- Barras

2.1.2.1.- Materiales utilizados

Materiales utilizadosMaterial E

(kp/cm²) G(kp/cm²)

·t

(m/m°C)

(t/m³)Tipo DesignaciónMadera GL30h 134556.6 - 8358.8 0.000005 0.506Notación:

E: Módulo de elasticidad: Módulo de PoissonG: Módulo de cortadura·t: Coeficiente de dilatación: Peso específico

2.1.2.2.- Descripción

DescripciónMaterial Barra

(Ni/Nf)Pieza

(Ni/Nf) Perfil(Serie) Longitud(m) xy xz

LbSup.

(m)LbInf.

(m)Tipo DesignaciónMadera GL30h N1/N2 N1/N2 Ø350 (Redondo) 3.590 1.00 1.00 - -

N4/N5 N4/N5 Ø350 (Redondo) 3.590 1.00 1.00 - -N6/N18 N6/N7 Ø350 (Redondo) 3.590 1.00 1.00 - -N18/N7 N6/N7 Ø350 (Redondo) 3.150 1.00 1.00 - -N9/N10 N9/N10 Ø350 (Redondo) 5.150 1.00 1.00 - -N13/N22 N13/N14 Ø350 (Redondo) 3.590 1.00 1.00 - -N22/N14 N13/N14 Ø350 (Redondo) 3.150 1.00 1.00 - -

N2/N19 N2/N19 S-240x220 (Macizah240) 4.350 1.00 1.00 - -

N14/N7 N14/N7 S-240x220 (Macizah240) 4.330 1.00 1.00 - -

N17/N14 N17/N14 S-240x220 (Macizah240) 4.678 1.00 1.00 - -

N16/N17 N16/N17 S-240x220 (Macizah240) 4.621 1.00 1.00 - -

N16/N15 N16/N15 S-240x220 (Macizah240) 4.602 1.00 1.00 - -

N2/N15 N2/N15 S-240x220 (Macizah240) 4.668 1.00 1.00 - -

N15/N10 N15/N10 S-240x220 (Macizah240) 4.350 1.00 1.00 - -

N19/N10 N19/N10 S-240x220 (Macizah240) 4.668 1.00 1.00 - -

N10/N7 N10/N7 S-240x220 (Macizah240) 4.678 1.00 1.00 - -

N16/N10 N16/N10 S-240x220 (Macizah240) 6.333 1.00 1.00 - -

N17/N10 N17/N10 S-240x220 (Macizah240) 4.330 1.00 1.00 - -

ListadosMODULO TIPO AB CON LOSA. CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

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Page 393: Cálculo de estructuras PROASUR

DescripciónMaterial Barra

(Ni/Nf)Pieza

(Ni/Nf) Perfil(Serie) Longitud(m) xy xz

LbSup.

(m)LbInf.

(m)Tipo DesignaciónN11/N16 N11/N16 Ø350 (Redondo) 3.590 1.00 1.00 - -N8/N20 N8/N15 Ø350 (Redondo) 3.590 1.00 1.00 - -N20/N15 N8/N15 Ø350 (Redondo) 1.560 1.00 1.00 - -N12/N21 N12/N17 Ø350 (Redondo) 3.590 1.00 1.00 - -N21/N17 N12/N17 Ø350 (Redondo) 1.560 1.00 1.00 - -

N19/N5 N19/N18 S-240x220 (Macizah240) 3.111 1.00 1.00 - -

N5/N18 N19/N18 S-240x220 (Macizah240) 3.111 1.00 1.00 - -

N20/N19 N20/N19 S-240x220 (Macizah240) 6.187 1.00 1.00 - -

N20/N21 N20/N21 S-240x220 (Macizah240) 6.138 1.00 1.00 - -

N21/N18 N21/N18 S-240x220 (Macizah240) 6.173 1.00 1.00 - -

N20/N5 N20/N5 S-240x220 (Macizah240) 6.910 1.00 1.00 - -

N21/N5 N21/N5 S-240x220 (Macizah240) 6.891 1.00 1.00 - -

N3/N19 N3/N19 Ø350 (Redondo) 3.590 1.00 1.00 - -

N22/N18 N22/N18 S-240x220 (Macizah240) 4.330 1.00 1.00 - -

Notación:Ni: Nudo inicialNf: Nudo finalxy: Coeficiente de pandeo en el plano 'XY'xz: Coeficiente de pandeo en el plano 'XZ'LbSup.: Separación entre arriostramientos del ala superiorLbInf.: Separación entre arriostramientos del ala inferior

2.1.2.3.- Características mecánicas

Tipos de piezaRef. Piezas

1 N1/N2, N4/N5, N6/N7, N9/N10, N13/N14, N11/N16, N8/N15, N12/N17 y N3/N192 N2/N19, N14/N7, N17/N14, N16/N17, N16/N15, N2/N15, N15/N10, N19/N10, N10/N7, N16/N10,

N17/N10, N19/N18, N20/N19, N20/N21, N21/N18, N20/N5, N21/N5 y N22/N18

Características mecánicasMaterial

Ref. Descripción A(cm²)

Avy(cm²)

Avz(cm²)

Iyy(cm4)

Izz(cm4)

It(cm4)Tipo Designación

Madera GL30h 1 Ø350, (Redondo) 962.11 865.90 865.90 73661.76 73661.76 147323.512 S-240x220, (Maciza h240) 528.00 440.00 440.00 25344.00 21296.00 38658.05

ListadosMODULO TIPO AB CON LOSA. CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

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Page 394: Cálculo de estructuras PROASUR

Características mecánicasMaterial

Ref. Descripción A(cm²)

Avy(cm²)

Avz(cm²)

Iyy(cm4)

Izz(cm4)

It(cm4)Tipo Designación

Notación:Ref.: ReferenciaA: Área de la sección transversalAvy: Área de cortante de la sección según el eje local 'Y'Avz: Área de cortante de la sección según el eje local 'Z'Iyy: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Y'Izz: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Z'It: Inercia a torsiónLas características mecánicas de las piezas corresponden a la sección en el punto medio de las mismas.

2.2.- Cargas2.2.1.- Barras

Referencias:'P1', 'P2':

Cargas puntuales, uniformes, en faja y momentos puntuales: 'P1' es el valor de la carga.'P2' no se utiliza.Cargas trapezoidales: 'P1' es el valor de la carga en el punto donde comienza (L1) y 'P2'es el valor de la carga en el punto donde termina (L2).Cargas triangulares: 'P1' es el valor máximo de la carga. 'P2' no se utiliza.Incrementos de temperatura: 'P1' y 'P2' son los valores de la temperatura en las carasexteriores o paramentos de la pieza. La orientación de la variación del incremento detemperatura sobre la sección transversal dependerá de la dirección seleccionada.

'L1', 'L2':Cargas y momentos puntuales: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y laposición donde se aplica la carga. 'L2' no se utiliza.Cargas trapezoidales, en faja, y triangulares: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de labarra y la posición donde comienza la carga, 'L2' es la distancia entre el nudo inicial de labarra y la posición donde termina la carga.

Unidades:Cargas puntuales: tMomentos puntuales: t·m.Cargas uniformes, en faja, triangulares y trapezoidales: t/m.Incrementos de temperatura: °C.

Cargas en barras

Barra Hipótesis TipoValores Posición Dirección

P1 P2 L1(m)

L2(m) Ejes X Y Z

N1/N2 Peso propio Uniforme 0.049 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N1/N2 CM 1 Uniforme 0.065 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N1/N2 CM 1 Uniforme 0.066 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N1/N2 V (0º) H1 Uniforme 0.198 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000N1/N2 V (0º) H1 Uniforme 0.196 - - - Globales 1.000 -0.000 -0.000N1/N2 V (0º)H2 Uniforme 0.198 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000N1/N2 V (0º)H2 Uniforme 0.196 - - - Globales 1.000 -0.000 -0.000

ListadosMODULO TIPO AB CON LOSA. CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

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Cargas en barras

Barra Hipótesis TipoValores Posición Dirección

P1 P2 L1(m)

L2(m) Ejes X Y Z

N1/N2 V(90º) H1 Uniforme 0.074 - - - Globales 1.000 -0.000 -0.000N1/N2 V(90º) H1 Uniforme 0.174 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000N1/N2 V(90º) H2 Uniforme 0.174 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000N1/N2 V(90º) H2 Uniforme 0.074 - - - Globales 1.000 -0.000 -0.000N1/N2 V(180º) H1 Uniforme 0.198 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000N1/N2 V(180º) H1 Uniforme 0.196 - - - Globales 1.000 -0.000 -0.000N1/N2 V(180º) H2 Uniforme 0.198 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000N1/N2 V(180º) H2 Uniforme 0.196 - - - Globales 1.000 -0.000 -0.000N1/N2 V(270º) H1 Uniforme 0.172 - - - Globales -1.000 0.000 0.000N1/N2 V(270º) H1 Uniforme 0.075 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000N1/N2 V(270º) H2 Uniforme 0.172 - - - Globales -1.000 0.000 0.000N1/N2 V(270º) H2 Uniforme 0.075 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000N4/N5 Peso propio Uniforme 0.049 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N6/N18 Peso propio Uniforme 0.049 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N6/N18 CM 1 Uniforme 0.066 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N6/N18 CM 1 Uniforme 0.065 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N6/N18 V (0º) H1 Uniforme 0.195 - - - Globales -0.000 -1.000 0.000N6/N18 V (0º) H1 Uniforme 0.198 - - - Globales 1.000 -0.000 -0.000N6/N18 V (0º)H2 Uniforme 0.195 - - - Globales -0.000 -1.000 0.000N6/N18 V (0º)H2 Uniforme 0.198 - - - Globales 1.000 -0.000 -0.000N6/N18 V(90º) H1 Uniforme 0.075 - - - Globales 1.000 -0.000 -0.000N6/N18 V(90º) H1 Uniforme 0.171 - - - Globales 0.000 1.000 -0.000N6/N18 V(90º) H2 Uniforme 0.171 - - - Globales 0.000 1.000 -0.000N6/N18 V(90º) H2 Uniforme 0.075 - - - Globales 1.000 -0.000 -0.000N6/N18 V(180º) H1 Uniforme 0.195 - - - Globales -0.000 -1.000 0.000N6/N18 V(180º) H1 Uniforme 0.198 - - - Globales 1.000 -0.000 -0.000N6/N18 V(180º) H2 Uniforme 0.195 - - - Globales -0.000 -1.000 0.000N6/N18 V(180º) H2 Uniforme 0.198 - - - Globales 1.000 -0.000 -0.000N6/N18 V(270º) H1 Uniforme 0.174 - - - Globales -1.000 0.000 0.000N6/N18 V(270º) H1 Uniforme 0.074 - - - Globales -0.000 -1.000 0.000N6/N18 V(270º) H2 Uniforme 0.174 - - - Globales -1.000 0.000 0.000N6/N18 V(270º) H2 Uniforme 0.074 - - - Globales -0.000 -1.000 0.000N18/N7 Peso propio Uniforme 0.049 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N18/N7 CM 1 Faja 0.066 - 0.000 1.560 Globales 0.000 0.000 -1.000N18/N7 CM 1 Triangular Izq. 0.066 - 1.560 3.150 Globales 0.000 0.000 -1.000N18/N7 CM 1 Uniforme 0.065 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N18/N7 V (0º) H1 Triangular Izq. 0.198 - 1.560 3.150 Globales 1.000 -0.000 -0.000N18/N7 V (0º) H1 Faja 0.198 - 0.000 1.560 Globales 1.000 -0.000 -0.000N18/N7 V (0º) H1 Uniforme 0.195 - - - Globales -0.000 -1.000 0.000N18/N7 V (0º)H2 Faja 0.198 - 0.000 1.560 Globales 1.000 -0.000 -0.000

ListadosMODULO TIPO AB CON LOSA. CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

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Page 396: Cálculo de estructuras PROASUR

Cargas en barras

Barra Hipótesis TipoValores Posición Dirección

P1 P2 L1(m)

L2(m) Ejes X Y Z

N18/N7 V (0º)H2 Uniforme 0.195 - - - Globales -0.000 -1.000 0.000N18/N7 V (0º)H2 Triangular Izq. 0.198 - 1.560 3.150 Globales 1.000 -0.000 -0.000N18/N7 V(90º) H1 Faja 0.075 - 0.000 1.560 Globales 1.000 -0.000 -0.000N18/N7 V(90º) H1 Triangular Izq. 0.075 - 1.560 3.150 Globales 1.000 -0.000 -0.000N18/N7 V(90º) H1 Uniforme 0.171 - - - Globales 0.000 1.000 -0.000N18/N7 V(90º) H2 Uniforme 0.171 - - - Globales 0.000 1.000 -0.000N18/N7 V(90º) H2 Faja 0.075 - 0.000 1.560 Globales 1.000 -0.000 -0.000N18/N7 V(90º) H2 Triangular Izq. 0.075 - 1.560 3.150 Globales 1.000 -0.000 -0.000N18/N7 V(180º) H1 Triangular Izq. 0.198 - 1.560 3.150 Globales 1.000 -0.000 -0.000N18/N7 V(180º) H1 Faja 0.198 - 0.000 1.560 Globales 1.000 -0.000 -0.000N18/N7 V(180º) H1 Uniforme 0.195 - - - Globales -0.000 -1.000 0.000N18/N7 V(180º) H2 Faja 0.198 - 0.000 1.560 Globales 1.000 -0.000 -0.000N18/N7 V(180º) H2 Triangular Izq. 0.198 - 1.560 3.150 Globales 1.000 -0.000 -0.000N18/N7 V(180º) H2 Uniforme 0.195 - - - Globales -0.000 -1.000 0.000N18/N7 V(270º) H1 Uniforme 0.074 - - - Globales -0.000 -1.000 0.000N18/N7 V(270º) H1 Faja 0.174 - 0.000 1.560 Globales -1.000 0.000 0.000N18/N7 V(270º) H1 Triangular Izq. 0.174 - 1.560 3.150 Globales -1.000 0.000 0.000N18/N7 V(270º) H2 Faja 0.174 - 0.000 1.560 Globales -1.000 0.000 0.000N18/N7 V(270º) H2 Triangular Izq. 0.174 - 1.560 3.150 Globales -1.000 0.000 0.000N18/N7 V(270º) H2 Uniforme 0.074 - - - Globales -0.000 -1.000 0.000N9/N10 Peso propio Uniforme 0.049 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N9/N10 CM 1 Faja 0.066 - 0.000 3.590 Globales 0.000 0.000 -1.000N9/N10 CM 1 Triangular Izq. 0.066 - 3.590 5.150 Globales 0.000 0.000 -1.000N9/N10 CM 1 Uniforme 0.066 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N9/N10 V (0º) H1 Triangular Izq. 0.198 - 3.590 5.150 Globales -0.000 -1.000 0.000N9/N10 V (0º) H1 Faja 0.198 - 0.000 3.590 Globales -0.000 -1.000 0.000N9/N10 V (0º) H1 Uniforme 0.198 - - - Globales 1.000 -0.000 -0.000N9/N10 V (0º)H2 Faja 0.198 - 0.000 3.590 Globales -0.000 -1.000 0.000N9/N10 V (0º)H2 Uniforme 0.198 - - - Globales 1.000 -0.000 -0.000N9/N10 V (0º)H2 Triangular Izq. 0.198 - 3.590 5.150 Globales -0.000 -1.000 0.000N9/N10 V(90º) H1 Faja 0.174 - 0.000 3.590 Globales 0.000 1.000 -0.000N9/N10 V(90º) H1 Triangular Izq. 0.174 - 3.590 5.150 Globales 0.000 1.000 -0.000N9/N10 V(90º) H1 Uniforme 0.075 - - - Globales 1.000 -0.000 -0.000N9/N10 V(90º) H2 Uniforme 0.075 - - - Globales 1.000 -0.000 -0.000N9/N10 V(90º) H2 Faja 0.174 - 0.000 3.590 Globales 0.000 1.000 -0.000N9/N10 V(90º) H2 Triangular Izq. 0.174 - 3.590 5.150 Globales 0.000 1.000 -0.000N9/N10 V(180º) H1 Triangular Izq. 0.198 - 3.590 5.150 Globales -0.000 -1.000 0.000N9/N10 V(180º) H1 Faja 0.198 - 0.000 3.590 Globales -0.000 -1.000 0.000N9/N10 V(180º) H1 Uniforme 0.198 - - - Globales 1.000 -0.000 -0.000N9/N10 V(180º) H2 Faja 0.198 - 0.000 3.590 Globales -0.000 -1.000 0.000

ListadosMODULO TIPO AB CON LOSA. CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

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Page 397: Cálculo de estructuras PROASUR

Cargas en barras

Barra Hipótesis TipoValores Posición Dirección

P1 P2 L1(m)

L2(m) Ejes X Y Z

N9/N10 V(180º) H2 Triangular Izq. 0.198 - 3.590 5.150 Globales -0.000 -1.000 0.000N9/N10 V(180º) H2 Uniforme 0.198 - - - Globales 1.000 -0.000 -0.000N9/N10 V(270º) H1 Uniforme 0.174 - - - Globales -1.000 0.000 0.000N9/N10 V(270º) H1 Faja 0.075 - 0.000 3.590 Globales -0.000 -1.000 0.000N9/N10 V(270º) H1 Triangular Izq. 0.075 - 3.590 5.150 Globales -0.000 -1.000 0.000N9/N10 V(270º) H2 Faja 0.075 - 0.000 3.590 Globales -0.000 -1.000 0.000N9/N10 V(270º) H2 Triangular Izq. 0.075 - 3.590 5.150 Globales -0.000 -1.000 0.000N9/N10 V(270º) H2 Uniforme 0.174 - - - Globales -1.000 0.000 0.000N13/N22 Peso propio Uniforme 0.049 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N13/N22 CM 1 Uniforme 0.065 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N13/N22 CM 1 Uniforme 0.066 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N13/N22 V (0º) H1 Uniforme 0.198 - - - Globales 1.000 -0.000 -0.000N13/N22 V (0º) H1 Uniforme 0.195 - - - Globales -0.000 -1.000 0.000N13/N22 V (0º)H2 Uniforme 0.198 - - - Globales 1.000 -0.000 -0.000N13/N22 V (0º)H2 Uniforme 0.195 - - - Globales -0.000 -1.000 0.000N13/N22 V(90º) H1 Uniforme 0.171 - - - Globales 0.000 1.000 -0.000N13/N22 V(90º) H1 Uniforme 0.075 - - - Globales 1.000 -0.000 -0.000N13/N22 V(90º) H2 Uniforme 0.075 - - - Globales 1.000 -0.000 -0.000N13/N22 V(90º) H2 Uniforme 0.171 - - - Globales 0.000 1.000 -0.000N13/N22 V(180º) H1 Uniforme 0.198 - - - Globales 1.000 -0.000 -0.000N13/N22 V(180º) H1 Uniforme 0.195 - - - Globales -0.000 -1.000 0.000N13/N22 V(180º) H2 Uniforme 0.198 - - - Globales 1.000 -0.000 -0.000N13/N22 V(180º) H2 Uniforme 0.195 - - - Globales -0.000 -1.000 0.000N13/N22 V(270º) H1 Uniforme 0.074 - - - Globales -0.000 -1.000 0.000N13/N22 V(270º) H1 Uniforme 0.174 - - - Globales -1.000 0.000 0.000N13/N22 V(270º) H2 Uniforme 0.074 - - - Globales -0.000 -1.000 0.000N13/N22 V(270º) H2 Uniforme 0.174 - - - Globales -1.000 0.000 0.000N22/N14 Peso propio Uniforme 0.049 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N22/N14 CM 1 Uniforme 0.065 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N22/N14 CM 1 Faja 0.066 - 0.000 1.560 Globales 0.000 0.000 -1.000N22/N14 CM 1 Triangular Izq. 0.066 - 1.560 3.150 Globales 0.000 0.000 -1.000N22/N14 V (0º) H1 Faja 0.198 - 0.000 1.560 Globales 1.000 -0.000 -0.000N22/N14 V (0º) H1 Uniforme 0.195 - - - Globales -0.000 -1.000 0.000N22/N14 V (0º) H1 Triangular Izq. 0.198 - 1.560 3.150 Globales 1.000 -0.000 -0.000N22/N14 V (0º)H2 Uniforme 0.195 - - - Globales -0.000 -1.000 0.000N22/N14 V (0º)H2 Triangular Izq. 0.198 - 1.560 3.150 Globales 1.000 -0.000 -0.000N22/N14 V (0º)H2 Faja 0.198 - 0.000 1.560 Globales 1.000 -0.000 -0.000N22/N14 V(90º) H1 Faja 0.075 - 0.000 1.560 Globales 1.000 -0.000 -0.000N22/N14 V(90º) H1 Triangular Izq. 0.075 - 1.560 3.150 Globales 1.000 -0.000 -0.000N22/N14 V(90º) H1 Uniforme 0.171 - - - Globales 0.000 1.000 -0.000

ListadosMODULO TIPO AB CON LOSA. CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

Página 12

Page 398: Cálculo de estructuras PROASUR

Cargas en barras

Barra Hipótesis TipoValores Posición Dirección

P1 P2 L1(m)

L2(m) Ejes X Y Z

N22/N14 V(90º) H2 Uniforme 0.171 - - - Globales 0.000 1.000 -0.000N22/N14 V(90º) H2 Faja 0.075 - 0.000 1.560 Globales 1.000 -0.000 -0.000N22/N14 V(90º) H2 Triangular Izq. 0.075 - 1.560 3.150 Globales 1.000 -0.000 -0.000N22/N14 V(180º) H1 Faja 0.198 - 0.000 1.560 Globales 1.000 -0.000 -0.000N22/N14 V(180º) H1 Triangular Izq. 0.198 - 1.560 3.150 Globales 1.000 -0.000 -0.000N22/N14 V(180º) H1 Uniforme 0.195 - - - Globales -0.000 -1.000 0.000N22/N14 V(180º) H2 Triangular Izq. 0.198 - 1.560 3.150 Globales 1.000 -0.000 -0.000N22/N14 V(180º) H2 Uniforme 0.195 - - - Globales -0.000 -1.000 0.000N22/N14 V(180º) H2 Faja 0.198 - 0.000 1.560 Globales 1.000 -0.000 -0.000N22/N14 V(270º) H1 Uniforme 0.074 - - - Globales -0.000 -1.000 0.000N22/N14 V(270º) H1 Faja 0.174 - 0.000 1.560 Globales -1.000 0.000 0.000N22/N14 V(270º) H1 Triangular Izq. 0.174 - 1.560 3.150 Globales -1.000 0.000 0.000N22/N14 V(270º) H2 Uniforme 0.074 - - - Globales -0.000 -1.000 0.000N22/N14 V(270º) H2 Faja 0.174 - 0.000 1.560 Globales -1.000 0.000 0.000N22/N14 V(270º) H2 Triangular Izq. 0.174 - 1.560 3.150 Globales -1.000 0.000 0.000N2/N19 Peso propio Uniforme 0.027 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N14/N7 Peso propio Uniforme 0.027 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N17/N14 Peso propio Uniforme 0.027 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N17/N14 CM 1 Triangular Izq. 0.023 - 0.000 4.678 Globales 0.000 0.000 -1.000N17/N14 CM 1 Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N17/N14 V (0º) H1 Triangular Izq. 0.068 - 0.000 4.678 Globales 1.000 -0.000 -0.000N17/N14 V (0º) H1 Uniforme 0.171 - - - Globales -0.000 -0.340 0.940N17/N14 V (0º)H2 Uniforme 0.171 - - - Globales -0.000 -0.340 0.940N17/N14 V (0º)H2 Triangular Izq. 0.068 - 0.000 4.678 Globales 1.000 -0.000 -0.000N17/N14 V(90º) H1 Uniforme 0.476 - - - Globales 0.000 0.340 -0.940N17/N14 V(90º) H1 Triangular Izq. 0.026 - 0.000 4.678 Globales 1.000 -0.000 -0.000N17/N14 V(90º) H2 Uniforme 0.048 - - - Globales -0.000 -0.340 0.940N17/N14 V(90º) H2 Triangular Izq. 0.026 - 0.000 4.678 Globales 1.000 -0.000 -0.000N17/N14 V(180º) H1 Triangular Izq. 0.068 - 0.000 4.678 Globales 1.000 -0.000 -0.000N17/N14 V(180º) H1 Uniforme 0.048 - - - Globales 0.000 0.340 -0.940N17/N14 V(180º) H2 Uniforme 0.171 - - - Globales -0.000 -0.340 0.940N17/N14 V(180º) H2 Triangular Izq. 0.068 - 0.000 4.678 Globales 1.000 -0.000 -0.000N17/N14 V(270º) H1 Uniforme 0.048 - - - Globales 0.000 0.340 -0.940N17/N14 V(270º) H1 Triangular Izq. 0.060 - 0.000 4.678 Globales -1.000 0.000 0.000N17/N14 V(270º) H2 Triangular Izq. 0.060 - 0.000 4.678 Globales -1.000 0.000 0.000N17/N14 V(270º) H2 Uniforme 0.048 - - - Globales -0.000 -0.340 0.940N17/N14 N(EI) Uniforme 0.043 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N17/N14 N(R) Uniforme 0.043 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N16/N17 Peso propio Uniforme 0.027 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N16/N17 CM 1 Trapezoidal 0.022 0.000 0.000 4.621 Globales 0.000 0.000 -1.000

ListadosMODULO TIPO AB CON LOSA. CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

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Cargas en barras

Barra Hipótesis TipoValores Posición Dirección

P1 P2 L1(m)

L2(m) Ejes X Y Z

N16/N17 CM 1 Triangular Der. 0.184 - 0.000 4.621 Globales 0.000 0.000 -1.000N16/N17 V (0º) H1 Trapezoidal 0.066 0.001 0.000 4.621 Globales 1.000 -0.000 -0.000N16/N17 V (0º) H1 Triangular Der. 0.171 - 0.000 4.621 Globales -0.000 -0.338 0.941N16/N17 V (0º)H2 Triangular Der. 0.171 - 0.000 4.621 Globales -0.000 -0.338 0.941N16/N17 V (0º)H2 Trapezoidal 0.066 0.001 0.000 4.621 Globales 1.000 -0.000 -0.000N16/N17 V(90º) H1 Triangular Der. 0.476 - 0.000 4.621 Globales 0.000 0.338 -0.941N16/N17 V(90º) H1 Trapezoidal 0.025 0.000 0.000 4.621 Globales 1.000 -0.000 -0.000N16/N17 V(90º) H2 Triangular Der. 0.048 - 0.000 4.621 Globales -0.000 -0.338 0.941N16/N17 V(90º) H2 Trapezoidal 0.025 0.000 0.000 4.621 Globales 1.000 -0.000 -0.000N16/N17 V(180º) H1 Trapezoidal 0.066 0.001 0.000 4.621 Globales 1.000 -0.000 -0.000N16/N17 V(180º) H1 Triangular Der. 0.048 - 0.000 4.621 Globales 0.000 0.338 -0.941N16/N17 V(180º) H2 Triangular Der. 0.171 - 0.000 4.621 Globales -0.000 -0.338 0.941N16/N17 V(180º) H2 Trapezoidal 0.066 0.001 0.000 4.621 Globales 1.000 -0.000 -0.000N16/N17 V(270º) H1 Triangular Der. 0.048 - 0.000 4.621 Globales 0.000 0.338 -0.941N16/N17 V(270º) H1 Trapezoidal 0.058 0.000 0.000 4.621 Globales -1.000 0.000 0.000N16/N17 V(270º) H2 Trapezoidal 0.058 0.000 0.000 4.621 Globales -1.000 0.000 0.000N16/N17 V(270º) H2 Triangular Der. 0.048 - 0.000 4.621 Globales -0.000 -0.338 0.941N16/N17 N(EI) Triangular Der. 0.043 - 0.000 4.621 Globales 0.000 0.000 -1.000N16/N17 N(R) Triangular Der. 0.043 - 0.000 4.621 Globales 0.000 0.000 -1.000N16/N15 Peso propio Uniforme 0.027 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N16/N15 CM 1 Triangular Izq. 0.022 - 0.000 4.602 Globales 0.000 0.000 -1.000N16/N15 V (0º) H1 Triangular Izq. 0.066 - 0.000 4.602 Globales 0.000 -1.000 0.000N16/N15 V (0º)H2 Triangular Izq. 0.066 - 0.000 4.602 Globales 0.000 -1.000 0.000N16/N15 V(90º) H1 Triangular Izq. 0.058 - 0.000 4.602 Globales -0.000 1.000 -0.000N16/N15 V(90º) H2 Triangular Izq. 0.058 - 0.000 4.602 Globales -0.000 1.000 -0.000N16/N15 V(180º) H1 Triangular Izq. 0.066 - 0.000 4.602 Globales 0.000 -1.000 0.000N16/N15 V(180º) H2 Triangular Izq. 0.066 - 0.000 4.602 Globales 0.000 -1.000 0.000N16/N15 V(270º) H1 Triangular Izq. 0.025 - 0.000 4.602 Globales 0.000 -1.000 0.000N16/N15 V(270º) H2 Triangular Izq. 0.025 - 0.000 4.602 Globales 0.000 -1.000 0.000N2/N15 Peso propio Uniforme 0.027 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N2/N15 CM 1 Triangular Izq. 0.022 - 0.000 4.668 Globales 0.000 0.000 -1.000N2/N15 CM 1 Uniforme 0.185 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N2/N15 V (0º) H1 Triangular Izq. 0.066 - 0.000 4.668 Globales 0.000 -1.000 0.000N2/N15 V (0º) H1 Uniforme 0.172 - - - Globales 0.334 -0.000 0.943N2/N15 V (0º)H2 Uniforme 0.172 - - - Globales 0.334 -0.000 0.943N2/N15 V (0º)H2 Triangular Izq. 0.066 - 0.000 4.668 Globales 0.000 -1.000 0.000N2/N15 V(90º) H1 Uniforme 0.479 - - - Globales -0.334 0.000 -0.943N2/N15 V(90º) H1 Triangular Izq. 0.058 - 0.000 4.668 Globales -0.000 1.000 -0.000N2/N15 V(90º) H2 Uniforme 0.048 - - - Globales 0.334 -0.000 0.943N2/N15 V(90º) H2 Triangular Izq. 0.058 - 0.000 4.668 Globales -0.000 1.000 -0.000

ListadosMODULO TIPO AB CON LOSA. CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

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Cargas en barras

Barra Hipótesis TipoValores Posición Dirección

P1 P2 L1(m)

L2(m) Ejes X Y Z

N2/N15 V(180º) H1 Triangular Izq. 0.066 - 0.000 4.668 Globales 0.000 -1.000 0.000N2/N15 V(180º) H1 Uniforme 0.048 - - - Globales -0.334 0.000 -0.943N2/N15 V(180º) H2 Uniforme 0.172 - - - Globales 0.334 -0.000 0.943N2/N15 V(180º) H2 Triangular Izq. 0.066 - 0.000 4.668 Globales 0.000 -1.000 0.000N2/N15 V(270º) H1 Uniforme 0.048 - - - Globales -0.334 0.000 -0.943N2/N15 V(270º) H1 Triangular Izq. 0.025 - 0.000 4.668 Globales 0.000 -1.000 0.000N2/N15 V(270º) H2 Triangular Izq. 0.025 - 0.000 4.668 Globales 0.000 -1.000 0.000N2/N15 V(270º) H2 Uniforme 0.048 - - - Globales 0.334 -0.000 0.943N2/N15 N(EI) Uniforme 0.044 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N2/N15 N(R) Uniforme 0.044 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N15/N10 Peso propio Uniforme 0.027 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N15/N10 CM 1 Triangular Izq. 0.196 - 0.000 4.350 Globales 0.000 0.000 -1.000N15/N10 V (0º) H1 Triangular Izq. 0.182 - 0.000 4.350 Globales -0.339 -0.000 0.941N15/N10 V (0º)H2 Triangular Izq. 0.182 - 0.000 4.350 Globales -0.339 -0.000 0.941N15/N10 V(90º) H1 Triangular Izq. 0.506 - 0.000 4.350 Globales 0.339 0.000 -0.941N15/N10 V(90º) H2 Triangular Izq. 0.051 - 0.000 4.350 Globales -0.339 -0.000 0.941N15/N10 V(180º) H1 Triangular Izq. 0.051 - 0.000 4.350 Globales 0.339 0.000 -0.941N15/N10 V(180º) H2 Triangular Izq. 0.182 - 0.000 4.350 Globales -0.339 -0.000 0.941N15/N10 V(270º) H1 Triangular Izq. 0.051 - 0.000 4.350 Globales 0.339 0.000 -0.941N15/N10 V(270º) H2 Triangular Izq. 0.051 - 0.000 4.350 Globales -0.339 -0.000 0.941N15/N10 N(EI) Triangular Izq. 0.046 - 0.000 4.350 Globales 0.000 0.000 -1.000N15/N10 N(R) Triangular Izq. 0.046 - 0.000 4.350 Globales 0.000 0.000 -1.000N19/N10 Peso propio Uniforme 0.027 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N19/N10 CM 1 Triangular Izq. 0.022 - 0.000 4.668 Globales 0.000 0.000 -1.000N19/N10 CM 1 Uniforme 0.185 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N19/N10 V (0º) H1 Triangular Izq. 0.066 - 0.000 4.668 Globales -0.000 -1.000 0.000N19/N10 V (0º) H1 Uniforme 0.172 - - - Globales 0.334 -0.000 0.943N19/N10 V (0º)H2 Uniforme 0.172 - - - Globales 0.334 -0.000 0.943N19/N10 V (0º)H2 Triangular Izq. 0.066 - 0.000 4.668 Globales -0.000 -1.000 0.000N19/N10 V(90º) H1 Uniforme 0.479 - - - Globales -0.334 0.000 -0.943N19/N10 V(90º) H1 Triangular Izq. 0.058 - 0.000 4.668 Globales 0.000 1.000 -0.000N19/N10 V(90º) H2 Uniforme 0.048 - - - Globales 0.334 -0.000 0.943N19/N10 V(90º) H2 Triangular Izq. 0.058 - 0.000 4.668 Globales 0.000 1.000 -0.000N19/N10 V(180º) H1 Triangular Izq. 0.066 - 0.000 4.668 Globales -0.000 -1.000 0.000N19/N10 V(180º) H1 Uniforme 0.048 - - - Globales -0.334 0.000 -0.943N19/N10 V(180º) H2 Uniforme 0.172 - - - Globales 0.334 -0.000 0.943N19/N10 V(180º) H2 Triangular Izq. 0.066 - 0.000 4.668 Globales -0.000 -1.000 0.000N19/N10 V(270º) H1 Uniforme 0.048 - - - Globales -0.334 0.000 -0.943N19/N10 V(270º) H1 Triangular Izq. 0.025 - 0.000 4.668 Globales -0.000 -1.000 0.000N19/N10 V(270º) H2 Triangular Izq. 0.025 - 0.000 4.668 Globales -0.000 -1.000 0.000

ListadosMODULO TIPO AB CON LOSA. CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

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Cargas en barras

Barra Hipótesis TipoValores Posición Dirección

P1 P2 L1(m)

L2(m) Ejes X Y Z

N19/N10 V(270º) H2 Uniforme 0.048 - - - Globales 0.334 -0.000 0.943N19/N10 N(EI) Uniforme 0.044 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N19/N10 N(R) Uniforme 0.044 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N10/N7 Peso propio Uniforme 0.027 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N10/N7 CM 1 Triangular Izq. 0.022 - 0.000 4.678 Globales 0.000 0.000 -1.000N10/N7 CM 1 Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N10/N7 V (0º) H1 Triangular Izq. 0.067 - 0.000 4.678 Globales 1.000 -0.000 -0.000N10/N7 V (0º) H1 Uniforme 0.171 - - - Globales -0.000 -0.340 0.940N10/N7 V (0º)H2 Uniforme 0.171 - - - Globales -0.000 -0.340 0.940N10/N7 V (0º)H2 Triangular Izq. 0.067 - 0.000 4.678 Globales 1.000 -0.000 -0.000N10/N7 V(90º) H1 Uniforme 0.476 - - - Globales 0.000 0.340 -0.940N10/N7 V(90º) H1 Triangular Izq. 0.025 - 0.000 4.678 Globales 1.000 -0.000 -0.000N10/N7 V(90º) H2 Uniforme 0.048 - - - Globales -0.000 -0.340 0.940N10/N7 V(90º) H2 Triangular Izq. 0.025 - 0.000 4.678 Globales 1.000 -0.000 -0.000N10/N7 V(180º) H1 Triangular Izq. 0.067 - 0.000 4.678 Globales 1.000 -0.000 -0.000N10/N7 V(180º) H1 Uniforme 0.048 - - - Globales 0.000 0.340 -0.940N10/N7 V(180º) H2 Uniforme 0.171 - - - Globales -0.000 -0.340 0.940N10/N7 V(180º) H2 Triangular Izq. 0.067 - 0.000 4.678 Globales 1.000 -0.000 -0.000N10/N7 V(270º) H1 Uniforme 0.048 - - - Globales 0.000 0.340 -0.940N10/N7 V(270º) H1 Triangular Izq. 0.059 - 0.000 4.678 Globales -1.000 0.000 0.000N10/N7 V(270º) H2 Triangular Izq. 0.059 - 0.000 4.678 Globales -1.000 0.000 0.000N10/N7 V(270º) H2 Uniforme 0.048 - - - Globales -0.000 -0.340 0.940N10/N7 N(EI) Uniforme 0.043 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N10/N7 N(R) Uniforme 0.043 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N16/N10 Peso propio Uniforme 0.027 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N16/N10 CM 1 Triangular Izq. 0.134 - 0.000 6.333 Globales 0.000 0.000 -1.000N16/N10 CM 1 Triangular Der. 0.134 - 0.000 6.333 Globales 0.000 0.000 -1.000N16/N10 V (0º) H1 Triangular Izq. 0.125 - 0.000 6.333 Globales -0.339 -0.000 0.941N16/N10 V (0º) H1 Triangular Der. 0.125 - 0.000 6.333 Globales -0.000 -0.338 0.941N16/N10 V (0º)H2 Triangular Izq. 0.125 - 0.000 6.333 Globales -0.339 -0.000 0.941N16/N10 V (0º)H2 Triangular Der. 0.125 - 0.000 6.333 Globales -0.000 -0.338 0.941N16/N10 V(90º) H1 Triangular Izq. 0.348 - 0.000 6.333 Globales 0.339 0.000 -0.941N16/N10 V(90º) H1 Triangular Der. 0.348 - 0.000 6.333 Globales 0.000 0.338 -0.941N16/N10 V(90º) H2 Triangular Der. 0.035 - 0.000 6.333 Globales -0.000 -0.338 0.941N16/N10 V(90º) H2 Triangular Izq. 0.035 - 0.000 6.333 Globales -0.339 -0.000 0.941N16/N10 V(180º) H1 Triangular Der. 0.035 - 0.000 6.333 Globales 0.000 0.338 -0.941N16/N10 V(180º) H1 Triangular Izq. 0.035 - 0.000 6.333 Globales 0.339 0.000 -0.941N16/N10 V(180º) H2 Triangular Der. 0.125 - 0.000 6.333 Globales -0.000 -0.338 0.941N16/N10 V(180º) H2 Triangular Izq. 0.125 - 0.000 6.333 Globales -0.339 -0.000 0.941N16/N10 V(270º) H1 Triangular Der. 0.035 - 0.000 6.333 Globales 0.000 0.338 -0.941

ListadosMODULO TIPO AB CON LOSA. CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

Página 16

Page 402: Cálculo de estructuras PROASUR

Cargas en barras

Barra Hipótesis TipoValores Posición Dirección

P1 P2 L1(m)

L2(m) Ejes X Y Z

N16/N10 V(270º) H1 Triangular Izq. 0.035 - 0.000 6.333 Globales 0.339 0.000 -0.941N16/N10 V(270º) H2 Triangular Der. 0.035 - 0.000 6.333 Globales -0.000 -0.338 0.941N16/N10 V(270º) H2 Triangular Izq. 0.035 - 0.000 6.333 Globales -0.339 -0.000 0.941N16/N10 N(EI) Triangular Izq. 0.032 - 0.000 6.333 Globales 0.000 0.000 -1.000N16/N10 N(EI) Triangular Der. 0.032 - 0.000 6.333 Globales 0.000 0.000 -1.000N16/N10 N(R) Triangular Izq. 0.032 - 0.000 6.333 Globales 0.000 0.000 -1.000N16/N10 N(R) Triangular Der. 0.032 - 0.000 6.333 Globales 0.000 0.000 -1.000N17/N10 Peso propio Uniforme 0.027 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N11/N16 Peso propio Uniforme 0.049 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N11/N16 CM 1 Uniforme 0.065 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N11/N16 CM 1 Uniforme 0.065 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N11/N16 V (0º) H1 Uniforme 0.196 - - - Globales 1.000 -0.000 -0.000N11/N16 V (0º) H1 Uniforme 0.195 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000N11/N16 V (0º)H2 Uniforme 0.196 - - - Globales 1.000 -0.000 -0.000N11/N16 V (0º)H2 Uniforme 0.195 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000N11/N16 V(90º) H1 Uniforme 0.171 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000N11/N16 V(90º) H1 Uniforme 0.074 - - - Globales 1.000 -0.000 -0.000N11/N16 V(90º) H2 Uniforme 0.074 - - - Globales 1.000 -0.000 -0.000N11/N16 V(90º) H2 Uniforme 0.171 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000N11/N16 V(180º) H1 Uniforme 0.196 - - - Globales 1.000 -0.000 -0.000N11/N16 V(180º) H1 Uniforme 0.195 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000N11/N16 V(180º) H2 Uniforme 0.196 - - - Globales 1.000 -0.000 -0.000N11/N16 V(180º) H2 Uniforme 0.195 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000N11/N16 V(270º) H1 Uniforme 0.074 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000N11/N16 V(270º) H1 Uniforme 0.172 - - - Globales -1.000 0.000 0.000N11/N16 V(270º) H2 Uniforme 0.074 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000N11/N16 V(270º) H2 Uniforme 0.172 - - - Globales -1.000 0.000 0.000N8/N20 Peso propio Uniforme 0.049 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N8/N20 CM 1 Uniforme 0.131 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N8/N20 V (0º) H1 Uniforme 0.393 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000N8/N20 V (0º)H2 Uniforme 0.393 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000N8/N20 V(90º) H1 Uniforme 0.345 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000N8/N20 V(90º) H2 Uniforme 0.345 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000N8/N20 V(180º) H1 Uniforme 0.393 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000N8/N20 V(180º) H2 Uniforme 0.393 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000N8/N20 V(270º) H1 Uniforme 0.148 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000N8/N20 V(270º) H2 Uniforme 0.148 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000N20/N15 Peso propio Uniforme 0.049 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N20/N15 CM 1 Triangular Izq. 0.131 - 0.000 1.560 Globales 0.000 0.000 -1.000N20/N15 V (0º) H1 Triangular Izq. 0.393 - 0.000 1.560 Globales 0.000 -1.000 0.000

ListadosMODULO TIPO AB CON LOSA. CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

Página 17

Page 403: Cálculo de estructuras PROASUR

Cargas en barras

Barra Hipótesis TipoValores Posición Dirección

P1 P2 L1(m)

L2(m) Ejes X Y Z

N20/N15 V (0º)H2 Triangular Izq. 0.393 - 0.000 1.560 Globales 0.000 -1.000 0.000N20/N15 V(90º) H1 Triangular Izq. 0.345 - 0.000 1.560 Globales -0.000 1.000 -0.000N20/N15 V(90º) H2 Triangular Izq. 0.345 - 0.000 1.560 Globales -0.000 1.000 -0.000N20/N15 V(180º) H1 Triangular Izq. 0.393 - 0.000 1.560 Globales 0.000 -1.000 0.000N20/N15 V(180º) H2 Triangular Izq. 0.393 - 0.000 1.560 Globales 0.000 -1.000 0.000N20/N15 V(270º) H1 Triangular Izq. 0.148 - 0.000 1.560 Globales 0.000 -1.000 0.000N20/N15 V(270º) H2 Triangular Izq. 0.148 - 0.000 1.560 Globales 0.000 -1.000 0.000N12/N21 Peso propio Uniforme 0.049 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N12/N21 CM 1 Uniforme 0.131 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N12/N21 V (0º) H1 Uniforme 0.394 - - - Globales 1.000 -0.000 -0.000N12/N21 V (0º)H2 Uniforme 0.394 - - - Globales 1.000 -0.000 -0.000N12/N21 V(90º) H1 Uniforme 0.149 - - - Globales 1.000 -0.000 -0.000N12/N21 V(90º) H2 Uniforme 0.149 - - - Globales 1.000 -0.000 -0.000N12/N21 V(180º) H1 Uniforme 0.394 - - - Globales 1.000 -0.000 -0.000N12/N21 V(180º) H2 Uniforme 0.394 - - - Globales 1.000 -0.000 -0.000N12/N21 V(270º) H1 Uniforme 0.346 - - - Globales -1.000 0.000 0.000N12/N21 V(270º) H2 Uniforme 0.346 - - - Globales -1.000 0.000 0.000N21/N17 Peso propio Uniforme 0.049 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N21/N17 CM 1 Trapezoidal 0.131 0.066 0.000 1.560 Globales 0.000 0.000 -1.000N21/N17 V (0º) H1 Trapezoidal 0.394 0.198 0.000 1.560 Globales 1.000 -0.000 -0.000N21/N17 V (0º)H2 Trapezoidal 0.394 0.198 0.000 1.560 Globales 1.000 -0.000 -0.000N21/N17 V(90º) H1 Trapezoidal 0.149 0.075 0.000 1.560 Globales 1.000 -0.000 -0.000N21/N17 V(90º) H2 Trapezoidal 0.149 0.075 0.000 1.560 Globales 1.000 -0.000 -0.000N21/N17 V(180º) H1 Trapezoidal 0.394 0.198 0.000 1.560 Globales 1.000 -0.000 -0.000N21/N17 V(180º) H2 Trapezoidal 0.394 0.198 0.000 1.560 Globales 1.000 -0.000 -0.000N21/N17 V(270º) H1 Trapezoidal 0.346 0.174 0.000 1.560 Globales -1.000 0.000 0.000N21/N17 V(270º) H2 Trapezoidal 0.346 0.174 0.000 1.560 Globales -1.000 0.000 0.000N19/N5 Peso propio Uniforme 0.027 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N5/N18 Peso propio Uniforme 0.027 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N20/N19 Peso propio Uniforme 0.027 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N20/N21 Peso propio Uniforme 0.027 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N21/N18 Peso propio Uniforme 0.027 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N20/N5 Peso propio Uniforme 0.027 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N21/N5 Peso propio Uniforme 0.027 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N3/N19 Peso propio Uniforme 0.049 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N3/N19 CM 1 Uniforme 0.065 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N3/N19 CM 1 Uniforme 0.066 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N3/N19 V (0º) H1 Uniforme 0.198 - - - Globales -0.000 -1.000 0.000N3/N19 V (0º) H1 Uniforme 0.196 - - - Globales 1.000 -0.000 -0.000N3/N19 V (0º)H2 Uniforme 0.198 - - - Globales -0.000 -1.000 0.000

ListadosMODULO TIPO AB CON LOSA. CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

Página 18

Page 404: Cálculo de estructuras PROASUR

Cargas en barras

Barra Hipótesis TipoValores Posición Dirección

P1 P2 L1(m)

L2(m) Ejes X Y Z

N3/N19 V (0º)H2 Uniforme 0.196 - - - Globales 1.000 -0.000 -0.000N3/N19 V(90º) H1 Uniforme 0.074 - - - Globales 1.000 -0.000 -0.000N3/N19 V(90º) H1 Uniforme 0.174 - - - Globales 0.000 1.000 -0.000N3/N19 V(90º) H2 Uniforme 0.174 - - - Globales 0.000 1.000 -0.000N3/N19 V(90º) H2 Uniforme 0.074 - - - Globales 1.000 -0.000 -0.000N3/N19 V(180º) H1 Uniforme 0.198 - - - Globales -0.000 -1.000 0.000N3/N19 V(180º) H1 Uniforme 0.196 - - - Globales 1.000 -0.000 -0.000N3/N19 V(180º) H2 Uniforme 0.198 - - - Globales -0.000 -1.000 0.000N3/N19 V(180º) H2 Uniforme 0.196 - - - Globales 1.000 -0.000 -0.000N3/N19 V(270º) H1 Uniforme 0.172 - - - Globales -1.000 0.000 0.000N3/N19 V(270º) H1 Uniforme 0.075 - - - Globales -0.000 -1.000 0.000N3/N19 V(270º) H2 Uniforme 0.172 - - - Globales -1.000 0.000 0.000N3/N19 V(270º) H2 Uniforme 0.075 - - - Globales -0.000 -1.000 0.000N22/N18 Peso propio Uniforme 0.027 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

2.3.- Resultados

2.3.1.- Barras

2.3.1.1.- Comprobaciones E.L.U. (Resumido)

BarrasCOMPROBACIONES (CTE DB SE-M)

EstadoNt,0,d Nc,0,d My,d Mz,d Vy,d Vz,d Mx,d My,dMz,d Nt,0,dMy,dMz,d Nc,0,dMy,dMz,d Mx,dVy,dVz,d

N1/N2 N.P.(1) x: 0 m = 2.2

x: 0 m = 35.1

x: 0 m = 30.1

x: 0 m = 13.9

x: 0 m = 15.2 = 1.5 x: 0 m

= 65.2 N.P.(2) x: 0 m = 66.3

x: 0 m = 15.4

CUMPLE = 66.3

N4/N5 N.P.(1) x: 0 m = 0.6

x: 0 m = 33.8

x: 0 m = 31.1 = 11.3 = 11.9 = 1.2 x: 0 m

= 64.6 N.P.(2) x: 0 m = 64.9 = 12.7 CUMPLE

= 64.9

N6/N18 x: 3.59 m = 0.1

x: 0 m = 3.6

x: 0 m = 39.9

x: 0 m = 35.4

x: 0 m = 15.9

x: 0 m = 15.5 = 1.3 x: 0 m

= 68.5x: 3.59 m = 26.5

x: 0 m = 69.5

x: 0 m = 16.7

CUMPLE = 69.5

N18/N7 x: 3.15 m = 0.2

x: 0 m = 2.2

x: 3.15 m = 26.7

x: 0 m = 8.7

x: 0 m = 8.1

x: 0 m = 11.7 = 0.6 x: 3.15 m

= 30.1x: 2.363 m = 13.6

x: 3.15 m = 31.8

x: 0 m = 11.9

CUMPLE = 31.8

N9/N10 x: 5.15 m = 1.2

x: 0 m = 7.5

x: 0 m = 48.3

x: 0 m = 26.4

x: 0 m = 12.5

x: 0 m = 17.8 = 1.1 x: 0 m

= 62.0x: 4.635 m = 20.6

x: 0 m = 62.0

x: 0 m = 18.8

CUMPLE = 62.0

N13/N22 x: 3.59 m = 0.5

x: 0 m = 2.8

x: 0 m = 49.5

x: 0 m = 32.9

x: 0 m = 14.2

x: 0 m = 17.4 = 1.1 x: 0 m

= 67.4x: 3.59 m = 17.3

x: 0 m = 70.2

x: 0 m = 18.5

CUMPLE = 70.2

N22/N14 x: 3.15 m = 0.6

x: 0 m = 2.2

x: 2.953 m = 26.8

x: 2.559 m = 6.4

x: 0 m = 6.3

x: 3.15 m = 8.2 = 1.1 x: 2.756 m

= 29.0x: 1.575 m = 17.8

x: 2.559 m = 30.8

x: 3.15 m = 9.1

CUMPLE = 30.8

N2/N19 = 0.2 = 0.5 x: 0 m = 21.3

x: 4.35 m = 4.0 = 1.3 x: 0 m

= 9.0 = 1.6 x: 0 m = 22.3

x: 0 m = 17.8

x: 0 m = 22.7

x: 0 m = 9.8

CUMPLE = 22.7

N14/N7 < 0.1 = 0.2 x: 4.33 m = 13.3

x: 0 m = 2.9 = 1.0 x: 4.33 m

= 6.2 = 0.9 x: 4.33 m = 15.3

x: 4.33 m = 12.5

x: 4.33 m = 15.4

x: 4.33 m = 6.7

CUMPLE = 15.4

N17/N14 x: 4.678 m = 1.4

x: 0 m = 2.2

x: 4.678 m = 48.7

x: 0 m = 9.5

x: 0 m = 5.5

x: 4.678 m = 53.7 = 1.1 x: 4.678 m

= 50.8x: 2.105 m = 31.8

x: 0 m = 32.4

x: 4.678 m = 54.1

CUMPLE = 54.1

N16/N17 x: 4.621 m = 1.9

x: 0 m = 1.2

x: 4.621 m = 68.8

x: 0 m = 6.2

x: 0 m = 2.9

x: 4.621 m = 53.1 = 2.7 x: 4.621 m

= 72.1x: 0 m = 41.6

x: 0 m = 27.7

x: 4.621 m = 53.6

CUMPLE = 72.1

N16/N15 x: 4.602 m = 0.9

x: 0 m = 1.7

x: 0 m = 11.9

x: 4.602 m = 7.5

x: 4.602 m = 3.7

x: 4.602 m = 6.0 = 3.3 x: 4.602 m

= 16.9x: 0 m = 13.4

x: 4.602 m = 18.3

x: 4.602 m = 7.9

CUMPLE = 18.3

N2/N15 x: 4.668 m = 0.4

x: 0 m = 2.3

x: 4.668 m = 45.2

x: 4.668 m = 4.6

x: 0 m = 2.9

x: 4.668 m = 52.6 = 2.1 x: 4.668 m

= 48.4x: 4.668 m = 12.0

x: 4.668 m = 49.6

x: 4.668 m = 54.7

CUMPLE = 54.7

N15/N10 = 1.1 = 1.2 x: 4.35 m = 38.9

x: 4.35 m = 9.8

x: 0 m = 6.1

x: 4.35 m = 26.0 = 2.0 x: 4.35 m

= 45.8x: 1.305 m = 28.6

x: 0 m = 20.3

x: 4.35 m = 28.1

CUMPLE = 45.8

N19/N10 x: 4.668 m = 2.3

x: 0 m = 5.4

x: 4.668 m = 51.7

x: 0 m = 9.7

x: 0 m = 5.5

x: 4.668 m = 53.1 = 0.4 x: 4.668 m

= 55.9x: 1.867 m = 14.6

x: 4.668 m = 56.8

x: 4.668 m = 53.2

CUMPLE = 56.8

ListadosMODULO TIPO AB CON LOSA. CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

Página 19

Page 405: Cálculo de estructuras PROASUR

BarrasCOMPROBACIONES (CTE DB SE-M)

EstadoNt,0,d Nc,0,d My,d Mz,d Vy,d Vz,d Mx,d My,dMz,d Nt,0,dMy,dMz,d Nc,0,dMy,dMz,d Mx,dVy,dVz,d

N10/N7 x: 4.678 m = 0.7

x: 0 m = 2.1

x: 4.678 m = 48.4

x: 0 m = 9.0

x: 0 m = 5.4

x: 4.678 m = 52.1 = 0.9 x: 4.678 m

= 50.3x: 2.339 m = 26.7

x: 0 m = 44.6

x: 4.678 m = 52.9

CUMPLE = 52.9

N16/N10 x: 6.333 m = 0.4

x: 0 m = 2.8

x: 6.333 m = 77.4

x: 6.333 m = 3.8

x: 0 m = 3.4

x: 6.333 m = 55.2 = 3.4 x: 6.333 m

= 78.7x: 2.533 m = 11.5

x: 6.333 m = 77.5

x: 6.333 m = 58.6

CUMPLE = 78.7

N17/N10 = 1.2 = 2.2 x: 4.33 m = 5.7

x: 0 m = 3.4 = 1.2 x: 4.33 m

= 3.0 = 2.0 x: 4.33 m = 7.8

x: 4.33 m = 5.5

x: 4.33 m = 9.8

x: 0 m = 4.1

CUMPLE = 9.8

N11/N16 x: 3.59 m = 0.1

x: 0 m = 2.0

x: 0 m = 65.6

x: 0 m = 29.4

x: 0 m = 13.5

x: 0 m = 20.5 = 3.0 x: 0 m

= 74.7x: 2.917 m < 0.1

x: 0 m = 76.1

x: 0 m = 23.4

CUMPLE = 76.1

N8/N20 N.P.(1) x: 0 m = 2.7

x: 0 m = 41.7

x: 0 m = 27.9 = 9.9 x: 0 m

= 20.3 = 1.4 x: 0 m = 66.1 N.P.(2) x: 0 m

= 67.3x: 0 m = 20.4

CUMPLE = 67.3

N20/N15 N.P.(1) x: 0 m = 2.2

x: 0 m = 17.5

x: 1.56 m = 18.4 = 5.8 x: 0 m

= 14.3 = 3.1 x: 0 m = 28.0 N.P.(2) x: 0 m

= 28.0x: 0 m = 17.4

CUMPLE = 28.0

N12/N21 x: 3.59 m = 0.1

x: 0 m = 4.2

x: 0 m = 48.7

x: 0 m = 39.9

x: 0 m = 22.5 = 14.2 = 1.2 x: 0 m

= 64.8x: 3.59 m = 22.7

x: 0 m = 65.0

x: 0 m = 22.7

CUMPLE = 65.0

N21/N17 x: 1.56 m = 0.3

x: 0 m = 3.3

x: 1.56 m = 20.9

x: 0 m = 13.3

x: 1.56 m = 9.8 = 9.4 = 1.2 x: 1.56 m

= 22.3x: 1.56 m = 16.8

x: 1.56 m = 22.3

x: 1.56 m = 11.0

CUMPLE = 22.3

N19/N5 = 1.3 = 0.8 x: 0 m = 28.0

x: 0 m = 2.7 = 0.9 x: 0 m

= 15.6 = 3.3 x: 0 m = 29.1

x: 3.111 m = 27.2

x: 0 m = 13.1

x: 0 m = 16.0

CUMPLE = 29.1

N5/N18 = 0.8 = 0.8 x: 3.111 m = 30.8

x: 3.111 m = 0.9 = 0.4 x: 0 m

= 17.2 = 1.6 x: 3.111 m = 31.1

x: 0 m = 11.8

x: 3.111 m = 31.9

x: 0 m = 17.4

CUMPLE = 31.9

N20/N19 = 2.7 = 3.2 x: 0 m = 10.7

x: 6.187 m = 1.5 = 0.3 x: 0 m

= 4.7 = 0.9 x: 0 m = 10.9

x: 0 m = 7.1

x: 0 m = 13.1

x: 6.187 m = 5.6

CUMPLE = 13.1

N20/N21 = 0.8 = 1.8 x: 6.138 m = 24.1

x: 6.138 m = 0.3 < 0.1 x: 6.138 m

= 8.1 = 0.6 x: 6.138 m = 24.2

x: 6.138 m = 16.6

x: 6.138 m = 25.7

x: 6.138 m = 8.7

CUMPLE = 25.7

N21/N18 = 0.7 = 0.7 x: 6.173 m = 24.5

x: 6.173 m = 0.4 = 0.1 x: 6.173 m

= 8.3 = 1.3 x: 6.173 m = 24.7

x: 0 m = 20.5

x: 0 m = 13.3

x: 6.173 m = 9.5

CUMPLE = 24.7

N20/N5 = 1.2 = 3.6 x: 6.91 m = 19.6

x: 6.91 m = 0.2 < 0.1 x: 6.91 m

= 6.9 = 1.3 x: 6.91 m = 19.7

x: 6.91 m = 7.6

x: 6.91 m = 22.5

x: 6.91 m = 8.2

CUMPLE = 22.5

N21/N5 = 0.3 = 1.1 x: 6.891 m = 13.2

x: 6.891 m = 0.4 = 0.1 x: 0 m

= 5.0 = 1.9 x: 6.891 m = 13.5

x: 0 m = 4.6

x: 6.891 m = 14.0

x: 6.891 m = 6.8

CUMPLE = 14.0

N3/N19 x: 3.59 m = 0.5

x: 0 m = 2.4

x: 0 m = 38.6

x: 0 m = 34.2

x: 0 m = 16.8

x: 0 m = 17.5 = 1.8 x: 0 m

= 72.6x: 0 m = 20.2

x: 0 m = 74.3

x: 0 m = 17.8

CUMPLE = 74.3

N22/N18 = 0.4 = 0.6 x: 0 m = 21.8

x: 4.33 m = 1.4 = 0.4 x: 4.33 m

= 9.4 = 1.5 x: 0 m = 22.2

x: 4.33 m = 19.8

x: 4.33 m = 21.7

x: 0 m = 9.7

CUMPLE = 22.2

Notación:Nt,0,d: Resistencia a tracción uniforme paralela a la fibraNc,0,d: Resistencia a compresión uniforme paralela a la fibraMy,d: Resistencia a flexión en el eje yMz,d: Resistencia a flexión en el eje zVy,d: Resistencia a cortante en el eje yVz,d: Resistencia a cortante en el eje zMx,d: Resistencia a torsiónMy,dMz,d: Resistencia a flexión esviadaNt,0,dMy,dMz,d: Resistencia a flexión y tracción axial combinadasNc,0,dMy,dMz,d: Resistencia a flexión y compresión axial combinadasMx,dVy,dVz,d: Resistencia a cortante y torsor combinadosx: Distancia al origen de la barra: Coeficiente de aprovechamiento (%)N.P.: No procede

Comprobaciones que no proceden (N.P.):(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.(2) La comprobación no procede, ya que no hay interacción entre axil de tracción y momento flector para ninguna combinación.

2.3.2.- Sismo

Norma utilizada: NCSE-02Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02

Método de cálculo: Análisis mediante espectros de respuesta (NCSE-02, 3.6.2)

ListadosMODULO TIPO AB CON LOSA. CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

Página 20

Page 406: Cálculo de estructuras PROASUR

2.3.2.1.- Espectro de cálculo

2.3.2.1.1.- Espectro elástico de aceleraciones

0.00

0.02

0.04

0.06

0.08

0.10

0.12

0.14

0.16

0.18

0.20

0.22

0.24

Coef.Amplificación (g)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Periodo (s)

Coef.Amplificación:ae cS a (T)

Donde:

A

T(T) 1 (2,5 1)T

AT T

(T) 2,5 A BT T T

K C(T)T BT T

es el espectro normalizado de respuesta elástica.

El valor máximo de las ordenadas espectrales es 0.221 g.

NCSE-02 (2.2, 2.3 y 2.4)

Parámetros necesarios para la definición del espectro

ac: Aceleración sísmica de cálculo (NCSE-02, 2.2) ac : 0.088 g

c ba S a

ab: Aceleración básica (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1) ab : 0.080 g: Coeficiente adimensional de riesgo : 1.00

Tipo de construcción: Construcciones de importancia normalS: Coeficiente de amplificación del terreno (NCSE-02, 2.2) S : 1.10

bCS a 0,1g

1,25

bb

aC CS 3,33 ( 0,1) (1 ) 0,1g a 0,4g1,25 g 1,25

bS 1,0 0,4g a

C: Coeficiente del terreno (NCSE-02, 2.4) C : 1.38ab: Aceleración básica (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1) ab : 0.080 g: Coeficiente adimensional de riesgo : 1.00

: Coeficiente dependiente del amortiguamiento (NCSE-02, 2.5) : 1.000,45

: Amortiguamiento (NCSE-02, Tabla 3.1) : 5.00 %TA: Periodo característico del espectro (NCSE-02, 2.3) TA : 0.14 s

AK CT10

K: Coeficiente de contribución (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1) K : 1.00C: Coeficiente del terreno (NCSE-02, 2.4) C : 1.38

TB: Periodo característico del espectro (NCSE-02, 2.3) TB : 0.55 s

ListadosMODULO TIPO AB CON LOSA. CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

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Page 407: Cálculo de estructuras PROASUR

BK CT2,5

K: Coeficiente de contribución (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1) K : 1.00C: Coeficiente del terreno (NCSE-02, 2.4) C : 1.38

2.3.2.1.2.- Espectro de diseño de aceleraciones

El espectro de diseño sísmico se obtiene reduciendo el espectro elástico por elcoeficiente () correspondiente a cada dirección de análisis.

a c AA

TS a 1 2,5 1 T TT

a c A BS a 2,5 T T T

a c BK CS a T T

T

: Coeficiente de respuesta : 0.50

: Coeficiente dependiente del amortiguamiento (NCSE-02, 2.5) : 1.000,45

: Amortiguamiento (NCSE-02, Tabla 3.1) : 5.00 %: Coeficiente de comportamiento por ductilidad (NCSE-02, 3.7.3.1) : 2.00

Ductilidad (NCSE-02, Tabla 3.1): Ductilidad bajaac: Aceleración sísmica de cálculo (NCSE-02, 2.2) ac : 0.088 gK: Coeficiente de contribución (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1) K : 1.00C: Coeficiente del terreno (NCSE-02, 2.4) C : 1.38TA: Periodo característico del espectro (NCSE-02, 2.3) TA : 0.14 sTB: Periodo característico del espectro (NCSE-02, 2.3) TB : 0.55 s

NCSE-02 (3.6.2.2)

ListadosMODULO TIPO AB CON LOSA. CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

Página 22

Page 408: Cálculo de estructuras PROASUR

0.00

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0.07

0.08

0.09

0.10

0.11

0.12

Coef.Amplificación (g)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Periodo (s)

2.3.2.2.- Coeficientes de participación

Modo T Lx Ly Mx My Hipótesis X(1) Hipótesis Y(1)

Modo 1 0.291 0.3325 0.9431 7.09 % 57 %R = 2A = 1.083 m/s²D = 2.32383 mm

R = 2A = 1.083 m/s²D = 2.32383 mm

Modo 2 0.263 0.8035 0.5953 49.67 % 27.27 %R = 2A = 1.083 m/s²D = 1.90013 mm

R = 2A = 1.083 m/s²D = 1.90013 mm

Modo 3 0.228 0.8893 0.4573 34.56 % 9.14 %R = 2A = 1.083 m/s²D = 1.42763 mm

R = 2A = 1.083 m/s²D = 1.42763 mm

Total 91.32 % 93.41 %

T: Periodo de vibración en segundos.Lx, Ly: Coeficientes de participación normalizados en cada dirección del análisis.Mx, My: Porcentaje de masa desplazada por cada modo en cada dirección del análisis.R: Relación entre la aceleración de cálculo usando la ductilidad asignada a la estructura y laaceleración de cálculo obtenida sin ductilidad.A: Aceleración de cálculo, incluyendo la ductilidad.D: Coeficiente del modo. Equivale al desplazamiento máximo del grado de libertad dinámico.

Representación de los periodos modales

ListadosMODULO TIPO AB CON LOSA. CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

Página 23

Page 409: Cálculo de estructuras PROASUR

0.00

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0.07

0.08

0.09

0.10

0.11

0.12

Coef.Amplificación (g)

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4

Periodo (s)

(0.228, 0.110)

(0.263, 0.110)

(0.291, 0.110)

Se representa el rango de periodos abarcado por los modos estudiados, con indicación de losmodos en los que se desplaza más del 30% de la masa:

Hipótesis Sismo 1Hipótesismodal

T(s)

A(g)

Modo 1 0.291 0.110Modo 2 0.263 0.110Modo 3 0.228 0.110

3.- Cimentación

3.1.- Elementos de cimentación aislados

3.1.1.- Descripción

Referencias Geometría Armado

(N1 - N3 - N4 - N6 - N8 - N9 - N11 - N12 - N13)Zapata cuadradaAncho: 1000.0 cmCanto: 30.0 cm

Sup X: 40Ø12c/25Sup Y: 40Ø12c/25Inf X: 40Ø12c/25Inf Y: 40Ø12c/25

3.1.2.- Comprobación

Referencia: (N1 - N3 - N4 - N6 - N8 - N9 - N11 - N12 - N13)Dimensiones: 1000 x 1000 x 30Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 Xs:Ø12c/25 Ys:Ø12c/25Comprobación Valores EstadoTensiones sobre el terreno:Criterio de CYPE Ingenieros

- Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 1.5 kp/cm²Calculado: 0.103 kp/cm² Cumple

- Tensión media en situaciones accidentales sísmicas: Máximo: 1.88 kp/cm²Calculado: 0.089 kp/cm² Cumple

ListadosMODULO TIPO AB CON LOSA. CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

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Page 410: Cálculo de estructuras PROASUR

Referencia: (N1 - N3 - N4 - N6 - N8 - N9 - N11 - N12 - N13)Dimensiones: 1000 x 1000 x 30Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 Xs:Ø12c/25 Ys:Ø12c/25Comprobación Valores Estado - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 1.875 kp/cm²

Calculado: 0.096 kp/cm² Cumple - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: Máximo: 1.875 kp/cm²

Calculado: 0.124 kp/cm² Cumple - Tensión máxima en situaciones accidentales sísmicas: Máximo: 2.35 kp/cm²

Calculado: 0.099 kp/cm² CumpleVuelco de la zapata:Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que loscoeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictosexigidos para todas las combinaciones de equilibrio.

- En dirección X: Reserva seguridad: 931.7 % Cumple - En dirección Y: Reserva seguridad: 1005.4 % CumpleFlexión en la zapata: - En dirección X: Momento: -12.27 t·m Cumple - En dirección Y: Momento: -10.61 t·m CumpleCortante en la zapata: - En dirección X: Cortante: 14.19 t Cumple - En dirección Y: Cortante: 9.16 t CumpleCompresión oblicua en la zapata:Criterio de CYPE Ingenieros

- Situaciones persistentes: Máximo: 509.68 t/m²Calculado: 36.07 t/m² Cumple

- Situaciones accidentales sísmicas: Máximo: 588.09 t/m²Calculado: 10.11 t/m² Cumple

Canto mínimo: Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08

Mínimo: 25 cmCalculado: 30 cm Cumple

Espacio para anclar arranques en cimentación: Mínimo: 0 cm - N1: Calculado: 23 cm Cumple - N3: Calculado: 23 cm Cumple - N4: Calculado: 23 cm Cumple - N6: Calculado: 23 cm Cumple - N8: Calculado: 23 cm Cumple - N9: Calculado: 23 cm Cumple - N11: Calculado: 23 cm Cumple - N12: Calculado: 23 cm Cumple - N13: Calculado: 23 cm CumpleCuantía geométrica mínima:Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 Mínimo: 0.0009 - Armado inferior dirección X: Calculado: 0.0015 Cumple - Armado superior dirección X: Calculado: 0.0015 Cumple - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0.0015 Cumple - Armado superior dirección Y: Calculado: 0.0015 Cumple

ListadosMODULO TIPO AB CON LOSA. CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

Página 25

Page 411: Cálculo de estructuras PROASUR

Referencia: (N1 - N3 - N4 - N6 - N8 - N9 - N11 - N12 - N13)Dimensiones: 1000 x 1000 x 30Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 Xs:Ø12c/25 Ys:Ø12c/25Comprobación Valores EstadoCuantía mínima necesaria por flexión:Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 Calculado: 0.0016 - Armado inferior dirección X: Mínimo: 0.0006 Cumple - Armado inferior dirección Y: Mínimo: 0.0005 Cumple - Armado superior dirección X: Mínimo: 0.0007 Cumple - Armado superior dirección Y: Mínimo: 0.0006 CumpleDiámetro mínimo de las barras:Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) Mínimo: 12 mm - Parrilla inferior: Calculado: 12 mm Cumple - Parrilla superior: Calculado: 12 mm CumpleSeparación máxima entre barras:Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm - Armado inferior dirección X: Calculado: 25 cm Cumple - Armado inferior dirección Y: Calculado: 25 cm Cumple - Armado superior dirección X: Calculado: 25 cm Cumple - Armado superior dirección Y: Calculado: 25 cm CumpleSeparación mínima entre barras:Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructurasde Cimentación". Capítulo 3.16 Mínimo: 10 cm - Armado inferior dirección X: Calculado: 25 cm Cumple - Armado inferior dirección Y: Calculado: 25 cm Cumple - Armado superior dirección X: Calculado: 25 cm Cumple - Armado superior dirección Y: Calculado: 25 cm CumpleLongitud de anclaje:Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed.INTEMAC, 1991

- Armado inf. dirección X hacia der: Mínimo: 15 cmCalculado: 87 cm Cumple

- Armado inf. dirección X hacia izq: Mínimo: 15 cmCalculado: 452 cm Cumple

- Armado inf. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 15 cmCalculado: 453 cm Cumple

- Armado inf. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 15 cmCalculado: 89 cm Cumple

- Armado sup. dirección X hacia der: Mínimo: 18 cmCalculado: 187 cm Cumple

- Armado sup. dirección X hacia izq: Mínimo: 18 cmCalculado: 147 cm Cumple

- Armado sup. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 18 cmCalculado: 257 cm Cumple

- Armado sup. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 18 cmCalculado: 207 cm Cumple

Longitud mínima de las patillas: Mínimo: 12 cm - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 20 cm Cumple

ListadosMODULO TIPO AB CON LOSA. CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

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Page 412: Cálculo de estructuras PROASUR

Referencia: (N1 - N3 - N4 - N6 - N8 - N9 - N11 - N12 - N13)Dimensiones: 1000 x 1000 x 30Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 Xs:Ø12c/25 Ys:Ø12c/25Comprobación Valores Estado - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 20 cm Cumple - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 20 cm Cumple - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 20 cm Cumple - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 20 cm Cumple - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 20 cm Cumple - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 20 cm Cumple - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 20 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

ListadosMODULO TIPO AB CON LOSA. CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

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Page 413: Cálculo de estructuras PROASUR

CIMENTACION PARA LAS ESTRUCTURAS DE LAS ZONAS COMUNES EN EL NUEVO CAMPING DE EL CHORRO (ALORA)

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APENDICE 6. MODULO TIPO AB CON ZAPATAS

Page 414: Cálculo de estructuras PROASUR

ÍNDICE

1.- Datos de obra................................................................................................................................ 21.1.- Normas consideradas........................................................................................................ 21.2.- Estados límite...................................................................................................................... 2

1.2.1.- Situaciones de proyecto............................................................................................21.3.- Sismo .................................................................................................................................. 5

1.3.1.- Datos generales de sismo..........................................................................................5

2.- Estructura........................................................................................................................................ 62.1.- Geometría........................................................................................................................... 6

2.1.1.- Nudos............................................................................................................................62.1.2.- Barras.............................................................................................................................7

2.2.- Cargas................................................................................................................................. 92.2.1.- Barras.............................................................................................................................9

2.3.- Resultados........................................................................................................................... 192.3.1.- Barras.............................................................................................................................192.3.2.- Sismo .............................................................................................................................20

3.- Cimentación.................................................................................................................................. 24

3.1.- Elementos de cimentación aislados................................................................................ 243.1.1.- Descripción...................................................................................................................243.1.2.- Comprobación............................................................................................................24

3.2.- Vigas.................................................................................................................................... 443.2.1.- Descripción...................................................................................................................443.2.2.- Comprobación............................................................................................................45

Page 415: Cálculo de estructuras PROASUR

1.- Datos de obra

1.1.- Normas consideradas

Cimentación: EHE-08Madera: CTE DB SE-MCategoría de uso: A. Zonas residenciales

1.2.- Estados límite

E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentacionesE.L.U. de rotura. Madera

CTECota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m

Tensiones sobre el terrenoDesplazamientos

Acciones características

1.2.1.- Situaciones de proyecto

Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán deacuerdo con los siguientes criterios:

- Situaciones persistentes o transitorias- Con coeficientes de combinación

Gj kj P k Q1 p1 k1 Qi ai kij 1 i >1

G P Q Q

- Sin coeficientes de combinación

Gj kj P k Qi kij 1 i 1

G P Q

- Situaciones sísmicas- Con coeficientes de combinación

EGj kj P k A E Qi ai kij 1 i 1

G P A Q

- Sin coeficientes de combinación

EGj kj P k A E Qi kij 1 i 1

G P A Q

ListadosMODULO TIPO AB CON ZAPATAS. CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

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Page 416: Cálculo de estructuras PROASUR

- Donde:

Gk Acción permanentePk Acción de pretensadoQk Acción variableAE Acción sísmicaG Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentesP Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensadoQ,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principalQ,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamientoAE Coeficiente parcial de seguridad de la acción sísmicap,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principala,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento

Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán:

E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-08 / CTE DB-SE C

Persistente o transitoria

Coeficientes parciales

de seguridad () Coeficientes de combinación ()

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a)Carga permanente (G) 1.000 1.600 - -Sobrecarga (Q) 0.000 1.600 1.000 0.700Viento (Q) 0.000 1.600 1.000 0.600Nieve (Q) 0.000 1.600 1.000 0.500

Sísmica

Coeficientes parciales

de seguridad () Coeficientes de combinación ()

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a)Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.300 0.300Viento (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000Nieve (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.300(1)

Notas:(1) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las solicitacionesobtenidas de los resultados del análisis en cada una de las direcciones ortogonales se combinarán conel 30 % de los de la otra.

E.L.U. de rotura. Madera: CTE DB SE-M

ListadosMODULO TIPO AB CON ZAPATAS. CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

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Page 417: Cálculo de estructuras PROASUR

Persistente o transitoria

Coeficientes parciales

de seguridad () Coeficientes de combinación ()

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a)Carga permanente (G) 0.800 1.350 - -Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600Nieve (Q) 0.000 1.500 1.000 0.500

Sísmica

Coeficientes parciales

de seguridad () Coeficientes de combinación ()

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a)Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.300 0.300Viento (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000Nieve (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.300(1)

Notas:(1) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las solicitacionesobtenidas de los resultados del análisis en cada una de las direcciones ortogonales se combinarán conel 30 % de los de la otra.

Tensiones sobre el terreno

Característica

Coeficientes parciales

de seguridad () Coeficientes de combinación ()

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a)Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000Nieve (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000

Sísmica

Coeficientes parciales

de seguridad () Coeficientes de combinación ()

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a)Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000Viento (Q)Nieve (Q)Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.000

ListadosMODULO TIPO AB CON ZAPATAS. CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

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Page 418: Cálculo de estructuras PROASUR

Desplazamientos

Característica

Coeficientes parciales

de seguridad () Coeficientes de combinación ()

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a)Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000Nieve (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000

Sísmica

Coeficientes parciales

de seguridad () Coeficientes de combinación ()

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a)Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000Viento (Q)Nieve (Q)Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.000

1.3.- Sismo

Norma utilizada: NCSE-02Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02

Método de cálculo: Análisis mediante espectros de respuesta (NCSE-02, 3.6.2)

1.3.1.- Datos generales de sismo

Caracterización del emplazamientoab: Aceleración básica (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1) ab : 0.080 gK: Coeficiente de contribución (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1) K : 1.00C: Coeficiente del terreno (NCSE-02, 2.4) C : 1.38Sistema estructuralDuctilidad (NCSE-02, Tabla 3.1): Ductilidad baja: Amortiguamiento (NCSE-02, Tabla 3.1) : 5.00 %

Tipo de construcción (NCSE-02, 2.2): Construcciones de importancia normal

Parámetros de cálculoNúmero de modos de vibración que intervienen en el análisis: Según normaFracción de sobrecarga de uso : 0.50Fracción de sobrecarga de nieve : 0.50No se realiza análisis de los efectos de 2º orden

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Page 419: Cálculo de estructuras PROASUR

Direcciones de análisisAcción sísmica según XAcción sísmica según Y

2.- Estructura

2.1.- Geometría2.1.1.- Nudos

Referencias:x, y, z: Desplazamientos prescritos en ejes globales.x, y, z: Giros prescritos en ejes globales.

Cada grado de libertad se marca con 'X' si está coaccionado y, en caso contrario, con '-'.

Nudos

ReferenciaCoordenadas Vinculación exterior

Vinculación interiorX(m)

Y(m)

Z(m) x y z x y z

N1 0.000 0.000 0.000 X X X X X X EmpotradoN2 0.000 0.000 3.590 - - - - - - EmpotradoN3 0.000 4.350 0.000 X X X X X X EmpotradoN4 -2.200 6.550 0.000 X X X X X X EmpotradoN5 -2.200 6.550 3.590 - - - - - - EmpotradoN6 -4.400 8.750 0.000 X X X X X X EmpotradoN7 -4.400 8.750 6.740 - - - - - - EmpotradoN8 -4.400 0.000 0.000 X X X X X X EmpotradoN9 -4.400 4.350 0.000 X X X X X X Empotrado

N10 -4.400 4.350 5.150 - - - - - - EmpotradoN11 -8.730 0.000 0.000 X X X X X X EmpotradoN12 -8.730 4.350 0.000 X X X X X X EmpotradoN13 -8.730 8.750 0.000 X X X X X X EmpotradoN14 -8.730 8.750 6.740 - - - - - - EmpotradoN15 -4.400 0.000 5.150 - - - - - - EmpotradoN16 -8.730 0.000 3.590 - - - - - - EmpotradoN17 -8.730 4.350 5.150 - - - - - - EmpotradoN18 -4.400 8.750 3.590 - - - - - - EmpotradoN19 0.000 4.350 3.590 - - - - - - EmpotradoN20 -4.400 0.000 3.590 - - - - - - EmpotradoN21 -8.730 4.350 3.590 - - - - - - EmpotradoN22 -8.730 8.750 3.590 - - - - - - Empotrado

ListadosMODULO TIPO AB CON ZAPATAS. CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

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Page 420: Cálculo de estructuras PROASUR

2.1.2.- Barras

2.1.2.1.- Materiales utilizados

Materiales utilizadosMaterial E

(kp/cm²) G(kp/cm²)

·t

(m/m°C)

(t/m³)Tipo DesignaciónMadera GL30h 134556.6 - 8358.8 0.000005 0.506Notación:

E: Módulo de elasticidad: Módulo de PoissonG: Módulo de cortadura·t: Coeficiente de dilatación: Peso específico

2.1.2.2.- Descripción

DescripciónMaterial Barra

(Ni/Nf)Pieza

(Ni/Nf) Perfil(Serie) Longitud(m) xy xz

LbSup.

(m)LbInf.

(m)Tipo DesignaciónMadera GL30h N1/N2 N1/N2 Ø350 (Redondo) 3.590 1.00 1.00 - -

N4/N5 N4/N5 Ø350 (Redondo) 3.590 1.00 1.00 - -N6/N18 N6/N7 Ø350 (Redondo) 3.590 1.00 1.00 - -N18/N7 N6/N7 Ø350 (Redondo) 3.150 1.00 1.00 - -N9/N10 N9/N10 Ø350 (Redondo) 5.150 1.00 1.00 - -N13/N22 N13/N14 Ø350 (Redondo) 3.590 1.00 1.00 - -N22/N14 N13/N14 Ø350 (Redondo) 3.150 1.00 1.00 - -

N2/N19 N2/N19 S-240x220 (Macizah240) 4.350 1.00 1.00 - -

N14/N7 N14/N7 S-240x220 (Macizah240) 4.330 1.00 1.00 - -

N17/N14 N17/N14 S-240x220 (Macizah240) 4.678 1.00 1.00 - -

N16/N17 N16/N17 S-240x220 (Macizah240) 4.621 1.00 1.00 - -

N16/N15 N16/N15 S-240x220 (Macizah240) 4.602 1.00 1.00 - -

N2/N15 N2/N15 S-240x220 (Macizah240) 4.668 1.00 1.00 - -

N15/N10 N15/N10 S-240x220 (Macizah240) 4.350 1.00 1.00 - -

N19/N10 N19/N10 S-240x220 (Macizah240) 4.668 1.00 1.00 - -

N10/N7 N10/N7 S-240x220 (Macizah240) 4.678 1.00 1.00 - -

N16/N10 N16/N10 S-240x220 (Macizah240) 6.333 1.00 1.00 - -

N17/N10 N17/N10 S-240x220 (Macizah240) 4.330 1.00 1.00 - -

ListadosMODULO TIPO AB CON ZAPATAS. CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

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Page 421: Cálculo de estructuras PROASUR

DescripciónMaterial Barra

(Ni/Nf)Pieza

(Ni/Nf) Perfil(Serie) Longitud(m) xy xz

LbSup.

(m)LbInf.

(m)Tipo DesignaciónN11/N16 N11/N16 Ø350 (Redondo) 3.590 1.00 1.00 - -N8/N20 N8/N15 Ø350 (Redondo) 3.590 1.00 1.00 - -N20/N15 N8/N15 Ø350 (Redondo) 1.560 1.00 1.00 - -N12/N21 N12/N17 Ø350 (Redondo) 3.590 1.00 1.00 - -N21/N17 N12/N17 Ø350 (Redondo) 1.560 1.00 1.00 - -

N19/N5 N19/N18 S-240x220 (Macizah240) 3.111 1.00 1.00 - -

N5/N18 N19/N18 S-240x220 (Macizah240) 3.111 1.00 1.00 - -

N20/N19 N20/N19 S-240x220 (Macizah240) 6.187 1.00 1.00 - -

N20/N21 N20/N21 S-240x220 (Macizah240) 6.138 1.00 1.00 - -

N21/N18 N21/N18 S-240x220 (Macizah240) 6.173 1.00 1.00 - -

N20/N5 N20/N5 S-240x220 (Macizah240) 6.910 1.00 1.00 - -

N21/N5 N21/N5 S-240x220 (Macizah240) 6.891 1.00 1.00 - -

N3/N19 N3/N19 Ø350 (Redondo) 3.590 1.00 1.00 - -

N22/N18 N22/N18 S-240x220 (Macizah240) 4.330 1.00 1.00 - -

Notación:Ni: Nudo inicialNf: Nudo finalxy: Coeficiente de pandeo en el plano 'XY'xz: Coeficiente de pandeo en el plano 'XZ'LbSup.: Separación entre arriostramientos del ala superiorLbInf.: Separación entre arriostramientos del ala inferior

2.1.2.3.- Características mecánicas

Tipos de piezaRef. Piezas

1 N1/N2, N4/N5, N6/N7, N9/N10, N13/N14, N11/N16, N8/N15, N12/N17 y N3/N192 N2/N19, N14/N7, N17/N14, N16/N17, N16/N15, N2/N15, N15/N10, N19/N10, N10/N7, N16/N10,

N17/N10, N19/N18, N20/N19, N20/N21, N21/N18, N20/N5, N21/N5 y N22/N18

Características mecánicasMaterial

Ref. Descripción A(cm²)

Avy(cm²)

Avz(cm²)

Iyy(cm4)

Izz(cm4)

It(cm4)Tipo Designación

Madera GL30h 1 Ø350, (Redondo) 962.11 865.90 865.90 73661.76 73661.76 147323.512 S-240x220, (Maciza h240) 528.00 440.00 440.00 25344.00 21296.00 38658.05

ListadosMODULO TIPO AB CON ZAPATAS. CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

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Page 422: Cálculo de estructuras PROASUR

Características mecánicasMaterial

Ref. Descripción A(cm²)

Avy(cm²)

Avz(cm²)

Iyy(cm4)

Izz(cm4)

It(cm4)Tipo Designación

Notación:Ref.: ReferenciaA: Área de la sección transversalAvy: Área de cortante de la sección según el eje local 'Y'Avz: Área de cortante de la sección según el eje local 'Z'Iyy: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Y'Izz: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Z'It: Inercia a torsiónLas características mecánicas de las piezas corresponden a la sección en el punto medio de las mismas.

2.2.- Cargas2.2.1.- Barras

Referencias:'P1', 'P2':

Cargas puntuales, uniformes, en faja y momentos puntuales: 'P1' es el valor de la carga.'P2' no se utiliza.Cargas trapezoidales: 'P1' es el valor de la carga en el punto donde comienza (L1) y 'P2'es el valor de la carga en el punto donde termina (L2).Cargas triangulares: 'P1' es el valor máximo de la carga. 'P2' no se utiliza.Incrementos de temperatura: 'P1' y 'P2' son los valores de la temperatura en las carasexteriores o paramentos de la pieza. La orientación de la variación del incremento detemperatura sobre la sección transversal dependerá de la dirección seleccionada.

'L1', 'L2':Cargas y momentos puntuales: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y laposición donde se aplica la carga. 'L2' no se utiliza.Cargas trapezoidales, en faja, y triangulares: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de labarra y la posición donde comienza la carga, 'L2' es la distancia entre el nudo inicial de labarra y la posición donde termina la carga.

Unidades:Cargas puntuales: tMomentos puntuales: t·m.Cargas uniformes, en faja, triangulares y trapezoidales: t/m.Incrementos de temperatura: °C.

Cargas en barras

Barra Hipótesis TipoValores Posición Dirección

P1 P2 L1(m)

L2(m) Ejes X Y Z

N1/N2 Peso propio Uniforme 0.049 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N1/N2 CM 1 Uniforme 0.065 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N1/N2 CM 1 Uniforme 0.066 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N1/N2 V (0º) H1 Uniforme 0.198 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000N1/N2 V (0º) H1 Uniforme 0.196 - - - Globales 1.000 -0.000 -0.000N1/N2 V (0º)H2 Uniforme 0.198 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000N1/N2 V (0º)H2 Uniforme 0.196 - - - Globales 1.000 -0.000 -0.000

ListadosMODULO TIPO AB CON ZAPATAS. CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

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Page 423: Cálculo de estructuras PROASUR

Cargas en barras

Barra Hipótesis TipoValores Posición Dirección

P1 P2 L1(m)

L2(m) Ejes X Y Z

N1/N2 V(90º) H1 Uniforme 0.074 - - - Globales 1.000 -0.000 -0.000N1/N2 V(90º) H1 Uniforme 0.174 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000N1/N2 V(90º) H2 Uniforme 0.174 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000N1/N2 V(90º) H2 Uniforme 0.074 - - - Globales 1.000 -0.000 -0.000N1/N2 V(180º) H1 Uniforme 0.198 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000N1/N2 V(180º) H1 Uniforme 0.196 - - - Globales 1.000 -0.000 -0.000N1/N2 V(180º) H2 Uniforme 0.198 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000N1/N2 V(180º) H2 Uniforme 0.196 - - - Globales 1.000 -0.000 -0.000N1/N2 V(270º) H1 Uniforme 0.172 - - - Globales -1.000 0.000 0.000N1/N2 V(270º) H1 Uniforme 0.075 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000N1/N2 V(270º) H2 Uniforme 0.172 - - - Globales -1.000 0.000 0.000N1/N2 V(270º) H2 Uniforme 0.075 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000N4/N5 Peso propio Uniforme 0.049 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N6/N18 Peso propio Uniforme 0.049 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N6/N18 CM 1 Uniforme 0.066 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N6/N18 CM 1 Uniforme 0.065 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N6/N18 V (0º) H1 Uniforme 0.195 - - - Globales -0.000 -1.000 0.000N6/N18 V (0º) H1 Uniforme 0.198 - - - Globales 1.000 -0.000 -0.000N6/N18 V (0º)H2 Uniforme 0.195 - - - Globales -0.000 -1.000 0.000N6/N18 V (0º)H2 Uniforme 0.198 - - - Globales 1.000 -0.000 -0.000N6/N18 V(90º) H1 Uniforme 0.075 - - - Globales 1.000 -0.000 -0.000N6/N18 V(90º) H1 Uniforme 0.171 - - - Globales 0.000 1.000 -0.000N6/N18 V(90º) H2 Uniforme 0.171 - - - Globales 0.000 1.000 -0.000N6/N18 V(90º) H2 Uniforme 0.075 - - - Globales 1.000 -0.000 -0.000N6/N18 V(180º) H1 Uniforme 0.195 - - - Globales -0.000 -1.000 0.000N6/N18 V(180º) H1 Uniforme 0.198 - - - Globales 1.000 -0.000 -0.000N6/N18 V(180º) H2 Uniforme 0.195 - - - Globales -0.000 -1.000 0.000N6/N18 V(180º) H2 Uniforme 0.198 - - - Globales 1.000 -0.000 -0.000N6/N18 V(270º) H1 Uniforme 0.174 - - - Globales -1.000 0.000 0.000N6/N18 V(270º) H1 Uniforme 0.074 - - - Globales -0.000 -1.000 0.000N6/N18 V(270º) H2 Uniforme 0.174 - - - Globales -1.000 0.000 0.000N6/N18 V(270º) H2 Uniforme 0.074 - - - Globales -0.000 -1.000 0.000N18/N7 Peso propio Uniforme 0.049 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N18/N7 CM 1 Faja 0.066 - 0.000 1.560 Globales 0.000 0.000 -1.000N18/N7 CM 1 Triangular Izq. 0.066 - 1.560 3.150 Globales 0.000 0.000 -1.000N18/N7 CM 1 Uniforme 0.065 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N18/N7 V (0º) H1 Triangular Izq. 0.198 - 1.560 3.150 Globales 1.000 -0.000 -0.000N18/N7 V (0º) H1 Faja 0.198 - 0.000 1.560 Globales 1.000 -0.000 -0.000N18/N7 V (0º) H1 Uniforme 0.195 - - - Globales -0.000 -1.000 0.000N18/N7 V (0º)H2 Faja 0.198 - 0.000 1.560 Globales 1.000 -0.000 -0.000

ListadosMODULO TIPO AB CON ZAPATAS. CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

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Cargas en barras

Barra Hipótesis TipoValores Posición Dirección

P1 P2 L1(m)

L2(m) Ejes X Y Z

N18/N7 V (0º)H2 Uniforme 0.195 - - - Globales -0.000 -1.000 0.000N18/N7 V (0º)H2 Triangular Izq. 0.198 - 1.560 3.150 Globales 1.000 -0.000 -0.000N18/N7 V(90º) H1 Faja 0.075 - 0.000 1.560 Globales 1.000 -0.000 -0.000N18/N7 V(90º) H1 Triangular Izq. 0.075 - 1.560 3.150 Globales 1.000 -0.000 -0.000N18/N7 V(90º) H1 Uniforme 0.171 - - - Globales 0.000 1.000 -0.000N18/N7 V(90º) H2 Uniforme 0.171 - - - Globales 0.000 1.000 -0.000N18/N7 V(90º) H2 Faja 0.075 - 0.000 1.560 Globales 1.000 -0.000 -0.000N18/N7 V(90º) H2 Triangular Izq. 0.075 - 1.560 3.150 Globales 1.000 -0.000 -0.000N18/N7 V(180º) H1 Triangular Izq. 0.198 - 1.560 3.150 Globales 1.000 -0.000 -0.000N18/N7 V(180º) H1 Faja 0.198 - 0.000 1.560 Globales 1.000 -0.000 -0.000N18/N7 V(180º) H1 Uniforme 0.195 - - - Globales -0.000 -1.000 0.000N18/N7 V(180º) H2 Faja 0.198 - 0.000 1.560 Globales 1.000 -0.000 -0.000N18/N7 V(180º) H2 Triangular Izq. 0.198 - 1.560 3.150 Globales 1.000 -0.000 -0.000N18/N7 V(180º) H2 Uniforme 0.195 - - - Globales -0.000 -1.000 0.000N18/N7 V(270º) H1 Uniforme 0.074 - - - Globales -0.000 -1.000 0.000N18/N7 V(270º) H1 Faja 0.174 - 0.000 1.560 Globales -1.000 0.000 0.000N18/N7 V(270º) H1 Triangular Izq. 0.174 - 1.560 3.150 Globales -1.000 0.000 0.000N18/N7 V(270º) H2 Faja 0.174 - 0.000 1.560 Globales -1.000 0.000 0.000N18/N7 V(270º) H2 Triangular Izq. 0.174 - 1.560 3.150 Globales -1.000 0.000 0.000N18/N7 V(270º) H2 Uniforme 0.074 - - - Globales -0.000 -1.000 0.000N9/N10 Peso propio Uniforme 0.049 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N9/N10 CM 1 Faja 0.066 - 0.000 3.590 Globales 0.000 0.000 -1.000N9/N10 CM 1 Triangular Izq. 0.066 - 3.590 5.150 Globales 0.000 0.000 -1.000N9/N10 CM 1 Uniforme 0.066 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N9/N10 V (0º) H1 Triangular Izq. 0.198 - 3.590 5.150 Globales -0.000 -1.000 0.000N9/N10 V (0º) H1 Faja 0.198 - 0.000 3.590 Globales -0.000 -1.000 0.000N9/N10 V (0º) H1 Uniforme 0.198 - - - Globales 1.000 -0.000 -0.000N9/N10 V (0º)H2 Faja 0.198 - 0.000 3.590 Globales -0.000 -1.000 0.000N9/N10 V (0º)H2 Uniforme 0.198 - - - Globales 1.000 -0.000 -0.000N9/N10 V (0º)H2 Triangular Izq. 0.198 - 3.590 5.150 Globales -0.000 -1.000 0.000N9/N10 V(90º) H1 Faja 0.174 - 0.000 3.590 Globales 0.000 1.000 -0.000N9/N10 V(90º) H1 Triangular Izq. 0.174 - 3.590 5.150 Globales 0.000 1.000 -0.000N9/N10 V(90º) H1 Uniforme 0.075 - - - Globales 1.000 -0.000 -0.000N9/N10 V(90º) H2 Uniforme 0.075 - - - Globales 1.000 -0.000 -0.000N9/N10 V(90º) H2 Faja 0.174 - 0.000 3.590 Globales 0.000 1.000 -0.000N9/N10 V(90º) H2 Triangular Izq. 0.174 - 3.590 5.150 Globales 0.000 1.000 -0.000N9/N10 V(180º) H1 Triangular Izq. 0.198 - 3.590 5.150 Globales -0.000 -1.000 0.000N9/N10 V(180º) H1 Faja 0.198 - 0.000 3.590 Globales -0.000 -1.000 0.000N9/N10 V(180º) H1 Uniforme 0.198 - - - Globales 1.000 -0.000 -0.000N9/N10 V(180º) H2 Faja 0.198 - 0.000 3.590 Globales -0.000 -1.000 0.000

ListadosMODULO TIPO AB CON ZAPATAS. CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

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Cargas en barras

Barra Hipótesis TipoValores Posición Dirección

P1 P2 L1(m)

L2(m) Ejes X Y Z

N9/N10 V(180º) H2 Triangular Izq. 0.198 - 3.590 5.150 Globales -0.000 -1.000 0.000N9/N10 V(180º) H2 Uniforme 0.198 - - - Globales 1.000 -0.000 -0.000N9/N10 V(270º) H1 Uniforme 0.174 - - - Globales -1.000 0.000 0.000N9/N10 V(270º) H1 Faja 0.075 - 0.000 3.590 Globales -0.000 -1.000 0.000N9/N10 V(270º) H1 Triangular Izq. 0.075 - 3.590 5.150 Globales -0.000 -1.000 0.000N9/N10 V(270º) H2 Faja 0.075 - 0.000 3.590 Globales -0.000 -1.000 0.000N9/N10 V(270º) H2 Triangular Izq. 0.075 - 3.590 5.150 Globales -0.000 -1.000 0.000N9/N10 V(270º) H2 Uniforme 0.174 - - - Globales -1.000 0.000 0.000N13/N22 Peso propio Uniforme 0.049 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N13/N22 CM 1 Uniforme 0.065 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N13/N22 CM 1 Uniforme 0.066 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N13/N22 V (0º) H1 Uniforme 0.198 - - - Globales 1.000 -0.000 -0.000N13/N22 V (0º) H1 Uniforme 0.195 - - - Globales -0.000 -1.000 0.000N13/N22 V (0º)H2 Uniforme 0.198 - - - Globales 1.000 -0.000 -0.000N13/N22 V (0º)H2 Uniforme 0.195 - - - Globales -0.000 -1.000 0.000N13/N22 V(90º) H1 Uniforme 0.171 - - - Globales 0.000 1.000 -0.000N13/N22 V(90º) H1 Uniforme 0.075 - - - Globales 1.000 -0.000 -0.000N13/N22 V(90º) H2 Uniforme 0.075 - - - Globales 1.000 -0.000 -0.000N13/N22 V(90º) H2 Uniforme 0.171 - - - Globales 0.000 1.000 -0.000N13/N22 V(180º) H1 Uniforme 0.198 - - - Globales 1.000 -0.000 -0.000N13/N22 V(180º) H1 Uniforme 0.195 - - - Globales -0.000 -1.000 0.000N13/N22 V(180º) H2 Uniforme 0.198 - - - Globales 1.000 -0.000 -0.000N13/N22 V(180º) H2 Uniforme 0.195 - - - Globales -0.000 -1.000 0.000N13/N22 V(270º) H1 Uniforme 0.074 - - - Globales -0.000 -1.000 0.000N13/N22 V(270º) H1 Uniforme 0.174 - - - Globales -1.000 0.000 0.000N13/N22 V(270º) H2 Uniforme 0.074 - - - Globales -0.000 -1.000 0.000N13/N22 V(270º) H2 Uniforme 0.174 - - - Globales -1.000 0.000 0.000N22/N14 Peso propio Uniforme 0.049 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N22/N14 CM 1 Uniforme 0.065 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N22/N14 CM 1 Faja 0.066 - 0.000 1.560 Globales 0.000 0.000 -1.000N22/N14 CM 1 Triangular Izq. 0.066 - 1.560 3.150 Globales 0.000 0.000 -1.000N22/N14 V (0º) H1 Faja 0.198 - 0.000 1.560 Globales 1.000 -0.000 -0.000N22/N14 V (0º) H1 Uniforme 0.195 - - - Globales -0.000 -1.000 0.000N22/N14 V (0º) H1 Triangular Izq. 0.198 - 1.560 3.150 Globales 1.000 -0.000 -0.000N22/N14 V (0º)H2 Uniforme 0.195 - - - Globales -0.000 -1.000 0.000N22/N14 V (0º)H2 Triangular Izq. 0.198 - 1.560 3.150 Globales 1.000 -0.000 -0.000N22/N14 V (0º)H2 Faja 0.198 - 0.000 1.560 Globales 1.000 -0.000 -0.000N22/N14 V(90º) H1 Faja 0.075 - 0.000 1.560 Globales 1.000 -0.000 -0.000N22/N14 V(90º) H1 Triangular Izq. 0.075 - 1.560 3.150 Globales 1.000 -0.000 -0.000N22/N14 V(90º) H1 Uniforme 0.171 - - - Globales 0.000 1.000 -0.000

ListadosMODULO TIPO AB CON ZAPATAS. CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

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Cargas en barras

Barra Hipótesis TipoValores Posición Dirección

P1 P2 L1(m)

L2(m) Ejes X Y Z

N22/N14 V(90º) H2 Uniforme 0.171 - - - Globales 0.000 1.000 -0.000N22/N14 V(90º) H2 Faja 0.075 - 0.000 1.560 Globales 1.000 -0.000 -0.000N22/N14 V(90º) H2 Triangular Izq. 0.075 - 1.560 3.150 Globales 1.000 -0.000 -0.000N22/N14 V(180º) H1 Faja 0.198 - 0.000 1.560 Globales 1.000 -0.000 -0.000N22/N14 V(180º) H1 Triangular Izq. 0.198 - 1.560 3.150 Globales 1.000 -0.000 -0.000N22/N14 V(180º) H1 Uniforme 0.195 - - - Globales -0.000 -1.000 0.000N22/N14 V(180º) H2 Triangular Izq. 0.198 - 1.560 3.150 Globales 1.000 -0.000 -0.000N22/N14 V(180º) H2 Uniforme 0.195 - - - Globales -0.000 -1.000 0.000N22/N14 V(180º) H2 Faja 0.198 - 0.000 1.560 Globales 1.000 -0.000 -0.000N22/N14 V(270º) H1 Uniforme 0.074 - - - Globales -0.000 -1.000 0.000N22/N14 V(270º) H1 Faja 0.174 - 0.000 1.560 Globales -1.000 0.000 0.000N22/N14 V(270º) H1 Triangular Izq. 0.174 - 1.560 3.150 Globales -1.000 0.000 0.000N22/N14 V(270º) H2 Uniforme 0.074 - - - Globales -0.000 -1.000 0.000N22/N14 V(270º) H2 Faja 0.174 - 0.000 1.560 Globales -1.000 0.000 0.000N22/N14 V(270º) H2 Triangular Izq. 0.174 - 1.560 3.150 Globales -1.000 0.000 0.000N2/N19 Peso propio Uniforme 0.027 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N14/N7 Peso propio Uniforme 0.027 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N17/N14 Peso propio Uniforme 0.027 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N17/N14 CM 1 Triangular Izq. 0.023 - 0.000 4.678 Globales 0.000 0.000 -1.000N17/N14 CM 1 Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N17/N14 V (0º) H1 Triangular Izq. 0.068 - 0.000 4.678 Globales 1.000 -0.000 -0.000N17/N14 V (0º) H1 Uniforme 0.171 - - - Globales -0.000 -0.340 0.940N17/N14 V (0º)H2 Uniforme 0.171 - - - Globales -0.000 -0.340 0.940N17/N14 V (0º)H2 Triangular Izq. 0.068 - 0.000 4.678 Globales 1.000 -0.000 -0.000N17/N14 V(90º) H1 Uniforme 0.476 - - - Globales 0.000 0.340 -0.940N17/N14 V(90º) H1 Triangular Izq. 0.026 - 0.000 4.678 Globales 1.000 -0.000 -0.000N17/N14 V(90º) H2 Uniforme 0.048 - - - Globales -0.000 -0.340 0.940N17/N14 V(90º) H2 Triangular Izq. 0.026 - 0.000 4.678 Globales 1.000 -0.000 -0.000N17/N14 V(180º) H1 Triangular Izq. 0.068 - 0.000 4.678 Globales 1.000 -0.000 -0.000N17/N14 V(180º) H1 Uniforme 0.048 - - - Globales 0.000 0.340 -0.940N17/N14 V(180º) H2 Uniforme 0.171 - - - Globales -0.000 -0.340 0.940N17/N14 V(180º) H2 Triangular Izq. 0.068 - 0.000 4.678 Globales 1.000 -0.000 -0.000N17/N14 V(270º) H1 Uniforme 0.048 - - - Globales 0.000 0.340 -0.940N17/N14 V(270º) H1 Triangular Izq. 0.060 - 0.000 4.678 Globales -1.000 0.000 0.000N17/N14 V(270º) H2 Triangular Izq. 0.060 - 0.000 4.678 Globales -1.000 0.000 0.000N17/N14 V(270º) H2 Uniforme 0.048 - - - Globales -0.000 -0.340 0.940N17/N14 N(EI) Uniforme 0.043 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N17/N14 N(R) Uniforme 0.043 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N16/N17 Peso propio Uniforme 0.027 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N16/N17 CM 1 Trapezoidal 0.022 0.000 0.000 4.621 Globales 0.000 0.000 -1.000

ListadosMODULO TIPO AB CON ZAPATAS. CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

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Cargas en barras

Barra Hipótesis TipoValores Posición Dirección

P1 P2 L1(m)

L2(m) Ejes X Y Z

N16/N17 CM 1 Triangular Der. 0.184 - 0.000 4.621 Globales 0.000 0.000 -1.000N16/N17 V (0º) H1 Trapezoidal 0.066 0.001 0.000 4.621 Globales 1.000 -0.000 -0.000N16/N17 V (0º) H1 Triangular Der. 0.171 - 0.000 4.621 Globales -0.000 -0.338 0.941N16/N17 V (0º)H2 Triangular Der. 0.171 - 0.000 4.621 Globales -0.000 -0.338 0.941N16/N17 V (0º)H2 Trapezoidal 0.066 0.001 0.000 4.621 Globales 1.000 -0.000 -0.000N16/N17 V(90º) H1 Triangular Der. 0.476 - 0.000 4.621 Globales 0.000 0.338 -0.941N16/N17 V(90º) H1 Trapezoidal 0.025 0.000 0.000 4.621 Globales 1.000 -0.000 -0.000N16/N17 V(90º) H2 Triangular Der. 0.048 - 0.000 4.621 Globales -0.000 -0.338 0.941N16/N17 V(90º) H2 Trapezoidal 0.025 0.000 0.000 4.621 Globales 1.000 -0.000 -0.000N16/N17 V(180º) H1 Trapezoidal 0.066 0.001 0.000 4.621 Globales 1.000 -0.000 -0.000N16/N17 V(180º) H1 Triangular Der. 0.048 - 0.000 4.621 Globales 0.000 0.338 -0.941N16/N17 V(180º) H2 Triangular Der. 0.171 - 0.000 4.621 Globales -0.000 -0.338 0.941N16/N17 V(180º) H2 Trapezoidal 0.066 0.001 0.000 4.621 Globales 1.000 -0.000 -0.000N16/N17 V(270º) H1 Triangular Der. 0.048 - 0.000 4.621 Globales 0.000 0.338 -0.941N16/N17 V(270º) H1 Trapezoidal 0.058 0.000 0.000 4.621 Globales -1.000 0.000 0.000N16/N17 V(270º) H2 Trapezoidal 0.058 0.000 0.000 4.621 Globales -1.000 0.000 0.000N16/N17 V(270º) H2 Triangular Der. 0.048 - 0.000 4.621 Globales -0.000 -0.338 0.941N16/N17 N(EI) Triangular Der. 0.043 - 0.000 4.621 Globales 0.000 0.000 -1.000N16/N17 N(R) Triangular Der. 0.043 - 0.000 4.621 Globales 0.000 0.000 -1.000N16/N15 Peso propio Uniforme 0.027 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N16/N15 CM 1 Triangular Izq. 0.022 - 0.000 4.602 Globales 0.000 0.000 -1.000N16/N15 V (0º) H1 Triangular Izq. 0.066 - 0.000 4.602 Globales 0.000 -1.000 0.000N16/N15 V (0º)H2 Triangular Izq. 0.066 - 0.000 4.602 Globales 0.000 -1.000 0.000N16/N15 V(90º) H1 Triangular Izq. 0.058 - 0.000 4.602 Globales -0.000 1.000 -0.000N16/N15 V(90º) H2 Triangular Izq. 0.058 - 0.000 4.602 Globales -0.000 1.000 -0.000N16/N15 V(180º) H1 Triangular Izq. 0.066 - 0.000 4.602 Globales 0.000 -1.000 0.000N16/N15 V(180º) H2 Triangular Izq. 0.066 - 0.000 4.602 Globales 0.000 -1.000 0.000N16/N15 V(270º) H1 Triangular Izq. 0.025 - 0.000 4.602 Globales 0.000 -1.000 0.000N16/N15 V(270º) H2 Triangular Izq. 0.025 - 0.000 4.602 Globales 0.000 -1.000 0.000N2/N15 Peso propio Uniforme 0.027 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N2/N15 CM 1 Triangular Izq. 0.022 - 0.000 4.668 Globales 0.000 0.000 -1.000N2/N15 CM 1 Uniforme 0.185 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N2/N15 V (0º) H1 Triangular Izq. 0.066 - 0.000 4.668 Globales 0.000 -1.000 0.000N2/N15 V (0º) H1 Uniforme 0.172 - - - Globales 0.334 -0.000 0.943N2/N15 V (0º)H2 Uniforme 0.172 - - - Globales 0.334 -0.000 0.943N2/N15 V (0º)H2 Triangular Izq. 0.066 - 0.000 4.668 Globales 0.000 -1.000 0.000N2/N15 V(90º) H1 Uniforme 0.479 - - - Globales -0.334 0.000 -0.943N2/N15 V(90º) H1 Triangular Izq. 0.058 - 0.000 4.668 Globales -0.000 1.000 -0.000N2/N15 V(90º) H2 Uniforme 0.048 - - - Globales 0.334 -0.000 0.943N2/N15 V(90º) H2 Triangular Izq. 0.058 - 0.000 4.668 Globales -0.000 1.000 -0.000

ListadosMODULO TIPO AB CON ZAPATAS. CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

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Cargas en barras

Barra Hipótesis TipoValores Posición Dirección

P1 P2 L1(m)

L2(m) Ejes X Y Z

N2/N15 V(180º) H1 Triangular Izq. 0.066 - 0.000 4.668 Globales 0.000 -1.000 0.000N2/N15 V(180º) H1 Uniforme 0.048 - - - Globales -0.334 0.000 -0.943N2/N15 V(180º) H2 Uniforme 0.172 - - - Globales 0.334 -0.000 0.943N2/N15 V(180º) H2 Triangular Izq. 0.066 - 0.000 4.668 Globales 0.000 -1.000 0.000N2/N15 V(270º) H1 Uniforme 0.048 - - - Globales -0.334 0.000 -0.943N2/N15 V(270º) H1 Triangular Izq. 0.025 - 0.000 4.668 Globales 0.000 -1.000 0.000N2/N15 V(270º) H2 Triangular Izq. 0.025 - 0.000 4.668 Globales 0.000 -1.000 0.000N2/N15 V(270º) H2 Uniforme 0.048 - - - Globales 0.334 -0.000 0.943N2/N15 N(EI) Uniforme 0.044 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N2/N15 N(R) Uniforme 0.044 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N15/N10 Peso propio Uniforme 0.027 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N15/N10 CM 1 Triangular Izq. 0.196 - 0.000 4.350 Globales 0.000 0.000 -1.000N15/N10 V (0º) H1 Triangular Izq. 0.182 - 0.000 4.350 Globales -0.339 -0.000 0.941N15/N10 V (0º)H2 Triangular Izq. 0.182 - 0.000 4.350 Globales -0.339 -0.000 0.941N15/N10 V(90º) H1 Triangular Izq. 0.506 - 0.000 4.350 Globales 0.339 0.000 -0.941N15/N10 V(90º) H2 Triangular Izq. 0.051 - 0.000 4.350 Globales -0.339 -0.000 0.941N15/N10 V(180º) H1 Triangular Izq. 0.051 - 0.000 4.350 Globales 0.339 0.000 -0.941N15/N10 V(180º) H2 Triangular Izq. 0.182 - 0.000 4.350 Globales -0.339 -0.000 0.941N15/N10 V(270º) H1 Triangular Izq. 0.051 - 0.000 4.350 Globales 0.339 0.000 -0.941N15/N10 V(270º) H2 Triangular Izq. 0.051 - 0.000 4.350 Globales -0.339 -0.000 0.941N15/N10 N(EI) Triangular Izq. 0.046 - 0.000 4.350 Globales 0.000 0.000 -1.000N15/N10 N(R) Triangular Izq. 0.046 - 0.000 4.350 Globales 0.000 0.000 -1.000N19/N10 Peso propio Uniforme 0.027 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N19/N10 CM 1 Triangular Izq. 0.022 - 0.000 4.668 Globales 0.000 0.000 -1.000N19/N10 CM 1 Uniforme 0.185 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N19/N10 V (0º) H1 Triangular Izq. 0.066 - 0.000 4.668 Globales -0.000 -1.000 0.000N19/N10 V (0º) H1 Uniforme 0.172 - - - Globales 0.334 -0.000 0.943N19/N10 V (0º)H2 Uniforme 0.172 - - - Globales 0.334 -0.000 0.943N19/N10 V (0º)H2 Triangular Izq. 0.066 - 0.000 4.668 Globales -0.000 -1.000 0.000N19/N10 V(90º) H1 Uniforme 0.479 - - - Globales -0.334 0.000 -0.943N19/N10 V(90º) H1 Triangular Izq. 0.058 - 0.000 4.668 Globales 0.000 1.000 -0.000N19/N10 V(90º) H2 Uniforme 0.048 - - - Globales 0.334 -0.000 0.943N19/N10 V(90º) H2 Triangular Izq. 0.058 - 0.000 4.668 Globales 0.000 1.000 -0.000N19/N10 V(180º) H1 Triangular Izq. 0.066 - 0.000 4.668 Globales -0.000 -1.000 0.000N19/N10 V(180º) H1 Uniforme 0.048 - - - Globales -0.334 0.000 -0.943N19/N10 V(180º) H2 Uniforme 0.172 - - - Globales 0.334 -0.000 0.943N19/N10 V(180º) H2 Triangular Izq. 0.066 - 0.000 4.668 Globales -0.000 -1.000 0.000N19/N10 V(270º) H1 Uniforme 0.048 - - - Globales -0.334 0.000 -0.943N19/N10 V(270º) H1 Triangular Izq. 0.025 - 0.000 4.668 Globales -0.000 -1.000 0.000N19/N10 V(270º) H2 Triangular Izq. 0.025 - 0.000 4.668 Globales -0.000 -1.000 0.000

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Barra Hipótesis TipoValores Posición Dirección

P1 P2 L1(m)

L2(m) Ejes X Y Z

N19/N10 V(270º) H2 Uniforme 0.048 - - - Globales 0.334 -0.000 0.943N19/N10 N(EI) Uniforme 0.044 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N19/N10 N(R) Uniforme 0.044 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N10/N7 Peso propio Uniforme 0.027 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N10/N7 CM 1 Triangular Izq. 0.022 - 0.000 4.678 Globales 0.000 0.000 -1.000N10/N7 CM 1 Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N10/N7 V (0º) H1 Triangular Izq. 0.067 - 0.000 4.678 Globales 1.000 -0.000 -0.000N10/N7 V (0º) H1 Uniforme 0.171 - - - Globales -0.000 -0.340 0.940N10/N7 V (0º)H2 Uniforme 0.171 - - - Globales -0.000 -0.340 0.940N10/N7 V (0º)H2 Triangular Izq. 0.067 - 0.000 4.678 Globales 1.000 -0.000 -0.000N10/N7 V(90º) H1 Uniforme 0.476 - - - Globales 0.000 0.340 -0.940N10/N7 V(90º) H1 Triangular Izq. 0.025 - 0.000 4.678 Globales 1.000 -0.000 -0.000N10/N7 V(90º) H2 Uniforme 0.048 - - - Globales -0.000 -0.340 0.940N10/N7 V(90º) H2 Triangular Izq. 0.025 - 0.000 4.678 Globales 1.000 -0.000 -0.000N10/N7 V(180º) H1 Triangular Izq. 0.067 - 0.000 4.678 Globales 1.000 -0.000 -0.000N10/N7 V(180º) H1 Uniforme 0.048 - - - Globales 0.000 0.340 -0.940N10/N7 V(180º) H2 Uniforme 0.171 - - - Globales -0.000 -0.340 0.940N10/N7 V(180º) H2 Triangular Izq. 0.067 - 0.000 4.678 Globales 1.000 -0.000 -0.000N10/N7 V(270º) H1 Uniforme 0.048 - - - Globales 0.000 0.340 -0.940N10/N7 V(270º) H1 Triangular Izq. 0.059 - 0.000 4.678 Globales -1.000 0.000 0.000N10/N7 V(270º) H2 Triangular Izq. 0.059 - 0.000 4.678 Globales -1.000 0.000 0.000N10/N7 V(270º) H2 Uniforme 0.048 - - - Globales -0.000 -0.340 0.940N10/N7 N(EI) Uniforme 0.043 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N10/N7 N(R) Uniforme 0.043 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N16/N10 Peso propio Uniforme 0.027 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N16/N10 CM 1 Triangular Izq. 0.134 - 0.000 6.333 Globales 0.000 0.000 -1.000N16/N10 CM 1 Triangular Der. 0.134 - 0.000 6.333 Globales 0.000 0.000 -1.000N16/N10 V (0º) H1 Triangular Izq. 0.125 - 0.000 6.333 Globales -0.339 -0.000 0.941N16/N10 V (0º) H1 Triangular Der. 0.125 - 0.000 6.333 Globales -0.000 -0.338 0.941N16/N10 V (0º)H2 Triangular Izq. 0.125 - 0.000 6.333 Globales -0.339 -0.000 0.941N16/N10 V (0º)H2 Triangular Der. 0.125 - 0.000 6.333 Globales -0.000 -0.338 0.941N16/N10 V(90º) H1 Triangular Izq. 0.348 - 0.000 6.333 Globales 0.339 0.000 -0.941N16/N10 V(90º) H1 Triangular Der. 0.348 - 0.000 6.333 Globales 0.000 0.338 -0.941N16/N10 V(90º) H2 Triangular Der. 0.035 - 0.000 6.333 Globales -0.000 -0.338 0.941N16/N10 V(90º) H2 Triangular Izq. 0.035 - 0.000 6.333 Globales -0.339 -0.000 0.941N16/N10 V(180º) H1 Triangular Der. 0.035 - 0.000 6.333 Globales 0.000 0.338 -0.941N16/N10 V(180º) H1 Triangular Izq. 0.035 - 0.000 6.333 Globales 0.339 0.000 -0.941N16/N10 V(180º) H2 Triangular Der. 0.125 - 0.000 6.333 Globales -0.000 -0.338 0.941N16/N10 V(180º) H2 Triangular Izq. 0.125 - 0.000 6.333 Globales -0.339 -0.000 0.941N16/N10 V(270º) H1 Triangular Der. 0.035 - 0.000 6.333 Globales 0.000 0.338 -0.941

ListadosMODULO TIPO AB CON ZAPATAS. CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

Página 16

Page 430: Cálculo de estructuras PROASUR

Cargas en barras

Barra Hipótesis TipoValores Posición Dirección

P1 P2 L1(m)

L2(m) Ejes X Y Z

N16/N10 V(270º) H1 Triangular Izq. 0.035 - 0.000 6.333 Globales 0.339 0.000 -0.941N16/N10 V(270º) H2 Triangular Der. 0.035 - 0.000 6.333 Globales -0.000 -0.338 0.941N16/N10 V(270º) H2 Triangular Izq. 0.035 - 0.000 6.333 Globales -0.339 -0.000 0.941N16/N10 N(EI) Triangular Izq. 0.032 - 0.000 6.333 Globales 0.000 0.000 -1.000N16/N10 N(EI) Triangular Der. 0.032 - 0.000 6.333 Globales 0.000 0.000 -1.000N16/N10 N(R) Triangular Izq. 0.032 - 0.000 6.333 Globales 0.000 0.000 -1.000N16/N10 N(R) Triangular Der. 0.032 - 0.000 6.333 Globales 0.000 0.000 -1.000N17/N10 Peso propio Uniforme 0.027 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N11/N16 Peso propio Uniforme 0.049 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N11/N16 CM 1 Uniforme 0.065 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N11/N16 CM 1 Uniforme 0.065 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N11/N16 V (0º) H1 Uniforme 0.196 - - - Globales 1.000 -0.000 -0.000N11/N16 V (0º) H1 Uniforme 0.195 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000N11/N16 V (0º)H2 Uniforme 0.196 - - - Globales 1.000 -0.000 -0.000N11/N16 V (0º)H2 Uniforme 0.195 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000N11/N16 V(90º) H1 Uniforme 0.171 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000N11/N16 V(90º) H1 Uniforme 0.074 - - - Globales 1.000 -0.000 -0.000N11/N16 V(90º) H2 Uniforme 0.074 - - - Globales 1.000 -0.000 -0.000N11/N16 V(90º) H2 Uniforme 0.171 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000N11/N16 V(180º) H1 Uniforme 0.196 - - - Globales 1.000 -0.000 -0.000N11/N16 V(180º) H1 Uniforme 0.195 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000N11/N16 V(180º) H2 Uniforme 0.196 - - - Globales 1.000 -0.000 -0.000N11/N16 V(180º) H2 Uniforme 0.195 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000N11/N16 V(270º) H1 Uniforme 0.074 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000N11/N16 V(270º) H1 Uniforme 0.172 - - - Globales -1.000 0.000 0.000N11/N16 V(270º) H2 Uniforme 0.074 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000N11/N16 V(270º) H2 Uniforme 0.172 - - - Globales -1.000 0.000 0.000N8/N20 Peso propio Uniforme 0.049 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N8/N20 CM 1 Uniforme 0.131 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N8/N20 V (0º) H1 Uniforme 0.393 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000N8/N20 V (0º)H2 Uniforme 0.393 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000N8/N20 V(90º) H1 Uniforme 0.345 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000N8/N20 V(90º) H2 Uniforme 0.345 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000N8/N20 V(180º) H1 Uniforme 0.393 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000N8/N20 V(180º) H2 Uniforme 0.393 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000N8/N20 V(270º) H1 Uniforme 0.148 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000N8/N20 V(270º) H2 Uniforme 0.148 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000N20/N15 Peso propio Uniforme 0.049 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N20/N15 CM 1 Triangular Izq. 0.131 - 0.000 1.560 Globales 0.000 0.000 -1.000N20/N15 V (0º) H1 Triangular Izq. 0.393 - 0.000 1.560 Globales 0.000 -1.000 0.000

ListadosMODULO TIPO AB CON ZAPATAS. CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

Página 17

Page 431: Cálculo de estructuras PROASUR

Cargas en barras

Barra Hipótesis TipoValores Posición Dirección

P1 P2 L1(m)

L2(m) Ejes X Y Z

N20/N15 V (0º)H2 Triangular Izq. 0.393 - 0.000 1.560 Globales 0.000 -1.000 0.000N20/N15 V(90º) H1 Triangular Izq. 0.345 - 0.000 1.560 Globales -0.000 1.000 -0.000N20/N15 V(90º) H2 Triangular Izq. 0.345 - 0.000 1.560 Globales -0.000 1.000 -0.000N20/N15 V(180º) H1 Triangular Izq. 0.393 - 0.000 1.560 Globales 0.000 -1.000 0.000N20/N15 V(180º) H2 Triangular Izq. 0.393 - 0.000 1.560 Globales 0.000 -1.000 0.000N20/N15 V(270º) H1 Triangular Izq. 0.148 - 0.000 1.560 Globales 0.000 -1.000 0.000N20/N15 V(270º) H2 Triangular Izq. 0.148 - 0.000 1.560 Globales 0.000 -1.000 0.000N12/N21 Peso propio Uniforme 0.049 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N12/N21 CM 1 Uniforme 0.131 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N12/N21 V (0º) H1 Uniforme 0.394 - - - Globales 1.000 -0.000 -0.000N12/N21 V (0º)H2 Uniforme 0.394 - - - Globales 1.000 -0.000 -0.000N12/N21 V(90º) H1 Uniforme 0.149 - - - Globales 1.000 -0.000 -0.000N12/N21 V(90º) H2 Uniforme 0.149 - - - Globales 1.000 -0.000 -0.000N12/N21 V(180º) H1 Uniforme 0.394 - - - Globales 1.000 -0.000 -0.000N12/N21 V(180º) H2 Uniforme 0.394 - - - Globales 1.000 -0.000 -0.000N12/N21 V(270º) H1 Uniforme 0.346 - - - Globales -1.000 0.000 0.000N12/N21 V(270º) H2 Uniforme 0.346 - - - Globales -1.000 0.000 0.000N21/N17 Peso propio Uniforme 0.049 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N21/N17 CM 1 Trapezoidal 0.131 0.066 0.000 1.560 Globales 0.000 0.000 -1.000N21/N17 V (0º) H1 Trapezoidal 0.394 0.198 0.000 1.560 Globales 1.000 -0.000 -0.000N21/N17 V (0º)H2 Trapezoidal 0.394 0.198 0.000 1.560 Globales 1.000 -0.000 -0.000N21/N17 V(90º) H1 Trapezoidal 0.149 0.075 0.000 1.560 Globales 1.000 -0.000 -0.000N21/N17 V(90º) H2 Trapezoidal 0.149 0.075 0.000 1.560 Globales 1.000 -0.000 -0.000N21/N17 V(180º) H1 Trapezoidal 0.394 0.198 0.000 1.560 Globales 1.000 -0.000 -0.000N21/N17 V(180º) H2 Trapezoidal 0.394 0.198 0.000 1.560 Globales 1.000 -0.000 -0.000N21/N17 V(270º) H1 Trapezoidal 0.346 0.174 0.000 1.560 Globales -1.000 0.000 0.000N21/N17 V(270º) H2 Trapezoidal 0.346 0.174 0.000 1.560 Globales -1.000 0.000 0.000N19/N5 Peso propio Uniforme 0.027 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N5/N18 Peso propio Uniforme 0.027 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N20/N19 Peso propio Uniforme 0.027 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N20/N21 Peso propio Uniforme 0.027 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N21/N18 Peso propio Uniforme 0.027 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N20/N5 Peso propio Uniforme 0.027 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N21/N5 Peso propio Uniforme 0.027 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N3/N19 Peso propio Uniforme 0.049 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N3/N19 CM 1 Uniforme 0.065 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N3/N19 CM 1 Uniforme 0.066 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N3/N19 V (0º) H1 Uniforme 0.198 - - - Globales -0.000 -1.000 0.000N3/N19 V (0º) H1 Uniforme 0.196 - - - Globales 1.000 -0.000 -0.000N3/N19 V (0º)H2 Uniforme 0.198 - - - Globales -0.000 -1.000 0.000

ListadosMODULO TIPO AB CON ZAPATAS. CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

Página 18

Page 432: Cálculo de estructuras PROASUR

Cargas en barras

Barra Hipótesis TipoValores Posición Dirección

P1 P2 L1(m)

L2(m) Ejes X Y Z

N3/N19 V (0º)H2 Uniforme 0.196 - - - Globales 1.000 -0.000 -0.000N3/N19 V(90º) H1 Uniforme 0.074 - - - Globales 1.000 -0.000 -0.000N3/N19 V(90º) H1 Uniforme 0.174 - - - Globales 0.000 1.000 -0.000N3/N19 V(90º) H2 Uniforme 0.174 - - - Globales 0.000 1.000 -0.000N3/N19 V(90º) H2 Uniforme 0.074 - - - Globales 1.000 -0.000 -0.000N3/N19 V(180º) H1 Uniforme 0.198 - - - Globales -0.000 -1.000 0.000N3/N19 V(180º) H1 Uniforme 0.196 - - - Globales 1.000 -0.000 -0.000N3/N19 V(180º) H2 Uniforme 0.198 - - - Globales -0.000 -1.000 0.000N3/N19 V(180º) H2 Uniforme 0.196 - - - Globales 1.000 -0.000 -0.000N3/N19 V(270º) H1 Uniforme 0.172 - - - Globales -1.000 0.000 0.000N3/N19 V(270º) H1 Uniforme 0.075 - - - Globales -0.000 -1.000 0.000N3/N19 V(270º) H2 Uniforme 0.172 - - - Globales -1.000 0.000 0.000N3/N19 V(270º) H2 Uniforme 0.075 - - - Globales -0.000 -1.000 0.000N22/N18 Peso propio Uniforme 0.027 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

2.3.- Resultados

2.3.1.- Barras

2.3.1.1.- Comprobaciones E.L.U. (Resumido)

BarrasCOMPROBACIONES (CTE DB SE-M)

EstadoNt,0,d Nc,0,d My,d Mz,d Vy,d Vz,d Mx,d My,dMz,d Nt,0,dMy,dMz,d Nc,0,dMy,dMz,d Mx,dVy,dVz,d

N1/N2 N.P.(1) x: 0 m = 2.2

x: 0 m = 35.1

x: 0 m = 30.1

x: 0 m = 13.9

x: 0 m = 15.2 = 1.5 x: 0 m

= 65.2 N.P.(2) x: 0 m = 66.3

x: 0 m = 15.4

CUMPLE = 66.3

N4/N5 N.P.(1) x: 0 m = 0.6

x: 0 m = 33.8

x: 0 m = 31.1 = 11.3 = 11.9 = 1.2 x: 0 m

= 64.6 N.P.(2) x: 0 m = 64.9 = 12.7 CUMPLE

= 64.9

N6/N18 x: 3.59 m = 0.1

x: 0 m = 3.6

x: 0 m = 39.9

x: 0 m = 35.4

x: 0 m = 15.9

x: 0 m = 15.5 = 1.3 x: 0 m

= 68.5x: 3.59 m = 26.5

x: 0 m = 69.5

x: 0 m = 16.7

CUMPLE = 69.5

N18/N7 x: 3.15 m = 0.2

x: 0 m = 2.2

x: 3.15 m = 26.7

x: 0 m = 8.7

x: 0 m = 8.1

x: 0 m = 11.7 = 0.6 x: 3.15 m

= 30.1x: 2.363 m = 13.6

x: 3.15 m = 31.8

x: 0 m = 11.9

CUMPLE = 31.8

N9/N10 x: 5.15 m = 1.2

x: 0 m = 7.5

x: 0 m = 48.3

x: 0 m = 26.4

x: 0 m = 12.5

x: 0 m = 17.8 = 1.1 x: 0 m

= 62.0x: 4.635 m = 20.6

x: 0 m = 62.0

x: 0 m = 18.8

CUMPLE = 62.0

N13/N22 x: 3.59 m = 0.5

x: 0 m = 2.8

x: 0 m = 49.5

x: 0 m = 32.9

x: 0 m = 14.2

x: 0 m = 17.4 = 1.1 x: 0 m

= 67.4x: 3.59 m = 17.3

x: 0 m = 70.2

x: 0 m = 18.5

CUMPLE = 70.2

N22/N14 x: 3.15 m = 0.6

x: 0 m = 2.2

x: 2.953 m = 26.8

x: 2.559 m = 6.4

x: 0 m = 6.3

x: 3.15 m = 8.2 = 1.1 x: 2.756 m

= 29.0x: 1.575 m = 17.8

x: 2.559 m = 30.8

x: 3.15 m = 9.1

CUMPLE = 30.8

N2/N19 = 0.2 = 0.5 x: 0 m = 21.3

x: 4.35 m = 4.0 = 1.3 x: 0 m

= 9.0 = 1.6 x: 0 m = 22.3

x: 0 m = 17.8

x: 0 m = 22.7

x: 0 m = 9.8

CUMPLE = 22.7

N14/N7 < 0.1 = 0.2 x: 4.33 m = 13.3

x: 0 m = 2.9 = 1.0 x: 4.33 m

= 6.2 = 0.9 x: 4.33 m = 15.3

x: 4.33 m = 12.5

x: 4.33 m = 15.4

x: 4.33 m = 6.7

CUMPLE = 15.4

N17/N14 x: 4.678 m = 1.4

x: 0 m = 2.2

x: 4.678 m = 48.7

x: 0 m = 9.5

x: 0 m = 5.5

x: 4.678 m = 53.7 = 1.1 x: 4.678 m

= 50.8x: 2.105 m = 31.8

x: 0 m = 32.4

x: 4.678 m = 54.1

CUMPLE = 54.1

N16/N17 x: 4.621 m = 1.9

x: 0 m = 1.2

x: 4.621 m = 68.8

x: 0 m = 6.2

x: 0 m = 2.9

x: 4.621 m = 53.1 = 2.7 x: 4.621 m

= 72.1x: 0 m = 41.6

x: 0 m = 27.7

x: 4.621 m = 53.6

CUMPLE = 72.1

N16/N15 x: 4.602 m = 0.9

x: 0 m = 1.7

x: 0 m = 11.9

x: 4.602 m = 7.5

x: 4.602 m = 3.7

x: 4.602 m = 6.0 = 3.3 x: 4.602 m

= 16.9x: 0 m = 13.4

x: 4.602 m = 18.3

x: 4.602 m = 7.9

CUMPLE = 18.3

N2/N15 x: 4.668 m = 0.4

x: 0 m = 2.3

x: 4.668 m = 45.2

x: 4.668 m = 4.6

x: 0 m = 2.9

x: 4.668 m = 52.6 = 2.1 x: 4.668 m

= 48.4x: 4.668 m = 12.0

x: 4.668 m = 49.6

x: 4.668 m = 54.7

CUMPLE = 54.7

N15/N10 = 1.1 = 1.2 x: 4.35 m = 38.9

x: 4.35 m = 9.8

x: 0 m = 6.1

x: 4.35 m = 26.0 = 2.0 x: 4.35 m

= 45.8x: 1.305 m = 28.6

x: 0 m = 20.3

x: 4.35 m = 28.1

CUMPLE = 45.8

N19/N10 x: 4.668 m = 2.3

x: 0 m = 5.4

x: 4.668 m = 51.7

x: 0 m = 9.7

x: 0 m = 5.5

x: 4.668 m = 53.1 = 0.4 x: 4.668 m

= 55.9x: 1.867 m = 14.6

x: 4.668 m = 56.8

x: 4.668 m = 53.2

CUMPLE = 56.8

ListadosMODULO TIPO AB CON ZAPATAS. CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

Página 19

Page 433: Cálculo de estructuras PROASUR

BarrasCOMPROBACIONES (CTE DB SE-M)

EstadoNt,0,d Nc,0,d My,d Mz,d Vy,d Vz,d Mx,d My,dMz,d Nt,0,dMy,dMz,d Nc,0,dMy,dMz,d Mx,dVy,dVz,d

N10/N7 x: 4.678 m = 0.7

x: 0 m = 2.1

x: 4.678 m = 48.4

x: 0 m = 9.0

x: 0 m = 5.4

x: 4.678 m = 52.1 = 0.9 x: 4.678 m

= 50.3x: 2.339 m = 26.7

x: 0 m = 44.6

x: 4.678 m = 52.9

CUMPLE = 52.9

N16/N10 x: 6.333 m = 0.4

x: 0 m = 2.8

x: 6.333 m = 77.4

x: 6.333 m = 3.8

x: 0 m = 3.4

x: 6.333 m = 55.2 = 3.4 x: 6.333 m

= 78.7x: 2.533 m = 11.5

x: 6.333 m = 77.5

x: 6.333 m = 58.6

CUMPLE = 78.7

N17/N10 = 1.2 = 2.2 x: 4.33 m = 5.7

x: 0 m = 3.4 = 1.2 x: 4.33 m

= 3.0 = 2.0 x: 4.33 m = 7.8

x: 4.33 m = 5.5

x: 4.33 m = 9.8

x: 0 m = 4.1

CUMPLE = 9.8

N11/N16 x: 3.59 m = 0.1

x: 0 m = 2.0

x: 0 m = 65.6

x: 0 m = 29.4

x: 0 m = 13.5

x: 0 m = 20.5 = 3.0 x: 0 m

= 74.7x: 2.917 m < 0.1

x: 0 m = 76.1

x: 0 m = 23.4

CUMPLE = 76.1

N8/N20 N.P.(1) x: 0 m = 2.7

x: 0 m = 41.7

x: 0 m = 27.9 = 9.9 x: 0 m

= 20.3 = 1.4 x: 0 m = 66.1 N.P.(2) x: 0 m

= 67.3x: 0 m = 20.4

CUMPLE = 67.3

N20/N15 N.P.(1) x: 0 m = 2.2

x: 0 m = 17.5

x: 1.56 m = 18.4 = 5.8 x: 0 m

= 14.3 = 3.1 x: 0 m = 28.0 N.P.(2) x: 0 m

= 28.0x: 0 m = 17.4

CUMPLE = 28.0

N12/N21 x: 3.59 m = 0.1

x: 0 m = 4.2

x: 0 m = 48.7

x: 0 m = 39.9

x: 0 m = 22.5 = 14.2 = 1.2 x: 0 m

= 64.8x: 3.59 m = 22.7

x: 0 m = 65.0

x: 0 m = 22.7

CUMPLE = 65.0

N21/N17 x: 1.56 m = 0.3

x: 0 m = 3.3

x: 1.56 m = 20.9

x: 0 m = 13.3

x: 1.56 m = 9.8 = 9.4 = 1.2 x: 1.56 m

= 22.3x: 1.56 m = 16.8

x: 1.56 m = 22.3

x: 1.56 m = 11.0

CUMPLE = 22.3

N19/N5 = 1.3 = 0.8 x: 0 m = 28.0

x: 0 m = 2.7 = 0.9 x: 0 m

= 15.6 = 3.3 x: 0 m = 29.1

x: 3.111 m = 27.2

x: 0 m = 13.1

x: 0 m = 16.0

CUMPLE = 29.1

N5/N18 = 0.8 = 0.8 x: 3.111 m = 30.8

x: 3.111 m = 0.9 = 0.4 x: 0 m

= 17.2 = 1.6 x: 3.111 m = 31.1

x: 0 m = 11.8

x: 3.111 m = 31.9

x: 0 m = 17.4

CUMPLE = 31.9

N20/N19 = 2.7 = 3.2 x: 0 m = 10.7

x: 6.187 m = 1.5 = 0.3 x: 0 m

= 4.7 = 0.9 x: 0 m = 10.9

x: 0 m = 7.1

x: 0 m = 13.1

x: 6.187 m = 5.6

CUMPLE = 13.1

N20/N21 = 0.8 = 1.8 x: 6.138 m = 24.1

x: 6.138 m = 0.3 < 0.1 x: 6.138 m

= 8.1 = 0.6 x: 6.138 m = 24.2

x: 6.138 m = 16.6

x: 6.138 m = 25.7

x: 6.138 m = 8.7

CUMPLE = 25.7

N21/N18 = 0.7 = 0.7 x: 6.173 m = 24.5

x: 6.173 m = 0.4 = 0.1 x: 6.173 m

= 8.3 = 1.3 x: 6.173 m = 24.7

x: 0 m = 20.5

x: 0 m = 13.3

x: 6.173 m = 9.5

CUMPLE = 24.7

N20/N5 = 1.2 = 3.6 x: 6.91 m = 19.6

x: 6.91 m = 0.2 < 0.1 x: 6.91 m

= 6.9 = 1.3 x: 6.91 m = 19.7

x: 6.91 m = 7.6

x: 6.91 m = 22.5

x: 6.91 m = 8.2

CUMPLE = 22.5

N21/N5 = 0.3 = 1.1 x: 6.891 m = 13.2

x: 6.891 m = 0.4 = 0.1 x: 0 m

= 5.0 = 1.9 x: 6.891 m = 13.5

x: 0 m = 4.6

x: 6.891 m = 14.0

x: 6.891 m = 6.8

CUMPLE = 14.0

N3/N19 x: 3.59 m = 0.5

x: 0 m = 2.4

x: 0 m = 38.6

x: 0 m = 34.2

x: 0 m = 16.8

x: 0 m = 17.5 = 1.8 x: 0 m

= 72.6x: 0 m = 20.2

x: 0 m = 74.3

x: 0 m = 17.8

CUMPLE = 74.3

N22/N18 = 0.4 = 0.6 x: 0 m = 21.8

x: 4.33 m = 1.4 = 0.4 x: 4.33 m

= 9.4 = 1.5 x: 0 m = 22.2

x: 4.33 m = 19.8

x: 4.33 m = 21.7

x: 0 m = 9.7

CUMPLE = 22.2

Notación:Nt,0,d: Resistencia a tracción uniforme paralela a la fibraNc,0,d: Resistencia a compresión uniforme paralela a la fibraMy,d: Resistencia a flexión en el eje yMz,d: Resistencia a flexión en el eje zVy,d: Resistencia a cortante en el eje yVz,d: Resistencia a cortante en el eje zMx,d: Resistencia a torsiónMy,dMz,d: Resistencia a flexión esviadaNt,0,dMy,dMz,d: Resistencia a flexión y tracción axial combinadasNc,0,dMy,dMz,d: Resistencia a flexión y compresión axial combinadasMx,dVy,dVz,d: Resistencia a cortante y torsor combinadosx: Distancia al origen de la barra: Coeficiente de aprovechamiento (%)N.P.: No procede

Comprobaciones que no proceden (N.P.):(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.(2) La comprobación no procede, ya que no hay interacción entre axil de tracción y momento flector para ninguna combinación.

2.3.2.- Sismo

Norma utilizada: NCSE-02Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02

Método de cálculo: Análisis mediante espectros de respuesta (NCSE-02, 3.6.2)

ListadosMODULO TIPO AB CON ZAPATAS. CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

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Page 434: Cálculo de estructuras PROASUR

2.3.2.1.- Espectro de cálculo

2.3.2.1.1.- Espectro elástico de aceleraciones

0.00

0.02

0.04

0.06

0.08

0.10

0.12

0.14

0.16

0.18

0.20

0.22

0.24

Coef.Amplificación (g)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Periodo (s)

Coef.Amplificación:ae cS a (T)

Donde:

A

T(T) 1 (2,5 1)T

AT T

(T) 2,5 A BT T T

K C(T)T BT T

es el espectro normalizado de respuesta elástica.

El valor máximo de las ordenadas espectrales es 0.221 g.

NCSE-02 (2.2, 2.3 y 2.4)

Parámetros necesarios para la definición del espectro

ac: Aceleración sísmica de cálculo (NCSE-02, 2.2) ac : 0.088 g

c ba S a

ab: Aceleración básica (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1) ab : 0.080 g: Coeficiente adimensional de riesgo : 1.00

Tipo de construcción: Construcciones de importancia normalS: Coeficiente de amplificación del terreno (NCSE-02, 2.2) S : 1.10

bCS a 0,1g

1,25

bb

aC CS 3,33 ( 0,1) (1 ) 0,1g a 0,4g1,25 g 1,25

bS 1,0 0,4g a

C: Coeficiente del terreno (NCSE-02, 2.4) C : 1.38ab: Aceleración básica (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1) ab : 0.080 g: Coeficiente adimensional de riesgo : 1.00

: Coeficiente dependiente del amortiguamiento (NCSE-02, 2.5) : 1.000,45

: Amortiguamiento (NCSE-02, Tabla 3.1) : 5.00 %TA: Periodo característico del espectro (NCSE-02, 2.3) TA : 0.14 s

AK CT10

K: Coeficiente de contribución (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1) K : 1.00C: Coeficiente del terreno (NCSE-02, 2.4) C : 1.38

TB: Periodo característico del espectro (NCSE-02, 2.3) TB : 0.55 s

ListadosMODULO TIPO AB CON ZAPATAS. CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

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Page 435: Cálculo de estructuras PROASUR

BK CT2,5

K: Coeficiente de contribución (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1) K : 1.00C: Coeficiente del terreno (NCSE-02, 2.4) C : 1.38

2.3.2.1.2.- Espectro de diseño de aceleraciones

El espectro de diseño sísmico se obtiene reduciendo el espectro elástico por elcoeficiente () correspondiente a cada dirección de análisis.

a c AA

TS a 1 2,5 1 T TT

a c A BS a 2,5 T T T

a c BK CS a T T

T

: Coeficiente de respuesta : 0.50

: Coeficiente dependiente del amortiguamiento (NCSE-02, 2.5) : 1.000,45

: Amortiguamiento (NCSE-02, Tabla 3.1) : 5.00 %: Coeficiente de comportamiento por ductilidad (NCSE-02, 3.7.3.1) : 2.00

Ductilidad (NCSE-02, Tabla 3.1): Ductilidad bajaac: Aceleración sísmica de cálculo (NCSE-02, 2.2) ac : 0.088 gK: Coeficiente de contribución (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1) K : 1.00C: Coeficiente del terreno (NCSE-02, 2.4) C : 1.38TA: Periodo característico del espectro (NCSE-02, 2.3) TA : 0.14 sTB: Periodo característico del espectro (NCSE-02, 2.3) TB : 0.55 s

NCSE-02 (3.6.2.2)

ListadosMODULO TIPO AB CON ZAPATAS. CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

Página 22

Page 436: Cálculo de estructuras PROASUR

0.00

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0.07

0.08

0.09

0.10

0.11

0.12

Coef.Amplificación (g)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Periodo (s)

2.3.2.2.- Coeficientes de participación

Modo T Lx Ly Mx My Hipótesis X(1) Hipótesis Y(1)

Modo 1 0.291 0.3325 0.9431 7.09 % 57 %R = 2A = 1.083 m/s²D = 2.32383 mm

R = 2A = 1.083 m/s²D = 2.32383 mm

Modo 2 0.263 0.8035 0.5953 49.67 % 27.27 %R = 2A = 1.083 m/s²D = 1.90013 mm

R = 2A = 1.083 m/s²D = 1.90013 mm

Modo 3 0.228 0.8893 0.4573 34.56 % 9.14 %R = 2A = 1.083 m/s²D = 1.42763 mm

R = 2A = 1.083 m/s²D = 1.42763 mm

Total 91.32 % 93.41 %

T: Periodo de vibración en segundos.Lx, Ly: Coeficientes de participación normalizados en cada dirección del análisis.Mx, My: Porcentaje de masa desplazada por cada modo en cada dirección del análisis.R: Relación entre la aceleración de cálculo usando la ductilidad asignada a la estructura y laaceleración de cálculo obtenida sin ductilidad.A: Aceleración de cálculo, incluyendo la ductilidad.D: Coeficiente del modo. Equivale al desplazamiento máximo del grado de libertad dinámico.

Representación de los periodos modales

ListadosMODULO TIPO AB CON ZAPATAS. CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

Página 23

Page 437: Cálculo de estructuras PROASUR

0.00

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0.07

0.08

0.09

0.10

0.11

0.12

Coef.Amplificación (g)

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4

Periodo (s)

(0.228, 0.110)

(0.263, 0.110)

(0.291, 0.110)

Se representa el rango de periodos abarcado por los modos estudiados, con indicación de losmodos en los que se desplaza más del 30% de la masa:

Hipótesis Sismo 1Hipótesismodal

T(s)

A(g)

Modo 1 0.291 0.110Modo 2 0.263 0.110Modo 3 0.228 0.110

3.- Cimentación

3.1.- Elementos de cimentación aislados

3.1.1.- Descripción

Referencias Geometría Armado

N13, N6, N4, N3, N9, N12, N11, N8 y N1Zapata cuadradaAncho: 185.0 cmCanto: 50.0 cm

Sup X: 9Ø12c/20Sup Y: 9Ø12c/20Inf X: 9Ø12c/20Inf Y: 9Ø12c/20

3.1.2.- Comprobación

Referencia: N13Dimensiones: 185 x 185 x 50Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20Comprobación Valores EstadoTensiones sobre el terreno:Criterio de CYPE Ingenieros

- Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 1.5 kp/cm²Calculado: 0.264 kp/cm² Cumple

- Tensión media en situaciones accidentales sísmicas: Máximo: 1.88 kp/cm²Calculado: 0.181 kp/cm² Cumple

ListadosMODULO TIPO AB CON ZAPATAS. CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

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Page 438: Cálculo de estructuras PROASUR

Referencia: N13Dimensiones: 185 x 185 x 50Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20Comprobación Valores Estado - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 1.875 kp/cm²

Calculado: 0.201 kp/cm² Cumple - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: Máximo: 1.875 kp/cm²

Calculado: 0.665 kp/cm² Cumple - Tensión máxima en situaciones accidentales sísmicas: Máximo: 2.35 kp/cm²

Calculado: 0.248 kp/cm² CumpleVuelco de la zapata:Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que loscoeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictosexigidos para todas las combinaciones de equilibrio.

- En dirección X: Reserva seguridad: 32.5 % Cumple - En dirección Y: Reserva seguridad: 22.2 % CumpleFlexión en la zapata: - En dirección X: Momento: 1.90 t·m Cumple - En dirección Y: Momento: 3.04 t·m CumpleCortante en la zapata: - En dirección X: Cortante: 2.47 t Cumple - En dirección Y: Cortante: 3.47 t CumpleCompresión oblicua en la zapata:Criterio de CYPE Ingenieros

- Situaciones persistentes: Máximo: 509.68 t/m²Calculado: 8.79 t/m² Cumple

- Situaciones accidentales sísmicas: Máximo: 588.09 t/m²Calculado: 3.71 t/m² Cumple

Canto mínimo: Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08

Mínimo: 25 cmCalculado: 50 cm Cumple

Espacio para anclar arranques en cimentación: - N13:

Mínimo: 0 cmCalculado: 43 cm Cumple

Cuantía geométrica mínima:Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 Mínimo: 0.0009 - Armado inferior dirección X: Calculado: 0.0011 Cumple - Armado superior dirección X: Calculado: 0.0011 Cumple - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0.0011 Cumple - Armado superior dirección Y: Calculado: 0.0011 CumpleCuantía mínima necesaria por flexión:Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 Calculado: 0.0012 - Armado inferior dirección X: Mínimo: 0.0002 Cumple - Armado inferior dirección Y: Mínimo: 0.0004 Cumple - Armado superior dirección X: Mínimo: 0.0002 Cumple - Armado superior dirección Y: Mínimo: 0.0002 CumpleDiámetro mínimo de las barras:Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) Mínimo: 12 mm - Parrilla inferior: Calculado: 12 mm Cumple

ListadosMODULO TIPO AB CON ZAPATAS. CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

Página 25

Page 439: Cálculo de estructuras PROASUR

Referencia: N13Dimensiones: 185 x 185 x 50Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20Comprobación Valores Estado - Parrilla superior: Calculado: 12 mm CumpleSeparación máxima entre barras:Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm - Armado inferior dirección X: Calculado: 20 cm Cumple - Armado inferior dirección Y: Calculado: 20 cm Cumple - Armado superior dirección X: Calculado: 20 cm Cumple - Armado superior dirección Y: Calculado: 20 cm CumpleSeparación mínima entre barras:Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras deCimentación". Capítulo 3.16 Mínimo: 10 cm - Armado inferior dirección X: Calculado: 20 cm Cumple - Armado inferior dirección Y: Calculado: 20 cm Cumple - Armado superior dirección X: Calculado: 20 cm Cumple - Armado superior dirección Y: Calculado: 20 cm CumpleLongitud de anclaje:Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed.INTEMAC, 1991

- Armado inf. dirección X hacia der: Mínimo: 15 cmCalculado: 71 cm Cumple

- Armado inf. dirección X hacia izq: Mínimo: 15 cmCalculado: 71 cm Cumple

- Armado inf. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 15 cmCalculado: 71 cm Cumple

- Armado inf. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 15 cmCalculado: 71 cm Cumple

- Armado sup. dirección X hacia der: Mínimo: 18 cmCalculado: 71 cm Cumple

- Armado sup. dirección X hacia izq: Mínimo: 18 cmCalculado: 71 cm Cumple

- Armado sup. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 18 cmCalculado: 31 cm Cumple

- Armado sup. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 18 cmCalculado: 71 cm Cumple

Longitud mínima de las patillas: Mínimo: 12 cm - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 40 cm Cumple - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 40 cm Cumple - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 40 cm Cumple - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 40 cm Cumple - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 40 cm Cumple - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 40 cm Cumple - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 40 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

ListadosMODULO TIPO AB CON ZAPATAS. CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

Página 26

Page 440: Cálculo de estructuras PROASUR

Referencia: N6Dimensiones: 185 x 185 x 50Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20Comprobación Valores EstadoTensiones sobre el terreno:Criterio de CYPE Ingenieros

- Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 1.5 kp/cm²Calculado: 0.25 kp/cm² Cumple

- Tensión media en situaciones accidentales sísmicas: Máximo: 1.88 kp/cm²Calculado: 0.184 kp/cm² Cumple

- Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 1.875 kp/cm²Calculado: 0.182 kp/cm² Cumple

- Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: Máximo: 1.875 kp/cm²Calculado: 0.724 kp/cm² Cumple

- Tensión máxima en situaciones accidentales sísmicas: Máximo: 2.35 kp/cm²Calculado: 0.247 kp/cm² Cumple

Vuelco de la zapata:Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que loscoeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictosexigidos para todas las combinaciones de equilibrio.

- En dirección X: Reserva seguridad: 35.3 % Cumple - En dirección Y: Reserva seguridad: 31.4 % CumpleFlexión en la zapata: - En dirección X: Momento: 2.13 t·m Cumple - En dirección Y: Momento: 2.61 t·m CumpleCortante en la zapata: - En dirección X: Cortante: 2.69 t Cumple - En dirección Y: Cortante: 2.88 t CumpleCompresión oblicua en la zapata:Criterio de CYPE Ingenieros

- Situaciones persistentes: Máximo: 509.68 t/m²Calculado: 11.12 t/m² Cumple

- Situaciones accidentales sísmicas: Máximo: 588.09 t/m²Calculado: 3.89 t/m² Cumple

Canto mínimo: Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08

Mínimo: 25 cmCalculado: 50 cm Cumple

Espacio para anclar arranques en cimentación: - N6:

Mínimo: 0 cmCalculado: 43 cm Cumple

Cuantía geométrica mínima:Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 Mínimo: 0.0009 - Armado inferior dirección X: Calculado: 0.0011 Cumple - Armado superior dirección X: Calculado: 0.0011 Cumple - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0.0011 Cumple - Armado superior dirección Y: Calculado: 0.0011 CumpleCuantía mínima necesaria por flexión:Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 Calculado: 0.0012 - Armado inferior dirección X: Mínimo: 0.0003 Cumple - Armado inferior dirección Y: Mínimo: 0.0003 Cumple

ListadosMODULO TIPO AB CON ZAPATAS. CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

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Page 441: Cálculo de estructuras PROASUR

Referencia: N6Dimensiones: 185 x 185 x 50Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20Comprobación Valores Estado - Armado superior dirección X: Mínimo: 0.0002 Cumple - Armado superior dirección Y: Mínimo: 0.0002 CumpleDiámetro mínimo de las barras:Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) Mínimo: 12 mm - Parrilla inferior: Calculado: 12 mm Cumple - Parrilla superior: Calculado: 12 mm CumpleSeparación máxima entre barras:Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm - Armado inferior dirección X: Calculado: 20 cm Cumple - Armado inferior dirección Y: Calculado: 20 cm Cumple - Armado superior dirección X: Calculado: 20 cm Cumple - Armado superior dirección Y: Calculado: 20 cm CumpleSeparación mínima entre barras:Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras deCimentación". Capítulo 3.16 Mínimo: 10 cm - Armado inferior dirección X: Calculado: 20 cm Cumple - Armado inferior dirección Y: Calculado: 20 cm Cumple - Armado superior dirección X: Calculado: 20 cm Cumple - Armado superior dirección Y: Calculado: 20 cm CumpleLongitud de anclaje:Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed.INTEMAC, 1991

- Armado inf. dirección X hacia der: Mínimo: 15 cmCalculado: 71 cm Cumple

- Armado inf. dirección X hacia izq: Mínimo: 15 cmCalculado: 71 cm Cumple

- Armado inf. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 15 cmCalculado: 71 cm Cumple

- Armado inf. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 15 cmCalculado: 71 cm Cumple

- Armado sup. dirección X hacia der: Mínimo: 18 cmCalculado: 71 cm Cumple

- Armado sup. dirección X hacia izq: Mínimo: 18 cmCalculado: 71 cm Cumple

- Armado sup. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 18 cmCalculado: 31 cm Cumple

- Armado sup. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 18 cmCalculado: 71 cm Cumple

Longitud mínima de las patillas: Mínimo: 12 cm - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 40 cm Cumple - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 40 cm Cumple - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 40 cm Cumple - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 40 cm Cumple

ListadosMODULO TIPO AB CON ZAPATAS. CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

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Page 442: Cálculo de estructuras PROASUR

Referencia: N6Dimensiones: 185 x 185 x 50Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20Comprobación Valores Estado - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 40 cm Cumple - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 40 cm Cumple - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 40 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Referencia: N4Dimensiones: 185 x 185 x 50Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20Comprobación Valores EstadoTensiones sobre el terreno:Criterio de CYPE Ingenieros

- Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 1.5 kp/cm²Calculado: 0.221 kp/cm² Cumple

- Tensión media en situaciones accidentales sísmicas: Máximo: 1.88 kp/cm²Calculado: 0.14 kp/cm² Cumple

- Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 1.875 kp/cm²Calculado: 0.15 kp/cm² Cumple

- Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: Máximo: 1.875 kp/cm²Calculado: 0.649 kp/cm² Cumple

- Tensión máxima en situaciones accidentales sísmicas: Máximo: 2.35 kp/cm²Calculado: 0.209 kp/cm² Cumple

Vuelco de la zapata:Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que loscoeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictosexigidos para todas las combinaciones de equilibrio.

- En dirección X: Reserva seguridad: 48.3 % Cumple - En dirección Y: Reserva seguridad: 36.6 % CumpleFlexión en la zapata: - En dirección X: Momento: 1.64 t·m Cumple - En dirección Y: Momento: 1.88 t·m CumpleCortante en la zapata: - En dirección X: Cortante: 2.08 t Cumple - En dirección Y: Cortante: 2.49 t CumpleCompresión oblicua en la zapata:Criterio de CYPE Ingenieros

- Situaciones persistentes: Máximo: 509.68 t/m²Calculado: 2.06 t/m² Cumple

- Situaciones accidentales sísmicas: Máximo: 588.09 t/m²Calculado: 0.98 t/m² Cumple

Canto mínimo: Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08

Mínimo: 25 cmCalculado: 50 cm Cumple

Espacio para anclar arranques en cimentación: - N4:

Mínimo: 0 cmCalculado: 43 cm Cumple

ListadosMODULO TIPO AB CON ZAPATAS. CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

Página 29

Page 443: Cálculo de estructuras PROASUR

Referencia: N4Dimensiones: 185 x 185 x 50Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20Comprobación Valores EstadoCuantía geométrica mínima:Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 Mínimo: 0.0009 - Armado inferior dirección X: Calculado: 0.0011 Cumple - Armado superior dirección X: Calculado: 0.0011 Cumple - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0.0011 Cumple - Armado superior dirección Y: Calculado: 0.0011 CumpleCuantía mínima necesaria por flexión:Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 Calculado: 0.0012 - Armado inferior dirección X: Mínimo: 0.0002 Cumple - Armado inferior dirección Y: Mínimo: 0.0002 Cumple - Armado superior dirección X: Mínimo: 0.0001 Cumple - Armado superior dirección Y: Mínimo: 0.0002 CumpleDiámetro mínimo de las barras:Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) Mínimo: 12 mm - Parrilla inferior: Calculado: 12 mm Cumple - Parrilla superior: Calculado: 12 mm CumpleSeparación máxima entre barras:Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm - Armado inferior dirección X: Calculado: 20 cm Cumple - Armado inferior dirección Y: Calculado: 20 cm Cumple - Armado superior dirección X: Calculado: 20 cm Cumple - Armado superior dirección Y: Calculado: 20 cm CumpleSeparación mínima entre barras:Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras deCimentación". Capítulo 3.16 Mínimo: 10 cm - Armado inferior dirección X: Calculado: 20 cm Cumple - Armado inferior dirección Y: Calculado: 20 cm Cumple - Armado superior dirección X: Calculado: 20 cm Cumple - Armado superior dirección Y: Calculado: 20 cm CumpleLongitud de anclaje:Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed.INTEMAC, 1991

- Armado inf. dirección X hacia der: Mínimo: 15 cmCalculado: 71 cm Cumple

- Armado inf. dirección X hacia izq: Mínimo: 15 cmCalculado: 71 cm Cumple

- Armado inf. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 15 cmCalculado: 71 cm Cumple

- Armado inf. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 15 cmCalculado: 71 cm Cumple

- Armado sup. dirección X hacia der: Mínimo: 18 cmCalculado: 71 cm Cumple

- Armado sup. dirección X hacia izq: Mínimo: 18 cmCalculado: 71 cm Cumple

ListadosMODULO TIPO AB CON ZAPATAS. CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

Página 30

Page 444: Cálculo de estructuras PROASUR

Referencia: N4Dimensiones: 185 x 185 x 50Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20Comprobación Valores Estado - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 18 cm

Calculado: 31 cm Cumple - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 18 cm

Calculado: 71 cm CumpleLongitud mínima de las patillas: Mínimo: 12 cm - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 40 cm Cumple - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 40 cm Cumple - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 40 cm Cumple - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 40 cm Cumple - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 40 cm Cumple - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 40 cm Cumple - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 40 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Referencia: N3Dimensiones: 185 x 185 x 50Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20Comprobación Valores EstadoTensiones sobre el terreno:Criterio de CYPE Ingenieros

- Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 1.5 kp/cm²Calculado: 0.263 kp/cm² Cumple

- Tensión media en situaciones accidentales sísmicas: Máximo: 1.88 kp/cm²Calculado: 0.171 kp/cm² Cumple

- Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 1.875 kp/cm²Calculado: 0.186 kp/cm² Cumple

- Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: Máximo: 1.875 kp/cm²Calculado: 0.75 kp/cm² Cumple

- Tensión máxima en situaciones accidentales sísmicas: Máximo: 2.35 kp/cm²Calculado: 0.238 kp/cm² Cumple

Vuelco de la zapata:Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que loscoeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictosexigidos para todas las combinaciones de equilibrio.

- En dirección X: Reserva seguridad: 52.8 % Cumple - En dirección Y: Reserva seguridad: 52.6 % CumpleFlexión en la zapata: - En dirección X: Momento: 2.17 t·m Cumple - En dirección Y: Momento: 2.38 t·m CumpleCortante en la zapata: - En dirección X: Cortante: 2.48 t Cumple - En dirección Y: Cortante: 2.91 t CumpleCompresión oblicua en la zapata:Criterio de CYPE Ingenieros

ListadosMODULO TIPO AB CON ZAPATAS. CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

Página 31

Page 445: Cálculo de estructuras PROASUR

Referencia: N3Dimensiones: 185 x 185 x 50Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20Comprobación Valores Estado - Situaciones persistentes: Máximo: 509.68 t/m²

Calculado: 7.67 t/m² Cumple - Situaciones accidentales sísmicas: Máximo: 588.09 t/m²

Calculado: 3.08 t/m² CumpleCanto mínimo: Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08

Mínimo: 25 cmCalculado: 50 cm Cumple

Espacio para anclar arranques en cimentación: - N3:

Mínimo: 0 cmCalculado: 43 cm Cumple

Cuantía geométrica mínima:Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 Mínimo: 0.0009 - Armado inferior dirección X: Calculado: 0.0011 Cumple - Armado superior dirección X: Calculado: 0.0011 Cumple - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0.0011 Cumple - Armado superior dirección Y: Calculado: 0.0011 CumpleCuantía mínima necesaria por flexión:Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 Calculado: 0.0012 - Armado inferior dirección X: Mínimo: 0.0003 Cumple - Armado inferior dirección Y: Mínimo: 0.0003 Cumple - Armado superior dirección X: Mínimo: 0.0001 Cumple - Armado superior dirección Y: Mínimo: 0.0001 CumpleDiámetro mínimo de las barras:Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) Mínimo: 12 mm - Parrilla inferior: Calculado: 12 mm Cumple - Parrilla superior: Calculado: 12 mm CumpleSeparación máxima entre barras:Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm - Armado inferior dirección X: Calculado: 20 cm Cumple - Armado inferior dirección Y: Calculado: 20 cm Cumple - Armado superior dirección X: Calculado: 20 cm Cumple - Armado superior dirección Y: Calculado: 20 cm CumpleSeparación mínima entre barras:Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras deCimentación". Capítulo 3.16 Mínimo: 10 cm - Armado inferior dirección X: Calculado: 20 cm Cumple - Armado inferior dirección Y: Calculado: 20 cm Cumple - Armado superior dirección X: Calculado: 20 cm Cumple - Armado superior dirección Y: Calculado: 20 cm CumpleLongitud de anclaje:Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed.INTEMAC, 1991

- Armado inf. dirección X hacia der: Mínimo: 15 cmCalculado: 71 cm Cumple

- Armado inf. dirección X hacia izq: Mínimo: 15 cmCalculado: 71 cm Cumple

ListadosMODULO TIPO AB CON ZAPATAS. CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

Página 32

Page 446: Cálculo de estructuras PROASUR

Referencia: N3Dimensiones: 185 x 185 x 50Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20Comprobación Valores Estado - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 15 cm

Calculado: 71 cm Cumple - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 15 cm

Calculado: 71 cm Cumple - Armado sup. dirección X hacia der: Mínimo: 18 cm

Calculado: 71 cm Cumple - Armado sup. dirección X hacia izq: Mínimo: 18 cm

Calculado: 71 cm Cumple - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 18 cm

Calculado: 31 cm Cumple - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 18 cm

Calculado: 71 cm CumpleLongitud mínima de las patillas: Mínimo: 12 cm - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 40 cm Cumple - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 40 cm Cumple - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 40 cm Cumple - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 40 cm Cumple - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 40 cm Cumple - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 40 cm Cumple - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 40 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Referencia: N9Dimensiones: 185 x 185 x 50Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20Comprobación Valores EstadoTensiones sobre el terreno:Criterio de CYPE Ingenieros

- Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 1.5 kp/cm²Calculado: 0.32 kp/cm² Cumple

- Tensión media en situaciones accidentales sísmicas: Máximo: 1.88 kp/cm²Calculado: 0.209 kp/cm² Cumple

- Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 1.875 kp/cm²Calculado: 0.231 kp/cm² Cumple

- Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: Máximo: 1.875 kp/cm²Calculado: 0.636 kp/cm² Cumple

- Tensión máxima en situaciones accidentales sísmicas: Máximo: 2.35 kp/cm²Calculado: 0.258 kp/cm² Cumple

Vuelco de la zapata:Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que loscoeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictosexigidos para todas las combinaciones de equilibrio.

- En dirección X: Reserva seguridad: 35.7 % Cumple - En dirección Y: Reserva seguridad: 3.6 % Cumple

ListadosMODULO TIPO AB CON ZAPATAS. CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

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Page 447: Cálculo de estructuras PROASUR

Referencia: N9Dimensiones: 185 x 185 x 50Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20Comprobación Valores EstadoFlexión en la zapata: - En dirección X: Momento: 2.09 t·m Cumple - En dirección Y: Momento: 3.68 t·m CumpleCortante en la zapata: - En dirección X: Cortante: 2.08 t Cumple - En dirección Y: Cortante: 3.88 t CumpleCompresión oblicua en la zapata:Criterio de CYPE Ingenieros

- Situaciones persistentes: Máximo: 509.68 t/m²Calculado: 19.6 t/m² Cumple

- Situaciones accidentales sísmicas: Máximo: 588.09 t/m²Calculado: 5.49 t/m² Cumple

Canto mínimo: Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08

Mínimo: 25 cmCalculado: 50 cm Cumple

Espacio para anclar arranques en cimentación: - N9:

Mínimo: 0 cmCalculado: 43 cm Cumple

Cuantía geométrica mínima:Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 Mínimo: 0.0009 - Armado inferior dirección X: Calculado: 0.0011 Cumple - Armado superior dirección X: Calculado: 0.0011 Cumple - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0.0011 Cumple - Armado superior dirección Y: Calculado: 0.0011 CumpleCuantía mínima necesaria por flexión:Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 Calculado: 0.0012 - Armado inferior dirección X: Mínimo: 0.0003 Cumple - Armado inferior dirección Y: Mínimo: 0.0004 Cumple - Armado superior dirección X: Mínimo: 0.0001 Cumple - Armado superior dirección Y: Mínimo: 0.0002 CumpleDiámetro mínimo de las barras:Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) Mínimo: 12 mm - Parrilla inferior: Calculado: 12 mm Cumple - Parrilla superior: Calculado: 12 mm CumpleSeparación máxima entre barras:Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm - Armado inferior dirección X: Calculado: 20 cm Cumple - Armado inferior dirección Y: Calculado: 20 cm Cumple - Armado superior dirección X: Calculado: 20 cm Cumple - Armado superior dirección Y: Calculado: 20 cm CumpleSeparación mínima entre barras:Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras deCimentación". Capítulo 3.16 Mínimo: 10 cm - Armado inferior dirección X: Calculado: 20 cm Cumple - Armado inferior dirección Y: Calculado: 20 cm Cumple

ListadosMODULO TIPO AB CON ZAPATAS. CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

Página 34

Page 448: Cálculo de estructuras PROASUR

Referencia: N9Dimensiones: 185 x 185 x 50Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20Comprobación Valores Estado - Armado superior dirección X: Calculado: 20 cm Cumple - Armado superior dirección Y: Calculado: 20 cm CumpleLongitud de anclaje:Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed.INTEMAC, 1991

- Armado inf. dirección X hacia der: Mínimo: 15 cmCalculado: 71 cm Cumple

- Armado inf. dirección X hacia izq: Mínimo: 15 cmCalculado: 71 cm Cumple

- Armado inf. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 15 cmCalculado: 71 cm Cumple

- Armado inf. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 15 cmCalculado: 71 cm Cumple

- Armado sup. dirección X hacia der: Mínimo: 18 cmCalculado: 71 cm Cumple

- Armado sup. dirección X hacia izq: Mínimo: 18 cmCalculado: 71 cm Cumple

- Armado sup. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 18 cmCalculado: 31 cm Cumple

- Armado sup. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 18 cmCalculado: 71 cm Cumple

Longitud mínima de las patillas: Mínimo: 12 cm - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 40 cm Cumple - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 40 cm Cumple - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 40 cm Cumple - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 40 cm Cumple - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 40 cm Cumple - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 40 cm Cumple - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 40 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Referencia: N12Dimensiones: 185 x 185 x 50Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20Comprobación Valores EstadoTensiones sobre el terreno:Criterio de CYPE Ingenieros

- Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 1.5 kp/cm²Calculado: 0.266 kp/cm² Cumple

- Tensión media en situaciones accidentales sísmicas: Máximo: 1.88 kp/cm²Calculado: 0.19 kp/cm² Cumple

- Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 1.875 kp/cm²Calculado: 0.212 kp/cm² Cumple

ListadosMODULO TIPO AB CON ZAPATAS. CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

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Page 449: Cálculo de estructuras PROASUR

Referencia: N12Dimensiones: 185 x 185 x 50Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20Comprobación Valores Estado - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: Máximo: 1.875 kp/cm²

Calculado: 0.655 kp/cm² Cumple - Tensión máxima en situaciones accidentales sísmicas: Máximo: 2.35 kp/cm²

Calculado: 0.268 kp/cm² CumpleVuelco de la zapata:Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que loscoeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictosexigidos para todas las combinaciones de equilibrio.

- En dirección X: Reserva seguridad: 9.9 % Cumple - En dirección Y: Reserva seguridad: 105.6 % CumpleFlexión en la zapata: - En dirección X: Momento: 2.85 t·m Cumple - En dirección Y: Momento: 3.03 t·m CumpleCortante en la zapata: - En dirección X: Cortante: 4.31 t Cumple - En dirección Y: Cortante: 3.27 t CumpleCompresión oblicua en la zapata:Criterio de CYPE Ingenieros

- Situaciones persistentes: Máximo: 509.68 t/m²Calculado: 13.23 t/m² Cumple

- Situaciones accidentales sísmicas: Máximo: 588.09 t/m²Calculado: 4.25 t/m² Cumple

Canto mínimo: Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08

Mínimo: 25 cmCalculado: 50 cm Cumple

Espacio para anclar arranques en cimentación: - N12:

Mínimo: 0 cmCalculado: 43 cm Cumple

Cuantía geométrica mínima:Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 Mínimo: 0.0009 - Armado inferior dirección X: Calculado: 0.0011 Cumple - Armado superior dirección X: Calculado: 0.0011 Cumple - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0.0011 Cumple - Armado superior dirección Y: Calculado: 0.0011 CumpleCuantía mínima necesaria por flexión:Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 Calculado: 0.0012 - Armado inferior dirección X: Mínimo: 0.0003 Cumple - Armado inferior dirección Y: Mínimo: 0.0004 Cumple - Armado superior dirección X: Mínimo: 0.0002 Cumple - Armado superior dirección Y: Mínimo: 0.0001 CumpleDiámetro mínimo de las barras:Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) Mínimo: 12 mm - Parrilla inferior: Calculado: 12 mm Cumple - Parrilla superior: Calculado: 12 mm CumpleSeparación máxima entre barras:Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm

ListadosMODULO TIPO AB CON ZAPATAS. CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

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Page 450: Cálculo de estructuras PROASUR

Referencia: N12Dimensiones: 185 x 185 x 50Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20Comprobación Valores Estado - Armado inferior dirección X: Calculado: 20 cm Cumple - Armado inferior dirección Y: Calculado: 20 cm Cumple - Armado superior dirección X: Calculado: 20 cm Cumple - Armado superior dirección Y: Calculado: 20 cm CumpleSeparación mínima entre barras:Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructurasde Cimentación". Capítulo 3.16 Mínimo: 10 cm - Armado inferior dirección X: Calculado: 20 cm Cumple - Armado inferior dirección Y: Calculado: 20 cm Cumple - Armado superior dirección X: Calculado: 20 cm Cumple - Armado superior dirección Y: Calculado: 20 cm CumpleLongitud de anclaje:Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed.INTEMAC, 1991

- Armado inf. dirección X hacia der: Mínimo: 15 cmCalculado: 71 cm Cumple

- Armado inf. dirección X hacia izq: Mínimo: 15 cmCalculado: 71 cm Cumple

- Armado inf. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 15 cmCalculado: 71 cm Cumple

- Armado inf. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 15 cmCalculado: 71 cm Cumple

- Armado sup. dirección X hacia der: Mínimo: 18 cmCalculado: 71 cm Cumple

- Armado sup. dirección X hacia izq: Mínimo: 18 cmCalculado: 71 cm Cumple

- Armado sup. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 18 cmCalculado: 31 cm Cumple

- Armado sup. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 18 cmCalculado: 71 cm Cumple

Longitud mínima de las patillas: Mínimo: 12 cm - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 40 cm Cumple - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 40 cm Cumple - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 40 cm Cumple - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 40 cm Cumple - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 40 cm Cumple - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 40 cm Cumple - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 40 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

ListadosMODULO TIPO AB CON ZAPATAS. CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

Página 37

Page 451: Cálculo de estructuras PROASUR

Referencia: N11Dimensiones: 185 x 185 x 50Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20Comprobación Valores EstadoTensiones sobre el terreno:Criterio de CYPE Ingenieros

- Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 1.5 kp/cm²Calculado: 0.347 kp/cm² Cumple

- Tensión media en situaciones accidentales sísmicas: Máximo: 1.88 kp/cm²Calculado: 0.169 kp/cm² Cumple

- Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 1.875 kp/cm²Calculado: 0.209 kp/cm² Cumple

- Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: Máximo: 1.875 kp/cm²Calculado: 0.814 kp/cm² Cumple

- Tensión máxima en situaciones accidentales sísmicas: Máximo: 2.35 kp/cm²Calculado: 0.268 kp/cm² Cumple

Vuelco de la zapata:Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que loscoeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictosexigidos para todas las combinaciones de equilibrio.

- En dirección X: Reserva seguridad: 69.4 % Cumple - En dirección Y: Reserva seguridad: 1.7 % CumpleFlexión en la zapata: - En dirección X: Momento: 1.73 t·m Cumple - En dirección Y: Momento: 4.52 t·m CumpleCortante en la zapata: - En dirección X: Cortante: 1.93 t Cumple - En dirección Y: Cortante: 6.57 t CumpleCompresión oblicua en la zapata:Criterio de CYPE Ingenieros

- Situaciones persistentes: Máximo: 509.68 t/m²Calculado: 6.26 t/m² Cumple

- Situaciones accidentales sísmicas: Máximo: 588.09 t/m²Calculado: 2.91 t/m² Cumple

Canto mínimo: Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08

Mínimo: 25 cmCalculado: 50 cm Cumple

Espacio para anclar arranques en cimentación: - N11:

Mínimo: 0 cmCalculado: 43 cm Cumple

Cuantía geométrica mínima:Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 Mínimo: 0.0009 - Armado inferior dirección X: Calculado: 0.0011 Cumple - Armado superior dirección X: Calculado: 0.0011 Cumple - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0.0011 Cumple - Armado superior dirección Y: Calculado: 0.0011 CumpleCuantía mínima necesaria por flexión:Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 Calculado: 0.0012 - Armado inferior dirección X: Mínimo: 0.0002 Cumple - Armado inferior dirección Y: Mínimo: 0.0005 Cumple

ListadosMODULO TIPO AB CON ZAPATAS. CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

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Page 452: Cálculo de estructuras PROASUR

Referencia: N11Dimensiones: 185 x 185 x 50Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20Comprobación Valores Estado - Armado superior dirección X: Mínimo: 0.0001 Cumple - Armado superior dirección Y: Mínimo: 0.0002 CumpleDiámetro mínimo de las barras:Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) Mínimo: 12 mm - Parrilla inferior: Calculado: 12 mm Cumple - Parrilla superior: Calculado: 12 mm CumpleSeparación máxima entre barras:Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm - Armado inferior dirección X: Calculado: 20 cm Cumple - Armado inferior dirección Y: Calculado: 20 cm Cumple - Armado superior dirección X: Calculado: 20 cm Cumple - Armado superior dirección Y: Calculado: 20 cm CumpleSeparación mínima entre barras:Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras deCimentación". Capítulo 3.16 Mínimo: 10 cm - Armado inferior dirección X: Calculado: 20 cm Cumple - Armado inferior dirección Y: Calculado: 20 cm Cumple - Armado superior dirección X: Calculado: 20 cm Cumple - Armado superior dirección Y: Calculado: 20 cm CumpleLongitud de anclaje:Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed.INTEMAC, 1991

- Armado inf. dirección X hacia der: Mínimo: 15 cmCalculado: 71 cm Cumple

- Armado inf. dirección X hacia izq: Mínimo: 15 cmCalculado: 71 cm Cumple

- Armado inf. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 15 cmCalculado: 71 cm Cumple

- Armado inf. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 15 cmCalculado: 71 cm Cumple

- Armado sup. dirección X hacia der: Mínimo: 18 cmCalculado: 71 cm Cumple

- Armado sup. dirección X hacia izq: Mínimo: 18 cmCalculado: 71 cm Cumple

- Armado sup. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 18 cmCalculado: 31 cm Cumple

- Armado sup. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 18 cmCalculado: 71 cm Cumple

Longitud mínima de las patillas: Mínimo: 12 cm - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 40 cm Cumple - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 40 cm Cumple - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 40 cm Cumple - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 40 cm Cumple

ListadosMODULO TIPO AB CON ZAPATAS. CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

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Page 453: Cálculo de estructuras PROASUR

Referencia: N11Dimensiones: 185 x 185 x 50Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20Comprobación Valores Estado - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 40 cm Cumple - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 40 cm Cumple - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 40 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Referencia: N8Dimensiones: 185 x 185 x 50Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20Comprobación Valores EstadoTensiones sobre el terreno:Criterio de CYPE Ingenieros

- Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 1.5 kp/cm²Calculado: 0.242 kp/cm² Cumple

- Tensión media en situaciones accidentales sísmicas: Máximo: 1.88 kp/cm²Calculado: 0.188 kp/cm² Cumple

- Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 1.875 kp/cm²Calculado: 0.211 kp/cm² Cumple

- Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: Máximo: 1.875 kp/cm²Calculado: 0.651 kp/cm² Cumple

- Tensión máxima en situaciones accidentales sísmicas: Máximo: 2.35 kp/cm²Calculado: 0.242 kp/cm² Cumple

Vuelco de la zapata:Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que loscoeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictosexigidos para todas las combinaciones de equilibrio.

- En dirección X: Reserva seguridad: 117.6 % Cumple - En dirección Y: Reserva seguridad: 44.6 % CumpleFlexión en la zapata: - En dirección X: Momento: 1.64 t·m Cumple - En dirección Y: Momento: 2.62 t·m CumpleCortante en la zapata: - En dirección X: Cortante: 1.82 t Cumple - En dirección Y: Cortante: 3.10 t CumpleCompresión oblicua en la zapata:Criterio de CYPE Ingenieros

- Situaciones persistentes: Máximo: 509.68 t/m²Calculado: 8.71 t/m² Cumple

- Situaciones accidentales sísmicas: Máximo: 588.09 t/m²Calculado: 4.17 t/m² Cumple

Canto mínimo: Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08

Mínimo: 25 cmCalculado: 50 cm Cumple

Espacio para anclar arranques en cimentación: - N8:

Mínimo: 0 cmCalculado: 43 cm Cumple

ListadosMODULO TIPO AB CON ZAPATAS. CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

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Page 454: Cálculo de estructuras PROASUR

Referencia: N8Dimensiones: 185 x 185 x 50Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20Comprobación Valores EstadoCuantía geométrica mínima:Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 Mínimo: 0.0009 - Armado inferior dirección X: Calculado: 0.0011 Cumple - Armado superior dirección X: Calculado: 0.0011 Cumple - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0.0011 Cumple - Armado superior dirección Y: Calculado: 0.0011 CumpleCuantía mínima necesaria por flexión:Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 Calculado: 0.0012 - Armado inferior dirección X: Mínimo: 0.0002 Cumple - Armado inferior dirección Y: Mínimo: 0.0003 Cumple - Armado superior dirección X: Mínimo: 0.0001 Cumple - Armado superior dirección Y: Mínimo: 0.0002 CumpleDiámetro mínimo de las barras:Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) Mínimo: 12 mm - Parrilla inferior: Calculado: 12 mm Cumple - Parrilla superior: Calculado: 12 mm CumpleSeparación máxima entre barras:Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm - Armado inferior dirección X: Calculado: 20 cm Cumple - Armado inferior dirección Y: Calculado: 20 cm Cumple - Armado superior dirección X: Calculado: 20 cm Cumple - Armado superior dirección Y: Calculado: 20 cm CumpleSeparación mínima entre barras:Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructurasde Cimentación". Capítulo 3.16 Mínimo: 10 cm - Armado inferior dirección X: Calculado: 20 cm Cumple - Armado inferior dirección Y: Calculado: 20 cm Cumple - Armado superior dirección X: Calculado: 20 cm Cumple - Armado superior dirección Y: Calculado: 20 cm CumpleLongitud de anclaje:Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed.INTEMAC, 1991

- Armado inf. dirección X hacia der: Mínimo: 15 cmCalculado: 71 cm Cumple

- Armado inf. dirección X hacia izq: Mínimo: 15 cmCalculado: 71 cm Cumple

- Armado inf. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 15 cmCalculado: 71 cm Cumple

- Armado inf. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 15 cmCalculado: 71 cm Cumple

- Armado sup. dirección X hacia der: Mínimo: 18 cmCalculado: 71 cm Cumple

- Armado sup. dirección X hacia izq: Mínimo: 18 cmCalculado: 71 cm Cumple

ListadosMODULO TIPO AB CON ZAPATAS. CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

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Page 455: Cálculo de estructuras PROASUR

Referencia: N8Dimensiones: 185 x 185 x 50Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20Comprobación Valores Estado - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 18 cm

Calculado: 31 cm Cumple - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 18 cm

Calculado: 71 cm CumpleLongitud mínima de las patillas: Mínimo: 12 cm - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 40 cm Cumple - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 40 cm Cumple - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 40 cm Cumple - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 40 cm Cumple - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 40 cm Cumple - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 40 cm Cumple - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 40 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Referencia: N1Dimensiones: 185 x 185 x 50Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20Comprobación Valores EstadoTensiones sobre el terreno:Criterio de CYPE Ingenieros

- Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 1.5 kp/cm²Calculado: 0.235 kp/cm² Cumple

- Tensión media en situaciones accidentales sísmicas: Máximo: 1.88 kp/cm²Calculado: 0.164 kp/cm² Cumple

- Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 1.875 kp/cm²Calculado: 0.188 kp/cm² Cumple

- Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: Máximo: 1.875 kp/cm²Calculado: 0.666 kp/cm² Cumple

- Tensión máxima en situaciones accidentales sísmicas: Máximo: 2.35 kp/cm²Calculado: 0.237 kp/cm² Cumple

Vuelco de la zapata:Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que loscoeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictosexigidos para todas las combinaciones de equilibrio.

- En dirección X: Reserva seguridad: 72.9 % Cumple - En dirección Y: Reserva seguridad: 44.8 % CumpleFlexión en la zapata: - En dirección X: Momento: 1.74 t·m Cumple - En dirección Y: Momento: 2.07 t·m CumpleCortante en la zapata: - En dirección X: Cortante: 2.03 t Cumple - En dirección Y: Cortante: 2.62 t CumpleCompresión oblicua en la zapata:Criterio de CYPE Ingenieros

ListadosMODULO TIPO AB CON ZAPATAS. CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

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Page 456: Cálculo de estructuras PROASUR

Referencia: N1Dimensiones: 185 x 185 x 50Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20Comprobación Valores Estado - Situaciones persistentes: Máximo: 509.68 t/m²

Calculado: 6.94 t/m² Cumple - Situaciones accidentales sísmicas: Máximo: 588.09 t/m²

Calculado: 2.53 t/m² CumpleCanto mínimo: Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08

Mínimo: 25 cmCalculado: 50 cm Cumple

Espacio para anclar arranques en cimentación: - N1:

Mínimo: 0 cmCalculado: 43 cm Cumple

Cuantía geométrica mínima:Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 Mínimo: 0.0009 - Armado inferior dirección X: Calculado: 0.0011 Cumple - Armado superior dirección X: Calculado: 0.0011 Cumple - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0.0011 Cumple - Armado superior dirección Y: Calculado: 0.0011 CumpleCuantía mínima necesaria por flexión:Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 Calculado: 0.0012 - Armado inferior dirección X: Mínimo: 0.0002 Cumple - Armado inferior dirección Y: Mínimo: 0.0003 Cumple - Armado superior dirección X: Mínimo: 0.0001 Cumple - Armado superior dirección Y: Mínimo: 0.0002 CumpleDiámetro mínimo de las barras:Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) Mínimo: 12 mm - Parrilla inferior: Calculado: 12 mm Cumple - Parrilla superior: Calculado: 12 mm CumpleSeparación máxima entre barras:Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm - Armado inferior dirección X: Calculado: 20 cm Cumple - Armado inferior dirección Y: Calculado: 20 cm Cumple - Armado superior dirección X: Calculado: 20 cm Cumple - Armado superior dirección Y: Calculado: 20 cm CumpleSeparación mínima entre barras:Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras deCimentación". Capítulo 3.16 Mínimo: 10 cm - Armado inferior dirección X: Calculado: 20 cm Cumple - Armado inferior dirección Y: Calculado: 20 cm Cumple - Armado superior dirección X: Calculado: 20 cm Cumple - Armado superior dirección Y: Calculado: 20 cm CumpleLongitud de anclaje:Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed.INTEMAC, 1991

- Armado inf. dirección X hacia der: Mínimo: 15 cmCalculado: 71 cm Cumple

- Armado inf. dirección X hacia izq: Mínimo: 15 cmCalculado: 71 cm Cumple

ListadosMODULO TIPO AB CON ZAPATAS. CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

Página 43

Page 457: Cálculo de estructuras PROASUR

Referencia: N1Dimensiones: 185 x 185 x 50Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20Comprobación Valores Estado - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 15 cm

Calculado: 71 cm Cumple - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 15 cm

Calculado: 71 cm Cumple - Armado sup. dirección X hacia der: Mínimo: 18 cm

Calculado: 71 cm Cumple - Armado sup. dirección X hacia izq: Mínimo: 18 cm

Calculado: 71 cm Cumple - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 18 cm

Calculado: 31 cm Cumple - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 18 cm

Calculado: 71 cm CumpleLongitud mínima de las patillas: Mínimo: 12 cm - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 40 cm Cumple - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 40 cm Cumple - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 40 cm Cumple - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 40 cm Cumple - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 40 cm Cumple - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 40 cm Cumple - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 40 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

3.2.- Vigas

3.2.1.- Descripción

Referencias Geometría Armado

C [N13-N6], C [N8-N11] y C [N12-N9] Ancho: 40.0 cmCanto: 40.0 cm

Superior: 2Ø20Inferior: 2Ø20Estribos: 1xØ8c/30

C [N6-N4] y C [N4-N3] Ancho: 40.0 cmCanto: 40.0 cm

Superior: 2Ø20Inferior: 2Ø20Estribos: 1xØ8c/30

C [N3-N1], C [N11-N12] y C [N9-N8] Ancho: 40.0 cmCanto: 40.0 cm

Superior: 2Ø20Inferior: 2Ø20Estribos: 1xØ8c/30

C [N1-N8], C [N12-N13], C [N9-N3] y C [N6-N9] Ancho: 40.0 cmCanto: 40.0 cm

Superior: 2Ø20Inferior: 2Ø20Estribos: 1xØ8c/30

ListadosMODULO TIPO AB CON ZAPATAS. CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

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Page 458: Cálculo de estructuras PROASUR

3.2.2.- Comprobación

Referencia: C.3 [N13-N6] (Viga de atado) -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm -Armadura superior: 2Ø20 -Armadura inferior: 2Ø20 -Estribos: 1xØ8c/30Comprobación Valores EstadoDiámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm

Calculado: 8 mm CumpleSeparación mínima entre estribos: Artículo 69.4.1 de la norma EHE-08

Mínimo: 3.7 cmCalculado: 29.2 cm Cumple

Separación mínima armadura longitudinal:Artículo 69.4.1 de la norma EHE-08 Mínimo: 3.7 cm - Armadura superior: Calculado: 24.4 cm Cumple - Armadura inferior: Calculado: 24.4 cm CumpleSeparación máxima estribos: - Sin cortantes: Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08

Máximo: 30 cmCalculado: 30 cm Cumple

Recomendación para la separación máxima de estribosen vigas comprimidas por axiles en combinacionessísmicas (1) No procede(1) Al no ser necesaria la armadura longitudinal en compresión, no se

aplica el requisito de separación de estribos en barras comprimidas.

Separación máxima armadura longitudinal:Artículo 42.3.1 de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm - Armadura superior: Calculado: 24.4 cm Cumple - Armadura inferior: Calculado: 24.4 cm CumpleArmadura mínima por cuantía mecánica de esfuerzosaxiles: - Armadura total (Situaciones accidentales sísmicas): Norma EHE-08. Artículo 42.3.4

Mínimo: 8.2 cm²Calculado: 12.56 cm² Cumple

Armadura necesaria por cálculo para el axil decompresión: - Situaciones accidentales sísmicas: Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de

Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.15Mínimo: 0 cm²Calculado: 12.56 cm² Cumple

Armadura necesaria por cálculo para el axil de tracción: - Situaciones accidentales sísmicas: Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de

Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.15Mínimo: 0.03 cm²Calculado: 12.56 cm² Cumple

Longitud de anclaje barras superiores origen:El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 35 cm - Situaciones persistentes: Mínimo: 28 cm Cumple - Situaciones accidentales sísmicas: Mínimo: 35 cm CumpleLongitud de anclaje barras inferiores origen:El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 27 cm - Situaciones persistentes: Mínimo: 20 cm Cumple - Situaciones accidentales sísmicas: Mínimo: 27 cm CumpleLongitud de anclaje barras superiores extremo:El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 35 cm

ListadosMODULO TIPO AB CON ZAPATAS. CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

Página 45

Page 459: Cálculo de estructuras PROASUR

Referencia: C.3 [N13-N6] (Viga de atado) -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm -Armadura superior: 2Ø20 -Armadura inferior: 2Ø20 -Estribos: 1xØ8c/30Comprobación Valores Estado - Situaciones persistentes: Mínimo: 28 cm Cumple - Situaciones accidentales sísmicas: Mínimo: 35 cm CumpleLongitud de anclaje barras inferiores extremo:El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 27 cm - Situaciones persistentes: Mínimo: 20 cm Cumple - Situaciones accidentales sísmicas: Mínimo: 27 cm CumpleComprobación de armadura necesaria por cálculo aflexión compuesta: - Situaciones accidentales sísmicas:

Momento flector: 0.00 t·mAxil: ± 0.19 t Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Referencia: C.3 [N6-N4] (Viga de atado) -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm -Armadura superior: 2Ø20 -Armadura inferior: 2Ø20 -Estribos: 1xØ8c/30Comprobación Valores EstadoDiámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm

Calculado: 8 mm CumpleSeparación mínima entre estribos: Artículo 69.4.1 de la norma EHE-08

Mínimo: 3.7 cmCalculado: 29.2 cm Cumple

Separación mínima armadura longitudinal:Artículo 69.4.1 de la norma EHE-08 Mínimo: 3.7 cm - Armadura superior: Calculado: 24.4 cm Cumple - Armadura inferior: Calculado: 24.4 cm CumpleSeparación máxima estribos: - Sin cortantes: Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08

Máximo: 30 cmCalculado: 30 cm Cumple

Recomendación para la separación máxima de estribosen vigas comprimidas por axiles en combinacionessísmicas (1) No procede(1) Al no ser necesaria la armadura longitudinal en compresión, no se

aplica el requisito de separación de estribos en barras comprimidas.

Separación máxima armadura longitudinal:Artículo 42.3.1 de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm - Armadura superior: Calculado: 24.4 cm Cumple - Armadura inferior: Calculado: 24.4 cm CumpleArmadura mínima por cuantía mecánica de esfuerzosaxiles: - Armadura total (Situaciones accidentales sísmicas): Norma EHE-08. Artículo 42.3.4

Mínimo: 8.2 cm²Calculado: 12.56 cm² Cumple

ListadosMODULO TIPO AB CON ZAPATAS. CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

Página 46

Page 460: Cálculo de estructuras PROASUR

Referencia: C.3 [N6-N4] (Viga de atado) -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm -Armadura superior: 2Ø20 -Armadura inferior: 2Ø20 -Estribos: 1xØ8c/30Comprobación Valores EstadoArmadura necesaria por cálculo para el axil decompresión: - Situaciones accidentales sísmicas: Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de

Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.15Mínimo: 0 cm²Calculado: 12.56 cm² Cumple

Armadura necesaria por cálculo para el axil de tracción: - Situaciones accidentales sísmicas: Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de

Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.15Mínimo: 0.03 cm²Calculado: 12.56 cm² Cumple

Longitud de anclaje barras superiores origen:El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 35 cm - Situaciones persistentes: Mínimo: 28 cm Cumple - Situaciones accidentales sísmicas: Mínimo: 35 cm CumpleLongitud de anclaje barras inferiores origen:El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 27 cm - Situaciones persistentes: Mínimo: 20 cm Cumple - Situaciones accidentales sísmicas: Mínimo: 27 cm CumpleLongitud de anclaje barras superiores extremo:El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 35 cm - Situaciones persistentes: Mínimo: 28 cm Cumple - Situaciones accidentales sísmicas: Mínimo: 35 cm CumpleLongitud de anclaje barras inferiores extremo:El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 27 cm - Situaciones persistentes: Mínimo: 20 cm Cumple - Situaciones accidentales sísmicas: Mínimo: 27 cm CumpleComprobación de armadura necesaria por cálculo aflexión compuesta: - Situaciones accidentales sísmicas:

Momento flector: 0.00 t·mAxil: ± 0.19 t Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Referencia: C.3 [N4-N3] (Viga de atado) -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm -Armadura superior: 2Ø20 -Armadura inferior: 2Ø20 -Estribos: 1xØ8c/30Comprobación Valores EstadoDiámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm

Calculado: 8 mm CumpleSeparación mínima entre estribos: Artículo 69.4.1 de la norma EHE-08

Mínimo: 3.7 cmCalculado: 29.2 cm Cumple

Separación mínima armadura longitudinal:Artículo 69.4.1 de la norma EHE-08 Mínimo: 3.7 cm - Armadura superior: Calculado: 24.4 cm Cumple - Armadura inferior: Calculado: 24.4 cm Cumple

ListadosMODULO TIPO AB CON ZAPATAS. CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

Página 47

Page 461: Cálculo de estructuras PROASUR

Referencia: C.3 [N4-N3] (Viga de atado) -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm -Armadura superior: 2Ø20 -Armadura inferior: 2Ø20 -Estribos: 1xØ8c/30Comprobación Valores EstadoSeparación máxima estribos: - Sin cortantes: Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08

Máximo: 30 cmCalculado: 30 cm Cumple

Recomendación para la separación máxima de estribosen vigas comprimidas por axiles en combinacionessísmicas (1) No procede(1) Al no ser necesaria la armadura longitudinal en compresión, no se

aplica el requisito de separación de estribos en barras comprimidas.

Separación máxima armadura longitudinal:Artículo 42.3.1 de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm - Armadura superior: Calculado: 24.4 cm Cumple - Armadura inferior: Calculado: 24.4 cm CumpleArmadura mínima por cuantía mecánica de esfuerzosaxiles: - Armadura total (Situaciones accidentales sísmicas): Norma EHE-08. Artículo 42.3.4

Mínimo: 8.2 cm²Calculado: 12.56 cm² Cumple

Armadura necesaria por cálculo para el axil decompresión: - Situaciones accidentales sísmicas: Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de

Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.15Mínimo: 0 cm²Calculado: 12.56 cm² Cumple

Armadura necesaria por cálculo para el axil de tracción: - Situaciones accidentales sísmicas: Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de

Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.15Mínimo: 0.02 cm²Calculado: 12.56 cm² Cumple

Longitud de anclaje barras superiores origen:El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 35 cm - Situaciones persistentes: Mínimo: 28 cm Cumple - Situaciones accidentales sísmicas: Mínimo: 35 cm CumpleLongitud de anclaje barras inferiores origen:El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 27 cm - Situaciones persistentes: Mínimo: 20 cm Cumple - Situaciones accidentales sísmicas: Mínimo: 27 cm CumpleLongitud de anclaje barras superiores extremo:El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 35 cm - Situaciones persistentes: Mínimo: 28 cm Cumple - Situaciones accidentales sísmicas: Mínimo: 35 cm CumpleLongitud de anclaje barras inferiores extremo:El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 27 cm - Situaciones persistentes: Mínimo: 20 cm Cumple - Situaciones accidentales sísmicas: Mínimo: 27 cm CumpleComprobación de armadura necesaria por cálculo aflexión compuesta: - Situaciones accidentales sísmicas:

Momento flector: 0.00 t·mAxil: ± 0.15 t Cumple

ListadosMODULO TIPO AB CON ZAPATAS. CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

Página 48

Page 462: Cálculo de estructuras PROASUR

Referencia: C.3 [N4-N3] (Viga de atado) -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm -Armadura superior: 2Ø20 -Armadura inferior: 2Ø20 -Estribos: 1xØ8c/30Comprobación Valores Estado

Se cumplen todas las comprobaciones

Referencia: C.3 [N3-N1] (Viga de atado) -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm -Armadura superior: 2Ø20 -Armadura inferior: 2Ø20 -Estribos: 1xØ8c/30Comprobación Valores EstadoDiámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm

Calculado: 8 mm CumpleSeparación mínima entre estribos: Artículo 69.4.1 de la norma EHE-08

Mínimo: 3.7 cmCalculado: 29.2 cm Cumple

Separación mínima armadura longitudinal:Artículo 69.4.1 de la norma EHE-08 Mínimo: 3.7 cm - Armadura superior: Calculado: 24.4 cm Cumple - Armadura inferior: Calculado: 24.4 cm CumpleSeparación máxima estribos: - Sin cortantes: Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08

Máximo: 30 cmCalculado: 30 cm Cumple

Recomendación para la separación máxima de estribosen vigas comprimidas por axiles en combinacionessísmicas (1) No procede(1) Al no ser necesaria la armadura longitudinal en compresión, no se

aplica el requisito de separación de estribos en barras comprimidas.

Separación máxima armadura longitudinal:Artículo 42.3.1 de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm - Armadura superior: Calculado: 24.4 cm Cumple - Armadura inferior: Calculado: 24.4 cm CumpleArmadura mínima por cuantía mecánica de esfuerzosaxiles: - Armadura total (Situaciones accidentales sísmicas): Norma EHE-08. Artículo 42.3.4

Mínimo: 8.2 cm²Calculado: 12.56 cm² Cumple

Armadura necesaria por cálculo para el axil decompresión: - Situaciones accidentales sísmicas: Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de

Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.15Mínimo: 0 cm²Calculado: 12.56 cm² Cumple

Armadura necesaria por cálculo para el axil de tracción: - Situaciones accidentales sísmicas: Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de

Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.15Mínimo: 0.02 cm²Calculado: 12.56 cm² Cumple

Longitud de anclaje barras superiores origen:El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 35 cm - Situaciones persistentes: Mínimo: 28 cm Cumple - Situaciones accidentales sísmicas: Mínimo: 35 cm Cumple

ListadosMODULO TIPO AB CON ZAPATAS. CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

Página 49

Page 463: Cálculo de estructuras PROASUR

Referencia: C.3 [N3-N1] (Viga de atado) -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm -Armadura superior: 2Ø20 -Armadura inferior: 2Ø20 -Estribos: 1xØ8c/30Comprobación Valores EstadoLongitud de anclaje barras inferiores origen:El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 27 cm - Situaciones persistentes: Mínimo: 20 cm Cumple - Situaciones accidentales sísmicas: Mínimo: 27 cm CumpleLongitud de anclaje barras superiores extremo:El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 35 cm - Situaciones persistentes: Mínimo: 28 cm Cumple - Situaciones accidentales sísmicas: Mínimo: 35 cm CumpleLongitud de anclaje barras inferiores extremo:El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 27 cm - Situaciones persistentes: Mínimo: 20 cm Cumple - Situaciones accidentales sísmicas: Mínimo: 27 cm CumpleComprobación de armadura necesaria por cálculo aflexión compuesta: - Situaciones accidentales sísmicas:

Momento flector: 0.00 t·mAxil: ± 0.15 t Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Referencia: C.3 [N1-N8] (Viga de atado) -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm -Armadura superior: 2Ø20 -Armadura inferior: 2Ø20 -Estribos: 1xØ8c/30Comprobación Valores EstadoDiámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm

Calculado: 8 mm CumpleSeparación mínima entre estribos: Artículo 69.4.1 de la norma EHE-08

Mínimo: 3.7 cmCalculado: 29.2 cm Cumple

Separación mínima armadura longitudinal:Artículo 69.4.1 de la norma EHE-08 Mínimo: 3.7 cm - Armadura superior: Calculado: 24.4 cm Cumple - Armadura inferior: Calculado: 24.4 cm CumpleSeparación máxima estribos: - Sin cortantes: Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08

Máximo: 30 cmCalculado: 30 cm Cumple

Recomendación para la separación máxima de estribosen vigas comprimidas por axiles en combinacionessísmicas (1) No procede(1) Al no ser necesaria la armadura longitudinal en compresión, no se

aplica el requisito de separación de estribos en barras comprimidas.

Separación máxima armadura longitudinal:Artículo 42.3.1 de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm - Armadura superior: Calculado: 24.4 cm Cumple - Armadura inferior: Calculado: 24.4 cm Cumple

ListadosMODULO TIPO AB CON ZAPATAS. CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

Página 50

Page 464: Cálculo de estructuras PROASUR

Referencia: C.3 [N1-N8] (Viga de atado) -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm -Armadura superior: 2Ø20 -Armadura inferior: 2Ø20 -Estribos: 1xØ8c/30Comprobación Valores EstadoArmadura mínima por cuantía mecánica de esfuerzosaxiles: - Armadura total (Situaciones accidentales sísmicas): Norma EHE-08. Artículo 42.3.4

Mínimo: 8.2 cm²Calculado: 12.56 cm² Cumple

Armadura necesaria por cálculo para el axil decompresión: - Situaciones accidentales sísmicas: Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de

Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.15Mínimo: 0 cm²Calculado: 12.56 cm² Cumple

Armadura necesaria por cálculo para el axil de tracción: - Situaciones accidentales sísmicas: Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de

Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.15Mínimo: 0.03 cm²Calculado: 12.56 cm² Cumple

Longitud de anclaje barras superiores origen:El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 35 cm - Situaciones persistentes: Mínimo: 28 cm Cumple - Situaciones accidentales sísmicas: Mínimo: 35 cm CumpleLongitud de anclaje barras inferiores origen:El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 27 cm - Situaciones persistentes: Mínimo: 20 cm Cumple - Situaciones accidentales sísmicas: Mínimo: 27 cm CumpleLongitud de anclaje barras superiores extremo:El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 35 cm - Situaciones persistentes: Mínimo: 28 cm Cumple - Situaciones accidentales sísmicas: Mínimo: 35 cm CumpleLongitud de anclaje barras inferiores extremo:El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 27 cm - Situaciones persistentes: Mínimo: 20 cm Cumple - Situaciones accidentales sísmicas: Mínimo: 27 cm CumpleComprobación de armadura necesaria por cálculo aflexión compuesta: - Situaciones accidentales sísmicas:

Momento flector: 0.00 t·mAxil: ± 0.20 t Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Referencia: C.3 [N8-N11] (Viga de atado) -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm -Armadura superior: 2Ø20 -Armadura inferior: 2Ø20 -Estribos: 1xØ8c/30Comprobación Valores EstadoDiámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm

Calculado: 8 mm CumpleSeparación mínima entre estribos: Artículo 69.4.1 de la norma EHE-08

Mínimo: 3.7 cmCalculado: 29.2 cm Cumple

ListadosMODULO TIPO AB CON ZAPATAS. CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

Página 51

Page 465: Cálculo de estructuras PROASUR

Referencia: C.3 [N8-N11] (Viga de atado) -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm -Armadura superior: 2Ø20 -Armadura inferior: 2Ø20 -Estribos: 1xØ8c/30Comprobación Valores EstadoSeparación mínima armadura longitudinal:Artículo 69.4.1 de la norma EHE-08 Mínimo: 3.7 cm - Armadura superior: Calculado: 24.4 cm Cumple - Armadura inferior: Calculado: 24.4 cm CumpleSeparación máxima estribos: - Sin cortantes: Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08

Máximo: 30 cmCalculado: 30 cm Cumple

Recomendación para la separación máxima de estribosen vigas comprimidas por axiles en combinacionessísmicas (1) No procede(1) Al no ser necesaria la armadura longitudinal en compresión, no se

aplica el requisito de separación de estribos en barras comprimidas.

Separación máxima armadura longitudinal:Artículo 42.3.1 de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm - Armadura superior: Calculado: 24.4 cm Cumple - Armadura inferior: Calculado: 24.4 cm CumpleArmadura mínima por cuantía mecánica de esfuerzosaxiles: - Armadura total (Situaciones accidentales sísmicas): Norma EHE-08. Artículo 42.3.4

Mínimo: 8.2 cm²Calculado: 12.56 cm² Cumple

Armadura necesaria por cálculo para el axil decompresión: - Situaciones accidentales sísmicas: Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de

Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.15Mínimo: 0 cm²Calculado: 12.56 cm² Cumple

Armadura necesaria por cálculo para el axil de tracción: - Situaciones accidentales sísmicas: Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de

Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.15Mínimo: 0.03 cm²Calculado: 12.56 cm² Cumple

Longitud de anclaje barras superiores origen:El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 35 cm - Situaciones persistentes: Mínimo: 28 cm Cumple - Situaciones accidentales sísmicas: Mínimo: 35 cm CumpleLongitud de anclaje barras inferiores origen:El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 27 cm - Situaciones persistentes: Mínimo: 20 cm Cumple - Situaciones accidentales sísmicas: Mínimo: 27 cm CumpleLongitud de anclaje barras superiores extremo:El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 35 cm - Situaciones persistentes: Mínimo: 28 cm Cumple - Situaciones accidentales sísmicas: Mínimo: 35 cm CumpleLongitud de anclaje barras inferiores extremo:El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 27 cm - Situaciones persistentes: Mínimo: 20 cm Cumple

ListadosMODULO TIPO AB CON ZAPATAS. CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

Página 52

Page 466: Cálculo de estructuras PROASUR

Referencia: C.3 [N8-N11] (Viga de atado) -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm -Armadura superior: 2Ø20 -Armadura inferior: 2Ø20 -Estribos: 1xØ8c/30Comprobación Valores Estado - Situaciones accidentales sísmicas: Mínimo: 27 cm CumpleComprobación de armadura necesaria por cálculo aflexión compuesta: - Situaciones accidentales sísmicas:

Momento flector: 0.00 t·mAxil: ± 0.20 t Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Referencia: C.3 [N11-N12] (Viga de atado) -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm -Armadura superior: 2Ø20 -Armadura inferior: 2Ø20 -Estribos: 1xØ8c/30Comprobación Valores EstadoDiámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm

Calculado: 8 mm CumpleSeparación mínima entre estribos: Artículo 69.4.1 de la norma EHE-08

Mínimo: 3.7 cmCalculado: 29.2 cm Cumple

Separación mínima armadura longitudinal:Artículo 69.4.1 de la norma EHE-08 Mínimo: 3.7 cm - Armadura superior: Calculado: 24.4 cm Cumple - Armadura inferior: Calculado: 24.4 cm CumpleSeparación máxima estribos: - Sin cortantes: Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08

Máximo: 30 cmCalculado: 30 cm Cumple

Recomendación para la separación máxima de estribosen vigas comprimidas por axiles en combinacionessísmicas (1) No procede(1) Al no ser necesaria la armadura longitudinal en compresión, no se

aplica el requisito de separación de estribos en barras comprimidas.

Separación máxima armadura longitudinal:Artículo 42.3.1 de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm - Armadura superior: Calculado: 24.4 cm Cumple - Armadura inferior: Calculado: 24.4 cm CumpleArmadura mínima por cuantía mecánica de esfuerzosaxiles: - Armadura total (Situaciones accidentales sísmicas): Norma EHE-08. Artículo 42.3.4

Mínimo: 8.2 cm²Calculado: 12.56 cm² Cumple

Armadura necesaria por cálculo para el axil decompresión: - Situaciones accidentales sísmicas: Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de

Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.15Mínimo: 0 cm²Calculado: 12.56 cm² Cumple

Armadura necesaria por cálculo para el axil de tracción: - Situaciones accidentales sísmicas: Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de

Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.15Mínimo: 0.03 cm²Calculado: 12.56 cm² Cumple

ListadosMODULO TIPO AB CON ZAPATAS. CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

Página 53

Page 467: Cálculo de estructuras PROASUR

Referencia: C.3 [N11-N12] (Viga de atado) -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm -Armadura superior: 2Ø20 -Armadura inferior: 2Ø20 -Estribos: 1xØ8c/30Comprobación Valores EstadoLongitud de anclaje barras superiores origen:El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 35 cm - Situaciones persistentes: Mínimo: 28 cm Cumple - Situaciones accidentales sísmicas: Mínimo: 35 cm CumpleLongitud de anclaje barras inferiores origen:El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 27 cm - Situaciones persistentes: Mínimo: 20 cm Cumple - Situaciones accidentales sísmicas: Mínimo: 27 cm CumpleLongitud de anclaje barras superiores extremo:El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 35 cm - Situaciones persistentes: Mínimo: 28 cm Cumple - Situaciones accidentales sísmicas: Mínimo: 35 cm CumpleLongitud de anclaje barras inferiores extremo:El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 27 cm - Situaciones persistentes: Mínimo: 20 cm Cumple - Situaciones accidentales sísmicas: Mínimo: 27 cm CumpleComprobación de armadura necesaria por cálculo aflexión compuesta: - Situaciones accidentales sísmicas:

Momento flector: 0.00 t·mAxil: ± 0.21 t Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Referencia: C.3 [N12-N13] (Viga de atado) -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm -Armadura superior: 2Ø20 -Armadura inferior: 2Ø20 -Estribos: 1xØ8c/30Comprobación Valores EstadoDiámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm

Calculado: 8 mm CumpleSeparación mínima entre estribos: Artículo 69.4.1 de la norma EHE-08

Mínimo: 3.7 cmCalculado: 29.2 cm Cumple

Separación mínima armadura longitudinal:Artículo 69.4.1 de la norma EHE-08 Mínimo: 3.7 cm - Armadura superior: Calculado: 24.4 cm Cumple - Armadura inferior: Calculado: 24.4 cm CumpleSeparación máxima estribos: - Sin cortantes: Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08

Máximo: 30 cmCalculado: 30 cm Cumple

Recomendación para la separación máxima de estribosen vigas comprimidas por axiles en combinacionessísmicas (1) No procede(1) Al no ser necesaria la armadura longitudinal en compresión, no se

aplica el requisito de separación de estribos en barras comprimidas.

ListadosMODULO TIPO AB CON ZAPATAS. CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

Página 54

Page 468: Cálculo de estructuras PROASUR

Referencia: C.3 [N12-N13] (Viga de atado) -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm -Armadura superior: 2Ø20 -Armadura inferior: 2Ø20 -Estribos: 1xØ8c/30Comprobación Valores EstadoSeparación máxima armadura longitudinal:Artículo 42.3.1 de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm - Armadura superior: Calculado: 24.4 cm Cumple - Armadura inferior: Calculado: 24.4 cm CumpleArmadura mínima por cuantía mecánica de esfuerzosaxiles: - Armadura total (Situaciones accidentales sísmicas): Norma EHE-08. Artículo 42.3.4

Mínimo: 8.2 cm²Calculado: 12.56 cm² Cumple

Armadura necesaria por cálculo para el axil decompresión: - Situaciones accidentales sísmicas: Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de

Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.15Mínimo: 0 cm²Calculado: 12.56 cm² Cumple

Armadura necesaria por cálculo para el axil de tracción: - Situaciones accidentales sísmicas: Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de

Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.15Mínimo: 0.03 cm²Calculado: 12.56 cm² Cumple

Longitud de anclaje barras superiores origen:El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 35 cm - Situaciones persistentes: Mínimo: 28 cm Cumple - Situaciones accidentales sísmicas: Mínimo: 35 cm CumpleLongitud de anclaje barras inferiores origen:El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 27 cm - Situaciones persistentes: Mínimo: 20 cm Cumple - Situaciones accidentales sísmicas: Mínimo: 27 cm CumpleLongitud de anclaje barras superiores extremo:El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 35 cm - Situaciones persistentes: Mínimo: 28 cm Cumple - Situaciones accidentales sísmicas: Mínimo: 35 cm CumpleLongitud de anclaje barras inferiores extremo:El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 27 cm - Situaciones persistentes: Mínimo: 20 cm Cumple - Situaciones accidentales sísmicas: Mínimo: 27 cm CumpleComprobación de armadura necesaria por cálculo aflexión compuesta: - Situaciones accidentales sísmicas:

Momento flector: 0.00 t·mAxil: ± 0.21 t Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

ListadosMODULO TIPO AB CON ZAPATAS. CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

Página 55

Page 469: Cálculo de estructuras PROASUR

Referencia: C.3 [N12-N9] (Viga de atado) -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm -Armadura superior: 2Ø20 -Armadura inferior: 2Ø20 -Estribos: 1xØ8c/30Comprobación Valores EstadoDiámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm

Calculado: 8 mm CumpleSeparación mínima entre estribos: Artículo 69.4.1 de la norma EHE-08

Mínimo: 3.7 cmCalculado: 29.2 cm Cumple

Separación mínima armadura longitudinal:Artículo 69.4.1 de la norma EHE-08 Mínimo: 3.7 cm - Armadura superior: Calculado: 24.4 cm Cumple - Armadura inferior: Calculado: 24.4 cm CumpleSeparación máxima estribos: - Sin cortantes: Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08

Máximo: 30 cmCalculado: 30 cm Cumple

Recomendación para la separación máxima de estribosen vigas comprimidas por axiles en combinacionessísmicas (1) No procede(1) Al no ser necesaria la armadura longitudinal en compresión, no se

aplica el requisito de separación de estribos en barras comprimidas.

Separación máxima armadura longitudinal:Artículo 42.3.1 de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm - Armadura superior: Calculado: 24.4 cm Cumple - Armadura inferior: Calculado: 24.4 cm CumpleArmadura mínima por cuantía mecánica de esfuerzosaxiles: - Armadura total (Situaciones accidentales sísmicas): Norma EHE-08. Artículo 42.3.4

Mínimo: 8.2 cm²Calculado: 12.56 cm² Cumple

Armadura necesaria por cálculo para el axil decompresión: - Situaciones accidentales sísmicas: Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de

Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.15Mínimo: 0 cm²Calculado: 12.56 cm² Cumple

Armadura necesaria por cálculo para el axil de tracción: - Situaciones accidentales sísmicas: Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de

Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.15Mínimo: 0.05 cm²Calculado: 12.56 cm² Cumple

Longitud de anclaje barras superiores origen:El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 35 cm - Situaciones persistentes: Mínimo: 28 cm Cumple - Situaciones accidentales sísmicas: Mínimo: 35 cm CumpleLongitud de anclaje barras inferiores origen:El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 27 cm - Situaciones persistentes: Mínimo: 20 cm Cumple - Situaciones accidentales sísmicas: Mínimo: 27 cm CumpleLongitud de anclaje barras superiores extremo:El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 35 cm - Situaciones persistentes: Mínimo: 28 cm Cumple

ListadosMODULO TIPO AB CON ZAPATAS. CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

Página 56

Page 470: Cálculo de estructuras PROASUR

Referencia: C.3 [N12-N9] (Viga de atado) -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm -Armadura superior: 2Ø20 -Armadura inferior: 2Ø20 -Estribos: 1xØ8c/30Comprobación Valores Estado - Situaciones accidentales sísmicas: Mínimo: 35 cm CumpleLongitud de anclaje barras inferiores extremo:El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 27 cm - Situaciones persistentes: Mínimo: 20 cm Cumple - Situaciones accidentales sísmicas: Mínimo: 27 cm CumpleComprobación de armadura necesaria por cálculo aflexión compuesta: - Situaciones accidentales sísmicas:

Momento flector: 0.00 t·mAxil: ± 0.26 t Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Referencia: C.3 [N9-N3] (Viga de atado) -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm -Armadura superior: 2Ø20 -Armadura inferior: 2Ø20 -Estribos: 1xØ8c/30Comprobación Valores EstadoDiámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm

Calculado: 8 mm CumpleSeparación mínima entre estribos: Artículo 69.4.1 de la norma EHE-08

Mínimo: 3.7 cmCalculado: 29.2 cm Cumple

Separación mínima armadura longitudinal:Artículo 69.4.1 de la norma EHE-08 Mínimo: 3.7 cm - Armadura superior: Calculado: 24.4 cm Cumple - Armadura inferior: Calculado: 24.4 cm CumpleSeparación máxima estribos: - Sin cortantes: Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08

Máximo: 30 cmCalculado: 30 cm Cumple

Recomendación para la separación máxima de estribosen vigas comprimidas por axiles en combinacionessísmicas (1) No procede(1) Al no ser necesaria la armadura longitudinal en compresión, no se

aplica el requisito de separación de estribos en barras comprimidas.

Separación máxima armadura longitudinal:Artículo 42.3.1 de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm - Armadura superior: Calculado: 24.4 cm Cumple - Armadura inferior: Calculado: 24.4 cm CumpleArmadura mínima por cuantía mecánica de esfuerzosaxiles: - Armadura total (Situaciones accidentales sísmicas): Norma EHE-08. Artículo 42.3.4

Mínimo: 8.2 cm²Calculado: 12.56 cm² Cumple

Armadura necesaria por cálculo para el axil decompresión: - Situaciones accidentales sísmicas: Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de

Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.15Mínimo: 0 cm²Calculado: 12.56 cm² Cumple

ListadosMODULO TIPO AB CON ZAPATAS. CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

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Page 471: Cálculo de estructuras PROASUR

Referencia: C.3 [N9-N3] (Viga de atado) -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm -Armadura superior: 2Ø20 -Armadura inferior: 2Ø20 -Estribos: 1xØ8c/30Comprobación Valores EstadoArmadura necesaria por cálculo para el axil de tracción: - Situaciones accidentales sísmicas: Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de

Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.15Mínimo: 0.05 cm²Calculado: 12.56 cm² Cumple

Longitud de anclaje barras superiores origen:El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 35 cm - Situaciones persistentes: Mínimo: 28 cm Cumple - Situaciones accidentales sísmicas: Mínimo: 35 cm CumpleLongitud de anclaje barras inferiores origen:El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 27 cm - Situaciones persistentes: Mínimo: 20 cm Cumple - Situaciones accidentales sísmicas: Mínimo: 27 cm CumpleLongitud de anclaje barras superiores extremo:El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 35 cm - Situaciones persistentes: Mínimo: 28 cm Cumple - Situaciones accidentales sísmicas: Mínimo: 35 cm CumpleLongitud de anclaje barras inferiores extremo:El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 27 cm - Situaciones persistentes: Mínimo: 20 cm Cumple - Situaciones accidentales sísmicas: Mínimo: 27 cm CumpleComprobación de armadura necesaria por cálculo aflexión compuesta: - Situaciones accidentales sísmicas:

Momento flector: 0.00 t·mAxil: ± 0.26 t Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Referencia: C.3 [N6-N9] (Viga de atado) -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm -Armadura superior: 2Ø20 -Armadura inferior: 2Ø20 -Estribos: 1xØ8c/30Comprobación Valores EstadoDiámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm

Calculado: 8 mm CumpleSeparación mínima entre estribos: Artículo 69.4.1 de la norma EHE-08

Mínimo: 3.7 cmCalculado: 29.2 cm Cumple

Separación mínima armadura longitudinal:Artículo 69.4.1 de la norma EHE-08 Mínimo: 3.7 cm - Armadura superior: Calculado: 24.4 cm Cumple - Armadura inferior: Calculado: 24.4 cm CumpleSeparación máxima estribos: - Sin cortantes: Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08

Máximo: 30 cmCalculado: 30 cm Cumple

ListadosMODULO TIPO AB CON ZAPATAS. CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

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Page 472: Cálculo de estructuras PROASUR

Referencia: C.3 [N6-N9] (Viga de atado) -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm -Armadura superior: 2Ø20 -Armadura inferior: 2Ø20 -Estribos: 1xØ8c/30Comprobación Valores EstadoRecomendación para la separación máxima de estribosen vigas comprimidas por axiles en combinacionessísmicas (1) No procede(1) Al no ser necesaria la armadura longitudinal en compresión, no se

aplica el requisito de separación de estribos en barras comprimidas.

Separación máxima armadura longitudinal:Artículo 42.3.1 de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm - Armadura superior: Calculado: 24.4 cm Cumple - Armadura inferior: Calculado: 24.4 cm CumpleArmadura mínima por cuantía mecánica de esfuerzosaxiles: - Armadura total (Situaciones accidentales sísmicas): Norma EHE-08. Artículo 42.3.4

Mínimo: 8.2 cm²Calculado: 12.56 cm² Cumple

Armadura necesaria por cálculo para el axil decompresión: - Situaciones accidentales sísmicas: Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de

Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.15Mínimo: 0 cm²Calculado: 12.56 cm² Cumple

Armadura necesaria por cálculo para el axil de tracción: - Situaciones accidentales sísmicas: Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de

Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.15Mínimo: 0.05 cm²Calculado: 12.56 cm² Cumple

Longitud de anclaje barras superiores origen:El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 35 cm - Situaciones persistentes: Mínimo: 28 cm Cumple - Situaciones accidentales sísmicas: Mínimo: 35 cm CumpleLongitud de anclaje barras inferiores origen:El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 27 cm - Situaciones persistentes: Mínimo: 20 cm Cumple - Situaciones accidentales sísmicas: Mínimo: 27 cm CumpleLongitud de anclaje barras superiores extremo:El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 35 cm - Situaciones persistentes: Mínimo: 28 cm Cumple - Situaciones accidentales sísmicas: Mínimo: 35 cm CumpleLongitud de anclaje barras inferiores extremo:El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 27 cm - Situaciones persistentes: Mínimo: 20 cm Cumple - Situaciones accidentales sísmicas: Mínimo: 27 cm CumpleComprobación de armadura necesaria por cálculo aflexión compuesta: - Situaciones accidentales sísmicas:

Momento flector: 0.00 t·mAxil: ± 0.26 t Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

ListadosMODULO TIPO AB CON ZAPATAS. CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

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Page 473: Cálculo de estructuras PROASUR

Referencia: C.3 [N9-N8] (Viga de atado) -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm -Armadura superior: 2Ø20 -Armadura inferior: 2Ø20 -Estribos: 1xØ8c/30Comprobación Valores EstadoDiámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm

Calculado: 8 mm CumpleSeparación mínima entre estribos: Artículo 69.4.1 de la norma EHE-08

Mínimo: 3.7 cmCalculado: 29.2 cm Cumple

Separación mínima armadura longitudinal:Artículo 69.4.1 de la norma EHE-08 Mínimo: 3.7 cm - Armadura superior: Calculado: 24.4 cm Cumple - Armadura inferior: Calculado: 24.4 cm CumpleSeparación máxima estribos: - Sin cortantes: Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08

Máximo: 30 cmCalculado: 30 cm Cumple

Recomendación para la separación máxima de estribosen vigas comprimidas por axiles en combinacionessísmicas (1) No procede(1) Al no ser necesaria la armadura longitudinal en compresión, no se

aplica el requisito de separación de estribos en barras comprimidas.

Separación máxima armadura longitudinal:Artículo 42.3.1 de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm - Armadura superior: Calculado: 24.4 cm Cumple - Armadura inferior: Calculado: 24.4 cm CumpleArmadura mínima por cuantía mecánica de esfuerzosaxiles: - Armadura total (Situaciones accidentales sísmicas): Norma EHE-08. Artículo 42.3.4

Mínimo: 8.2 cm²Calculado: 12.56 cm² Cumple

Armadura necesaria por cálculo para el axil decompresión: - Situaciones accidentales sísmicas: Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de

Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.15Mínimo: 0 cm²Calculado: 12.56 cm² Cumple

Armadura necesaria por cálculo para el axil de tracción: - Situaciones accidentales sísmicas: Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de

Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.15Mínimo: 0.05 cm²Calculado: 12.56 cm² Cumple

Longitud de anclaje barras superiores origen:El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 35 cm - Situaciones persistentes: Mínimo: 28 cm Cumple - Situaciones accidentales sísmicas: Mínimo: 35 cm CumpleLongitud de anclaje barras inferiores origen:El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 27 cm - Situaciones persistentes: Mínimo: 20 cm Cumple - Situaciones accidentales sísmicas: Mínimo: 27 cm CumpleLongitud de anclaje barras superiores extremo:El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 35 cm - Situaciones persistentes: Mínimo: 28 cm Cumple

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Referencia: C.3 [N9-N8] (Viga de atado) -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm -Armadura superior: 2Ø20 -Armadura inferior: 2Ø20 -Estribos: 1xØ8c/30Comprobación Valores Estado - Situaciones accidentales sísmicas: Mínimo: 35 cm CumpleLongitud de anclaje barras inferiores extremo:El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 27 cm - Situaciones persistentes: Mínimo: 20 cm Cumple - Situaciones accidentales sísmicas: Mínimo: 27 cm CumpleComprobación de armadura necesaria por cálculo aflexión compuesta: - Situaciones accidentales sísmicas:

Momento flector: 0.00 t·mAxil: ± 0.26 t Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

ListadosMODULO TIPO AB CON ZAPATAS. CAMPING EL CHORRO Fecha: 01/08/19

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PROASUR INGENIERIA CIVIL S.L.

Avda de la Investigación nº 6, piso 1ºG 18100 Armilla (Granada)

: 958 26 48 04 [email protected]

ANEJO DE CALCULO:

CIMENTACION PARA LA TIENDA EN EL NUEVO CAMPING DE EL CHORRO (ALORA)

PETICIONARIO:

IZASKUN CHINCHILLA ARCHITECTS

AUTOR DE LA MEMORIA:

DON PEDRO A. GARCIA-TRISTAN QUESADA. INGENIERO DE CANALES, CAMINOS Y PUERTOS.

FECHA DE REDACCION:

julio 2019

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INDICE 1 OBJETO DEL INFORME .................................................................................................... 2 2 NORMATIVA APLICABLE ................................................................................................. 2 3 DIMENSIONAMIENTO DE ELEMENTOS Y CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES ..... 2 4 DESCRIPCION GEOTECNICA ......................................................................................... 2 5 ACCIONES ....................................................................................................................... 4

4.1. ACCIONES PERMANENTES DE VALOR CONSTANTE ............................................... 4 4.2. ACCIONES VARIABLES. ............................................................................................... 5 4.3. ACCIONES ACCIDENTALES ........................................................................................ 6

6 MATERIALES ..................................................................................................................... 8 5.1. HORMIGONES .............................................................................................................. 8 5.2. ACEROS ........................................................................................................................ 9

7 BASES DE CÁLCULO ....................................................................................................... 9 6.1. ESTADOS LÍMITE ............................................................................................................ 9 6.2. COEFICIENTES DE SEGURIDAD ................................................................................... 9 6.3. HIPÓTESIS CONSIDERADAS EN LOS CÁLCULOS. ................................................... 10

8 TIENDA ........................................................................................................................... 12

APENDICE 1. TIENDA

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1 OBJETO DEL INFORME Se redacta el presente anejo con el fin de dimensionar la cimentación de la tienda del Camping de El Chorro 2 NORMATIVA APLICABLE Las normas y recomendaciones que se tendrán en cuenta para el cálculo y dimensionamiento de las distintas estructuras son las siguientes

o Instrucción del Hormigón Estructural (EHE-08). o Norma de Construcción Sismorresistente, Parte General y Edificación (NCSE-

02), aprobada por Real Decreto 997/2.002 de 27 de septiembre. o CTE

3 DIMENSIONAMIENTO DE ELEMENTOS Y CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES El dimensionamiento y armado de los elementos de hormigón, se ha realizado de acuerdo con la "Instrucción de hormigón estructural" (EHE-08). De acuerdo con dicha norma, el cálculo se ha realizado siguiendo el principio de los Estados Límites, que establece que la seguridad de la estructura en su conjunto, o en cualquiera de sus partes, se garantiza comprobando que la solicitación no supera la respuesta última de las mismas. Este requisito para la seguridad se expresa sintéticamente mediante la siguiente desigualdad:

Sd Rd Siendo Sd la solicitación de cálculo aplicable en cada caso, y Rd la respuesta última de la sección o elemento. Para la aplicación de este criterio de seguridad, se consideran tanto situaciones de servicio como de agotamiento, esto es, Estados Límites de Servicio (ELS) y Estados Límites Últimos (ELU), de acuerdo con las definiciones dadas para los mismos en las normativas de referencia. En principio, los Estados Límites Últimos están asociados a la rotura de secciones o elementos. Para ellos, se evalúan las solicitaciones mediante la mayoración de los valores representativos de las acciones (en general característicos), utilizando los oportunos coeficientes parciales que luego se detallan. Las resistencias de las secciones o elementos se estiman mediante las características geométricas, y las resistencias minoradas de los materiales. Por el contrario, los Estados Límites de servicio están asociados a la pérdida de funcionalidad de la estructura. Las solicitaciones se evalúan mediante sus valores representativos, en general sin mayorar, afectados de los oportunos coeficientes de combinación, para tener en cuenta la probabilidad de ocurrencia simultánea (concomitancia) de varias acciones. Las resistencias se estiman a partir de los valores nominales de las dimensiones y resistencias de los elementos o secciones de la estructura, sin minorar. 4 DESCRIPCION GEOTECNICA Para la realización de los cálculos, se han considerado el estudio geotécnico realizado por Ferrandiz 48. Según el Informe Geotécnico realizado por la empresa EPTISA, define los siguientes niveles geotécnicos en la zona de estudio, así como los parámetros geomecánicos para el dimensionamiento de las pantallas:

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Nivel geotécnico Densidad seca

(Tn/m3)

Cohesión efectiva (Tn/m²)

Φ (º) Profundidad

NIVEL 0. SUELO VEGETAL 0,00/1,20 NIVEL I: SEDIMENTOS ARCILLO-ARENOSOS CON NIVELES DE GRAVILLAS Y ARCILLAS LIMOSAS

2,00 0,00 30º 2,50/4,50

NIVEL IIA: ARCILLAS, LIMOS Y MARGAS OCRES

2,20 0,20 15º 2,90/8,60

NIVEL IIB: ARCILLAS, LIMOS Y MARGAS OCRES

2,20 2,00 19º 2,90/8,60

NIVEL III: MARGAS GRISES DURAS 2,13 5,00 23º 8,60/--- El nivel Freático: se localiza a 9 - 10 m de profundidad respecto a la cota de los ensayos realizados, en los sondeos SR-2 y 4. La ubicación de las tiendas es la siguiente:

Esta zona coincide con la zona P del estudio geotécnico. En dicha zona se han realizado el ensayo de penetración dinámica EP-24 y el perfil sísmico PS-5. El ensayo EP-24 dio rechazo a los 1,20 m de profundidad, en cuanto a los resultados del perfil sísmico, se adjuntan a continuación:

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De esta forma comprobamos que el terreno donde se van a cimentar las estructuras es el nivel IIB La carga admisible de los diferentes niveles es la siguiente:

Nivel geotécnico SPT CARGA ADM.

(kg/cm2)

CONSISTENCIA Profundidad

NIVEL 0. SUELO VEGETAL 0,00/1,20 NIVEL I: SEDIMENTOS ARCILLO-ARENOSOS CON NIVELES DE GRAVILLAS Y ARCILLAS LIMOSAS

>15 1,00 MEDIA 2,50/4,50

NIVEL IIA: ARCILLAS, LIMOS Y MARGAS OCRES

<10 1,00 MEDIA 2,90/8,60

NIVEL IIB: ARCILLAS, LIMOS Y MARGAS OCRES

>25 1,50 DURA 2,90/8,60

NIVEL III: MARGAS GRISES DURAS R 3,00 DURA 8,60/--- Tal como se observa la zona de las casitas circulares se localiza sobre el Nivel IIb, de manera que se considerara una carga admisible de 1,50 kg/cm2 para el dimensionamiento de las cimentaciones. Esta capa no presenta características inestables y no se ve afectada por deslizamientos, de manera que las cimentaciones se componen de zapatas de hormigón armado empotradas en este nivel. Se retirará la capa de suelo vegetal existente antes de la ejecución de las cimentaciones 5 ACCIONES De acuerdo con las normas mencionadas en el apartado anterior las acciones a considerar en el cálculo son las siguientes: 4.1. ACCIONES PERMANENTES DE VALOR CONSTANTE Peso propio. Llamaremos peso propio a las cargas debidas al peso de los elementos resistentes. De acuerdo con el artículo 10.2. de la EHE, estas cargas se calcularán a partir de las dimensiones nominales y de las densidades de los materiales que componen dichos elementos y que serán las siguientes:

Hormigón armado: 2500 Kg/m 3 Hormigón en masa: 2300 Kg/m 3

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Acero estructural: 7850 Kg/m3 Carga permanente o carga muerta Es la carga debida a los pesos de los elementos constructivos etc., que soporta la estructura o elemento estructural. Se considera la carga debida a la estructura de madera, ventanas, cerramientos, cubiertas,… Las cargas adoptadas serán:

4.2. ACCIONES VARIABLES. Sobrecarga de uso Los valores de la sobrecarga de uso se obtienen a partir de lo especificado al respecto en el CTE.

Viento Zona eólica: A Grado de aspereza: I. Borde del mar o de un lago Periodo de servicio (años): 50 Sin huecos. 1 - V(0°) H1: Viento a 0°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior

CODIGO Elemento Cargas muertas CM1 ESTRUCTURA MADERA 1,80 T

CODIGO Elemento Sobrecargas Q1 SOBRECARGA USO 0,20 tn/ m²

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2 - V(0°) H2: Viento a 0°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior 3 - V(90°) H1: Viento a 90°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior 4 - V(90°) H2: Viento a 90°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior 5 - V(180°) H1: Viento a 180°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior 6 - V(180°) H2: Viento a 180°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior 7 - V(270°) H1: Viento a 270°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior 8 - V(270°) H2: Viento a 270°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Nieve (N1) Normativa: CTE DB-SE AE (España) Zona de clima invernal: 6 Altitud topográfica: 225.00 m Cubierta sin resaltos Exposición al viento: Normal Hipótesis aplicadas: 1 - N(EI): Nieve (estado inicial) 2 - N(R): Nieve (redistribución) De acuerdo con la tabla E.2 de la norma CTE la sobrecarga de nieve para edificaciones situadas en una población con altitud de 200 m es de 0,020 T/m².

4.3. ACCIONES ACCIDENTALES Acciones sísmicas Por Real Decreto, 997/2002 de 27 de septiembre BOE 11 de octubre de 2002 se aprueba la Norma de Construcción Sismorresistente: Parte General y Edificación (NCSE-02).

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1. Datos generales:

Andalucía

Málaga

Álora

0,08

1,00

Normal

1

1,38

Estrato Tipo Espesor (m)1 IV 5,00 2,002 III 9,00 1,603 II 3,00 1,304 I 13,00 1,00

Último Frecuente Construcc.500 100 15

1,0 1,0 1,0

1,0 0,5 0,2

1 0,53 0,25

1,10 1,10 1,10

0,088 0,046 0,022 g

0,09509 0,02498 0,01169 m/s

0,04014 0,00527 0,00247 m

Último Frecuente Construcc.TA 0,138 0,069 0,069 sTB 0,551 0,275 0,275 sTC 3,377 1,688 1,688 s

4 2 2 s

1,0934 1,4427 1,4427

0,2408 0,1669 0,0782 g

SISMO

Autonomía

Provincia

Municipio

Aceleración Sísmica Básica (ab)

Coeficiente de contribución (K)

Clasificación del puente, Importancia

Factor de importancia (ϒl)

Definición del terreno (C)

SISMO

Periodo de Retorno Pr

Factor de importancia (ϒl)

Factor de Periodo de Retorno (ϒll)

Factor de Riesgo (ρ)

Coeficiente de Amplificación del Terreno (S)

Aceleración Sísmica de Cálculo (ac)

Velocidad Máxima del Terreno (Vc)

Desplazamiento Máximo del Terreno (dc)

Definición del Espectro de Respuesta Elástico

Factor de Corrección por Amortiguamiento (ν)

Ordenada Espectral Máxima (Sa,max)

SISMO

Periodos de Referencia

Tipología del Puente Hormigón pretensado

Índice de Amortiguamiento (ξ)

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

0,00 0,07 0,14 0,55 1,12 1,68 2,25 2,81 3,38 3,88 4,38 4,88

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6 MATERIALES Las características de los materiales a emplear en el proyecto de las estructuras y elementos descritos son las siguientes. 5.1. HORMIGONES Las características y nomenclatura de los hormigones estructurales que se han empleado para el cálculo son las definidas en la ya citada norma EHE.

ELEMENTO TIPO HORMIGON Hormigón de limpieza HM-20/B/20/IIa

Hormigón cimentaciones HA- 25/B/15/IIa AMBIENTE Y NIVEL DE CONTROL La Instrucción de Hormigón Estructural EHE en su apartado 8.2. nos muestra la necesidad de identificar el tipo de ambiente que defina la agresividad a la que va a estar sometido cada elemento estructural. Para los muros se considera una exposición general del tipo IIa correspondientes a interiores sometidos a humedades relativas medias/altas (>65 %) o a condensaciones, exteriores libres de cloruros y expuestos a la lluvia en zonas con una precipitación mediana anual superior a 600 mm o elementos enterrados o sumergidos. Se ha considerado en todos los elementos estructurales “in situ” un control de ejecución normal. RECUBRIMIENTOS El recubrimiento de hormigón es la distancia entre la superficie exterior de la armadura (incluyendo cercos y la superficie de hormigón más cercana.

Para los elementos con clase de exposición del tipo IIa, se prescribe (según EHE) un valor nominal del recubrimiento en las armaduras pasivas de:

o 35 mm ABERTURA MAXIMA DE FISURA PERMITIDA Según la EHE la abertura máxima de fisura a considerar, depende del tipo de exposición ambiental, según lo indicado en la siguiente tabla

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Para los elementos con una exposición del tipo IIa se prescribe una abertura máxima de fisura de 0,3 mm. 5.2. ACEROS Las características del acero de armar serán las determinadas en la EHE. El acero empleado es el siguiente:

ELEMENTO TIPO ACERO Aceros armadura pasiva B-500-S

Acero laminado S275 7 BASES DE CÁLCULO 6.1. ESTADOS LÍMITE De acuerdo con las normas empleadas para el cálculo de las estructuras, los estados límite considerados en el cálculo son:

Estados límite últimos o Estado límite de equilibrio. o Estado límite de inestabilidad. o Estado límite de agotamiento. o Estado límite de anclaje. o Estado límite de adherencia.

Estados límite de servicio. o Estado límite de deformación. o Estado límite de vibraciones. o Estado límite de fisuración.

6.2. COEFICIENTES DE SEGURIDAD COEFICIENTES DE SEGURIDAD EN ELEMENTOS DE HORMIGÓN Para la selección de coeficientes de seguridad en los elementos de hormigón se ha considerado:

• Nivel de control de la ejecución: Normal. • Daños previsibles en caso de accidente: Medios. Por lo que se emplearán los

siguientes coeficientes: Coeficientes de seguridad en estados limites últimos Coeficientes de minoración de la resistencia del material

• Hormigón: = 1.5

• Acero de armar: = 1.15 Para los estados limites últimos (ELU), el valor de los coeficientes parciales de seguridad de mayoración de acciones utilizados para las combinaciones es el que se muestra en la tabla siguiente.

c

s

Page 485: Cálculo de estructuras PROASUR

CIMENTACION PARA LA TIENDA EN EL NUEVO CAMPING DE EL CHORRO (ALORA)

Página 10

Coeficientes de ponderación de las cargas Situación permanente y

transitoria Situación accidental

TIPO DE ACCION Favorable Desfavorable Favorable Desfavorable Permanente ΥG=1,35

Permanente de valor no constante

ΥG=1,50

Variable ΥQ=0 ΥQ=1,50 ΥQ=0 ΥQ=1,00

Accidental ΥA=1,00 ΥA=1,00

Para los estados límites de servicio (ELS), el valor de los coeficientes parciales de seguridad de mayoración de acciones utilizados para las combinaciones es el que se muestra en la tabla siguiente.

TIPO DE ACCION Favorable Desfavorable Permanente (peso propio)

Permanente de valor no constante

Variable (Sobrecarga) ΥQ=1

6.3. HIPÓTESIS CONSIDERADAS EN LOS CÁLCULOS. Las hipótesis de cálculo aplicadas serán las prescritas por la Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de estructuras de hormigón armado EHE. 6.3.1. HIPÓTESIS EN ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS. Se han definido las siguientes combinaciones de acuerdo con el método simplificado del artículo 13.2 de la instrucción EHE y con los siguientes significados.

=Coeficiente de mayoración de las acciones permanentes (Peso propio).

=Coeficiente de mayoración de las acciones variables (Sobrecarga).

=Valor característico de las acciones permanentes (Peso propio).

=Valor característico de las acciones variables (Sobrecarga). 1) Situaciones persistentes o transitorias, Peso propio, sobrecarga, viento.

Las combinaciones de las distintas acciones consideradas se realizaran de acuerdo con el siguiente criterio:

Gk,i = valor representativo de cada acción permanente G*k,m= valor representativo de cada acción permanente de valor no constante Qk,1 = valor característico de la acción variable dominante

Ψ0,i Qk,i = valores de combinación de las acciones variables concomitantes con la acción variable dominante. γG, γQ coeficientes parciales

1G 1G 1G

1G 1G 1G

1G 0,1G

1* G 1* G

0Q

jG,

jQ,

jkG ,

jkQ ,

Page 486: Cálculo de estructuras PROASUR

CIMENTACION PARA LA TIENDA EN EL NUEVO CAMPING DE EL CHORRO (ALORA)

Página 11

2) Situaciones accidental, Peso propio, sobrecarga Las combinaciones de las distintas acciones consideradas se realizaran de acuerdo con el siguiente criterio:

Gk,j= valor representativo de cada acción permanente G*k,m= valor representativo de cada acción permanente de valor no constante

Ψ1,1 Qk,1= valor frecuente de la principal acción variable concomitante con la acción accidental. Ψ2,i Qk,i = valor casi-permanente del resto de las acciones variables concomitantes. Ad valor de cálculo de la acción accidental

3) Situación sísmica,

Las combinaciones de las distintas acciones consideradas se realizarán de acuerdo con el siguiente criterio:

Gk,j= valor representativo de cada acción permanente G*k,m= valor representativo de cada acción permanente de valor no constante

Ψ2,i Qk,i = valor casi-permanente de la sobrecarga de uso (según tabla 6.1-a). Ad valor de cálculo de la acción sísmica

6.3.2. HIPÓTESIS EN ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO Según el estado límite de servicio que se vaya a verificar, se adoptará uno de los tres tipos de combinación de acciones indicados a continuación.

1) Combinación característica (poco probable o rara):

Esta combinación, que coincide formalmente con la combinación fundamental de ELU, se utiliza en general para la verificación de ELS irreversibles.

2) Combinación frecuente:

Esta combinación se utiliza en general para la verificación de ELS reversibles.

3) − Combinación casi-permanente:

Esta combinación se utiliza también para la verificación de algunos ELS reversibles y para la evaluación de los efectos diferidos.

Page 487: Cálculo de estructuras PROASUR

CIMENTACION PARA LA TIENDA EN EL NUEVO CAMPING DE EL CHORRO (ALORA)

Página 12

8 TIENDA La tienda se compone de una estructura principal de perfiles tubulares de acero, sobre la que apoya una estructura de madera y la cubierta

Para soportar toda la edificación de madera, se define una estructura metálica con las siguientes características:

o Estructura principal: perfiles de madera laminada de 200x80 mm o Apoyos: perfiles tubulares de dimensiones 70x5 mm o Tensores acero Ø20 mm

Page 488: Cálculo de estructuras PROASUR

CIMENTACION PARA LA TIENDA EN EL NUEVO CAMPING DE EL CHORRO (ALORA)

Página 13

La estructura apoya sobre zapatas con las siguientes dimensiones:

Perfiles centrales: 1,20x1,20x0,50

Page 489: Cálculo de estructuras PROASUR

CIMENTACION PARA LA TIENDA EN EL NUEVO CAMPING DE EL CHORRO (ALORA)

Página 14

Tensores Ø25 mm: 0,50x0,50x0,50 de

hormigón en masa Perfiles laterales: 0,50x0,50x0,50 de

hormigón en masa La estructura queda unida a la cimentación mediante placas de anclaje con la siguiente tipología:

Placa de anclaje perfiles centrales

Page 490: Cálculo de estructuras PROASUR

CIMENTACION PARA LA TIENDA EN EL NUEVO CAMPING DE EL CHORRO (ALORA)

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Placa de anclaje perfiles laterales

Placa de anclaje tensores

Page 491: Cálculo de estructuras PROASUR

CIMENTACION PARA LA TIENDA EN EL NUEVO CAMPING DE EL CHORRO (ALORA)

Página 16

En el Apéndice 1 se incluyen los listados de cálculo

En Granada, julio de 2019 El Ingeniero Autor del Proyecto

D. Pedro A. García-Tristán Quesada Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Colegiado nº 13.782

Page 492: Cálculo de estructuras PROASUR

CIMENTACION PARA LA TIENDA EN EL NUEVO CAMPING DE EL CHORRO (ALORA)

Página 17

APENDICE 1. TIENDA

Page 493: Cálculo de estructuras PROASUR

ÍNDICE

1.- DATOS DE OBRA 2 1.1.- Normas consideradas 2 1.2.- Estados límite 2

1.2.1.- Situaciones de proyecto 2 1.3.- Sismo 5

1.3.1.- Datos generales de sismo 5

2.- ESTRUCTURA 5 2.1.- Geometría 5

2.1.1.- Nudos 5 2.1.2.- Barras 7

2.2.- Cargas 9 2.2.1.- Barras 9

2.3.- Resultados 11 2.3.1.- Sismo 11

2.4.- Uniones 17 2.4.1.- Especificaciones 17 2.4.2.- Referencias y simbología 18 2.4.3.- Comprobaciones en placas de anclaje 19 2.4.4.- Memoria de cálculo 20

3.- CIMENTACIÓN 25

3.1.- Elementos de cimentación aislados 26 3.1.1.- Descripción 26 3.1.2.- Comprobación 26  

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Listados

ESTRUCTURA DE TIENDA EN EL NUEVO CAMPING DE EL CHORRO Fecha: 19/03/20 

 

 Página 2

 

1.- DATOS DE OBRA  

1.1.- Normas consideradas Cimentación: EHE-08

Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A

Madera: CTE DB SE-M

Categoría de uso: C. Zonas de acceso al público  

1.2.- Estados límite E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentacionesE.L.U. de rotura. Acero laminado E.L.U. de rotura. Madera

CTE Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m

Tensiones sobre el terreno Desplazamientos

Acciones características    

1.2.1.- Situaciones de proyecto Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los siguientes criterios:

- Situaciones persistentes o transitorias - Con coeficientes de combinación

- Sin coeficientes de combinación

- Situaciones sísmicas

- Con coeficientes de combinación

- Sin coeficientes de combinación

- Donde:

Gk Acción permanente Pk Acción de pretensado Qk Acción variable AE Acción sísmica G Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes P Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensado Q,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal Q,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamientoAE Coeficiente parcial de seguridad de la acción sísmica p,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal

Gj kj P k Q1 p1 k1 Qi ai kij 1 i >1

G P Q Q

Gj kj P k Qi kij 1 i 1

G P Q

EGj kj P k A E Qi ai kij 1 i 1

G P A Q

EGj kj P k A E Qi kij 1 i 1

G P A Q

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Listados

NUEVA CUBIERTA CELOSIA PABELLON PUERTO D ELA TORRE Fecha: 19/03/20 

 

 Página 3

a,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento  

Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán: E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-08 / CTE DB-SE C

Persistente o transitoria

Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación ()

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) Carga permanente (G) 1.000 1.600 - - Sobrecarga (Q) 0.000 1.600 1.000 0.700 Viento (Q) 0.000 1.600 1.000 0.600 Nieve (Q) 0.000 1.600 1.000 0.500  

Sísmica

Coeficientes parciales de seguridad

() Coeficientes de combinación ()

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.600 0.600 Viento (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000 Nieve (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000 Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.300(1) Notas:

(1) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las solicitaciones obtenidas de los resultados del análisis en cada una de las direcciones ortogonales se combinarán con el 30 % de los de la otra.  

E.L.U. de rotura. Acero laminado: CTE DB SE-A

E.L.U. de rotura. Madera: CTE DB SE-M

Persistente o transitoria

Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación ()

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) Carga permanente (G) 0.800 1.350 - - Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700 Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600 Nieve (Q) 0.000 1.500 1.000 0.500  

Sísmica

Coeficientes parciales de seguridad

() Coeficientes de combinación ()

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.600 0.600 Viento (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000 Nieve (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000

Page 496: Cálculo de estructuras PROASUR

Listados

ESTRUCTURA DE TIENDA EN EL NUEVO CAMPING DE EL CHORRO Fecha: 19/03/20 

 

 Página 4

Sísmica

Coeficientes parciales de seguridad

() Coeficientes de combinación ()

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.300(1) Notas:

(1) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las solicitaciones obtenidas de los resultados del análisis en cada una de las direcciones ortogonales se combinarán con el 30 % de los de la otra.  

Tensiones sobre el terreno

Característica

Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación ()

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 Nieve (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000  

Sísmica

Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación ()

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 Viento (Q) Nieve (Q) Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.000  

Desplazamientos

Característica

Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación ()

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 Nieve (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000  

Sísmica

Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación ()

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 Viento (Q) Nieve (Q)

Page 497: Cálculo de estructuras PROASUR

Listados

NUEVA CUBIERTA CELOSIA PABELLON PUERTO D ELA TORRE Fecha: 19/03/20 

 

 Página 5

Sísmica

Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación ()

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.000    

1.3.- Sismo

Norma utilizada: NCSE-02

Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02

Método de cálculo: Análisis mediante espectros de respuesta (NCSE-02, 3.6.2)

 

1.3.1.- Datos generales de sismo

Caracterización del emplazamiento ab: Aceleración básica (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1) ab : 0.080 gK: Coeficiente de contribución (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1) K : 1.00 C: Coeficiente del terreno (NCSE-02, 2.4) C : 1.38 Sistema estructural Ductilidad (NCSE-02, Tabla 3.1): Ductilidad baja : Amortiguamiento (NCSE-02, Tabla 3.1) : 5.00 % Tipo de construcción (NCSE-02, 2.2): Construcciones de importancia normal Parámetros de cálculo Número de modos de vibración que intervienen en el análisis: Según norma Fracción de sobrecarga de uso : 0.50 Fracción de sobrecarga de nieve : 0.50 Efectos de la componente sísmica vertical No se consideran No se realiza análisis de los efectos de 2º orden  

Direcciones de análisis

Acción sísmica según X

Acción sísmica según Y

 

2.- ESTRUCTURA  

2.1.- Geometría  

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Listados

ESTRUCTURA DE TIENDA EN EL NUEVO CAMPING DE EL CHORRO Fecha: 19/03/20 

 

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2.1.1.- Nudos

Referencias:

x, y, z: Desplazamientos prescritos en ejes globales.

x, y, z: Giros prescritos en ejes globales.

Cada grado de libertad se marca con 'X' si está coaccionado y, en caso contrario, con '-'.

Nudos

Referencia Coordenadas Vinculación exterior

Vinculación interiorX (m)

Y (m)

Z (m) x y z x y z

N1 -1.995 2.037 3.800 - - - - - - Empotrado N2 0.515 2.037 3.800 - - - - - - Empotrado N3 1.475 2.864 0.000 X X X - - - Empotrado N4 1.475 1.053 0.000 X X X - - - Empotrado N5 2.417 0.680 0.000 X X X X X X Empotrado N6 2.417 3.259 0.000 X X X X X X Empotrado N7 0.226 4.134 0.000 X X X - - - Empotrado N8 0.599 5.094 0.000 X X X X X X Empotrado N9 -1.605 4.134 0.000 X X X - - - Empotrado N10 -1.995 5.094 0.000 X X X X X X Empotrado N11 -2.867 2.864 0.000 X X X - - - Empotrado N12 -3.846 3.259 0.000 X X X X X X Empotrado N13 -2.867 1.053 0.000 X X X - - - Empotrado N14 -3.846 0.680 0.000 X X X X X X Empotrado N15 -1.605 -0.223 0.000 X X X - - - Empotrado N16 -1.995 -1.151 0.000 X X X X X X Empotrado N17 0.226 -0.223 0.000 X X X - - - Empotrado N18 0.599 -1.151 0.000 X X X X X X Empotrado N19 2.417 0.680 1.910 - - - - - - Empotrado N20 2.417 3.259 1.910 - - - - - - Empotrado N21 0.599 5.094 1.910 - - - - - - Empotrado N22 -3.846 3.259 1.910 - - - - - - Empotrado N23 0.599 -1.151 1.910 - - - - - - Empotrado N24 -1.995 -1.151 1.910 - - - - - - Empotrado N25 -3.846 0.680 1.910 - - - - - - Empotrado N26 -1.995 5.094 1.910 - - - - - - Empotrado N27 -0.835 2.037 0.300 - - - - - - Empotrado N28 -0.645 2.037 0.300 - - - - - - Empotrado N29 -0.835 2.037 0.197 X X X X X X Empotrado N30 -0.645 2.037 0.197 X X X X X X Empotrado N31 -1.605 -0.223 0.050 X X X X X X Empotrado N32 0.226 -0.223 0.050 X X X X X X Empotrado N33 1.475 2.864 0.050 X X X X X X Empotrado N34 0.226 4.134 0.050 X X X X X X Empotrado N35 1.475 1.053 0.050 X X X X X X Empotrado N36 -1.605 4.134 0.050 X X X X X X Empotrado N37 -2.867 2.864 0.050 X X X X X X Empotrado

Page 499: Cálculo de estructuras PROASUR

Listados

NUEVA CUBIERTA CELOSIA PABELLON PUERTO D ELA TORRE Fecha: 19/03/20 

 

 Página 7

Nudos

Referencia Coordenadas Vinculación exterior

Vinculación interiorX (m)

Y (m)

Z (m) x y z x y z

N38 -2.867 1.053 0.050 X X X X X X Empotrado N39 -1.715 -0.486 0.578 - - - - - - Empotrado N40 0.332 -0.486 0.578 - - - - - - Empotrado N41 1.741 2.976 0.576 - - - - - - Empotrado N42 0.332 4.405 0.575 - - - - - - Empotrado N43 -1.715 4.405 0.575 - - - - - - Empotrado N44 -3.142 2.976 0.572 - - - - - - Empotrado N45 -3.142 0.948 0.572 - - - - - - Empotrado N46 -1.715 0.941 0.578 - - - - - - Empotrado N47 0.332 0.947 0.578 - - - - - - Empotrado N48 1.741 0.941 0.572 - - - - - - Empotrado N49 -1.715 1.525 0.578 - - - - - - Empotrado N50 0.332 1.525 0.572 - - - - - - Empotrado N51 0.332 2.974 0.576 - - - - - - Empotrado N52 -1.715 2.971 0.576 - - - - - - Empotrado  

 

2.1.2.- Barras  

2.1.2.1.- Materiales utilizados

Materiales utilizados Material E

(kp/cm²) G (kp/cm²)

fy (kp/cm²)

·t (m/m°C)

(t/m³) Tipo Designación

Acero laminado S275 2140672.8 0.300 825688.1 2803.3 0.000012 7.850 Madera GL28h 128440.4 - 7951.1 - 0.000005 0.490

Notación: E: Módulo de elasticidad : Módulo de Poisson G: Módulo de cortadura fy: Límite elástico ·t: Coeficiente de dilatación : Peso específico  

 

2.1.2.2.- Descripción Descripción

Material Barra

(Ni/Nf) Pieza

(Ni/Nf) Perfil(Serie)

Longitud (m)

xy xz LbSup.

(m)LbInf.

(m)Tipo Designación Indeformable

origen Deformable Indeformable extremo

Acero laminado S275 N27/N1 N27/N1 70x5 (TUBULAR) - 3.687 - 0.27 0.27 - -

N28/N2 N28/N2 70x5 (TUBULAR) - 3.687 - 0.27 0.27 - - N5/N19 N5/N19 R 20 (R) - 1.836 0.074 0.52 0.52 - - N6/N20 N6/N20 R 20 (R) - 1.837 0.073 0.52 0.52 - - N8/N21 N8/N21 R 20 (R) - 1.837 0.073 0.52 0.52 - - N12/N22 N12/N22 R 20 (R) - 1.839 0.071 0.52 0.52 - - N18/N23 N18/N23 R 20 (R) - 1.836 0.074 0.52 0.52 - - N16/N24 N16/N24 R 20 (R) - 1.836 0.074 0.52 0.52 - - N14/N25 N14/N25 R 20 (R) - 1.838 0.072 0.52 0.52 - - N10/N26 N10/N26 R 20 (R) - 1.838 0.072 0.52 0.52 - - N29/N27 N29/N27 70x5 (TUBULAR) - 0.103 - 9.75 9.75 - -

Page 500: Cálculo de estructuras PROASUR

Listados

ESTRUCTURA DE TIENDA EN EL NUEVO CAMPING DE EL CHORRO Fecha: 19/03/20 

 

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Descripción

Material Barra

(Ni/Nf) Pieza

(Ni/Nf) Perfil(Serie)

Longitud (m)

xy xz LbSup.

(m)LbInf.

(m)Tipo Designación Indeformable

origen Deformable Indeformable extremo

N30/N28 N30/N28 70x5 (TUBULAR) - 0.103 - 9.75 9.75 - - N15/N31 N15/N31 70x5 (TUBULAR) - 0.050 - 20.00 20.00 - - N31/N39 N31/N24 70x5 (TUBULAR) - 0.600 - 1.67 1.67 - - N39/N24 N31/N24 70x5 (TUBULAR) - 1.515 - 0.66 0.66 - - N17/N32 N17/N32 70x5 (TUBULAR) - 0.050 - 20.00 20.00 - - N3/N33 N3/N33 70x5 (TUBULAR) - 0.050 - 20.00 20.00 - - N7/N34 N7/N34 70x5 (TUBULAR) - 0.050 - 20.00 20.00 - - N34/N42 N34/N21 70x5 (TUBULAR) - 0.600 - 1.67 1.67 - - N42/N21 N34/N21 70x5 (TUBULAR) - 1.526 - 0.66 0.66 - - N4/N35 N4/N35 70x5 (TUBULAR) - 0.050 - 20.00 20.00 - - N9/N36 N9/N36 70x5 (TUBULAR) - 0.050 - 20.00 20.00 - - N36/N43 N36/N26 70x5 (TUBULAR) - 0.601 - 1.66 1.66 - - N43/N26 N36/N26 70x5 (TUBULAR) - 1.528 - 0.65 0.65 - - N11/N37 N11/N37 70x5 (TUBULAR) - 0.050 - 20.00 20.00 - - N37/N44 N37/N22 70x5 (TUBULAR) - 0.600 - 1.67 1.67 - - N44/N22 N37/N22 70x5 (TUBULAR) - 1.538 - 0.65 0.65 - - N13/N38 N13/N38 70x5 (TUBULAR) - 0.050 - 20.00 20.00 - - N38/N45 N38/N25 70x5 (TUBULAR) - 0.599 - 1.67 1.67 - - N45/N25 N38/N25 70x5 (TUBULAR) - 1.536 - 0.65 0.65 - - N35/N19 N35/N19 70x5 (TUBULAR) - 2.118 - 0.47 0.47 - - N40/N23 N40/N23 70x5 (TUBULAR) - 1.513 - 0.66 0.66 - - N32/N40 N32/N40 70x5 (TUBULAR) - 0.599 - 1.67 1.67 - - N33/N41 N33/N41 70x5 (TUBULAR) - 0.600 - 1.67 1.67 - - N41/N20 N41/N20 70x5 (TUBULAR) - 1.522 - 0.66 0.66 - -

Madera GL28h N39/N46 N39/N46 200x80 (Cabios/Viguetas) - 1.427 - 0.70 0.70 - -

N42/N51 N42/N47 200x80 (Cabios/Viguetas) - 1.431 - 0.70 0.70 - -

N51/N47 N42/N47 200x80 (Cabios/Viguetas) - 2.027 - 0.49 0.49 - -

N44/N41 N44/N41 200x80 (Cabios/Viguetas) - 4.883 - 0.20 0.20 - -

N46/N49 N46/N49 200x80 (Cabios/Viguetas) - 0.584 - 1.71 1.71 - -

N40/N47 N40/N47 200x80 (Cabios/Viguetas) - 1.433 - 0.70 0.70 - -

N45/N46 N45/N46 200x80 (Cabios/Viguetas) - 1.427 - 0.70 0.70 - -

N48/N47 N48/N47 200x80 (Cabios/Viguetas) - 1.409 - 0.71 0.71 - -

N50/N49 N50/N49 200x80 (Cabios/Viguetas) - 2.048 - 0.49 0.49 - -

N43/N52 N43/N49 200x80 (Cabios/Viguetas) - 1.433 - 0.70 0.70 - -

N52/N49 N43/N49 200x80 (Cabios/Viguetas) - 1.447 - 0.69 0.69 - -

Notación: Ni: Nudo inicial Nf: Nudo final xy: Coeficiente de pandeo en el plano 'XY' xz: Coeficiente de pandeo en el plano 'XZ' LbSup.: Separación entre arriostramientos del ala superior LbInf.: Separación entre arriostramientos del ala inferior  

 

2.1.2.3.- Características mecánicas

Tipos de pieza

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Listados

NUEVA CUBIERTA CELOSIA PABELLON PUERTO D ELA TORRE Fecha: 19/03/20 

 

 Página 9

Ref. Piezas 1 N27/N1, N28/N2, N29/N27, N30/N28, N15/N31, N31/N24, N17/N32, N3/N33, N7/N34, N34/N21,

N4/N35, N9/N36, N36/N26, N11/N37, N37/N22, N13/N38, N38/N25, N35/N19, N40/N23, N32/N40, N33/N41 y N41/N20

2 N5/N19, N6/N20, N8/N21, N12/N22, N18/N23, N16/N24, N14/N25 y N10/N26 3 N39/N46, N42/N47, N44/N41, N46/N49, N40/N47, N45/N46, N48/N47, N50/N49 y N43/N49  

Características mecánicas Material

Ref. Descripción A (cm²)

Avy (cm²)

Avz (cm²)

Iyy (cm4)

Izz (cm4)

It (cm4) Tipo Designación

Acero laminado S275 1 70x5, (TUBULAR) 10.21 9.19 9.19 54.24 54.24 108.48

2 R 20, (R) 3.14 2.83 2.83 0.79 0.79 1.57 Madera GL28h 3 200x80, (Cabios/Viguetas) 160.00 133.33 133.33 5333.33 853.33 2519.04

Notación: Ref.: Referencia A: Área de la sección transversal Avy: Área de cortante de la sección según el eje local 'Y' Avz: Área de cortante de la sección según el eje local 'Z' Iyy: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Y' Izz: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Z' It: Inercia a torsión Las características mecánicas de las piezas corresponden a la sección en el punto medio de las mismas.  

 

2.2.- Cargas  

2.2.1.- Barras

Referencias:

'P1', 'P2':

Cargas puntuales, uniformes, en faja y momentos puntuales: 'P1' es el valor de la carga. 'P2' no se utiliza.

Cargas trapezoidales: 'P1' es el valor de la carga en el punto donde comienza (L1) y 'P2' es el valor de la carga en el punto donde termina (L2).

Cargas triangulares: 'P1' es el valor máximo de la carga. 'P2' no se utiliza. Incrementos de temperatura: 'P1' y 'P2' son los valores de la temperatura en las caras

exteriores o paramentos de la pieza. La orientación de la variación del incremento de temperatura sobre la sección transversal dependerá de la dirección seleccionada.

'L1', 'L2':

Cargas y momentos puntuales: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la posición donde se aplica la carga. 'L2' no se utiliza.

Cargas trapezoidales, en faja, y triangulares: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la posición donde comienza la carga, 'L2' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la posición donde termina la carga.

Unidades:

Cargas puntuales: t Momentos puntuales: t·m. Cargas uniformes, en faja, triangulares y trapezoidales: t/m. Incrementos de temperatura: °C.

Cargas en barras Barra Hipótesis Tipo Valores Posición Dirección

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Listados

ESTRUCTURA DE TIENDA EN EL NUEVO CAMPING DE EL CHORRO Fecha: 19/03/20 

 

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P1 P2 L1(m)

L2(m) Ejes X Y Z

N27/N1 Peso propio Uniforme 0.008 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N28/N2 Peso propio Uniforme 0.008 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N5/N19 Peso propio Uniforme 0.002 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N6/N20 Peso propio Uniforme 0.002 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N8/N21 Peso propio Uniforme 0.002 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N12/N22 Peso propio Uniforme 0.002 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N18/N23 Peso propio Uniforme 0.002 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N16/N24 Peso propio Uniforme 0.002 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N14/N25 Peso propio Uniforme 0.002 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N10/N26 Peso propio Uniforme 0.002 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N29/N27 Peso propio Uniforme 0.008 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N30/N28 Peso propio Uniforme 0.008 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N15/N31 Peso propio Uniforme 0.008 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N31/N39 Peso propio Uniforme 0.008 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N31/N39 V(90°) H1 Uniforme 0.080 - - - Globales 1.000 0.000 0.000N39/N24 Peso propio Uniforme 0.008 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N39/N24 V(90°) H1 Uniforme 0.080 - - - Globales 1.000 0.000 0.000N17/N32 Peso propio Uniforme 0.008 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N3/N33 Peso propio Uniforme 0.008 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N7/N34 Peso propio Uniforme 0.008 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N34/N42 Peso propio Uniforme 0.008 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N34/N42 V(90°) H1 Uniforme 0.080 - - - Globales 1.000 0.000 0.000N42/N21 Peso propio Uniforme 0.008 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N42/N21 V(90°) H1 Uniforme 0.080 - - - Globales 1.000 0.000 0.000N4/N35 Peso propio Uniforme 0.008 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N9/N36 Peso propio Uniforme 0.008 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N36/N43 Peso propio Uniforme 0.008 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N36/N43 V(90°) H1 Uniforme 0.080 - - - Globales 1.000 0.000 0.000N43/N26 Peso propio Uniforme 0.008 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N43/N26 V(90°) H1 Uniforme 0.080 - - - Globales 1.000 0.000 0.000N11/N37 Peso propio Uniforme 0.008 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N37/N44 Peso propio Uniforme 0.008 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N37/N44 V(90°) H1 Uniforme 0.080 - - - Globales 1.000 0.000 0.000N44/N22 Peso propio Uniforme 0.008 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N44/N22 V(90°) H1 Uniforme 0.080 - - - Globales 1.000 0.000 0.000N13/N38 Peso propio Uniforme 0.008 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N38/N45 Peso propio Uniforme 0.008 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N38/N45 V(90°) H1 Uniforme 0.080 - - - Globales 1.000 0.000 0.000N45/N25 Peso propio Uniforme 0.008 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N45/N25 V(90°) H1 Uniforme 0.080 - - - Globales 1.000 0.000 0.000N39/N46 Peso propio Uniforme 0.008 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N39/N46 Peso propio Uniforme 0.100 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N39/N46 Q Uniforme 0.200 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N42/N51 Peso propio Uniforme 0.008 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N42/N51 Peso propio Uniforme 0.100 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N42/N51 Q Uniforme 0.200 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N51/N47 Peso propio Uniforme 0.008 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

Page 503: Cálculo de estructuras PROASUR

Listados

NUEVA CUBIERTA CELOSIA PABELLON PUERTO D ELA TORRE Fecha: 19/03/20 

 

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Cargas en barras

Barra Hipótesis Tipo Valores Posición Dirección

P1 P2 L1(m)

L2(m) Ejes X Y Z

N51/N47 Peso propio Uniforme 0.100 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N51/N47 Q Uniforme 0.200 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N44/N41 Peso propio Uniforme 0.008 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N44/N41 Peso propio Uniforme 0.100 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N44/N41 Q Uniforme 0.200 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N35/N19 Peso propio Uniforme 0.008 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N35/N19 V(90°) H1 Uniforme 0.080 - - - Globales 1.000 0.000 0.000N46/N49 Peso propio Uniforme 0.008 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N46/N49 Peso propio Uniforme 0.100 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N46/N49 Q Uniforme 0.200 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N40/N47 Peso propio Uniforme 0.008 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N40/N47 Peso propio Uniforme 0.100 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N40/N47 Q Uniforme 0.200 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N45/N46 Peso propio Uniforme 0.008 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N45/N46 Peso propio Uniforme 0.100 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N45/N46 Q Uniforme 0.200 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N48/N47 Peso propio Uniforme 0.008 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N48/N47 Peso propio Uniforme 0.100 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N48/N47 Q Uniforme 0.200 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N50/N49 Peso propio Uniforme 0.008 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N40/N23 Peso propio Uniforme 0.008 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N40/N23 V(90°) H1 Uniforme 0.080 - - - Globales 1.000 0.000 0.000N32/N40 Peso propio Uniforme 0.008 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N32/N40 V(90°) H1 Uniforme 0.080 - - - Globales 1.000 0.000 0.000N33/N41 Peso propio Uniforme 0.008 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N33/N41 V(90°) H1 Uniforme 0.080 - - - Globales 1.000 0.000 0.000N41/N20 Peso propio Uniforme 0.008 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N41/N20 V(90°) H1 Uniforme 0.080 - - - Globales 1.000 0.000 0.000N43/N52 Peso propio Uniforme 0.008 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N43/N52 Peso propio Uniforme 0.100 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N43/N52 Q Uniforme 0.200 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N52/N49 Peso propio Uniforme 0.008 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N52/N49 Peso propio Uniforme 0.100 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000N52/N49 Q Uniforme 0.200 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000  

2.3.- Resultados  

2.3.1.- Sismo

Norma utilizada: NCSE-02

Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02

Método de cálculo: Análisis mediante espectros de respuesta (NCSE-02, 3.6.2)

 

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Listados

ESTRUCTURA DE TIENDA EN EL NUEVO CAMPING DE EL CHORRO Fecha: 19/03/20 

 

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2.3.1.1.- Espectro de cálculo  

2.3.1.1.1.- Espectro elástico de aceleraciones

Coef.Amplificación:

Donde:

es el espectro normalizado de respuesta elástica.   El valor máximo de las ordenadas espectrales es 0.221 g.

NCSE-02 (2.2, 2.3 y 2.4)

 

Parámetros necesarios para la definición del espectro ac: Aceleración sísmica de cálculo (NCSE-02, 2.2) ac : 0.088 g

 

ab: Aceleración básica (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1) ab : 0.080 g: Coeficiente adimensional de riesgo : 1.00

Tipo de construcción: Construcciones de importancia normal S: Coeficiente de amplificación del terreno (NCSE-02, 2.2) S : 1.10

 

 

 

C: Coeficiente del terreno (NCSE-02, 2.4) C : 1.38 ab: Aceleración básica (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1) ab : 0.080 g: Coeficiente adimensional de riesgo : 1.00

: Coeficiente dependiente del amortiguamiento (NCSE-02, 2.5) : 1.00

 

: Amortiguamiento (NCSE-02, Tabla 3.1) : 5.00 %TA: Periodo característico del espectro (NCSE-02, 2.3) TA : 0.14 s

 

K: Coeficiente de contribución (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1) K : 1.00 C: Coeficiente del terreno (NCSE-02, 2.4) C : 1.38

TB: Periodo característico del espectro (NCSE-02, 2.3) TB : 0.55 s

ae cS a (T)

A

T(T) 1 (2,5 1)T

AT T

(T) 2,5 A BT T T

K C(T)T

BT T

c ba S a

bCS a 0,1g

1,25

bb

aC CS 3,33 ( 0,1) (1 ) 0,1g a 0,4g1,25 g 1,25

bS 1,0 0,4g a

0,45

AK CT10

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Listados

NUEVA CUBIERTA CELOSIA PABELLON PUERTO D ELA TORRE Fecha: 19/03/20 

 

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K: Coeficiente de contribución (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1) K : 1.00 C: Coeficiente del terreno (NCSE-02, 2.4) C : 1.38

   

2.3.1.1.2.- Espectro de diseño de aceleraciones

El espectro de diseño sísmico se obtiene reduciendo el espectro elástico por el coeficiente () correspondiente a cada dirección de análisis.

 

 

 

: Coeficiente de respuesta : 0.50

 

: Coeficiente dependiente del amortiguamiento (NCSE-02, 2.5) : 1.00

 

: Amortiguamiento (NCSE-02, Tabla 3.1) : 5.00 %: Coeficiente de comportamiento por ductilidad (NCSE-02, 3.7.3.1) : 2.00

Ductilidad (NCSE-02, Tabla 3.1): Ductilidad baja ac: Aceleración sísmica de cálculo (NCSE-02, 2.2) ac : 0.088 gK: Coeficiente de contribución (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1) K : 1.00 C: Coeficiente del terreno (NCSE-02, 2.4) C : 1.38 TA: Periodo característico del espectro (NCSE-02, 2.3) TA : 0.14 s TB: Periodo característico del espectro (NCSE-02, 2.3) TB : 0.55 s  

NCSE-02 (3.6.2.2)

BK CT2,5

a c AA

TS a 1 2,5 1 T TT

a c A BS a 2,5 T T T

a c BK CS a T T

T

0,45

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Listados

ESTRUCTURA DE TIENDA EN EL NUEVO CAMPING DE EL CHORRO Fecha: 19/03/20 

 

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2.3.1.2.- Coeficientes de participación

Modo T Lx Ly Mx My Hipótesis X(1) Hipótesis Y(1)

Modo 1 0.305 1 0 0.26 % 0 % R = 2 A = 1.083 m/s² D = 2.54954 mm

R = 2 A = 1.083 m/s² D = 2.54954 mm

Modo 2 0.305 0 1 0 % 0.36 %R = 2 A = 1.083 m/s² D = 2.55566 mm

R = 2 A = 1.083 m/s² D = 2.55566 mm

Modo 3 0.305 1 0 0.26 % 0 % R = 2 A = 1.083 m/s² D = 2.54954 mm

R = 2 A = 1.083 m/s² D = 2.54954 mm

Modo 4 0.305 0 1 0 % 0.36 %R = 2 A = 1.083 m/s² D = 2.55566 mm

R = 2 A = 1.083 m/s² D = 2.55566 mm

Modo 5 0.108 0.3681 0.9298 0.03 % 0.23 %R = 2 A = 1.037 m/s² D = 0.30912 mm

R = 2 A = 1.037 m/s² D = 0.30912 mm

Modo 6 0.126 0.631 0.7757 0.51 % 0.96 %R = 2 A = 1.064 m/s² D = 0.42694 mm

R = 2 A = 1.064 m/s² D = 0.42694 mm

Modo 7 0.482 0.992 0.1263 24.51 % 0.5 % R = 2 A = 1.083 m/s² D = 6.38405 mm

R = 2 A = 1.083 m/s² D = 6.38405 mm

Modo 8 0.209 0.9966 0.0826 9.47 % 0.08 %R = 2 A = 1.083 m/s² D = 1.19368 mm

R = 2 A = 1.083 m/s² D = 1.19368 mm

Modo 9 0.110 0.9812 0.193 3.19 % 0.15 %R = 2 A = 1.039 m/s² D = 0.31699 mm

R = 2 A = 1.039 m/s² D = 0.31699 mm

Modo 10 0.002 0 1 0 % 0.43 %R = 2 A = 0.869 m/s² D = 7e-005 mm

R = 2 A = 0.869 m/s² D = 7e-005 mm

Modo 11 0.002 0 1 0 % 0.43 %R = 2 A = 0.869 m/s² D = 7e-005 mm

R = 2 A = 0.869 m/s² D = 7e-005 mm

Page 507: Cálculo de estructuras PROASUR

Listados

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 Página 15

Modo T Lx Ly Mx My Hipótesis X(1) Hipótesis Y(1)

Modo 12 0.383 0.9807 0.1955 9.49 % 0.47 %R = 2 A = 1.083 m/s² D = 4.02022 mm

R = 2 A = 1.083 m/s² D = 4.02022 mm

Modo 13 0.002 1 0 0.33 % 0 % R = 2 A = 0.869 m/s² D = 6e-005 mm

R = 2 A = 0.869 m/s² D = 6e-005 mm

Modo 14 0.002 1 0 0.33 % 0 % R = 2 A = 0.869 m/s² D = 6e-005 mm

R = 2 A = 0.869 m/s² D = 6e-005 mm

Modo 15 0.123 0.0486 0.9988 0.03 % 18.29 %R = 2 A = 1.06 m/s² D = 0.40621 mm

R = 2 A = 1.06 m/s² D = 0.40621 mm

Modo 16 0.266 0.6678 0.7444 1.93 % 2.99 %R = 2 A = 1.083 m/s² D = 1.94076 mm

R = 2 A = 1.083 m/s² D = 1.94076 mm

Modo 17 0.185 0.8002 0.5997 0.36 % 0.26 %R = 2 A = 1.083 m/s² D = 0.93485 mm

R = 2 A = 1.083 m/s² D = 0.93485 mm

Modo 18 0.102 0.3964 0.9181 0.47 % 3.15 %R = 2 A = 1.027 m/s² D = 0.27192 mm

R = 2 A = 1.027 m/s² D = 0.27192 mm

Modo 19 0.070 1 0.0007 23.18 % 0 % R = 2 A = 0.977 m/s² D = 0.12172 mm

R = 2 A = 0.977 m/s² D = 0.12172 mm

Modo 20 0.057 0.1283 0.9917 0.09 % 6.61 %R = 2 A = 0.956 m/s² D = 0.07813 mm

R = 2 A = 0.956 m/s² D = 0.07813 mm

Modo 21 0.056 0.7857 0.6186 0.83 % 0.64 %R = 2 A = 0.954 m/s² D = 0.07465 mm

R = 2 A = 0.954 m/s² D = 0.07465 mm

Modo 22 0.105 0.4926 0.8703 0.78 % 3.05 %R = 2 A = 1.03 m/s² D = 0.2852 mm

R = 2 A = 1.03 m/s² D = 0.2852 mm

Modo 23 0.100 0.1728 0.985 0.02 % 0.79 %R = 2 A = 1.023 m/s² D = 0.25949 mm

R = 2 A = 1.023 m/s² D = 0.25949 mm

Modo 24 0.095 0.7194 0.6946 1.4 % 1.62 %R = 2 A = 1.016 m/s² D = 0.23418 mm

R = 2 A = 1.016 m/s² D = 0.23418 mm

Modo 25 0.082 0.9815 0.1914 10.31 % 0.49 %R = 2 A = 0.995 m/s² D = 0.16846 mm

R = 2 A = 0.995 m/s² D = 0.16846 mm

Modo 26 0.067 0.0096 1 0 % 27.14 %R = 2 A = 0.972 m/s² D = 0.11082 mm

R = 2 A = 0.972 m/s² D = 0.11082 mm

Modo 27 0.055 0.9937 0.1123 0.81 % 0.01 %R = 2 A = 0.953 m/s² D = 0.07421 mm

R = 2 A = 0.953 m/s² D = 0.07421 mm

Modo 28 0.047 0.9897 0.143 2.48 % 0.06 %R = 2 A = 0.94 m/s² D = 0.0525 mm

R = 2 A = 0.94 m/s² D = 0.0525 mm

Modo 29 0.039 0.5548 0.832 0.51 % 1.43 %R = 2 A = 0.928 m/s² D = 0.03636 mm

R = 2 A = 0.928 m/s² D = 0.03636 mm

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Listados

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Modo T Lx Ly Mx My Hipótesis X(1) Hipótesis Y(1)

Modo 30 0.039 0.6456 0.7637 0.47 % 0.82 %R = 2 A = 0.928 m/s² D = 0.03618 mm

R = 2 A = 0.928 m/s² D = 0.03618 mm

Modo 31 0.039 0.9881 0.1539 2.04 % 0.06 %R = 2 A = 0.927 m/s² D = 0.03543 mm

R = 2 A = 0.927 m/s² D = 0.03543 mm

Modo 32 0.015 0.9931 0.1176 0.03 % 0 % R = 2 A = 0.889 m/s² D = 0.00487 mm

R = 2 A = 0.889 m/s² D = 0.00487 mm

Modo 33 0.008 0.9298 0.3681 0.21 % 0.04 %R = 2 A = 0.879 m/s² D = 0.00149 mm

R = 2 A = 0.879 m/s² D = 0.00149 mm

Modo 34 0.017 0.0602 0.9982 0 % 0 % R = 2 A = 0.893 m/s² D = 0.00661 mm

R = 2 A = 0.893 m/s² D = 0.00661 mm

Modo 35 0.094 0.7966 0.6045 1.2 % 0.86 %R = 2 A = 1.015 m/s² D = 0.22933 mm

R = 2 A = 1.015 m/s² D = 0.22933 mm

Modo 36 0.007 0.9377 0.3475 0.18 % 0.03 %R = 2 A = 0.878 m/s² D = 0.00125 mm

R = 2 A = 0.878 m/s² D = 0.00125 mm

Modo 37 0.007 0.9155 0.4024 0.15 % 0.04 %R = 2 A = 0.878 m/s² D = 0.0012 mm

R = 2 A = 0.878 m/s² D = 0.0012 mm

Modo 38 0.067 0.0102 0.9999 0 % 26.77 %R = 2 A = 0.972 m/s² D = 0.1111 mm

R = 2 A = 0.972 m/s² D = 0.1111 mm

Total 95.86 % 99.12 %  

T: Periodo de vibración en segundos.

Lx, Ly: Coeficientes de participación normalizados en cada dirección del análisis.

Mx, My: Porcentaje de masa desplazada por cada modo en cada dirección del análisis.

R: Relación entre la aceleración de cálculo usando la ductilidad asignada a la estructura y la aceleración de cálculo obtenida sin ductilidad.

A: Aceleración de cálculo, incluyendo la ductilidad.

D: Coeficiente del modo. Equivale al desplazamiento máximo del grado de libertad dinámico.

Representación de los periodos modales

Page 509: Cálculo de estructuras PROASUR

Listados

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2.4.- Uniones  

2.4.1.- Especificaciones Norma:

CTE DB SE-A: Código Técnico de la Edificación. Seguridad estructural. Acero. Apartado 8.9. Uniones de perfiles huecos en las vigas de celosía.

Materiales:

- Perfiles (Material base): S275.

- Material de aportación (soldaduras): Las características mecánicas de los materiales de aportación serán en todos los casos superiores a las del material base. (4.4.1 CTE DB SE-A)

Disposiciones constructivas:

1) Cada tubo se soldará en todo su perímetro de contacto con los otros tubos.

2) Se define como ángulo diedro el ángulo medido en el plano perpendicular a la línea de soldadura, formado por las tangentes a las superficies externas de los tubos que se sueldan entre sí.

3) Para ángulos diedros mayores que 100 grados se deberá realizar soldadura a tope, independientemente del espesor del tubo que se suelda.

4) Los tubos de espesor igual o superior a 8 mm se soldarán a tope, excepto en las zonas en las que el ángulo diedro es agudo y pueda realizarse correctamente la soldadura en ángulo.

5) Los tubos de espesor inferior a 8 mm se pueden soldar con cordones de soldadura en ángulo.

6) En soldaduras a tope, el ángulo del bisel mínimo es de 45 grados.

7) En los detalles se indican los distintos tipos de cordones necesarios en el perímetro de soldadura de los tubos.

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Comprobaciones:

a) Cordones de soldadura a tope con penetración total:

En este caso, no es necesaria ninguna comprobación. La resistencia de la unión será igual a la de la más débil de las piezas unidas.

b) Cordones de soldadura en ángulo:

Se dimensionan con un valor de espesor de garganta tal que su resistencia sea igual a la menor de las piezas que une.

 

2.4.2.- Referencias y simbología a[mm]: Espesor de garganta del cordón de soldadura en ángulo, que será la altura mayor, medida perpendicularmente a la cara exterior, entre todos los triángulos que se pueden inscribir entre las superficies de las piezas que hayan alcanzado la fusión y la superficie exterior de las soldaduras. 8.6.2.a CTE DB SE-A

 L[mm]: longitud efectiva del cordón de soldadura

Método de representación de soldaduras

Referencias: 1: línea de la flecha 2a: línea de referencia (línea continua) 2b: línea de identificación (línea a trazos) 3: símbolo de soldadura 4: indicaciones complementarias U: Unión  

Referencias 1, 2a y 2b

El cordón de soldadura que se detalla se encuentra

en el lado de la flecha. El cordón de soldadura que se detalla se encuentra en el

lado opuesto al de la flecha.  Referencia 3

Designación Ilustración Símbolo

Soldadura en ángulo

Soldadura a tope en 'V' simple (con chaflán)

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Soldadura a tope en bisel simple

Soldadura a tope en bisel doble

Soldadura a tope en bisel simple con talón de raíz amplio

Soldadura combinada a tope en bisel simple y en ángulo

Soldadura a tope en bisel simple con lado curvo

 Referencia 4

Representación Descripción

Soldadura realizada en todo el perímetro de la pieza

Soldadura realizada en taller

Soldadura realizada en el lugar de montaje

   

2.4.3.- Comprobaciones en placas de anclaje En cada placa de anclaje se realizan las siguientes comprobaciones (asumiendo la hipótesis de placa rígida):

1. Hormigón sobre el que apoya la placa

Se comprueba que la tensión de compresión en la interfaz placa de anclaje-hormigón es menor a la tensión admisible del hormigón según la naturaleza de cada combinación.

2. Pernos de anclaje a) Resistencia del material de los pernos: Se descomponen los esfuerzos actuantes sobre la placa en axiles y cortantes en los pernos y se comprueba que ambos esfuerzos, por separado y con interacción entre ellos (tensión de Von Mises), producen tensiones menores a la tensión límite del material de los pernos.

b) Anclaje de los pernos: Se comprueba el anclaje de los pernos en el hormigón de tal manera que no se produzca el fallo de deslizamiento por adherencia, arrancamiento del cono de rotura o fractura por esfuerzo cortante (aplastamiento).

c) Aplastamiento: Se comprueba que en cada perno no se supera el cortante que produciría el aplastamiento de la placa contra el perno.

3. Placa de anclaje

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a) Tensiones globales: En placas con vuelo, se analizan cuatro secciones en el perímetro del perfil, y se comprueba en todas ellas que las tensiones de Von Mises sean menores que la tensión límite según la norma.

b) Flechas globales relativas: Se comprueba que en los vuelos de las placas no aparezcan flechas mayores que 1/250 del vuelo.

c) Tensiones locales: Se comprueban las tensiones de Von Mises en todas las placas locales en las que tanto el perfil como los rigidizadores dividen a la placa de anclaje propiamente dicha. Los esfuerzos en cada una de las subplacas se obtienen a partir de las tensiones de contacto con el hormigón y los axiles de los pernos. El modelo generado se resuelve por diferencias finitas.

 

2.4.4.- Memoria de cálculo  

2.4.4.1.- Tipo PLACA ANCLAJE TENSORES

a) Detalle

b) Descripción de los componentes de la unión

Elementos complementarios

Pieza Geometría Taladros Acero

Esquema Ancho (mm)

Canto(mm)

Espesor(mm) Cantidad Diámetro

(mm) Tipo fy (kp/cm²)

fu (kp/cm²)

Placa base 100 100 6 4 12 S275 2803.3 4179.4

 

c) Comprobación

1) Placa de anclaje

Referencia: Comprobación Valores Estado

Separación mínima entre pernos:  

3 diámetros  

 

 

Mínimo: 36 mm Calculado: 64 mm Cumple

Separación mínima pernos-borde:  

1.5 diámetros  

 

 

Mínimo: 18 mm Calculado: 18 mm Cumple

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Listados

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Referencia: Comprobación Valores Estado

Longitud mínima del perno:  

Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia. 

 

 

Mínimo: 15 cm Calculado: 20 cm Cumple

Anclaje perno en hormigón:  

- Tracción:

 

 

Máximo: 2.091 t Calculado: 0.108 t Cumple

- Cortante:  

 

Máximo: 1.464 t Calculado: 0.003 t Cumple

- Tracción + Cortante:  

 

Máximo: 2.091 t Calculado: 0.113 t Cumple

Tracción en vástago de pernos:  

Máximo: 3.686 t Calculado: 0.099 t Cumple

Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 

Máximo: 3883.31 kp/cm² Calculado: 87.3909 kp/cm² Cumple

Aplastamiento perno en placa:  

Límite del cortante en un perno actuando contra la placa 

 

 

Máximo: 3.844 t Calculado: 0.003 t Cumple

Tensión de Von Mises en secciones globales: 

Máximo: 2669.77 kp/cm² - Derecha:

 

 

Calculado: 559.983 kp/cm² Cumple - Izquierda:

 

 

Calculado: 605.658 kp/cm² Cumple - Arriba:

 

 

Calculado: 531.019 kp/cm² Cumple - Abajo:

 

 

Calculado: 627.404 kp/cm² Cumple

Flecha global equivalente: 

Limitación de la deformabilidad de los vuelos  

 

Mínimo: 250 - Derecha:

 

 

Calculado: 1507.15 Cumple - Izquierda:

 

 

Calculado: 1204.16 Cumple - Arriba:

 

 

Calculado: 1564.95 Cumple - Abajo:

 

 

Calculado: 1331.73 Cumple

Tensión de Von Mises local:  

Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo 

 

 

Máximo: 2669.77 kp/cm²Calculado: 0 kp/cm² Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones  

d) Medición

Placas de anclaje

Material Elementos Cantidad Dimensiones (mm)

Peso(kg)

S275 Placa base 1 100x100x6 0.47

Total 0.47

B 400 S, Ys = 1.15 (corrugado) Pernos de anclaje 4 Ø 12 - L = 238 0.85

Total 0.85     

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Listados

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2.4.4.2.- Tipo PLACA ANCLAJE APOYOS CENTRALES

a) Detalle

b) Descripción de los componentes de la unión

Elementos complementarios

Pieza Geometría Taladros Acero

Esquema Ancho (mm)

Canto(mm)

Espesor(mm) Cantidad Diámetro

(mm) Tipo fy (kp/cm²)

fu (kp/cm²)

Placa base 200 200 10 4 12 S275 2803.3 4179.4

 

c) Comprobación

1) Placa de anclaje

Referencia: Comprobación Valores Estado

Separación mínima entre pernos:  

3 diámetros  

 

 

Mínimo: 36 mm Calculado: 100 mm Cumple

Separación mínima pernos-borde:  

1.5 diámetros  

 

 

Mínimo: 18 mm Calculado: 50 mm Cumple

Longitud mínima del perno:  

Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia. 

 

 

Mínimo: 15 cm Calculado: 20 cm Cumple

Anclaje perno en hormigón:  

- Tracción:

 

 

Máximo: 2.091 t Calculado: 0.09 t Cumple

- Cortante:  

 

Máximo: 1.464 t Calculado: 0.007 t Cumple

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Listados

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 Página 23

Referencia: Comprobación Valores Estado - Tracción + Cortante:

 

 

Máximo: 2.091 t Calculado: 0.1 t Cumple

Tracción en vástago de pernos:  

Máximo: 3.686 t Calculado: 0.078 t Cumple

Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 

Máximo: 3883.31 kp/cm² Calculado: 68.8062 kp/cm² Cumple

Aplastamiento perno en placa:  

Límite del cortante en un perno actuando contra la placa 

 

 

Máximo: 6.407 t Calculado: 0.007 t Cumple

Tensión de Von Mises en secciones globales: 

Máximo: 2669.77 kp/cm² - Derecha:

 

 

Calculado: 258.398 kp/cm² Cumple - Izquierda:

 

 

Calculado: 258.398 kp/cm² Cumple - Arriba:

 

 

Calculado: 67.1035 kp/cm² Cumple - Abajo:

 

 

Calculado: 67.1035 kp/cm² Cumple

Flecha global equivalente: 

Limitación de la deformabilidad de los vuelos  

 

Mínimo: 250 - Derecha:

 

 

Calculado: 2367.06 Cumple - Izquierda:

 

 

Calculado: 2367.06 Cumple - Arriba:

 

 

Calculado: 32205 Cumple - Abajo:

 

 

Calculado: 32205 Cumple

Tensión de Von Mises local:  

Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo 

 

 

Máximo: 2669.77 kp/cm²Calculado: 0 kp/cm² Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones  

d) Medición

Placas de anclaje

Material Elementos Cantidad Dimensiones (mm)

Peso(kg)

S275 Placa base 1 200x200x10 3.14

Total 3.14

B 400 S, Ys = 1.15 (corrugado) Pernos de anclaje 4 Ø 12 - L = 242 0.86

Total 0.86   

 

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 Página 24

2.4.4.3.- Tipo PLACA ANCLAJE APOTOS EXTERIORES

a) Detalle

b) Descripción de los componentes de la unión

Elementos complementarios

Pieza Geometría Taladros Acero

Esquema Ancho (mm)

Canto(mm)

Espesor(mm) Cantidad Diámetro

(mm) Tipo fy (kp/cm²)

fu (kp/cm²)

Placa base 150 150 6 4 8 S275 2803.3 4179.4

 

c) Comprobación

1) Placa de anclaje

Referencia: Comprobación Valores Estado

Separación mínima entre pernos:  

3 diámetros  

 

 

Mínimo: 24 mm Calculado: 111 mm Cumple

Separación mínima pernos-borde:  

1.5 diámetros  

 

 

Mínimo: 12 mm Calculado: 20 mm Cumple

Longitud mínima del perno:  

Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia. 

 

 

Mínimo: 15 cm Calculado: 30 cm Cumple

Anclaje perno en hormigón (Tracción):  

Máximo: 2.091 t Calculado: 0 t Cumple

Tracción en vástago de pernos:  

Máximo: 1.641 t Calculado: 0 t Cumple

Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 

Máximo: 3883.31 kp/cm² Calculado: 0 kp/cm² Cumple

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Listados

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 Página 25

Referencia: Comprobación Valores Estado

Aplastamiento perno en placa:  

Límite del cortante en un perno actuando contra la placa 

 

 

Máximo: 2.563 t Calculado: 0 t Cumple

Tensión de Von Mises en secciones globales: 

Máximo: 2669.77 kp/cm² - Derecha:

 

 

Calculado: 0.158746 kp/cm² Cumple - Izquierda:

 

 

Calculado: 0.158746 kp/cm² Cumple - Arriba:

 

 

Calculado: 0.158746 kp/cm² Cumple - Abajo:

 

 

Calculado: 0.158746 kp/cm² Cumple

Flecha global equivalente: 

Limitación de la deformabilidad de los vuelos  

 

 

Mínimo: 250 Calculado: 100000 Cumple

Tensión de Von Mises local:  

Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo 

 

 

Máximo: 2669.77 kp/cm²Calculado: 0 kp/cm² Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones  

d) Medición

Placas de anclaje

Material Elementos Cantidad Dimensiones (mm)

Peso(kg)

S275 Placa base 1 150x150x6 1.06

Total 1.06

B 400 S, Ys = 1.15 (corrugado) Pernos de anclaje 4 Ø 8 - L = 334 0.53

Total 0.53      

 

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Listados

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 Página 26

3.- CIMENTACIÓN  

3.1.- Elementos de cimentación aislados  

3.1.1.- Descripción

Referencias Geometría Armado

N12, N10, N8, N6, N5, N18, N16, N14, N9, N7, N11, N13, N15, N17, N4 y N3

Zapata de hormigón en masa cuadrada Anchura: 50.0 cm Canto: 50.0 cm

(N29 - N30) Zapata cuadrada Anchura: 120.0 cm Canto: 50.0 cm

Sup X: 5Ø12c/25Sup Y: 5Ø12c/25Inf X: 5Ø12c/25 Inf Y: 5Ø12c/25   

3.1.2.- Comprobación

Referencia: N12 Dimensiones: 50 x 50 x 50 Comprobación Valores Estado

Tensiones sobre el terreno:  

Criterio de CYPE  

 

- Tensión media en situaciones persistentes:

 

 

Máximo: 1.5 kp/cm² Calculado: 0.104 kp/cm² Cumple

- Tensión media en situaciones accidentales sísmicas: 

 

Máximo: 1.5 kp/cm² Calculado: 0.107 kp/cm² Cumple

- Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 

 

Máximo: 1.875 kp/cm² Calculado: 0.108 kp/cm² Cumple

- Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 

 

Máximo: 1.875 kp/cm² Calculado: 0.108 kp/cm² Cumple

- Tensión máxima en situaciones accidentales sísmicas: 

 

Máximo: 1.875 kp/cm² Calculado: 0.113 kp/cm² Cumple

Vuelco de la zapata:  

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio.

 

 

- En dirección X:

 

 

Reserva seguridad: 647.2 % Cumple - En dirección Y:

 

 

Reserva seguridad: 470.0 % CumpleFlexión en la zapata:

 

- En dirección X:

 

 

Momento: 0.00 t·m Cumple - En dirección Y:

 

 

Momento: 0.00 t·m CumpleCortante en la zapata:

 

- En dirección X:

 

 

Tensión tangencial: 0.00 kp/cm² Cumple - En dirección Y:

 

 

Tensión tangencial: 0.00 kp/cm² Cumple

Compresión oblicua en la zapata:  

Criterio de CYPE  

 

- Situaciones persistentes:

 

 

Máximo: 509.68 t/m² Calculado: 1.38 t/m² Cumple

- Situaciones accidentales sísmicas:  

 

Máximo: 588.09 t/m² Calculado: 0.42 t/m² Cumple

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Listados

NUEVA CUBIERTA CELOSIA PABELLON PUERTO D ELA TORRE Fecha: 19/03/20 

 

 Página 27

Referencia: N12 Dimensiones: 50 x 50 x 50 Comprobación Valores Estado

Canto mínimo:  

Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08  

 

 

Mínimo: 35 cm Calculado: 50 cm Cumple

Espacio para anclar arranques en cimentación: 

- N12:  

 

 

Mínimo: 20 cm Calculado: 45 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones  Referencia: N10 Dimensiones: 50 x 50 x 50 Comprobación Valores Estado

Tensiones sobre el terreno:  

Criterio de CYPE  

 

- Tensión media en situaciones persistentes:

 

 

Máximo: 1.5 kp/cm² Calculado: 0.103 kp/cm² Cumple

- Tensión media en situaciones accidentales sísmicas: 

 

Máximo: 1.5 kp/cm² Calculado: 0.105 kp/cm² Cumple

- Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 

 

Máximo: 1.875 kp/cm² Calculado: 0.106 kp/cm² Cumple

- Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 

 

Máximo: 1.875 kp/cm² Calculado: 0.106 kp/cm² Cumple

- Tensión máxima en situaciones accidentales sísmicas: 

 

Máximo: 1.875 kp/cm² Calculado: 0.109 kp/cm² Cumple

Vuelco de la zapata:  

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio.

 

 

- En dirección X:

 

 

Reserva seguridad: 186.1 % Cumple - En dirección Y:

 

 

Reserva seguridad: 1948.7 % CumpleFlexión en la zapata:

 

- En dirección X:

 

 

Momento: 0.00 t·m Cumple - En dirección Y:

 

 

Momento: 0.00 t·m CumpleCortante en la zapata:

 

- En dirección X:

 

 

Tensión tangencial: 0.00 kp/cm² Cumple - En dirección Y:

 

 

Tensión tangencial: 0.00 kp/cm² Cumple

Compresión oblicua en la zapata:  

Criterio de CYPE  

 

- Situaciones persistentes:

 

 

Máximo: 509.68 t/m² Calculado: 1.5 t/m² Cumple

- Situaciones accidentales sísmicas:  

 

Máximo: 588.09 t/m² Calculado: 0.45 t/m² Cumple

Canto mínimo:  

Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08  

 

 

Mínimo: 35 cm Calculado: 50 cm Cumple

Espacio para anclar arranques en cimentación: 

- N10:  

 

 

Mínimo: 20 cm Calculado: 45 cm Cumple

Page 520: Cálculo de estructuras PROASUR

Listados

ESTRUCTURA DE TIENDA EN EL NUEVO CAMPING DE EL CHORRO Fecha: 19/03/20 

 

 Página 28

Referencia: N10 Dimensiones: 50 x 50 x 50 Comprobación Valores Estado

Se cumplen todas las comprobaciones  Referencia: N8 Dimensiones: 50 x 50 x 50 Comprobación Valores Estado

Tensiones sobre el terreno:  

Criterio de CYPE  

 

- Tensión media en situaciones persistentes:

 

 

Máximo: 1.5 kp/cm² Calculado: 0.139 kp/cm² Cumple

- Tensión media en situaciones accidentales sísmicas: 

 

Máximo: 1.5 kp/cm² Calculado: 0.108 kp/cm² Cumple

- Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 

 

Máximo: 1.875 kp/cm² Calculado: 0.112 kp/cm² Cumple

- Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 

 

Máximo: 1.875 kp/cm² Calculado: 0.164 kp/cm² Cumple

- Tensión máxima en situaciones accidentales sísmicas: 

 

Máximo: 1.875 kp/cm² Calculado: 0.115 kp/cm² Cumple

Vuelco de la zapata:  

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio.

 

 

- En dirección X:

 

 

Reserva seguridad: 920.2 % Cumple - En dirección Y:

 

 

Reserva seguridad: 2525.1 % CumpleFlexión en la zapata:

 

- En dirección X:

 

 

Momento: 0.00 t·m Cumple - En dirección Y:

 

 

Momento: 0.00 t·m CumpleCortante en la zapata:

 

- En dirección X:

 

 

Tensión tangencial: 0.00 kp/cm² Cumple - En dirección Y:

 

 

Tensión tangencial: 0.00 kp/cm² Cumple

Compresión oblicua en la zapata:  

Criterio de CYPE  

 

- Situaciones persistentes:

 

 

Máximo: 509.68 t/m² Calculado: 0.73 t/m² Cumple

- Situaciones accidentales sísmicas:  

 

Máximo: 588.09 t/m² Calculado: 0.36 t/m² Cumple

Canto mínimo:  

Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08  

 

 

Mínimo: 35 cm Calculado: 50 cm Cumple

Espacio para anclar arranques en cimentación: 

- N8:  

 

 

Mínimo: 20 cm Calculado: 45 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones  

Page 521: Cálculo de estructuras PROASUR

Listados

NUEVA CUBIERTA CELOSIA PABELLON PUERTO D ELA TORRE Fecha: 19/03/20 

 

 Página 29

Referencia: N6 Dimensiones: 50 x 50 x 50 Comprobación Valores Estado

Tensiones sobre el terreno:  

Criterio de CYPE  

 

- Tensión media en situaciones persistentes:

 

 

Máximo: 1.5 kp/cm² Calculado: 0.136 kp/cm² Cumple

- Tensión media en situaciones accidentales sísmicas: 

 

Máximo: 1.5 kp/cm² Calculado: 0.108 kp/cm² Cumple

- Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 

 

Máximo: 1.875 kp/cm² Calculado: 0.107 kp/cm² Cumple

- Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 

 

Máximo: 1.875 kp/cm² Calculado: 0.141 kp/cm² Cumple

- Tensión máxima en situaciones accidentales sísmicas: 

 

Máximo: 1.875 kp/cm² Calculado: 0.115 kp/cm² Cumple

Vuelco de la zapata:  

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio.

 

 

- En dirección X:

 

 

Reserva seguridad: 2737.2 % Cumple - En dirección Y:

 

 

Reserva seguridad: 2691.6 % CumpleFlexión en la zapata:

 

- En dirección X:

 

 

Momento: 0.00 t·m Cumple - En dirección Y:

 

 

Momento: 0.00 t·m CumpleCortante en la zapata:

 

- En dirección X:

 

 

Tensión tangencial: 0.00 kp/cm² Cumple - En dirección Y:

 

 

Tensión tangencial: 0.00 kp/cm² Cumple

Compresión oblicua en la zapata:  

Criterio de CYPE  

 

- Situaciones persistentes:

 

 

Máximo: 509.68 t/m² Calculado: 0.86 t/m² Cumple

- Situaciones accidentales sísmicas:  

 

Máximo: 588.09 t/m² Calculado: 0.44 t/m² Cumple

Canto mínimo:  

Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08  

 

 

Mínimo: 35 cm Calculado: 50 cm Cumple

Espacio para anclar arranques en cimentación: 

- N6:  

 

 

Mínimo: 20 cm Calculado: 45 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones  Referencia: N5 Dimensiones: 50 x 50 x 50 Comprobación Valores Estado

Tensiones sobre el terreno:  

Criterio de CYPE  

 

- Tensión media en situaciones persistentes:

 

 

Máximo: 1.5 kp/cm² Calculado: 0.162 kp/cm² Cumple

Page 522: Cálculo de estructuras PROASUR

Listados

ESTRUCTURA DE TIENDA EN EL NUEVO CAMPING DE EL CHORRO Fecha: 19/03/20 

 

 Página 30

Referencia: N5 Dimensiones: 50 x 50 x 50 Comprobación Valores Estado - Tensión media en situaciones accidentales sísmicas:

 

 

Máximo: 1.5 kp/cm² Calculado: 0.12 kp/cm² Cumple

- Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 

 

Máximo: 1.875 kp/cm² Calculado: 0.119 kp/cm² Cumple

- Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 

 

Máximo: 1.875 kp/cm² Calculado: 0.173 kp/cm² Cumple

- Tensión máxima en situaciones accidentales sísmicas: 

 

Máximo: 1.875 kp/cm² Calculado: 0.12 kp/cm² Cumple

Vuelco de la zapata:  

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio.

 

 

- En dirección X:

 

 

Reserva seguridad: 7330.5 % Cumple - En dirección Y:

 

 

Reserva seguridad: 5447.1 % CumpleFlexión en la zapata:

 

- En dirección X:

 

 

Momento: 0.00 t·m Cumple - En dirección Y:

 

 

Momento: 0.00 t·m CumpleCortante en la zapata:

 

- En dirección X:

 

 

Tensión tangencial: 0.00 kp/cm² Cumple - En dirección Y:

 

 

Tensión tangencial: 0.00 kp/cm² Cumple

Compresión oblicua en la zapata:  

Criterio de CYPE  

 

- Situaciones persistentes:

 

 

Máximo: 509.68 t/m² Calculado: 1.09 t/m² Cumple

- Situaciones accidentales sísmicas:  

 

Máximo: 588.09 t/m² Calculado: 0.07 t/m² Cumple

Canto mínimo:  

Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08  

 

 

Mínimo: 35 cm Calculado: 50 cm Cumple

Espacio para anclar arranques en cimentación: 

- N5:  

 

 

Mínimo: 20 cm Calculado: 45 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones  Referencia: N18 Dimensiones: 50 x 50 x 50 Comprobación Valores Estado

Tensiones sobre el terreno:  

Criterio de CYPE  

 

- Tensión media en situaciones persistentes:

 

 

Máximo: 1.5 kp/cm² Calculado: 0.145 kp/cm² Cumple

- Tensión media en situaciones accidentales sísmicas: 

 

Máximo: 1.5 kp/cm² Calculado: 0.115 kp/cm² Cumple

- Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 

 

Máximo: 1.875 kp/cm² Calculado: 0.126 kp/cm² Cumple

Page 523: Cálculo de estructuras PROASUR

Listados

NUEVA CUBIERTA CELOSIA PABELLON PUERTO D ELA TORRE Fecha: 19/03/20 

 

 Página 31

Referencia: N18 Dimensiones: 50 x 50 x 50 Comprobación Valores Estado - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento:

 

 

Máximo: 1.875 kp/cm² Calculado: 0.179 kp/cm² Cumple

- Tensión máxima en situaciones accidentales sísmicas: 

 

Máximo: 1.875 kp/cm² Calculado: 0.133 kp/cm² Cumple

Vuelco de la zapata:  

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio.

 

 

- En dirección X:

 

 

Reserva seguridad: 713.5 % Cumple - En dirección Y:

 

 

Reserva seguridad: 2038.6 % CumpleFlexión en la zapata:

 

- En dirección X:

 

 

Momento: 0.00 t·m Cumple - En dirección Y:

 

 

Momento: 0.00 t·m CumpleCortante en la zapata:

 

- En dirección X:

 

 

Tensión tangencial: 0.00 kp/cm² Cumple - En dirección Y:

 

 

Tensión tangencial: 0.00 kp/cm² Cumple

Compresión oblicua en la zapata:  

Criterio de CYPE  

 

- Situaciones persistentes:

 

 

Máximo: 509.68 t/m² Calculado: 0.74 t/m² Cumple

- Situaciones accidentales sísmicas:  

 

Máximo: 588.09 t/m² Calculado: 0.26 t/m² Cumple

Canto mínimo:  

Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08  

 

 

Mínimo: 35 cm Calculado: 50 cm Cumple

Espacio para anclar arranques en cimentación: 

- N18:  

 

 

Mínimo: 20 cm Calculado: 45 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones  Referencia: N16 Dimensiones: 50 x 50 x 50 Comprobación Valores Estado

Tensiones sobre el terreno:  

Criterio de CYPE  

 

- Tensión media en situaciones persistentes:

 

 

Máximo: 1.5 kp/cm² Calculado: 0.101 kp/cm² Cumple

- Tensión media en situaciones accidentales sísmicas: 

 

Máximo: 1.5 kp/cm² Calculado: 0.104 kp/cm² Cumple

- Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 

 

Máximo: 1.875 kp/cm² Calculado: 0.105 kp/cm² Cumple

- Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 

 

Máximo: 1.875 kp/cm² Calculado: 0.105 kp/cm² Cumple

- Tensión máxima en situaciones accidentales sísmicas: 

 

Máximo: 1.875 kp/cm² Calculado: 0.108 kp/cm² Cumple

Page 524: Cálculo de estructuras PROASUR

Listados

ESTRUCTURA DE TIENDA EN EL NUEVO CAMPING DE EL CHORRO Fecha: 19/03/20 

 

 Página 32

Referencia: N16 Dimensiones: 50 x 50 x 50 Comprobación Valores Estado

Vuelco de la zapata:  

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio.

 

 

- En dirección X:

 

 

Reserva seguridad: 61.0 % Cumple - En dirección Y:

 

 

Reserva seguridad: 1006.1 % CumpleFlexión en la zapata:

 

- En dirección X:

 

 

Momento: 0.00 t·m Cumple - En dirección Y:

 

 

Momento: 0.00 t·m CumpleCortante en la zapata:

 

- En dirección X:

 

 

Tensión tangencial: 0.00 kp/cm² Cumple - En dirección Y:

 

 

Tensión tangencial: 0.00 kp/cm² Cumple

Compresión oblicua en la zapata:  

Criterio de CYPE  

 

- Situaciones persistentes:

 

 

Máximo: 509.68 t/m² Calculado: 1.64 t/m² Cumple

- Situaciones accidentales sísmicas:  

 

Máximo: 588.09 t/m² Calculado: 0.49 t/m² Cumple

Canto mínimo:  

Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08  

 

 

Mínimo: 35 cm Calculado: 50 cm Cumple

Espacio para anclar arranques en cimentación: 

- N16:  

 

 

Mínimo: 20 cm Calculado: 45 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones  Referencia: N14 Dimensiones: 50 x 50 x 50 Comprobación Valores Estado

Tensiones sobre el terreno:  

Criterio de CYPE  

 

- Tensión media en situaciones persistentes:

 

 

Máximo: 1.5 kp/cm² Calculado: 0.097 kp/cm² Cumple

- Tensión media en situaciones accidentales sísmicas: 

 

Máximo: 1.5 kp/cm² Calculado: 0.1 kp/cm² Cumple

- Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 

 

Máximo: 1.875 kp/cm² Calculado: 0.102 kp/cm² Cumple

- Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 

 

Máximo: 1.875 kp/cm² Calculado: 0.102 kp/cm² Cumple

- Tensión máxima en situaciones accidentales sísmicas: 

 

Máximo: 1.875 kp/cm² Calculado: 0.106 kp/cm² Cumple

Vuelco de la zapata:  

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio.

 

 

- En dirección X:

 

 

Reserva seguridad: 64.2 % Cumple

Page 525: Cálculo de estructuras PROASUR

Listados

NUEVA CUBIERTA CELOSIA PABELLON PUERTO D ELA TORRE Fecha: 19/03/20 

 

 Página 33

Referencia: N14 Dimensiones: 50 x 50 x 50 Comprobación Valores Estado - En dirección Y:

 

 

Reserva seguridad: 54.1 % CumpleFlexión en la zapata:

 

- En dirección X:

 

 

Momento: 0.00 t·m Cumple - En dirección Y:

 

 

Momento: 0.00 t·m CumpleCortante en la zapata:

 

- En dirección X:

 

 

Tensión tangencial: 0.00 kp/cm² Cumple - En dirección Y:

 

 

Tensión tangencial: 0.00 kp/cm² Cumple

Compresión oblicua en la zapata:  

Criterio de CYPE  

 

- Situaciones persistentes:

 

 

Máximo: 509.68 t/m² Calculado: 1.7 t/m² Cumple

- Situaciones accidentales sísmicas:  

 

Máximo: 588.09 t/m² Calculado: 0.64 t/m² Cumple

Canto mínimo:  

Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08  

 

 

Mínimo: 35 cm Calculado: 50 cm Cumple

Espacio para anclar arranques en cimentación: 

- N14:  

 

 

Mínimo: 20 cm Calculado: 45 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones  Referencia: (N29 - N30) Dimensiones: 120 x 120 x 50 Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 Xs:Ø12c/25 Ys:Ø12c/25 Comprobación Valores Estado

Tensiones sobre el terreno:  

Criterio de CYPE  

 

- Tensión media en situaciones persistentes:

 

 

Máximo: 1.5 kp/cm² Calculado: 0.129 kp/cm² Cumple

- Tensión media en situaciones accidentales sísmicas: 

 

Máximo: 1.5 kp/cm² Calculado: 0.129 kp/cm² Cumple

- Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 

 

Máximo: 1.875 kp/cm² Calculado: 0.129 kp/cm² Cumple

- Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 

 

Máximo: 1.875 kp/cm² Calculado: 0.129 kp/cm² Cumple

- Tensión máxima en situaciones accidentales sísmicas: 

 

Máximo: 1.875 kp/cm² Calculado: 0.134 kp/cm² Cumple

Vuelco de la zapata:  

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio.

 

 

- En dirección X:

 

 

Reserva seguridad: 7906.0 % Cumple - En dirección Y:

 

 

Reserva seguridad: 7828.9 % CumpleFlexión en la zapata:

 

- En dirección X:

 

 

Momento: 0.00 t·m Cumple

Page 526: Cálculo de estructuras PROASUR

Listados

ESTRUCTURA DE TIENDA EN EL NUEVO CAMPING DE EL CHORRO Fecha: 19/03/20 

 

 Página 34

Referencia: (N29 - N30) Dimensiones: 120 x 120 x 50 Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 Xs:Ø12c/25 Ys:Ø12c/25 Comprobación Valores Estado - En dirección Y:

 

 

Momento: 0.00 t·m CumpleCortante en la zapata:

 

- En dirección X:

 

 

Cortante: 0.00 t Cumple - En dirección Y:

 

 

Cortante: 0.01 t Cumple

Compresión oblicua en la zapata:  

Criterio de CYPE  

 

- Situaciones persistentes:

 

 

Máximo: 509.68 t/m² Calculado: 0.15 t/m² Cumple

- Situaciones accidentales sísmicas:  

 

Máximo: 588.09 t/m² Calculado: 0.09 t/m² Cumple

Canto mínimo:  

Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08  

 

 

Mínimo: 25 cm Calculado: 50 cm Cumple

Espacio para anclar arranques en cimentación: 

Mínimo: 20 cm - N29:

 

 

Calculado: 43 cm Cumple - N30:

 

 

Calculado: 43 cm Cumple

Cuantía geométrica mínima: 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08  

 

Mínimo: 0.0009 - Armado inferior dirección X:

 

 

Calculado: 0.0009 Cumple - Armado superior dirección X:

 

 

Calculado: 0.0009 Cumple - Armado inferior dirección Y:

 

 

Calculado: 0.0009 Cumple - Armado superior dirección Y:

 

 

Calculado: 0.0009 Cumple

Diámetro mínimo de las barras:  

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08)  

 

Mínimo: 12 mm - Parrilla inferior:

 

 

Calculado: 12 mm Cumple - Parrilla superior:

 

 

Calculado: 12 mm Cumple

Separación máxima entre barras:  

Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08  

 

Máximo: 30 cm - Armado inferior dirección X:

 

 

Calculado: 25 cm Cumple - Armado inferior dirección Y:

 

 

Calculado: 25 cm Cumple - Armado superior dirección X:

 

 

Calculado: 25 cm Cumple - Armado superior dirección Y:

 

 

Calculado: 25 cm Cumple

Separación mínima entre barras:  

Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16

 

 

Mínimo: 10 cm - Armado inferior dirección X:

 

 

Calculado: 25 cm Cumple - Armado inferior dirección Y:

 

 

Calculado: 25 cm Cumple - Armado superior dirección X:

 

 

Calculado: 25 cm Cumple - Armado superior dirección Y:

 

 

Calculado: 25 cm Cumple

Page 527: Cálculo de estructuras PROASUR

Listados

NUEVA CUBIERTA CELOSIA PABELLON PUERTO D ELA TORRE Fecha: 19/03/20 

 

 Página 35

Referencia: (N29 - N30) Dimensiones: 120 x 120 x 50 Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 Xs:Ø12c/25 Ys:Ø12c/25 Comprobación Valores Estado

Longitud de anclaje:  

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991

 

 

- Armado inf. dirección X hacia der:

 

 

Mínimo: 15 cm Calculado: 40 cm Cumple

- Armado inf. dirección X hacia izq:  

 

Mínimo: 15 cm Calculado: 40 cm Cumple

- Armado inf. dirección Y hacia arriba:  

 

Mínimo: 16 cm Calculado: 44 cm Cumple

- Armado inf. dirección Y hacia abajo:  

 

Mínimo: 16 cm Calculado: 44 cm Cumple

- Armado sup. dirección X hacia der:  

 

Mínimo: 18 cm Calculado: 40 cm Cumple

- Armado sup. dirección X hacia izq:  

 

Mínimo: 18 cm Calculado: 40 cm Cumple

- Armado sup. dirección Y hacia arriba:  

 

Mínimo: 16 cm Calculado: 44 cm Cumple

- Armado sup. dirección Y hacia abajo:  

 

Mínimo: 16 cm Calculado: 44 cm Cumple

Longitud mínima de las patillas:  

Mínimo: 12 cm - Armado inf. dirección X hacia der:

 

 

Calculado: 40 cm Cumple - Armado inf. dirección X hacia izq:

 

 

Calculado: 40 cm Cumple - Armado inf. dirección Y hacia arriba:

 

 

Calculado: 40 cm Cumple - Armado inf. dirección Y hacia abajo:

 

 

Calculado: 40 cm Cumple - Armado sup. dirección X hacia der:

 

 

Calculado: 40 cm Cumple - Armado sup. dirección X hacia izq:

 

 

Calculado: 40 cm Cumple - Armado sup. dirección Y hacia arriba:

 

 

Calculado: 40 cm Cumple - Armado sup. dirección Y hacia abajo:

 

 

Calculado: 40 cm CumpleSe cumplen todas las comprobaciones  

Referencia: N9 Dimensiones: 50 x 50 x 50 Comprobación Valores Estado

Tensiones sobre el terreno:  

Criterio de CYPE  

 

Calculado: 0.115 kp/cm² - Tensión media en situaciones persistentes:

 

 

Máximo: 1.5 kp/cm² Cumple - Tensión media en situaciones accidentales sísmicas:

 

 

Máximo: 1.5 kp/cm² Cumple - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento:

 

 

Máximo: 1.875 kp/cm² Cumple - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento:

 

 

Máximo: 1.875 kp/cm² Cumple - Tensión máxima en situaciones accidentales sísmicas:

 

 

Máximo: 1.875 kp/cm² Cumple Vuelco de la zapata:

 

Page 528: Cálculo de estructuras PROASUR

Listados

ESTRUCTURA DE TIENDA EN EL NUEVO CAMPING DE EL CHORRO Fecha: 19/03/20 

 

 Página 36

Referencia: N9 Dimensiones: 50 x 50 x 50 Comprobación Valores Estado - En dirección X (1)

 

 

No procede - En dirección Y (1)

 

 

No procede(1) Sin momento de vuelco

 

Flexión en la zapata:  

- En dirección X:

 

 

Momento: 0.00 t·m Cumple - En dirección Y:

 

 

Momento: 0.00 t·m Cumple Cortante en la zapata:

 

- En dirección X:

 

 

Tensión tangencial: 0.00 kp/cm² Cumple - En dirección Y:

 

 

Tensión tangencial: 0.00 kp/cm² Cumple

Compresión oblicua en la zapata:  

Criterio de CYPE  

 

Calculado: 0 t/m² - Situaciones persistentes:

 

 

Máximo: 509.68 t/m² Cumple - Situaciones accidentales sísmicas:

 

 

Máximo: 588.09 t/m² Cumple

Canto mínimo:  

Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08  

 

 

Mínimo: 35 cm Calculado: 50 cm Cumple

Espacio para anclar arranques en cimentación: 

- N9:  

 

 

Mínimo: 30 cm Calculado: 45 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones  Referencia: N7 Dimensiones: 50 x 50 x 50 Comprobación Valores Estado

Tensiones sobre el terreno:  

Criterio de CYPE  

 

Calculado: 0.115 kp/cm² - Tensión media en situaciones persistentes:

 

 

Máximo: 1.5 kp/cm² Cumple - Tensión media en situaciones accidentales sísmicas:

 

 

Máximo: 1.5 kp/cm² Cumple - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento:

 

 

Máximo: 1.875 kp/cm² Cumple - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento:

 

 

Máximo: 1.875 kp/cm² Cumple - Tensión máxima en situaciones accidentales sísmicas:

 

 

Máximo: 1.875 kp/cm² Cumple Vuelco de la zapata:

 

- En dirección X (1)

 

 

No procede - En dirección Y (1)

 

 

No procede(1) Sin momento de vuelco

 

Flexión en la zapata:  

- En dirección X:

 

 

Momento: 0.00 t·m Cumple - En dirección Y:

 

 

Momento: 0.00 t·m Cumple Cortante en la zapata:

 

- En dirección X:

 

 

Tensión tangencial: 0.00 kp/cm² Cumple - En dirección Y:

 

 

Tensión tangencial: 0.00 kp/cm² Cumple

Page 529: Cálculo de estructuras PROASUR

Listados

NUEVA CUBIERTA CELOSIA PABELLON PUERTO D ELA TORRE Fecha: 19/03/20 

 

 Página 37

Referencia: N7 Dimensiones: 50 x 50 x 50 Comprobación Valores Estado

Compresión oblicua en la zapata:  

Criterio de CYPE  

 

Calculado: 0 t/m² - Situaciones persistentes:

 

 

Máximo: 509.68 t/m² Cumple - Situaciones accidentales sísmicas:

 

 

Máximo: 588.09 t/m² Cumple

Canto mínimo:  

Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08  

 

 

Mínimo: 35 cm Calculado: 50 cm Cumple

Espacio para anclar arranques en cimentación: 

- N7:  

 

 

Mínimo: 30 cm Calculado: 45 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones  Referencia: N11 Dimensiones: 50 x 50 x 50 Comprobación Valores Estado

Tensiones sobre el terreno:  

Criterio de CYPE  

 

Calculado: 0.115 kp/cm² - Tensión media en situaciones persistentes:

 

 

Máximo: 1.5 kp/cm² Cumple - Tensión media en situaciones accidentales sísmicas:

 

 

Máximo: 1.5 kp/cm² Cumple - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento:

 

 

Máximo: 1.875 kp/cm² Cumple - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento:

 

 

Máximo: 1.875 kp/cm² Cumple - Tensión máxima en situaciones accidentales sísmicas:

 

 

Máximo: 1.875 kp/cm² Cumple Vuelco de la zapata:

 

- En dirección X (1)

 

 

No procede - En dirección Y (1)

 

 

No procede(1) Sin momento de vuelco

 

Flexión en la zapata:  

- En dirección X:

 

 

Momento: 0.00 t·m Cumple - En dirección Y:

 

 

Momento: 0.00 t·m Cumple Cortante en la zapata:

 

- En dirección X:

 

 

Tensión tangencial: 0.00 kp/cm² Cumple - En dirección Y:

 

 

Tensión tangencial: 0.00 kp/cm² Cumple

Compresión oblicua en la zapata:  

Criterio de CYPE  

 

Calculado: 0 t/m² - Situaciones persistentes:

 

 

Máximo: 509.68 t/m² Cumple - Situaciones accidentales sísmicas:

 

 

Máximo: 588.09 t/m² Cumple

Canto mínimo:  

Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08  

 

 

Mínimo: 35 cm Calculado: 50 cm Cumple

Espacio para anclar arranques en cimentación: 

- N11:  

 

 

Mínimo: 30 cm Calculado: 45 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones  

Page 530: Cálculo de estructuras PROASUR

Listados

ESTRUCTURA DE TIENDA EN EL NUEVO CAMPING DE EL CHORRO Fecha: 19/03/20 

 

 Página 38

Referencia: N13 Dimensiones: 50 x 50 x 50 Comprobación Valores Estado

Tensiones sobre el terreno:  

Criterio de CYPE  

 

Calculado: 0.115 kp/cm² - Tensión media en situaciones persistentes:

 

 

Máximo: 1.5 kp/cm² Cumple - Tensión media en situaciones accidentales sísmicas:

 

 

Máximo: 1.5 kp/cm² Cumple - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento:

 

 

Máximo: 1.875 kp/cm² Cumple - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento:

 

 

Máximo: 1.875 kp/cm² Cumple - Tensión máxima en situaciones accidentales sísmicas:

 

 

Máximo: 1.875 kp/cm² Cumple Vuelco de la zapata:

 

- En dirección X (1)

 

 

No procede - En dirección Y (1)

 

 

No procede(1) Sin momento de vuelco

 

Flexión en la zapata:  

- En dirección X:

 

 

Momento: 0.00 t·m Cumple - En dirección Y:

 

 

Momento: 0.00 t·m Cumple Cortante en la zapata:

 

- En dirección X:

 

 

Tensión tangencial: 0.00 kp/cm² Cumple - En dirección Y:

 

 

Tensión tangencial: 0.00 kp/cm² Cumple

Compresión oblicua en la zapata:  

Criterio de CYPE  

 

Calculado: 0 t/m² - Situaciones persistentes:

 

 

Máximo: 509.68 t/m² Cumple - Situaciones accidentales sísmicas:

 

 

Máximo: 588.09 t/m² Cumple

Canto mínimo:  

Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08  

 

 

Mínimo: 35 cm Calculado: 50 cm Cumple

Espacio para anclar arranques en cimentación: 

- N13:  

 

 

Mínimo: 30 cm Calculado: 45 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones  Referencia: N15 Dimensiones: 50 x 50 x 50 Comprobación Valores Estado

Tensiones sobre el terreno:  

Criterio de CYPE  

 

Calculado: 0.115 kp/cm² - Tensión media en situaciones persistentes:

 

 

Máximo: 1.5 kp/cm² Cumple - Tensión media en situaciones accidentales sísmicas:

 

 

Máximo: 1.5 kp/cm² Cumple - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento:

 

 

Máximo: 1.875 kp/cm² Cumple - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento:

 

 

Máximo: 1.875 kp/cm² Cumple - Tensión máxima en situaciones accidentales sísmicas:

 

 

Máximo: 1.875 kp/cm² Cumple Vuelco de la zapata:

 

- En dirección X (1)

 

 

No procede

Page 531: Cálculo de estructuras PROASUR

Listados

NUEVA CUBIERTA CELOSIA PABELLON PUERTO D ELA TORRE Fecha: 19/03/20 

 

 Página 39

Referencia: N15 Dimensiones: 50 x 50 x 50 Comprobación Valores Estado - En dirección Y (1)

 

 

No procede(1) Sin momento de vuelco

 

Flexión en la zapata:  

- En dirección X:

 

 

Momento: 0.00 t·m Cumple - En dirección Y:

 

 

Momento: 0.00 t·m Cumple Cortante en la zapata:

 

- En dirección X:

 

 

Tensión tangencial: 0.00 kp/cm² Cumple - En dirección Y:

 

 

Tensión tangencial: 0.00 kp/cm² Cumple

Compresión oblicua en la zapata:  

Criterio de CYPE  

 

Calculado: 0 t/m² - Situaciones persistentes:

 

 

Máximo: 509.68 t/m² Cumple - Situaciones accidentales sísmicas:

 

 

Máximo: 588.09 t/m² Cumple

Canto mínimo:  

Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08  

 

 

Mínimo: 35 cm Calculado: 50 cm Cumple

Espacio para anclar arranques en cimentación: 

- N15:  

 

 

Mínimo: 30 cm Calculado: 45 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones  Referencia: N17 Dimensiones: 50 x 50 x 50 Comprobación Valores Estado

Tensiones sobre el terreno:  

Criterio de CYPE  

 

Calculado: 0.115 kp/cm² - Tensión media en situaciones persistentes:

 

 

Máximo: 1.5 kp/cm² Cumple - Tensión media en situaciones accidentales sísmicas:

 

 

Máximo: 1.5 kp/cm² Cumple - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento:

 

 

Máximo: 1.875 kp/cm² Cumple - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento:

 

 

Máximo: 1.875 kp/cm² Cumple - Tensión máxima en situaciones accidentales sísmicas:

 

 

Máximo: 1.875 kp/cm² Cumple Vuelco de la zapata:

 

- En dirección X (1)

 

 

No procede - En dirección Y (1)

 

 

No procede(1) Sin momento de vuelco

 

Flexión en la zapata:  

- En dirección X:

 

 

Momento: 0.00 t·m Cumple - En dirección Y:

 

 

Momento: 0.00 t·m Cumple Cortante en la zapata:

 

- En dirección X:

 

 

Tensión tangencial: 0.00 kp/cm² Cumple - En dirección Y:

 

 

Tensión tangencial: 0.00 kp/cm² Cumple

Page 532: Cálculo de estructuras PROASUR

Listados

ESTRUCTURA DE TIENDA EN EL NUEVO CAMPING DE EL CHORRO Fecha: 19/03/20 

 

 Página 40

Referencia: N17 Dimensiones: 50 x 50 x 50 Comprobación Valores Estado

Compresión oblicua en la zapata:  

Criterio de CYPE  

 

Calculado: 0 t/m² - Situaciones persistentes:

 

 

Máximo: 509.68 t/m² Cumple - Situaciones accidentales sísmicas:

 

 

Máximo: 588.09 t/m² Cumple

Canto mínimo:  

Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08  

 

 

Mínimo: 35 cm Calculado: 50 cm Cumple

Espacio para anclar arranques en cimentación: 

- N17:  

 

 

Mínimo: 30 cm Calculado: 45 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones  Referencia: N4 Dimensiones: 50 x 50 x 50 Comprobación Valores Estado

Tensiones sobre el terreno:  

Criterio de CYPE  

 

Calculado: 0.115 kp/cm² - Tensión media en situaciones persistentes:

 

 

Máximo: 1.5 kp/cm² Cumple - Tensión media en situaciones accidentales sísmicas:

 

 

Máximo: 1.5 kp/cm² Cumple - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento:

 

 

Máximo: 1.875 kp/cm² Cumple - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento:

 

 

Máximo: 1.875 kp/cm² Cumple - Tensión máxima en situaciones accidentales sísmicas:

 

 

Máximo: 1.875 kp/cm² Cumple Vuelco de la zapata:

 

- En dirección X (1)

 

 

No procede - En dirección Y (1)

 

 

No procede(1) Sin momento de vuelco

 

Flexión en la zapata:  

- En dirección X:

 

 

Momento: 0.00 t·m Cumple - En dirección Y:

 

 

Momento: 0.00 t·m Cumple Cortante en la zapata:

 

- En dirección X:

 

 

Tensión tangencial: 0.00 kp/cm² Cumple - En dirección Y:

 

 

Tensión tangencial: 0.00 kp/cm² Cumple

Compresión oblicua en la zapata:  

Criterio de CYPE  

 

Calculado: 0 t/m² - Situaciones persistentes:

 

 

Máximo: 509.68 t/m² Cumple - Situaciones accidentales sísmicas:

 

 

Máximo: 588.09 t/m² Cumple

Canto mínimo:  

Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08  

 

 

Mínimo: 35 cm Calculado: 50 cm Cumple

Espacio para anclar arranques en cimentación: 

- N4:  

 

 

Mínimo: 30 cm Calculado: 45 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones  

Page 533: Cálculo de estructuras PROASUR

Listados

NUEVA CUBIERTA CELOSIA PABELLON PUERTO D ELA TORRE Fecha: 19/03/20 

 

 Página 41

Referencia: N3 Dimensiones: 50 x 50 x 50 Comprobación Valores Estado

Tensiones sobre el terreno:  

Criterio de CYPE  

 

Calculado: 0.115 kp/cm² - Tensión media en situaciones persistentes:

 

 

Máximo: 1.5 kp/cm² Cumple - Tensión media en situaciones accidentales sísmicas:

 

 

Máximo: 1.5 kp/cm² Cumple - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento:

 

 

Máximo: 1.875 kp/cm² Cumple - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento:

 

 

Máximo: 1.875 kp/cm² Cumple - Tensión máxima en situaciones accidentales sísmicas:

 

 

Máximo: 1.875 kp/cm² Cumple Vuelco de la zapata:

 

- En dirección X (1)

 

 

No procede - En dirección Y (1)

 

 

No procede(1) Sin momento de vuelco

 

Flexión en la zapata:  

- En dirección X:

 

 

Momento: 0.00 t·m Cumple - En dirección Y:

 

 

Momento: 0.00 t·m Cumple Cortante en la zapata:

 

- En dirección X:

 

 

Tensión tangencial: 0.00 kp/cm² Cumple - En dirección Y:

 

 

Tensión tangencial: 0.00 kp/cm² Cumple

Compresión oblicua en la zapata:  

Criterio de CYPE  

 

Calculado: 0 t/m² - Situaciones persistentes:

 

 

Máximo: 509.68 t/m² Cumple - Situaciones accidentales sísmicas:

 

 

Máximo: 588.09 t/m² Cumple

Canto mínimo:  

Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08  

 

 

Mínimo: 35 cm Calculado: 50 cm Cumple

Espacio para anclar arranques en cimentación: 

- N3:  

 

 

Mínimo: 30 cm Calculado: 45 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones