mari

26
Cargas de techo Eje 13(x2) I) Factor de reduccion por area tributaria R1 1-0,008*AT R1 0.6 Ancho (m) Largo (m) 6 11.3 67.8 m2 0.6 II) Factor de reduccion por pendiente R2 R2 Altura Largo F = H/L*100 1.95 5.65 35 % R2 0.30 III) Sobre carga de techo reducida Lo si Lo R1 R2 si 0,3 Lo si 0.6 0.3 0.18 0.3 100 30 (kg/m2) IV) Aplicamos la carga sobre el marco estructural Ancho tributario 30 (kg/m2) 6 180 (kg/m) SI AT ≤ 50 m2 SI AT ≥ 50 m2 AT→ AT→ R1 → 1 - 0,0233 * F Para F ≤ 30 % 0,3 Para F ≥ 30 % Lr → R1 * R2 ≥ 0,84 Lr → 0,3 ≤ R1 * R2 ≤ 0,8 Lr → R1 * R2 ≤ 0,3 R1 * R2 → Lr → 0,3 * Lo → Lr → Lr → Lr →

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EXEL, CUBICACION

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Hoja1Cargas de techoCargas de techoEje 13(x2)Eje 13I)Factor de reduccion por area tributariaI)Factor de reduccion por area tributariaR11-0,008*ATSI AT 50 m2R11-0,008*ATSI AT 50 m2R10.6SI AT 50 m2R10.6SI AT 50 m2Ancho (m)Largo (m)Ancho Tributario (m)Largo (m)AT611.3AT617.45AT67.8m2AT104.7m2R1 0.6R1 0.6II)Factor de reduccion por pendienteII)Factor de reduccion por pendienteR21 - 0,0233 * F Para F 30 %R21 - 0,0233 * F Para F 30 %R20,3 Para F 30 %R20,3 Para F 30 %AlturaLargoAlturaLargoF = H/L*1001.955.65F = H/L*1001.9217.4535%11%R20.30R20.74III)Sobre carga de techo reducidaIII)Sobre carga de techo reducidaLr LosiR1 * R2 0,84Lr LosiR1 * R2 0,84Lr Lo R1 R2si0,3 R1 * R2 0,84Lr Lo R1 R2si0,3 R1 * R2 0,84Lr 0,3 LosiR1 * R2 0,3Lr 0,3 LosiR1 * R2 0,3R1 * R2 0.60.30.18R1 * R2 0.60.740.444Lr 0,3 * Lo 0.3100(kg/m2)Lr 0,44 * Lo 0.44100(kg/m2)Lr 30(kg/m2)Lr 44(kg/m2)IV)Aplicamos la carga sobre el marco estructuralIV)Aplicamos la carga sobre el marco estructuralAncho tributarioAncho tributarioLr 30(kg/m2)6mLr 44(kg/m2)6mLr 180(kg/m)Lr 264(kg/m)Cargas de techoCargas de techoEje 21Eje 21I)Factor de reduccion por area tributariaI)Factor de reduccion por area tributariaR11-0,008*ATSI AT 50 m2R11-0,008*ATSI AT 50 m2R10.6SI AT 50 m2R10.6SI AT 50 m2Ancho (m)Largo (m)Ancho Tributario (m)Largo (m)AT611.3AT6.28AT67.8m2AT49.6m2R1 0.6R1 0.603II)Factor de reduccion por pendienteII)Factor de reduccion por pendienteR21 - 0,0233 * F Para F 30 %R21 - 0,0233 * F Para F 30 %R20,3 Para F 30 %R20,3 Para F 30 %AlturaLargoAlturaLargoF = H/L*1001.955.65F = H/L*1001.955.6535%35%R20.30R20.30III)Sobre carga de techo reducidaIII)Sobre carga de techo reducidaLr LosiR1 * R2 0,84Lr LosiR1 * R2 0,84Lr Lo R1 R2si0,3 R1 * R2 0,84Lr Lo R1 R2si0,3 R1 * R2 0,84Lr 0,3 LosiR1 * R2 0,3Lr 0,3 LosiR1 * R2 0,3R1 * R2 0.60.30.18R1 * R2 0.630.30.189Lr 0,3 * Lo 0.3100(kg/m2)Lr 0,3 * Lo 0.3100(kg/m2)Lr 30(kg/m2)Lr 30(kg/m2)IV)Aplicamos la carga sobre el marco estructuralIV)Aplicamos la carga sobre el marco estructuralAncho tributarioAncho tributarioLr 30(kg/m2)6mLr 30(kg/m2)6.2mLr 180(kg/m)Lr 186.0(kg/m)Sobre carga de vientoPresion de viento NCH 432 OF 71 (Eje 13) Zona Altura AnguloCalculo carga de vientoV = q * c * bDonde:V = Carga de viento (Kg/m)Q = Carga basica de viento (kg/m2) (Tabla 1)C = Factor de formaB = Ancho tributarioPara obtener Q4 --- 706,5 -- X70 ---95

X6,5 * 25/70 23,21qo70 + 23,21 93.21(kg/m2)Factor de forma Angulo Tan^-1 (1,95/5,65)Angulo 19.04Eje 13 (E1-G1)

Elementoq (kg/m2)b(Ancho Tributario)CV (kg/m)

C193.2160.8447.4V193.216-0.016-8.9V293.216-0.4-223.7Eje 13 (G1-I1)V193.216-0.016-8.9V293.216-0.4-223.7Eje 13 (I1-N)V293.216-0.4-223.7C293.216-0.4-223.7Presion de viento NCH 432 OF 71 (Eje 21)Eje 21 (E1-G1)Elementoq (kg/m2)b(Ancho Tributario)CV (kg/m)C193.216.20.8462.3V193.216.2-0.016-9.2V293.216.2-0.4-231.2Eje 21 (G1-I1)V193.216.2-0.016-9.2V293.216.2-0.4-231.2C293.216.2-0.4-231.2Carga de nieve Nch 432 of 77Lugar geografico: melipeucoLatitud: 38 51Altura: 461N = No * kn= Carga de nieve reducidano= Carga de nieve sin reducirK= Factor reduccionPara obtener k se requiere obtener el angulo de techo.X = tang-1 (1,95/5,65)Angulo = 19,04Para angulo de menor o igual a 30. K = 1N = No * kN = 0,25(kg/m2)*1 N = 0,25 (kg/m2)Para aplicar la carga en el Eje 13N (kg/m) = 0,25 (kg/m2)* 6.N = 150 kg/mPara aplicar la carga en el eje 21N (kg/m) = 2,5 (kg/m2)* 6,2N = 155 kg/mCarga de sismo Analisis estatico (Nch 433 y D.s 61)Q0 CIPsQo Corte BasalC Coef. SismicoI Coef. De ImportanciaPs Peso Sismico Coef. De Importancia Depende del uso (importancia ) de la estructura ver tabla 6.1 NCH 433

Categoria de edificioIA (Hospitales, Bomberos, Etc,)1.2B (Municipios, Escuelas, Etc)1.2C (Habitacionales, Oficinas)1D (Otros)0.6C Depende del periodo de la estructura, pero la norma permite obtener un Cmax. Sin conocer sus parametros dinamicos ( Tabla 6.4 NCH 433)

RCmax.20,9 S * Ao/g30,6 S * Ao/g40,55 S * Ao/g5.50,4 S * Ao/g60,35 S * Ao/g70,35 S * Ao/g

Donde R Factor de modificacion de la respuesta sismica

Materiales RHormigon 7Acero7Madera5.5S Parametro depende del tipo de suelo

SuelosNch 433Ds 61IA0.9IIB1C1.05IIID1.2IVE1.3 Aceleracion maxima del suelo (Ao) Ver tabla 6.2 Nch 433

Zona sismicoAo1 (Cordillera)0,2 g2 (Depre. Intermedia0,3 g3 (Costa)0.4 Calculo de peso sismico Ps = Pp + % Sc uso % Sc Varia entre 25% en edificaciones para uso privado, y no menos de 50% para edificios donde hay aglomeraciones de personas Para el caso Uso : vivienda Peso (kg) : 87344.36 Ciudad :Melipeuco Suelo :Ali

CARGA SISMICAQ totalCORTE BASALQ=Cmax*I*PsCORTE BASAL = 10808.9Q=corte basal C=coef sismico I=coef importancia Ps=peso sismicoTipo de edificacion= viviendaImportancia = 1

Peso SismicoPESO SISMICO =109180.5Ps = Pp+Sc uso(%)edif sin aglomeracion % =25peso propio kg =87344.36

Coef sismicoCmax = 0.099Cmax= 0,55*S*A/gtipo de suelo = A (roca)S =0.9Zona sismica= CostaA/g =0.2

DETERMINACION DE CORTE BASAL POR MARCO ESTRUCTURALQ marco = Q total/ n marcos

Q marco =1201.0kg

El Q marco se reparte en los nudos principales del marcoq nudo = Q marco/n nudos principalesq nudo =240.2kg