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7/21/2019 Memoria Tecnica Estruc http://slidepdf.com/reader/full/memoria-tecnica-estruc 1/26 CARMITA A. LEMACHE A.  INGENIERACIVIL MALDONADO YGARCÍAMORENO (YARUQUIES)  TELF. 032618-196/084197715  MEMORIA DE DISEÑO ESTRUCTURAL "RESIDENCIA DEL SEGUNDO WAGNER FREIRE Y FAMILIA” CEVALLOS - TUNGURAHUA DESCRIPCIÓN GENERAL.- La presente memoria técnica tiene por objeto describir los procedimientos y criterios empleados para el análisis estructural de la ampliación de la residencia del SEGUNDO WAGNE !E"E # !A$"L"A% relacionado con el cumplimiento de las especi&icaciones concernientes al dise'o de cada uno de los elementos (ue con&orman la estructura) La residencia del Sr) SEGUNDO WAGNE !E"E &ue dise'ada ar(uitectónicamente de dos plantas destinada para *i*ienda en la planta baja se encuentran+ sala% cocina y comedor% con su respecti*o ba'o y en la planta alta ,ampliación- consta de dos dormitorios y un ba'o compartido% como consta en los planos ar(uitectónicos) UBICACIÓN.- El sitio destinado para la construcción de la residencia en estudio está ubicado en la ."A A /E.ALLOS% 0A$1O LA UN".ES"DAD% pro*incia de 0UNGUA2UA) TIPO DE EDIFICACIÓN.- Edi&icio de 3ormi4ón armado% destinado a residencia Sistema estructural constituido por pórticos d5ctiles a la &le6ión) Sistema de piso e6istente está constituido por una losa planas con *i4as banda embebidas) DATOS.- 2ormi4ón armado% con un es&uer7o a la compresión de &c89 :;< =4>cm: en cilindros estándar de ?@ 6 ;:@ Acero en *arilla milimetrada corru4ada con un es&uer7o a la &luencia de &y 9 :<< =4>cm:
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Memoria Tecnica Estruc

Mar 05, 2016

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Memoria estructural
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CARMITA A. LEMACHE A.

  INGENIERA CIVILMALDONADO Y GARCÍA MORENO (YARUQUIES)

 TELF. 032618-196 / 084197715

 MEMORIA DE DISEÑO ESTRUCTURAL

"RESIDENCIA DEL SEGUNDO WAGNER FREIRE YFAMILIA”

CEVALLOS - TUNGURAHUA 

DESCRIPCIÓN GENERAL.-

La presente memoria técnica tiene por objeto describir losprocedimientos y criterios empleados para el análisis

estructural de la ampliación de la residencia del SEGUNDOWAGNE !E"E # !A$"L"A% relacionado con el cumplimiento delas especi&icaciones concernientes al dise'o de cada uno delos elementos (ue con&orman la estructura)

La residencia del Sr) SEGUNDO WAGNE !E"E &ue dise'adaar(uitectónicamente de dos plantas destinada para *i*iendaen la planta baja se encuentran+ sala% cocina y comedor%con su respecti*o ba'o y en la planta alta ,ampliación-consta de dos dormitorios y un ba'o compartido% como constaen los planos ar(uitectónicos)

UBICACIÓN.-El sitio destinado para la construcción de la residencia enestudio está ubicado en la ."A A /E.ALLOS% 0A$1O LAUN".ES"DAD% pro*incia de 0UNGUA2UA)

TIPO DE EDIFICACIÓN.-

• Edi&icio de 3ormi4ón armado% destinado a residencia

• Sistema estructural constituido por pórticos d5ctiles ala &le6ión)

• Sistema de piso e6istente está constituido por una losaplanas con *i4as banda embebidas)

DATOS.-

2ormi4ón armado% con un es&uer7o a la compresión de&c89 :;< =4>cm: en cilindros estándar de ?@ 6 ;:@

Acero en *arilla milimetrada corru4ada con un es&uer7oa la &luencia de &y 9 :<< =4>cm:

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la estructura de 3ormi4ón e6istente% para la losa decubierta se empleará una placa de acero colaborante% todos

los detalles constan en los planos estructurales adjuntos aesta memoria)

El cálculo de los pórticos tanto para car4as sCsmicas comopara car4as *erticales se reali7ó en pro4rama de computadorFSAH:<<< .;<);F) AsC mismo para el dise'o de elementosestructurales se utili7ó un pro4rama desarrollado por elautor% considerando las normas de dise'o sismo resistente ylas Normas 4enerales de dise'o en Acero ,En base aespeci&icaciones LD!-

La cimentación (ue se colocará en los lu4ares (ue sere(uiera y será por medio de plintos aislados de dondepartirán las columnas (ue irán unidas entre sC por medio deuna cadena a ni*el de piso)

CRITERIOS GENERALES DE DISEÑO.

2. CÓDIGOS UTILI3ADOS.ara el dise'o estructural% se tomaron en cuenta losre(uerimientos comprendidos en el /ódi4o Ecuatoriano de la/onstrucción "NEN y los re(uerimientos para concretore&or7ado del "nstituto Americano del /oncreto A/"HI;JHJK%A"S/% AWG% AWS) Normas 4enerales de dise'o en Acero ,Enbase a especi&icaciones LD!-% manual técnico de U1"LOSA)

4. Los concretos a utili7arse son los especi&icados en elplano estructural es decir :;< =4>cm: de rotura porcompresión cilCndrica a los :J dCas% para todos loselementos estructurales)

5. El acero de re&uer7o de los dise'os% &ue corru4ado de:<< =4>cm: de lCmite de &luencia) Se espera un lCmite dealar4amiento del ;:M como mCnimo para este tipo de acerocon lo cual se tendrá un campo plástico bastante amplio (ueaumentará el coe&iciente de ductilidad de los elementosestructurales) Los per&iles de acero tendrá un lCmite de&luencia i4ual a+ :<< 4>cm: A/EO A9I?)

6. Se utili7a el pro4rama SA :<<< .);<); para el cálculoestructural toma como re&erencia el códi4o A"S/ ASDJK ypro4ramas de autorCa personal)

ESPECIFICACIONES T7CNICAS.-8%9 :<< =4>cm:  8%9 :<< =4>cm:

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8&9 IB< =4>cm:  E'9 :8;<<)<<<

ESPECIFICACIONES DE LOS MATERIALESer&iles U

er&iles L

lanc3a L

e&uer7os

/orreas G 

Soldadura E?<;;HE?<;I

laca de acero colaborante e 9 <)?mm

 

FILOSOFIA DE DISEÑO EN ACERO CON FACTORES DE CARGA YRESISTENCIA 

 N+ma' :)$)+al)' *) *!'); )$ A)+ <E$ =a') a)')!8!a!$)' LRDF>Se utili7a el pro4rama SA :<<< para el cálculo estructuraltoma como re&erencia el códi4o A"S/ ASDJKEl comportamiento de los elementos solicitados por car4asa6iales de compresión se caracteri7a por el 3ec3o de (ue el

alcan7ar la car4a cierto *alor% cr% 3ay una bi&urcacióndel e(uilibrio) /on esta car4a% de acuerdo con el modelomatemático% pueden presentarse dos posibles trayectorias enla cur*a car4aHdespla7amiento lateral% y de allC (ue se3able de bi&urcación) 0eóricamente% al alcan7ar este *alorde cr% podrCa incrementarse la car4a sin (ue se presentedespla7amiento laterales ,*éase el análisis de lasecuaciones ) a );<- o bien% con incrementos muype(ue'os de % ocurrir 4randes despla7amientos laterales)ara relacionar el modelo matemático con la realidad% lacar4a crCtica puede concebirse como la car4a (ue podrá

resistir una columna real imper&ecta ,por ejemplo% con unacur*atura inicial-% en el lCmite en el (ue lasimper&ecciones se reducen a cero) La columna real siemprese4uirá% en el lCmite% la alternati*a de e(uilibrio (uein*olucre el menor incremento en la ener4Ca de de&ormacióninterna por lo tanto se presentará el pandeo) S3anleydemostró (ue la trayectoria (ue si4ue la cur*a car4aHdespla7amiento lateral no es 3ori7ontal sino (ue la má6imacar4a (ue pueda resistir una columna es mayor (ue lacorrespondiente a la iniciación del pandeo% cr) Sinembar4o% tal car4a má6ima aparece asociada con

de&ormaciones laterales tan 4randes% (ue para e&ectosprácticos se toma como *alor de la car4a má6ima el *alorcr)

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or otra parte% si las columnas no son lar4as e6iste laposibilidad de (ue el pandeo se presente cuando al4unas

&ibras de la sección tras*ersal estén solicitadas pores&uer7os de &luencia% situación (ue se puede ocurrir comoresultado de la superposición de los es&uer7os a6iales%resultantes de la aplicación de la car4a% a los es&uer7osresiduales producto de la laminación) Dado (ue% al aparecerlos es&uer7os de &luencia en al4unas &ibras% pierde su*alide7 la ley de 2oo=e% se dice (ue el pandeo es en ran4oinelástico)

El comportamiento de las barras car4adas a6ialmente%resumido atrás% se puede predecir mediante el empleo de dos

ecuaciones+

; En el ran4o inelástico% esto es para :5.1≤cλ 

 y

c

cr   F  F    2)(658.0   λ 

=   ,)?-

: En el ran4o elástico% para :5.1>c

λ 

ccr 

 F 2

877.0

λ 

=   y F    ,)?J-

Donde+ =cr  F   es&uer7o crCtico ,= >mm:-)

=cλ   arámetros de esbelte7 9 E 

 F 

 KL   y

π   ,)?K-

!y 9 Es&uer7o de in&luencia del material% =>mm:) 9 !actor de lon4itud e&ecti*a% adimensional)L 9 Lon4itud entre arriostramientos laterales% mm)r 9 adio de 4iro% mm)

Es importante aclarar (ue cλ  debe 3allarse con la relación

de esbelte7 má6ima% calculada con respecto a los di&erentesejes de la sección trans*ersal)!inalmente% la resistencia de dise'o% c% con la cual sepodrá trabajar la columna% será+

c 9φ   n  ,)<-

Donde+

cφ  9 !actor de resistencia 9 <)JB ,*er art) )J):-

  n 9 /ar4a nominal 9 A4 ) !cr)

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  A4 9 rea total de la sección trans*ersal del elemento)

Debe a(uC aclararse (ue para el caso de án4ulos simples% laSpeci&ication &or Load and esistance !actor Desi4n o&Sin4leHAn4le $embers del A"S/HL!D ,Load an esistance!actor Desi4n% $anual o& Steel /onstruction% A"S/% N)#% :PEd)% ;KK-Especi&ica ,90.0=φ   basado en las in*esti4aciones recientesadelantadas al respecto% particularmente por Galambos,;KK;-)Esta car4a n podrá *erse disminuida si se presenta pandeolocal de al4uno de los elementos (ue con&orman la seccióntrans*ersal de la barra% lo (ue puede ocurrir cuando la

relación anc3o>espesor% b>t% de tales elementos es mayor(ue un lCmite crCtico)

Fa(+ *) +)'!'()$!a/c

φ 

0al como se plantea en el artCculo :) al determinar φ   conla ecuación :);J% es posible (ue el resultado sea &unciónde al4una *ariable propia del caso en estudio) ues bien%en este caso% φ   resulta ser &unción de la esbelte7 L>r)Se 3a podido establecer% con una serie de *aloresestadCsticos de las *ariables in*olucradas en la ecuación

:):% (ue ,e&) ;I-+a- ara columnas cortas (ue &allan por aplastamiento% estoes% si L>r   :15≤  

86.0=cφ    ,); a-

b- ara columnas de lon4itud% (ue &altan pandeo dentro delran4o inelástico+

cc  λ φ    25.090.0   −=   ,); b-

c- ara columnas lar4as% con &alla por pandeo en el ran4oelástico+

65.0=cφ    ,); c-

La *ariación de cφ    con la relación de esbelte7 está

estrec3amente relacionada con el &enómeno descrito en elArt) ) ,e&);-% (ue lle*ó al A"S/ a &ormular un &actor dese4uridad *ariable en su especi&icación ASD% para columnasde lon4itud intermedia (ue puedan pandear dentro del ran4oinelástico)

La especi&icación L!D resol*ió &ijar un *alor 5nico dec

φ 

9 <)JB% pero a&ectando la ecuaciones de dise'o por un&actor *ariable para la 7ona inelástica y por uno &ijo parala elástica% tales (ue el resultado &inal &uera e(ui*alente

al determinado con los &actorescφ   *ariables) El resultadoson las ecuaciones )? y )?J)

ara el caso de án4ulos sencillos% .90.0=φ   

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L$:!(&* )8)(!a % l!m!(a!$)' a la )'=)l()?

El &actor de lon4itud e&ecti*a% % depende de lasrestricciones e6istentes en los apoyos) Se pueden consultarlos *alores de este &actor para los casos tCpicos decolumnas aisladas% con la ayuda de los nomo4ramas% paralos de columnas (ue &orman parte de pórticos) ,e&);-La relación de esbelte7 L>r de una barra solicitada porcomprensión pre&eriblemente no debe e6ceder de :<< ,enediciones anteriores del A"S/ este lCmite no era opcional-)Si la estructura se 3a anali7ado plásticamente% elparámetro de esbelte7% ,cλ   no debe ser mayor de ;)B *eces

)

 M!)m=+' )$'am=la*'

Las especi&icaciones L!D incluye al4unos re(uisitos parael dise'o y el detallado de las columnas armadas con *ariosper&iles unidos entre sC por dia4onales ,com5nmentellamadas columnas de celosCa- o por presillas) Estosre(uisitos% (ue no pueden plantearse en términos dees&uer7o calculados% se basan en un sano criterio de juicioy en la e6periencia) De la especi&icación ,e&) ;-+

QEn los e6tremos de los miembros ensamblados solicitadospor car4as de comprensión% con apoyo sobre platinas de baseo super&icies cepilladas% todo los componentes (ue se3allen en contacto deben conectarse con una soldadura cuyalon4itud no sea menor (ue el má6imo anc3o del miembro% opor pernos lon4itudinalmente espaciados no más de

diámetros% en una distancia i4ual a ;2

1  *eces dic3o anc3o)

QA lo lar4o de la lon4itud comprendida entre las cone6ionese6tremas descritas arriba% el espaciamiento entresoldaduras intermitentes% pernos o remac3es% debe ser

adecuado para la trans&erencia del es&uer7o calculado) Sinembar4o% cuando un componente del mimbro es una platinae6terior% el espaciamiento má6imo no debe e6ceder del

producto del espesor de la platina por ;<?>   , y

 F   ni de I<<

mm% cuando 3ay conectores en todas las lCneas de 4ramil encada sección% o soldadura intermitentes a lo lar4o de losbordes de los componentes) /uando los conectores *analternados% la separación má6ima en cada una de las lCneasde 4ramil no debe e6ceder del producto del espesor de la

platina del4ada por ;BK>   , y

 F    ni de ?< mm@)

Los lCmites dados atrás% cuya procedencia puede consultarseen el artCculo J)B% pueden ser más estrictos cuando se usaacero de tipo cortaine ,acero (ue se autoprote4e contra lo

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corrosión- y si los miembros% sin pintura% (uedan e6puestosa la intemperie ,*er Art) J)B-) Dice más delante la

especi&icación+

QLos componentes indi*iduales de elementos solicitados porcomprensión% compuestos por dos o más per&iles% debenconectarse entre sC a inter*alos% a% tales (ue la relaciónde esbelte7 e&ecti*a a/r  de cada uno de los per&ilescomponentes% entre conectores% no e6cedan de tres cuartaspartes de la relación de esbelte7 del elemento ensamblado)Al calcular la relación de esbelte7 del per&il componente%debe trabajarse con el menor radio de 4iroR@)

/abe mencionar (ue en esta especi&icación la se4undaedición del L!D es más restricti*a (ue las anteriores%pues es éstas se permitCa trabajar con la esbelte7 de losaelementos indi*iduales menor o i4ual a la del elementoensamblado% y no apenas a tres cuartas partes de ésta)

QLa resistencia de dise'o de miembros ensamblados de dos omás per&iles se 3allan de acuerdo con lo e6puesto en lasección E : o en la sección E I% teniendo en cuenta lasi4uiente modi&icación+ si la &orma de pandeo in*olucrauna cierta de&ormación relati*a (ue 4enera &uer7ascortantes en los conectores entre per&iles indi*iduales%L>r se reempla7a por ,L>r-m determinada como se e6plica acontinuación+a- ara conectores apretados sua*emente+

22

0

   

  

 + 

  

  = 

  

  

im   r 

a

 KL

 KL   ,):-

b- ara cone6iones con soldaduras o con pernos apretados al

má6imo+

( )

2

2

22

0  182.0

1

   

  

 +

+   

  = 

  

  

ibm   r 

a

 KL

 K 

α 

α    ,)I-

Donde+,L-<9 elación de esbelte7 de la columna ensamblada (ue

act5a como una unidad)  a9 La mayor esbelte7 de cada componente indi*idual),L>r-m9 elación de esbelte7 del miembro ensamblado)  a/r i=  La mayor esbelte7 de los componentes indi*iduales)

  a/r ib=  elación de esbelte7 de un componente indi*idualcon respecto a su centroide% respecto a un ejeparalelo al eje de pandeo)

  a= Distancia entre conectores)

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  r i= adio de 4iro mCnimo de un componente indi*idual)

  =α  elación de separación 9 3>:rib)

  39Distancia entre centroides de elementos indi*idualesperpendicular al eje de pandeo del elemento ensamblado@)

A continuación el A"S/HL!D &ija *arias especi&icacionespara el dise'o de miembros ensamblados armados conplatinas) 0ermina ese artCculo de /ódi4o con lascondiciones (ue deben cumplir los elementos (ue unen losper&iles en estos miembros ensamblados+

QLos enlaces% (ue puede ser barras planas% án4ulos% canales

u otros per&iles% deben estar especi&icados de tal manera(ue l>r de la aleta incluida entre sus cone6iones no debee6ceder la relación de esbelte7 del elemento ensambladocomo un todo) Los enlaces deben dise'arse para (ue resistanun &uer7a cortante normal al eje del miembro% i4ual al :Mde la resistencia a la compresión del miembro) La relaciónl>r de estas barras de enlace no deben e6ceder de ;< ensistemas sencillos ni de :<< en celosCas dobles) Estas5ltimas deben conectarse en su intersección) ara sudise'o% L puede ser tomada como la lon4itud sin soportelateral entre soldaduras o conectores (ue li4an a los

componentes del miembro% e i4ual al <M de esta lon4itud siel dia4onalado es doble) La inclinación de las barras deenlace con respecto al eje del miembro no debe ser%pre&eriblemente% menor de ?<o si la celosCa es sencilla% yde Bo% si es doble) /uando la distancia entre lCneas desoldaduras o conectores en las aletas es mayor de IJ< mm espre&erible usar celosCas dobles con án4ulos@)

Pa$*) 8l)@(+'!$alEn el artCculo )? se trató el teme del pandeo

&le6otorsional de las pie7as de eje recto solicitadas porcompresión simple% tema (ue en anteriores ediciones de A"S/no 3abCa tenido especial mención% pero (ue 3a sido incluidoen A"S/HL!D cuenta 3abida de (ue es determinante de laresistencia de ciertos per&iles) A continuación se presentay comenta al4unos apartes de esta especi&icación+

La resistencia de barras solicitadas por compresión%determinada por el estado lCmite de pandeo torsional o

&le6otorsional% esc

φ   ) n% donde+

85.0=cφ n 9 esistencia nominal a la compresión 9 A4 !cr% =)A4 9 rea total de sección trans*ersal de la barra% mm:)!cr 9 Se determina como si4ue+

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 TELF. 032618-196 / 084197715

a- ara 5.1≤Qeλ 

( )[ ]   ycr    F eQQ F    2658.0   λ =   ,)-

b- ara 5.1>Qeλ 

( )  y

e

cr    F  F   

=

  2

877.0

λ   ,)B-

Donde+

e ye   F  F   /=λ 

Esta ecuación permite corre4ir el es&uer7o elástico por

inelasticidad 9 ;)< para elementos (ue cumplan con las relaciones

anc3o>espesor r λ  de la Sec) 1B); ,elaciones para controlar

el pandeo local% *er /ap) J-) ,e&);-s) a para elementos (ue no cumplan estas relaciones) s ya se determinan de acuerdo con el Apéndice 1B)I ,e&) II-)!y 9 Es&uer7o de in&luencia mCnimo especi&icado% =>mm:)!e  9 Es&uer7o crCtico elástico de pandeo torsional o&le6otorcional% determina como si4ue+a- ara per&iles doblemente simétricos el es&uer7o crCtico

elástico de torsión es ,esta ecuación pro*iene de la

ecuación );:-+

!e 9( )

  y x z 

w

 I  I GJ 

 L K 

 EC 

+

+

  1

2

2π 

  ,)?-

b- ara per&iles con un solo eje de simetrCa % siendo y eleje de simetrCa% el es&uer7o crCtico elástico de pandeo&le6otorsional es+

!e 9( )  

+−−

+2

..411

2ez ey

eeyez ey

 F  F 

 H  F  F 

 H 

 F  F   ,)-

c- ara per&iles asimétricos% el es&uer7o crCtico elásticode pandeo &le6otorsional corresponde a la menor de lasraCces de la si4uiente ecuación c5bica+

( ) ( )( )   ( )   ( ) ( )   0)2

222=−−−−−−−

ooexeeooeyeeexeeyeexe   r  y F  F  F r  X  F  F  F  F  F  F  F  F  F 

,)J-Donde+7 9 !actor de lon4itud e&ecti*a para pandeo torsional)E 9 $ódulo de elasticidad% =>mm:)G 9 $ódulo de ri4ide7% =>mm:)/T 9 /onstante de alabeo% mm?) 9 /onstante de torsión% mm)

"6%"* 9 "nercia con respecto a los ejes principales ,ejes7% w  en el caso de an4ulares-% mm)

Vo%#o 9 /oordenadas del centro de cortante con respecto alcentroide% mm)

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 A

 I  I  y xr   y x

ooo

+++=

−222  

2 9   

 

 

 

 +−   −2

22

1

o

oo

 y x

  !e6 9( ) 2

2

/  x x   r  L K 

 E π 

  !e7 9 ( )22

/  y y   r  L K 

 E π 

  !e7 9 ( )   22

21

−   

 

 

 

+o

 z 

w

r  AGJ  L K 

 EC π 

A 9 rea de la sección trans*ersal% mm:)L 9 Lon4itud sin arrisostramiento% mm)6% y 9 !actores de lon4itud e&ecti*a en las direcciones x 

e y.

r6% ry  9 adios con 4iros con respecto a los ejesprincipales ,ejes 7% T en el caso de an4ulares-% mm)

En la &i4ura ):J se pueden consultar los *alores de las

propiedades torsionales 6o% yo% y /T  para *ariassecciones) ara e*aluar 7% se tiene en cuenta larestricción al alabeo (ue 3aya en los e6tremos) Si no 3ayrestricción% 7 9 ;)< si la restricción es total% 7  9<)B) ,e&);-

 Alma' % al)(a' $ 8&)+?a' $)$(+a*a'/uando se aplican &uer7as concentradas a las aletas de lascolumnas% pueden presentarse &enómenos de &le6ión local delas aletas% &luencia% arru4amiento% pandeo condespla7amiento lateral% o pandeo por compresión del alma% y

otros &enómenos locales) /on el &in de impedir laocurrencia de estos &enómenos% A"S/HL!D establece unconjunto de normas en la sección % las cuales% por seraplicables en mayor medida en el dise'o de *i4asensambladas% se estudian en detalle en el /apCtulo ?%artCculo ?);<)B ,e&);-)

DESARROLLO DEL PROYECTO.

La estructura consiste básicamente de una cerc3a &ormadapor per&iles estructurales de acero laminado en caliente%

tanto los montantes como las dia4onales ,*i4as-)El pórtico está anali7ado en el pro4rama estructural SA:<<<% se dise'an los elementos con per&iles de acerolaminado en caliente% las uniones en los nudos se reali7a

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con soldadura eléctrica utili7ando electrodos E?<;;% lamodulación entre ejes es de ?)<I m) y I)IJm ,panel más

crCtico-) Las *i4as tipo cerc3a se colocarán para apoyarplacas de acero colaborante% las cuales se &ijarán contira&ondo autoper&orante) La estructura a más de soportarsu peso propio soportará car4a *i*a% ceni7a% cielo &also)Análisis de correas)H Es recomendable utili7ar correas deper&il ple4ado tipo Q"A/@ per&iles U y L% para (ue los4anc3os autoper&orantes se puedan &ijar y e6ista mayorse4uridad para las placas colaborantes)

CARGAS DE DISEÑO

La aplicación de las car4as *erticales se 3a considerado en elni*el+ B)Jm la car4a sCsmica ,3ori7ontal- se 3a colocado enel entrepiso de la placa colaborante)La si4uiente tabla muestra en resumen las ma4nitudes de car4a*ertical de acuerdo a di*ersos componentes considerados+

/AGA .E0"/AL AA U."LOSADES/"/"XN /AGA

, 0on>m:-

/ar4a $uerta+ <%:;0>m:

eso propio unitario delosa 39Jcm

<%;K

anel losa Dipace9<)?Bmm

<%<<?::

$alla electrosoldada Yde J mm

<%<<JJ

/ar4a .i*a+ <%:<0>m:

Uso de *i*ienda códi4oA/" :<<<

<%:<

La car4a sCsmica responde al códi4o /E/H:<<<% para un cortebasal de&inido por+

.9 W  R

 ZIC 

 E  pφ φ 

Donde+Z9 <)< !actor de 7ona sCsmica%

Zona ". /e*allosH0un4ura3ua)"9 ;)<< Tipo de uso e importancia de la estructura (/E/H:<<< Tabla 4))/9 !actor (ue considera el &actor se suelo S y &actor /m%se asume un suelo de tipo intermedio o per&il de sueloS:9;):< /m9I)< /9 I)<<)9 !actor de reducción de respuesta% tomado con un *alorde J para pórticos espaciales con *i4as banda)

 

p 9 !actor de con&i4uración en planta% e*aluado como ;)<<,no e6isten irre4ularidades en planta-) (Tabla 5)

  e 9 !actor de con&i4uración en ele*ación% e*aluado como;)<< ,no e6isten irre4ularidades en ele*ación-) (Tabla 6)

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W9 peso muerto de la estructura)

ara la distribución de la acción sCsmica se obtienen lossi4uientes *alores+

N".EL !i 6% y

,ton-B)J ;%I

La acción de la &uer7a sCsmica se da en el centro de masade cada ni*el indicado anteriormente% considerando ademásdespla7amientos por e6centricidad accidental (ue seconsidera como un B)<M de la dimensión perpendicular a laacción sCsmica en análisis% tal y como re(uiere el /E/H:<<<% este 5ltimo aspecto permite detectar y cuanti&icarposibles acciones debidas a la torsión en planta)

 ANLISIS ESTRUCTURALEl modelo estructural responde a *arias 3ipótesis yprincipios (ue se ajustan al comportamiento real de laestructura% los más rele*antes se detallan a continuación+

• /ada elemento ,*i4as y columnas- en el caso 4eneralposee seis 4rados de libertad ,o despla7amiento-

posibles de ocurrir en cada e6tremo% por lo tanto secalcularan los e&ectos ,es&uer7os internos- (uedesarrolle cada elemento)

• ara el análisis pseudoestático ,acción sCsmica- sesupone (ue la estructura está empotrada en la base y lasacciones sCsmicas se dan en cada sistema de piso sobreun punto para la aplicación de la car4a (ue coincide conel centro de masa despla7ado en B)<<M como e6centricidadaccidental procedimiento conocido como Análisis de0orsión en planta) esultado de este estado de car4a seobtienen las acciones debidas por sismo) Se ejecutan dos

análisis independientes en cada dirección a saber+ Sismoen V y Sismo en #% para &uturas consideraciones decombinaciones y &actori7ación)

• /ada ni*el o sistema de piso se 3a reducido a tres4rados de libertad o despla7amientos permisibles+despla7amiento en V e # y rotación normal al eje Z ,eje*ertical- para el caso o estado de car4a sCsmica estoobedece al comportamiento o caracterCstica de ri4ide7in&inita en su propio plano del sistema de piso% conello el sistema de ecuaciones se reduce notablemente ylos resultados son al4o más cercanos al comportamientoreal) /ual(uier otro nudo perteneciente al plano de lalosa se despla7a de acuerdo a su ubicación 4eométrica yrelacionando las de&ormaciones calculadas para el plano%similar al ecuacionamiento de la torsión en planta) /ada

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estado de car4a se 3a colocado de manera independiente ytipi&icado su naturale7a+ muerta% *i*a% sCsmica esto

permite reali7ar &uturas &actori7aciones de maneraadecuada para &ines de dise'o)

Se 3a tratado de establecer &amilias o 4rupos de elementoscaracterCsticos en ri4ide7 y 4eometrCa para dotar a laestructura de caracterCsticas de simetrCa% co3erencia ypracticidad en construcción)

Adoptadas las 3ipótesis anteriores% se plantea y resuel*eel sistema estructural para de&inir las acciones en cadaelemento ,cortantes% momentos y &uer7as a6iales- para sudise'o)

RESULTADOS OBTENIDOSEl comportamiento y respuesta estructural obser*ada atra*és de di*ersos modelos ejecutados% permite arribar a lasolución estructural con las secciones (ue se detallarán enplanos% adoptadas &undamentalmente por cumplir re(uisitosde despla7amiento má6imo admisible ,lateral-% yposteriormente por desarrollo de resistencia)La mayor solicitación se debe a la acción sCsmica% paraestos estados de car4a se 3an calculado los si4uientes

despla7amientos relati*os de piso+

La deri*a admitida por el /E/H:<<< ,/OD"GO E/UA0O"ANO DELA /ONS0U//"XN AA D"SE[O S"S$OHES"S0EN0E- es de :)<<Mo% como se pre*é en la norma% por lo (ue se 3a adoptado enese punto las secciones planteadas% en cuanto a los otrosni*eles las deri*as calculadas están por debajo de lasre(ueridas% pre*é (ue se tendrá un comportamientototalmente adecuado)

En cuanto a los estados de car4a *ertical% se 3a *eri&icado

las de&le6iones de los sistemas de piso y elementosestructurales% estos se encuentran todos dentro de loslCmites admisibles)

!inalmente se 3an procesado ;< combinaciones de car4a paralos di&erentes estados% se 3an adoptado los má6imos *aloresde solicitación para dise'o% este 5ltimo ejecutado bajo la&iloso&Ca de 5ltima resistencia)

0odos los elementos dise'ados poseen una resistenciacaracterCstica+

8%9 :<< =4>cm:  8%9 :<< =4>cm:8&9 IB< =4>cm:  E'9 :8;<<)<<<

RECOMENDACIONES

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Se solicita obser*ar las si4uientes recomendaciones duranteel proceso constructi*o+

El proyecto debe ejecutarse de acuerdo a lo (ue detallanlos planos estructurales% resultado del presente análisistanto en secciones% acero de re&uer7o% colocación%recubrimientos% etc)

Utili7ar la resistencia de 3ormi4ón y acero se'alados en elnumeral anterior y (ue además se encuentran e6plCcitos enlos planos estructurales)

No preparar 3ormi4ón cuyo diámetro nominal sea mayor a cm%esto causa problemas con el re&uer7o de acero en las

relati*as secciones pe(ue'as empleadas en este proyecto)/urar los elementos estructurales de 3ormi4ón ,saturar cona4ua- tanto como sea posible% una *e7 desenco&rado)

El empleo de cantidades especiales o importantes deaditi*os deberán traer consi4o medidas especiales paracontrarrestar e6a4erada retracción y &isuración de&ra4uado debe darse especial cuidado al curado del3ormi4ón) E*itar des*iaciones en las alineaciones de loselementos y pórticos resistentes durante el procesoconstructi*o)

Las cone6iones de los elementos metálicos% se las reali7arámediante soldadura% no se debe e6ceder en el material baselos B< P/% a e&ectos de e*itar tensiones residuales) Eltipo de soldadura a implementarse es de án4ulo o decordones

e&erencias citadas+

2. E'(+&(&+a' *) A)+ D!'); $ 8a(+)' *) a+:a% *) +)'!'()$!a- Ga=+!)l Val)$!a Cl)m)$(

2. ANEOS

Adjunto a esta memoria% se proporciona un jue4o deplanos% (ue contienen en &orma completa y e6plicitatodas las secciones y elementos del sistemaestructural)

"n4) /armen Lemac3e A)

CONESUP N° 1019-08-817616

ESPECIFICACIONES T7CNICAS DE LA ESTRUCTURA 

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HORMIGÓN.

CEMENTO.

CEMENTO.-  El cemento es del tipo cuyas caracterCsticascumplan los re(uisitos de la especi&icación AS0$H/ ;B< tipo")

TRANSPORTE.- Sea (ue el cemento se entre4ue en sacos o a4ranel% se e6i4irá (ue el e(uipo aprobado para eltransporte 4arantice la protección total del car4amentocontra la 3umedad o contaminación al4una% durante las

operaciones de car4a% transporte y descar4a)

/uando el transporte se realice por sacos% éstos deberánpermanecer completamente cerrados y sanos durante eldesarrollo de toda esta &aena) 0odo saco (ue lle4ue roto%abierto u deteriorado será inmediatamente rec3a7ado% ae6pensas del /ontratista)

 ALMACENAMIENTO.- "nmediatamente después de la recepción% elcemento será almacenado cuidadosamente% en estructuraspro*istas por el /onstructor% completamente secasprote4idas contra la 3umedad y atmós&era% y con adecuada*entilación) Las &acilidades del almacenaje están sujetas ala aprobación de !iscali7ación y deberán ser tales (uepermitan un &ácil acceso para car4a y descar4a inspección eidenti&icación)

Los sacos se almacenarán superpuestos% e*itándose elcontacto directo con el suelo% en 4rupos de 3asta ; sacoscuando *aya a ser utili7ado dentro de I< dCas desde sulle4ada y en 4rupos de sacos cuando este tiempo &ueremayor)

 AGREGADOS.GENERALIDADES.-  Los a4re4ados deberán cumplir losre(uerimientos de la especi&icación AS0$H/ II) El a4re4ado&ino puede consistir en arena natural o una combinación dearena natural y arena manu&acturada) El a4re4ado 4ruesoconsistirá en 4ra*a natural% 4ra*a triturada% cantosrodados triturados o de una combinación de ellos)

EVALUACIÓN DE LOS ENSAYOS.-  Los ensayos a los (ue losa4re4ados deben someterse para la aprobación del!iscali7ador incluye+ 4ra*edad especC&ica% absorción%abrasión% estabilidad &Csica y (uCmica% análisispetro4rá&ico% reacción alcalina% contenido de 3umedad%módulos de &inura y a(uellos descritos en la

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estar con*enientemente drenados a &in de obtener uncontenido de 3umedad estable)

 AGUA El a4ua tanto para a4re4ados como para me7clas y curado del3ormi4ón deberá ser a4ua &resca libre de sustancias (ueinter&iera en el proceso normal de 3idratación del cemento)Se rec3a7ará a4ua (ue conten4a sustancias noci*as comoaceites% ácidos% sales álcalis% materia or4ánica% etc)) Sereali7arán ensayos (ue cumplan con la especi&icación AS0$H/;<K)

 ADITIVOS.Nin45n aditi*o será utili7ado sin pre*io ensayo con losmateriales (ue *an a ser utili7ados en obra con surespecti*a aprobación de !iscali7ación)

DOSIFICACIÓN.La dosi&icación puede ser cambiada cuando se creyerecon*eniente% para mantener la calidad del 3ormi4ónre(uerido en las distintas estructuras y para a&rontar lasdi&erentes condiciones (ue se encuentren durante laconstrucción)

roporción de las me7clas y ensayos+ La resistencia de3ormi4ones se reali7ará en cilindros de ?F ,;B): cm- dediámetro% por ;:F ,I<)B cm- de alto)% de acuerdo a lasespeci&icaciones y recomendaciones AS0$H/ ;:% / ;K:% / I;y / IK)

Los resultados a compresión del 3ormi4ón a los :J dCasdeberán ser mayores o i4uales a las resistenciasespeci&icadas y en un porcentaje no mayor al ;<M de lasmuestras de :< cilindros ,de cilindros cada ensayo unoroto a los dCas% y los tres restantes a los :J dCas-deberán tener *alores in&eriores)

Las me7clas deberán ser uni&ormes% 3omo4éneas) Launi&ormidad cumplirá la norma AS0$H/ K) El ensayo deasentamiento será controlado se45n norma AS0$H/ ;I)

PREPARACIÓN DEL HORMIGÓN.0olerancias+ Deberán e*itarse des*iaciones superiores al<)BM de la medida)

Dosi&icación+ e*itar un contenido de 3umedad en a4re4ado&ino superior al JM) ara el cemento se utili7arádosi&icaciones al peso y además un sistema de *ibración

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deberá ase4urar la descar4a completa de la re*ol*edora)0anto para el a4ua como para aditi*os se dispondrá de un

sistema de medida (ue &acilite su colocación en obra)

TRATAMIENTOS PREVIOS AL VACIADO DEL HORMIGÓN.ara super&icies de &undación se obser*ará (ue éstasuper&icie esté e6enta de a4ua estancada% lodos% aceite oresiduos de cual(uier material además recubierta de unacapa de replantillo de 3ormi4ón pobre ,&] c9 ;J< 4>cm:- depor lo menos B cm de espesor)

0odas las super&icies sobre las cuales se *a a colocar el

3ormi4ón deberán ser limpiadas pre*iamente% deben serru4osas y además 3umedecidas)

El *aciado deberá cumplir con las normas AS0$ O losre(uerimientos del A/" ?;HBK)

El 3ormi4ón será compactado al má6imo practicable dedensidad con *ibradores de inmersión si su cabe7a*ibratoria es de ;< cm su &recuencia de operación será de?<<< rpm y si su cabe7a es menor de ;< cm se emplearán<<< rpm)

REPARACIONES DEL HORMIGÓN.0oda reparación se reali7ará en presencia del !iscali7adory en un lapso no mayor a : 3oras% esta reparaciónproporcionará al 3ormi4ón uni&ormidad% te6tura y coloracióndel resto de la super&icie% para estar de acuerdo con lasespeci&icaciones de acabados)

 ACERO DE REFUER3O)Deberá ser corru4ado% deberá tener un lCmite de &luencia nomenor de :<< 4>cm: y un alar4amiento de ;:M como mCnimo)

Su colocación se 3ará cumpliendo ri4urosamente lo indicadoen los planos ase4urados con alambre 4al*ani7ado ocual(uier aparato lo su&icientemente &uerte para resistirel aplastamiento bajo la acción de la car4a total)

No se permitirá la disposición de las armaduras e6tendidas3asta y sobre la super&icie del 3ormi4ón% tampoco el uso desoportes de madera para mantener en su posición el acero dere&uer7o)

El constructor deberá suministrar copias certi&icadas delos ensayos 3ec3os en &ábrica% indicando los resultados

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&Csicos y (uCmicos re(uerido para las especi&icaciones delmaterial)

La lon4itud del traslape nunca será menor a < *eces eldiámetro de la *arilla de mayor sección)

ESTRUCTURA METLICA FABRICACIÓN Y MONTAE) 

2.- DESCRIPCIÓNSerán las operaciones necesarias para &abricar e instalarla estructura metálica (ue de cobertura a los ductos de lasactuales 4radas de acceso a los pisos altos)

El objeti*o es el disponer de dos estructuras metálicaselaboradas en per&iles y laminas estructurales% se45nplanos y especi&icaciones del proyecto

U$!*a* + ilo4ramo ,=4- Ma()+!al)' m$!m'+ er&iles estructurales% suelda% acerode re&uer7o% pintura anticorrosi*a% pintura depoliuretano% t3inner)E1&! m$!m+ 2erramienta menor% ci7alla% dobladora%bancos de trabajo% e(uipo de mo*ili7ación y ele*ación%soldadoras eléctricas% amoladoras% compresor y soplete)

 Ma$ *) =+a m$!ma al!8!a*a+ /ate4orCas ""% ".% .% $E "y OE ")

4.- CONTROL DE CALIDAD/ REFERENCIAS NORMATIVAS/ APROBACIONES

4.2.- REUERIMIENTOS PREVIOS

• Determinación y or4ani7ación del trabajo a ejecutarse entaller y en obra)

eplanteo y tra7os re(ueridos del sitio a ubicar laestructura) .eri&icación de medidas en obra)

• La suelda a utili7ar será del tipo de arco ,sueldaeléctrica-) Los electrodos serán especi&icados en planos%y a su &alta se utili7ará electrodos ?<;; de ;>J@ paraespesores má6imos de mm) ara espesores superiores seutili7ará electrodos <;J)

• Disposición de un sitio adecuado para el almacenamiento ytrabajos en obra)

• .eri&icación de las condiciones óptimas de las bases (uesoporten la estructura)

• /ulminación de elementos de apoyo de la estructura como+muros% losas% *i4as y similares)

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• .eri&icación de la e6istencia de instalaciones eléctricasre(ueridas)

• Ubicación de sistemas de andamios% entarimados y otros(ue se re(uieran para el al7ado y armado de laestructura)

• recauciones para el transporte de los per&iles y pie7aspreparadas+ (ue no rocen entre sC y sin car4as puntuales(ue puedan producir torceduras del material)

• Sistemas de se4uridad para obreros+ botas% 4uantes%anteojos% cascos% cinturones)

• !iscali7ación e6i4irá muestras pre*ias% para la*eri&icación de materiales% tipo y calidad de suelda%

acabados y mano de obra cali&icada) Aprobará el inicio dela &abricación y del montaje de la estructura de acero enper&iles)

4.4.- DURANTE LA EECUCIÓN

• /ontrol de los materiales y *eri&icación de cumplimientode dimensiones% &ormas y espesores+ se45n recomendaciónde la norma "NEN ;<?) Acero al carbono) E6tracción ypreparación de muestras)

• Las planc3as de acero cumplirán los re(uisitos de lanorma "NEN ;;) lanc3as del4adas de acero al carbonopara calidades QEstructural@ y QEstructural Soldable@ nose aceptarán planc3as de acero de calidad comercial) aratolerancias% se obser*ará la norma "NEN ;;B) 0oleranciaspara planc3as de acero al carbono laminadas en caliente oen &rCo)

• eali7ación y *eri&icación de muestras de suelda ,ypruebas de re(uerirlo la &iscali7ación-)

• ara proceder con la suelda% los elementos tendránsuper&icies paralelas% c3a&lanadas% limpias y alineadas

estarán con*enientemente &ijados% ni*elados y aplomados%en las posiciones &inales de cada pie7a)

• Los cordones de suelda% no superarán los B< mm enejecución consecuti*a% pre*iniendo de esta manera lade&ormación de los per&iles% por lo (ue en cordones demayor lon4itud% se soldará alternadamente% llenandoposteriormente los espacios *acCos)

• /ontrol y *eri&icación permanente (ue las secciones desuelda sean las determinadas y re(ueridas en planos)/ontrol del amperaje recomendado por el &abricante de loselectrodos)

• /ontrol de la colocación de apoyos% como platinas% placasy anclajes% debidamente aplomados y ni*elados)

• Limpie7a y pulido con amoladora de la rebaba y e6ceso desuelda)

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• Aplicación de pintura anticorrosi*a% ri4iéndose a loestablecido en la especi&icación del rubro Qinturaanticorrosi*a@% del presente estudio)

4.5.- POSTERIOR A LA EECUCIÓN

• La estructura y sus pie7as componentes terminadas notendrán torceduras% dobladuras o uniones abiertas) Se*eri&icarán los plomos% alineamientos y ni*eles)

• eparaciones de &allas de pintura% producidas durante eltransporte y montaje)

5.- EECUCIÓN Y COMPLEMENTACIÓN

/umplidos los re(uerimientos pre*ios% se iniciará laejecución del rubro% con la recepción y aprobación de losmateriales a utili7ar) Se limpiarán los materiales y seprepararán las di&erentes pie7as (ue con&ormarán loselementos de la estructura% *eri&icándose (ue susdimensiones y &ormas cumplan con lo determinado en planos)Se prose4uirá con un pre armado de los elementos en&abricación% para mediante un punteado con suelda%*eri&icar el cumplimiento de dimensiones% &ormas% án4ulos y

demás re(uisitos establecidos en planos)

El constructor% pre*erá todos los cuidados necesarios parael transporte de los elementos y pie7as a obra% ase4urandoel e(uipo adecuado y los cuidados re(ueridos para impedirde&ormaciones% es&uer7os o situaciones no pre*istos)"4ualmente cuidará de conser*ar durante este proceso% lacalidad del re*estimiento de pintura)

El retiro de apuntalamientos y andamios colocados para elmontaje y armado% se lo reali7ará de acuerdo a la &orma y

el orden pre*iamente establecido% para permitir el trabajoadecuado de la estructura) Anticipadamente al inicio deeste trabajo% se tomarán los ni*eles% alineaciones y plomosde re&erencia% (ue permitan un control concurrente delcomportamiento de la estructura terminada)

6.- MEDICIÓN Y PAGO

La medición será de acuerdo a la cantidad e&ecti*a&abricada y montada en obra) Su pa4o será por =ilo4ramo)

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