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Memoria de Calculo de Estructuras Metalicas

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Academic year: 2021

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MEMORIA DE CALCULO DE PORTICO MEMORIA DE CALCULO DE PORTICO 1.

1. AALCLCANANCCESES

El alcance del presente informe es sustentar el diseño de la estructura El alcance del presente informe es sustentar el diseño de la estructura metálica utilizada a construirse en este proyecto.

metálica utilizada a construirse en este proyecto.

De acuerdo a lo anterior, los principales objetivos son los siguientes: De acuerdo a lo anterior, los principales objetivos son los siguientes:

• Establecer las solicitaciones de cargas máximas a considerar en elEstablecer las solicitaciones de cargas máximas a considerar en el

diseño. diseño.

• Denir las normas y reglamentos ue regirán el diseño estructural.Denir las normas y reglamentos ue regirán el diseño estructural. •

• Establecer criterios de diseño estructural de acuerdo a las buenasEstablecer criterios de diseño estructural de acuerdo a las buenas

prácticas de la ingenier!a. prácticas de la ingenier!a. 2.

2. COCODIDIGOGOS Y NS Y NORMORMASAS

Publicación AISC: Ameican In!"i"u"e #$

Publicación AISC: Ameican In!"i"u"e #$ S"eel C#n!"uc"i#n.S"eel C#n!"uc"i#n.

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Publicación ASCE: Ameican S#cie"% i$ Ci&il In'inee!Ci&il In'inee!

(.

(. CARACARACTERISTICTERISTICAS CAS DE DE MAMATERIALESTERIALES

as propiedades m!nimas para los materiales considerados en este as propiedades m!nimas para los materiales considerados en este estudio son los siguientes:

estudio son los siguientes: Ace# E!"uc"ual Ace# E!"uc"ual

• EEssttrruuccttuurra a een n ##$$%%" " ##//00 ::11yy2 2 //00..+ + 33ssii..

).

). CRICRITERITERIOS DOS DE C*E C*LCULCULLOO ).1.

).1. De"emDe"eminaciinación ón +e +e ca'aca'a! ! ac"uaac"uan"e! n"e! en en ,ó"i,ó"ic#! c#! % % ci"eci"ei#!i#! +e c-lcul#:

+e c-lcul#:

Los pórticos conformados por colu

Los pórticos conformados por columnas mnas y vigas de sección cuadrada son del tipo reticuly vigas de sección cuadrada son del tipo reticulado.ado. Se considera la aplicación de todos los estados de cargas actuantes en los puntos de

Se considera la aplicación de todos los estados de cargas actuantes en los puntos de conexión deconexión de las cadenas de aisladores (nodos).

las cadenas de aisladores (nodos).

Cada nodo contará con la aplicación de tres cargas: carga longitudinal, carga vertical y carga Cada nodo contará con la aplicación de tres cargas: carga longitudinal, carga vertical y carga transversal.

transversal.

Las cargas actuantes en la estructura nueva se considera las calculadas en los diagramas de Las cargas actuantes en la estructura nueva se considera las calculadas en los diagramas de pórticos del presente proyecto.

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El modelo analiado en !" considera los nodos articulados.

Se considera #ue el viento act$a en la cara frontal y transversal de incidencia del pórtico de l%neas y &arras.

El peso de la estructura utiliado en el cálculo es el #ue se asigna al soft'are especialiado con la varia&le p de acuerdo a la configuración de la estructura.

ara el análisis estructural se realió en un modelo tridimensional con el programa S*+++. odos los elementos del sistema estructural se encuentran convenientemente arriostrados para garantiar la esta&ilidad del pórtico.

).2. M-ima! Relaci#ne! +e E!bel"e/ A+mi!ible!.

os valores l!mites de relaci4n de esbeltez considerados en el diseño son:

5elaci4n de esbeltez de los elementos a compresi4n:

6r 2 *+ para miembros principales sometidos a compresi4n &montantes'.

2 *++ para otros miembros &diagonales'.

2 *7+ para miembros redundantes sin refuerzos calculados. 2 /7+ para miembros sometidos s4lo a tensi4n

).(. De0ei#ne! A+mi!ible! +e C#lumna! % i'a!.

El diseño de las columnas y vigas de p4rticos debe limitar el

desplazamiento máximo para las condiciones de cargas de servicio más cr!ticas &sin factor de sobrecarga'.

• De8exiones máximas 9orizontales en )olumnas : 6*++ • De8exiones máximas 9orizontales en ;igas : 6*7+

• De8exiones máximas verticales en ;igas : 6/++

"escripción de dimensiones de pórtico:

- : ltura de la estructura de columnas para pórticos. L : Longitud de la estructura de viga para pórticos.

7. SELECCIN DE PER3ILES

4.1. Elemen"#! a C#m,e!ión.

)on el reporte emitido por el soft-are especializado se obtienen las cargas de compresi4n para las 9ip4tesis de cargas cr!ticas para todos los elementos de la estructura analizada.

<ara la selecci4n de los perles se sigue los procedimientos indicado por el "anual =>7* de la #$)E.

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)on los datos de los elementos y los resultados de cargas se procede a vericar el pandeo por compresi4n y la rigidez del elemento.

5elaci4n de Esbeltez  Fy  E  C c =π   2 )c 2 *0 <ara #$%" #/0 )c 2 +? <ara #$%" #7?* grado 7+

a fuerza axial admisible será:

 A  F   F adm

 =

a <ara: Cc r   KL =  Fy Cc r   KL  F a

 

 

 

 

 

=

2 2 5 . 0 1 Cc r   KL = 2 2

 

 

 

 

 

=

r   KL  E   F a π  

$i <c es la fuerza de compresi4n sobre el elemento, se debe vericar ue:  A  F   F adm

 >

a Donde: E : "odulo de elasticidad.

1y : Esfuerza de 8uencia del material. # : @rea del perl analizado

)c : coeciente limite de esbeltez.

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 para  fy t  w ... ... 80

fy en ksi   para ite t  w )... (lim 33 . 13

 S /!0  para ite t  w )... (lim 1 . 11

 acero S 12* grado 1+ $ustituye fy por 1cr. Donde:

[

]

 si  fy t  w  Fcr    ... ) / 80 ( ) / ( 677 . 0 667 . 1

=

 fy t  w  fy 144 80

<

<

 si t  w  E   Fcr    ... ) / ( 0332 . 0 2 2 π  

=

t  w  fy

<

144

a vericaci4n de los elementos es analizado para los siguientes radios de giro:

• radio de giro eje m!nimo o eje alrededor del eje medio ABA

4.2. Elemen"#! a Tacción:

Del análisis con el soft-are se obtienen las cargas de %racci4n para las combinaciones de las cargas cr!ticas para todos los elementos de la estructura.

El esfuerzo a la %racci4n es el m!nimo esfuerzo permisible

garantizado. El área neta de corte transversal del miembro de la estructura será usada cuando se calcule el esfuerzo a la tensi4n

&suma de los productos de los espesores y el anc9o de cada elemento como medida normal al eje del elemento' menos la pCrdida de

agujeros u otras aberturas de secci4n.

$i existiera una cadena de agujeros en forma diagonal o l!nea zigzag, el anc9o neto de un elemento deberá ser determinado por la suma de

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los diámetros de todos los agujeros en la cadena y adicionar cada espacio gauge en la cantidad euivalente.

 g  S 2/4

Donde:

s : espacio longitudinal &de dos agujeros consecutivos'

g : espacio tranversal gauge Fde dos agujeros consecutivos' El esfuerzo de %ensi4n para un area neta plana &l!nea cadena

recta' deberá ser:

 FyAn  Ft 

=

0.9

Donde:

1t : Esfuerzo de tensi4n

1y : esfuerzo de 8uencia el material #n : área neta de la secci4n tranversal

$i el centroide de los agujeros en la conexi4n está conectado fuera de gravedad del elemento la conexi4n deberá ser c9eueada por:

 AtFy  AvFu

 Ft 

=

0.6

+

Donde:

1t : Esfuerzo de tensi4n

1y : esfuerzo de 8uencia el material 1u : esfuerzo de tensi4n en el elemento #v : área m!nima de corte neta

#t : área m!nima de tensi4n

a vericaci4n de los elementos es analizado para los siguientes radios de giro:

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5. DISE6O DE PORTICO 12m

5.1. CON3IGURACION ESTRUCTURAL DEL PORTICO 5.1.1.Dimen!i#namien"# +el Pó"ic#

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(8)
(9)

5.1.2.E!7uema (D +e la e!"uc"ua en SAP

El esuema se muestra en l!neas de colores ue representa un tipo de perl para el análisis de esfuerzos del programa $#<*+++.

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5.1.(.Pe8le! +el ,ó"ic#

El esuema se muestra en l!neas de colores ue representa un tipo de perl para el análisis de esfuerzos del programa $#<*+++.

5.2. CARGAS CONSIDERADAS PARA EL DISE6O

Estas cargas son extra!das del diagrama de cargas del p4rtico, son consideradas por acciones de los conductores, cable de guarda y cadena de aisladores sometidos a diferentes

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condiciones normales y excepcionales especicado en el plano en menci4n.

5.(. CARGA DE SISMO

a carga s!smica ue puede presentarse sobre los elementos de la estructura del p4rtico ue comprenden, se calcula mediante la siguiente ecuaci4n:

W  C  S  x, y

=

×

Donde:

$ : El esfuerzo al ue se encuentra sometido un elemento al ocurrir un sismo, este esfuerzo puede ser vertical u 9orizontal, dependiendo del coeciente s a emplearse para el cálculo.

) : ;alor de espectro de aceleraciones de diseño &vertical u 9orizontal' para un periodo de vibraci4n dadoG este valor se expresa como una fracci4n de la aceleraci4n de la gravedad &) 2 +,7 y ); 2 +,/'

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5.(.1.E!,ec"# +e !i!m# u"ili/a+#

El espectro de sismo a utilizarse se calcul4 mediante los siguientes factores

5.). DISE6O DE ESTRUCTURA PRINCIPAL 5.).1.COM9INACIONES DE CARGAS

as cargas se aplicarán en el p4rtico de estructura metálica 9an sido diseñadas para combinaci4n más cr!tica segIn plano de diagrama de cargas. <ara los eventos de carga se establecen con las combinaciones de peso propio, viento, tiro, sismo 9orizontal y vertical.

<ara el Diseño de )argas con 1actores de $obrecargas, los tipos de )ombinaciones de )argasse detallan a continuaci4n:

p 3 Ce 3 4x p 3 Ce 3 4y p 3 Ce 3 Sx p 3 Ce 3 Sy

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5.4. RESULTADO DE DEMANDA CAPACIDAD DE PORTICO

El análisis y diseño de la estructura metálica de acero se lleva a cabo mediante el programa de elementos complejos nitos $#<*+++ &versi4n J.'. ;ista referencial del modelo se presenta el Diagrama de 5az4n DemandaB)apacidad de <4rticos.

5.5. DIMENSIONADO DE PER3ILES PARA COM9INACIONES MAS DES3AORA9LES O LA UE ES MANDATORIO EN EL ANALISIS DEL PROGRAMA SAP 2;;;.

MONTANTE L3”x3”x1/4” (Columna)

El perfil más esforado está tra&a5ando al 16.6 7 de su resistencia máxima a la flexo compresión, por lo tanto el resultado es satisfactorio.

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ARRIOSTRES L1.5”x1.5”x3/16” (Columna)

El perfil más esforado está tra&a5ando al 16.6 7 de su resistencia máxima a la flexo compresión, por lo tanto el resultado es satisfactorio.

Referencias

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