PDF superior Diseño de conexiones típicas de edificios de acero

Diseño de conexiones típicas de edificios de acero

Diseño de conexiones típicas de edificios de acero

Una conexión resistente a momento de tipo placa final (End Plate), se compone de una placa de acero soldada al final de la viga conectada a un elemento adyacente por medio de pernos de alta resistencia. Este tipo de conexiones puede unir dos vigas como una conexión de placa de empalme, o una conexión viga columna. Su clasificación se basa en el número de pernos en la aleta del elemento adyacente y si se requieren o no rigidizadores. Las principales ventajas de esta conexión es que todas las soldaduras se realizan en taller evitando cualquier inconveniente con soldaduras en campo, optimizando el proceso constructivo en términos de costo y tiempo; ante el fenómeno climático de invierno la conexión es adecuada para el levantamiento ya que solo requiere ser pernada al elemento adyacente. Sin embargo este tipo de conexiones tienen algunas desventajas dentro de las cuales se destaca la constante deformación de la placa de extremo a causa del calor de la soldadura; las técnicas de fabricación son muy estrictas respecto a los procesos y la mano de obra calificada; la placa final está sujeta a un desgarramiento laminar en la región superior de la soldadura en la altea a tensión del elemento adyacente. A continuación se presentara un procedimiento de diseño con su respectivo
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Diseño comparativo para edificios en estructura de acero con diversos tipos de arriostramiento lateral: caso diagonales en punta

Diseño comparativo para edificios en estructura de acero con diversos tipos de arriostramiento lateral: caso diagonales en punta

Adicionalmente se definirá el punto objetivo, del último nivel con su dirección correspondiente. Cabe recalcar que el límite del rango inelástico para el máximo desplazamiento lateral es del 4% en función de la altura total, referenciado en FEMA 356; dicho valor se obtiene de un promedio entre el 5% de pórticos especiales de acero resistentes a momento y el 2 % de pórticos especiales arriostrados para el nivel de desempeño de prevención al colapso. El porcentaje del desplazamiento máximo se lo considera del 4%, ya que la estructura se encuentra en un intervalo entre los 2 tipos de pórticos.
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INFLUENCIA DE LAS UNIONES PARCIALMENTE RESTRINGIDAS EN EL DISEÑO DE EDIFICIOS DE ACERO

INFLUENCIA DE LAS UNIONES PARCIALMENTE RESTRINGIDAS EN EL DISEÑO DE EDIFICIOS DE ACERO

102 Como se indicó en la introducción de este trabajo, se utilizó un modelo simplificado de unión en el diseño de las estructuras. Estas uniones se modelaron de acuerdo a los límites esperados para su comportamiento, es decir, el caso más desfavorable. Esta modelación resulta ser sencilla y de fácil aplicación en oficina, ya que sin necesidad de tener un ensayo de cada unión a realizar, es posible establecer una curva representativa dependiendo de qué tan exigentes queramos ser con la estructura a diseñar. Por ejemplo, si deseáramos saber cuál sería el peor comportamiento en cuanto a deformación de una estructura, podemos considerar una curva de unión de momento con una flexibilidad asociada al 70% Mp de la viga a unir, obteniendo de esta forma un comportamiento límite que nos puede servir para evaluar los resultados del diseño tradicional.
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Diseño por desempeño en edificios de hormigón armado, de acero estructural, y mixtos

Diseño por desempeño en edificios de hormigón armado, de acero estructural, y mixtos

Según el Comité Visión 2000 formado por la Sociedad de Ingenieros Estructurales de California (SEAOC, por sus siglas en inglés) describe que el concepto de Diseño por Desempeño como la selección de los objetivos de diseño, sistemas estructurales y configuración apropiados (Fase Conceptual) el dimensionamiento y detallado de una estructura, así como de sus elementos no estructurales y contenido, y la garantía de control de la calidad durante la construcción y el mantenimiento a largo plazo es decir la implantación de manera que a niveles especificados de movimientos sísmico, y con niveles predefinidos de confiabilidad, la estructura no se dañe más allá de ciertos estados límite de daño a otros estados de utilidad. Esto con la finalidad de producir sistemas estructurales sismoresistentes que sean capaces de resistir las excitaciones sísmicas por medios de un mecanismo plástico consistente y estable, que es capaz de absorber las demandas importantes de comportamiento plástico y disipar un gran porcentaje de la energía que la excitación sísmica introduce a la estructura(Park y Paulay 1978, Paulay 1996)
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Diseño comparativo para edificios en estructuras de acero con diversos tipos de arriostramiento lateral: caso diagonales en cruz

Diseño comparativo para edificios en estructuras de acero con diversos tipos de arriostramiento lateral: caso diagonales en cruz

El diseño de elementos estructurales es una labor compleja para el diseñador puesto que en ésta se involucran aspectos técnicos y de uso, estos aspectos llamados Estados Límites determinan que la estructura deba estar preparada para resistir las cargas esperadas sin llegar al agotamiento de su capacidad ultima pero también involucra que el uso al cual está destinada la estructura no se vea afectada en su apariencia, comodidad o durabilidad. Al equilibrar estas condiciones se obligan a que el diseñador involucre un tercer aspecto que es el económico, y éste es el que determina la viabilidad de cualquier proyecto pues se involucra particularidades como la capacidad de fabricación y montaje de los elementos, el transporte de los mismos, mano de obra capacitada entre otras. 3.1.1 MÉTODO DE DISEÑO POR FACTORES DE CARGA Y RESISTENCIA.
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Diseño comparativo para edificios en estructura de acero con diversos tipos de arriostramiento lateral: Caso Muros de Corte

Diseño comparativo para edificios en estructura de acero con diversos tipos de arriostramiento lateral: Caso Muros de Corte

Paso 6: Restricción en la base.- El programa también permite realizar un modelo de la cimentación, en el cual, de la misma manera que se dibujó y asigno secciones a las vigas y columnas, permite modelar zapatas aisladas, vigas corridas y/o losas de cimentación, las cuales se apoyaran sobre el suelo que se modela como resortes, de donde la constante de rigidez del resorte se obtiene del módulo de balasto del estudio de suelos; este proceso requiere de otro tipo de análisis, para el cual se cuenta con otros programas computacionales para facilitar el cálculo como lo es el SAFE, sin embargo para el objetivo del presente proyecto se obviara el diseño de la cimentación, y en la base de la estructura se restringirá el movimiento traslacional y rotacional del nacimiento de las columnas y muros estructurales, modelando una base empotrada.
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Diseño de edificios con muros de cortante de acero

Diseño de edificios con muros de cortante de acero

planos de esfuerzos principales, esto para comprobar la teoría de la formación de campos de tensión inclinados a un ángulo ; también se pretende caracterizar el comportamiento histerético del muro, de esta manera comprobar la ductilidad del MCA. El MCA consiste en un marco de 1.17m x 1.25m realizado con perfiles W6x12 de acero A572 Gr 50, una lámina de acero A36 de 2mm espesor unida al marco mediante soldadura de filete E70, conexiones precalificadas para las uniones EBH‐EBV, modificación de la sección de los EBH haciendo uso de RBS y platinas de 1” en la base; para un mayor detalle del modelo se presenta el plano en el anexo 4. Las dimensiones y EB del modelo fueron elegidos para su adaptación a las instalaciones y capacidad del laboratorio. El diseño del modelo está basado en el procedimiento de la guía de diseño de la AISC para muros de cortante de acero (Sabelli & Bruneau, 2007).
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Diseño de edificios de acero con elementos compuestos

Diseño de edificios de acero con elementos compuestos

Los conectores de corte colocados en losas macizas de hormigón deben tener, como mínimo, 2.5 cm de recubrimiento lateral de hormigón, excepto para conectores de corte instalados en las nervaduras del panel metálico. El diámetro del espárrago no excederá de 2.5 veces el espesor del patín en el que se suelda, excepto en los casos en que se coloquen en el patín exactamente sobre el alma. El espaciamiento mínimo centro a centro de los conectores tipo espárrago, será de seis diámetros a lo largo del eje longitudinal de la viga compuesta de apoyo y de cuatro diámetros en la dirección perpendicular a ese eje, excepto cuando se colocan en las nervaduras del panel metálico perpendiculares a la viga de acero, el espaciamiento mínimo entre centro a centro de los conectores debe ser cuatro diámetros en cualquier dirección. El espaciamiento máximo entre centro de conectores de corte no excederá de 8 veces el espesor total de la losa, ni de 90 cm . En las losas fundidas sobre el panel metálico, en el espesor total se incluye la altura de las nervaduras.
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Proceso de mantenimiento de edificios con estructura de acero

Proceso de mantenimiento de edificios con estructura de acero

conexiones metálicas fáciles y prácticas. El proceso requería punzonar o barrenar agujeros con una sobre medida de aproximadamente 1/16 pulg. (1.5 mm), se armaban las partes usando pasadores para alinear los agujeros, y usando uno o más tornillos para mantener juntas las partes temporalmente. Los remaches se calentaban en un fogón (portátil para usarlo en el lugar) hasta el rojo cereza (aproximadamente 980 o C) y se insertaban en el agujero alineado a través de las varias partes que había que conectar. Un miembro de la cuadrilla de remachadores aplicaba entonces una butrola con un dado de cabeza a la cabeza manufacturada del remache para mantener el remache en su lugar y mantener la forma. Otro miembro de la cuadrilla usaba una pistola neumática con un dado de cabeza para forjar la parte proyectante de la espiga del remache y producir la otra cabeza. La operación de forja simultáneamente relaboraba el metal y producía un aumento de la espiga hasta llenar casi completamente el agujero a sobre medida. Esta relaboración y aumento en la espiga, junto con la contracción del remache caliente, producía la mayor parte de las veces una junta sustancial. La contracción del remache durante el enfriamiento es resistida por el material de la junta, y desarrolla tensión en el remache, de manera que una junta remachada ocupa una posición intermedia entre una conexión a fricción y una de aplastamiento (usualmente se supone una conexión del tipo de aplastamiento). Esta junta transmite la carga de diseño, principalmente por fricción entre las placas engrapadas que forman la junta.
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Vista de DISEÑO SÍSMICO DE MARCOS DE ACERO CONTRAVENTEADOS. PARTE 1: RECOMENDACIONES DE DISEÑO

Vista de DISEÑO SÍSMICO DE MARCOS DE ACERO CONTRAVENTEADOS. PARTE 1: RECOMENDACIONES DE DISEÑO

De hecho, en estudios recientes sobre el comportamiento de edificios estructurados con marcos contraventeados de acero (Marino y Nakashima 2005, Lacerte y Tremblay 2006, Izvernari 2007, Guilini- Charette 2009, Tapia 2011) se ha demostrado que aun siguiendo los lineamientos generales disponibles en reglamentos internacionales vigentes, los modelos no desarrollan forzosamente un comportamiento estructural adecuado ante sismos intensos, sino que su respuesta se puede ver dominada por la formación de mecanismos de colapso de pisos débiles, redistribuciones inesperadas de carga, concentración del daño, etc. El comportamiento inelástico de edificios estructurados con marcos contraventeados es dominado por la respuesta de las crujías contraventeadas, que es diferente al comportamiento de marcos momento resistentes sin contravientos.
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TítuloDiseño estructural integrado de edificios de almacenamiento automatizado y comprobación experimental de la utilización de perfiles de acero conformados en frío y celosías

TítuloDiseño estructural integrado de edificios de almacenamiento automatizado y comprobación experimental de la utilización de perfiles de acero conformados en frío y celosías

- Equipamiento. El proceso de interrelación no está completo hasta la puesta en marcha si no se considera el equipamiento interior. Son volúmenes importantes con grandes equipamientos interiores de máquinas, estantería, entreplantas,… El diseño de la solución estructural debe tenerse en cuenta a la hora del diseño. Por ejemplo, diseñar una losa de tal forma que soporte las cargas de servicio pero también las cargas de las grúas durante el montaje permite que se pueda ejecutar antes de montar la estructura. Si se hace así, cuando se monte la estructura y el cerramiento, simultáneamente se inician las instalaciones, y es posible iniciar el montaje del equipamiento. En caso de no ser así sería necesario sumarle el tiempo de ejecución y curado/fraguado de la solera que pueden ser 4/6 semanas. Si se ejecuta antes se aprovecha el tiempo poco útil en obra de la fabricación de la estructura en taller para esta tarea. Esta solución óptima en el tiempo tiene un encarecimiento en cuanto al coste de la necesidad de proteger la solera durante el montaje, habitualmente con geotextil más 10-15cm de zahorra fina.
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Desarrollo de una herramienta en Excel para diseño de conexiones precalificadas de acero para sistemas de marcos especiales (SMF) e intermedios (IMF) según el Código Sísmico de Costa Rica 2010

Desarrollo de una herramienta en Excel para diseño de conexiones precalificadas de acero para sistemas de marcos especiales (SMF) e intermedios (IMF) según el Código Sísmico de Costa Rica 2010

Sismos en Estados Unidos como el de Loma Prieta en 1989 junto al de Northridge de 1984 evidenciaron las fallas en las conexiones existentes de los edificios de la época, por lo que se invirtieron recursos en el desarrollo de una solución. Las conexiones en acero buscan ser parte de esa solución de darles seguridad a los usuarios de un edificio, por lo que se desarrollaron diferentes tipos de conexiones que obedecen a necesidades de cada sistema constructivo. La hoja de Excel elaborada en este proyecto busca ayudar al diseño de cinco conexiones precalificadas, las cuales han sido certificadas en forma confiable por el AISC, de forma que existen documentos que demuestran analíticamente las limitaciones de cada conexión. Las conexiones diseñadas en este proyecto son: Conexión de sección de viga reducida, Conexión de ala soldada sin refuerzo y alma soldada, Conexión de placa extrema empernada rigidizada y sin rigidizar y Conexión de placa de ala empernada.
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Diseño de conexiones atornilladas resistentes a momento tipo END PLATE y doble placa en marcos de acero

Diseño de conexiones atornilladas resistentes a momento tipo END PLATE y doble placa en marcos de acero

Los tornillos de alta resistencia se usan para todo tipo de estructuras, desde pequeños edificios hasta rascacielos y puentes monumentales. Estos tornillos se desarrollaron para superar la debilidad de los remaches (principalmente la tensión insuficiente en el vástago una vez enfriados). Las tensiones resultantes en los remaches no son suficientemente grandes para mantenerlos en posición durante la aplicación de cargas de impacto o vibratorias; a causa de esto, los remaches se aflojan, vibran y a la larga tienen que reemplazarse.
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La muestra nº 4 se trata de un clavo cortado norteamericano (morfológicamente), pero con evidencia de una tecnología rudimentaria que no corresponde al proceso productivo de dichos elementos. Gracias a las observaciones microscópicas longitudinales (Figura 10 -A y B-) y transversales, se infiere que se trataría de un clavo fabricado a partir de forja (seguramente catalana), donde se utilizó acero pudelado (de mejor calidad que el acero esponjoso) y con una técnica de trabajo que podría estar señalando alguna intencionalidad en conseguir la forma específica de este elemento durante su realización. En este caso, se analizó la punta del elemento (Figura 10 -C-) para poder observar las marcas de la cuña,
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Diseño de conexiones soldadas

Diseño de conexiones soldadas

4. En la soldadura de filete en ocasiones, se deberá realizar vueltas en el extremo o remates, en donde la longitud de estas vueltas no deberá ser menor que dos veces el grueso nominal de la soldadura. Anteriormente esta práctica fue recomendada para proveer mejor resistencia a la fatiga y para verificar con seguridad que el espesor de la soldadura fue mantenido en toda su longitud. Recientemente investigaciones han demostrado que los remates no son necesarios para desarrollar la capacidad de tales conexiones. Los remates son también usados para incrementar la capacidad de deformación plástica de dichas conexiones (Comentario AISC [1] J2.2b).
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Recetario de comidas típicas y cultura gastronómica en la ciudad de Santo Domingo

Recetario de comidas típicas y cultura gastronómica en la ciudad de Santo Domingo

Santo Domingo es capital de la provincia Santo Domingo de los Tsáchilas, es punto de enlace entre las ciudades importantes de Ecuador, por lo que convierte a la urbe en un puerto terrestre de intercambio comercial entre sierra y costa; el principal atractivo de la ciudad es la naturaleza, dotada de alta biodiversidad y promoción turística. La ciudad de Santo Domingo no cuenta con el material necesario para impulsar la cultura gastronómica es por eso que sus ciudadanos tienen la necesidad de conocer, aprender y elaborar preparaciones típicas de la ciudad mediante un recetario donde explica claramente los pesos de los alimentos requeridos y las preparaciones de los platos.
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INFLUENCIA DE LA METODOLOGÍA DE PERFORACIÓN EN EL COMPORTAMIENTO ESTRUCTURAL DE CONEXIONES DE ACERO APERNADAS

INFLUENCIA DE LA METODOLOGÍA DE PERFORACIÓN EN EL COMPORTAMIENTO ESTRUCTURAL DE CONEXIONES DE ACERO APERNADAS

En Chile la utilización de métodos de corte térmico en planchas de acero se hace cada vez más recurrente ya que el avance tecnológico que conlleva ha significado que los procesos de corte y perforación se realicen de forma mucho más precisa, rápida y eficiente además de un importante ahorro en cuanto a costos de producción. Sin embargo, la utilización de estos métodos en agujeros de conexiones apernadas estaba muy restringida, ya que la NCh428 of.57 “Ejecución de construcciones de acero” [1] solo consideraba el uso de métodos mecánicos como el taladrado o punzonado. Por la antigüedad de la norma era indispensable su actualización, con el objetivo de incorporar los avances en cuanto a fabricación, montaje y control de calidad, que son las materias que están dentro de su alcance. A fines del año 2016 la versión en estudio de la nueva norma incorporó la utilización de métodos de corte térmico para perforaciones en conexiones de acero apernadas, pero sólo bajo “la aprobación del ingeniero a cargo”, lo que significaba una limitación en cuanto a su uso.
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Reparación del Edificio El Parque Torre C., Gonzalo Santolaya

Reparación del Edificio El Parque Torre C., Gonzalo Santolaya

• Recuperación de casi la totalidad del desplazamiento vertical de los muros. • Recuperación de casi la totalidad del desplazamiento horizontal de los muros[r]

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Estudio de  la soldabilidad del acero estructural ASTM A572 grado 50 con proceso SMAW

Estudio de la soldabilidad del acero estructural ASTM A572 grado 50 con proceso SMAW

4.3.3 Preparación de la junta. Después de comparar la composición química y teórica del material base, se debe trazar en material acorde a los parámetros (según código AWS D1.1:2015), luego se procede al corte que puede ser mecánico o térmico, por tanto, se debe: preparar y limpiar los bordes, clave en el procedimiento de la soldadura, preparar los bordes de la pieza acorde al diseño y tipo de junta, además se deben retirar impurezas, contaminantes y todo aquello que impida que la soldadura tenga una buena penetración. Para el ensamble de junta a tope, se debe tener en cuenta que esta debe estar alineada para que la unión sea uniforme, por lo que se recomienda que los bordes estén rectos.
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Restricción sísmica para equipamiento mecánico, James Tauby.

Restricción sísmica para equipamiento mecánico, James Tauby.

Control de Vibraciones Restricción Sísmica para Restricción Sísmica para equipamiento Mecánico.. charla: Restricción Sísmica para Equipamiento Mecánico _charla: Restricción Sísmica par[r]

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