Encofrado de Buzon

ALTAMIRANO – INGENIEROS Email: [email protected] Cel: 966290402 MEMORIA DE CÁLCULO ESTRUCTURAL PROYECTO: “DISEÑO

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ALTAMIRANO – INGENIEROS Email: [email protected] Cel: 966290402

MEMORIA DE CÁLCULO ESTRUCTURAL PROYECTO:

“DISEÑO ENCOFRADO PARA BUZON”

PROPIETARIO PROYECTO

: :

SOLGAS SA EPC OBRAS MECANICAS, ELECTRICAS E INSTRUMENTACIÓN -AMPLIACIÓN PLANTA DE ABASTECIMIENTO DE GLP VENTANILLA – CONSTRUCCIÓN TERCERA ESFERA Y ADECUACIÓN SISTEMA CONTRA INCENDIOS - CALLAO

MARZO – 2019

ELABORADO POR ING. ALTAMIRANO PARDO E, CIP

: 126850

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MEMORIA DE CÁLCULO ESTRUCTURAL 1.DESCRIPCIÓN. La presente Memoria se refiere al diseño estructural del proyecto “EPC OBRAS MECANICAS, ELECTRICAS E INSTRUMENTACIÓN -AMPLIACIÓN PLANTA DE ABASTECIMIENTO DE GLP VENTANILLA – CONSTRUCCIÓN TERCERA ESFERA Y ADECUACIÓN SISTEMA CONTRA INCENDIOS - CALLAO “La estructura del encofrado está formada por panel fenólico de madera, cuyo análisis se realizará considerando las normas E-010 Madera

2.GENERALIDADES. En la presente memoria de cálculo se especifica el procedimiento seguido para realizar el diseño de madera que forma parte del encofrado del Proyecto. La estructura es BUZON DE CONCRETO, el encofrado cuyo sistema de madera para soportar el encofrado verificándose sus elementos a los esfuerzos solicitados, según la Normatividad Vigente.

3.CARACTERISTICAS GEOMÉTRICAS. La geometría de la estructura madera, está compuesta por: 

Madera: 3”X3”



Panel Fenólico de 18 mm



Puntal Metálico: 2” x 2.5 mm



Fc (concreto)= 280 kg/cm2



Peso Concreto = 2.4 ton/m3

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MODELO 3D ANALISIS ESTRUCTURAL

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Elevación

La configuración estructural busca tener la menor deflexión, para que la madera de la estructura no esté sometidos a esfuerzos mayores.

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4.METODOLOGÍA DE CÁLCULO. El análisis estructural de las estructuras propuestas se realizó con el programa de Calculo Computarizado de Estructuras SAP2000 V.19.2.0; en donde se introdujo el modelo de la estructura, con su respectiva geometría, cargas y condiciones de extremo. Se ha diseñado de acuerdo a lo que indican las siguientes normas: 

NTE E-020 Cargas.



NTE E-060 Concreto Armado.



NTE E-010 Estructuras Madera.



NTE E-090 Estructuras Metálicas.

5.CONDICIONES DE CARGA.-

Presión en las paredes del Fenolico e= 18 mm

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SECCIÓN PANEL FENOLICO

6.COMBINACIONES DE CARGAS. Posteriormente del cálculo de cargas para cada combinación de cargas se procedió a realizar las combinaciones de carga según los factores de diseño por factores de carga y resistencia, teniéndose en cuenta las combinaciones de carga factorizadas recomendadas por la Norma E-010 para determinar la resistencia requerida de los elementos que conforman la estructura. Así tenemos: Combinación 1:

1.4 D

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7.PROPIEDADES DE LOS MATERIALES.Los siguientes materiales han sido considerados en el presente proyecto: MADERA TIPO B:

   

Esfuerzo admisible FLEXIÓN: σ = 150 Kg/cm2 , GRUPO B Esfuerzo admisible CORTE: τ = 12 Kg/cm2 , GRUPO B Módulo de Elasticidad (E) : 75000 Kg/cm2 Módulo de Poissón (u) : 0.30

METALICAS A36:

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8.SECCIONES DE LOS ELEMENTOS.-

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9.RESULTADOS.9.1

DISEÑO DE ENCOFRADO VIGA 30 X 40 cm

Fuerzas en el interior del panel Max: 0.953 Tonf

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Diseño de sección cumplen ratios < 1

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REPORTE TUBO DE 2” X 2.5 mm



AISC-LRFD93 STEEL SECTION CHECK Combo : COMB1 Units : Tonf, m, C Frame X Mid Y Mid Z Mid Length Loc

: : : : : :

119 2.440 -0.550 1.060 2.597 2.597

Design Sect: Design Type: Frame Type : Sect Class : Major Axis : RLLF :

Area IMajor IMinor Ixy

: : : :

3.731E-04 0.000 0.000 0.000

SMajor SMinor ZMajor ZMinor

: : : :

TUBO DE 2" Brace Moment Resisting Frame Compact 0.000 degrees counterclockwise from local 3 1.000

4.220E-06 4.220E-06 5.646E-06 5.646E-06

rMajor rMinor E Fy

: : : :

0.017 0.017 20389019.158 25310.507

AVMajor: 1.869E-04 AVMinor: 1.869E-04

STRESS CHECK FORCES & MOMENTS Location Pu 2.597 -1.339

Mu33 0.000

Mu22 -0.006

Vu2 0.002

Vu3 0.002

Tu 0.000

PMM DEMAND/CAPACITY RATIO Governing Total Equation Ratio (H1-1a) 0.617

P Ratio 0.571

MMajor Ratio 0.000

+

MMinor Ratio 0.047

Ratio Limit 0.950

Status Check OK

B1 Factor 1.741 1.044

B2 Factor 1.000 1.000

AXIAL FORCE DESIGN Axial

=

Pu Force -1.339

phi*Pnc Capacity 2.347

Mu Moment 0.000 -0.007

phi*Mn Capacity 0.129 0.129

Vu Force 0.002 0.002

phi*Vn Capacity 2.554 2.554

+

phi*Pnt Capacity 8.498

MOMENT DESIGN Major Moment Minor Moment

Cm Factor 1.000 0.600

K Factor 1.000 1.000

L Factor 1.000 1.000

Cb Factor 1.316

SHEAR DESIGN Major Shear Minor Shear

Stress Ratio 0.001 0.001

Status Check OK OK

Tu Torsion 0.000 0.000

10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

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 

Todos los Esfuerzos satisfacen la relación DEMANDA/CAPACIDAD El sistema planteado resiste las cargas proyectadas, los elementos estructurales quedan de la siguiente manera: 

Madera: 3”X3”



Panel Fenólico de 18 mm



Puntal Metálico: 2” x 2.5 mm



Fc (concreto)= 280 kg/cm2



Peso Concreto = 2.4 ton/m3



El factor de seguridad de la estructura idealizado cumple con Reglamento nacional de Edificaciones



El presente informe es válido para las cargas presentes hasta la fecha de elaboración de este informe, cualquier cambio en las cargas o condiciones de la estructura ameritará una nueva evaluación estructural.

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