INGENIERÍA SISMORRESISTENTE Y PREVENCIÓN DE DESASTRES UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRABAJO ESCALONADO FINAL INGENIERÍA FACUL
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INGENIERÍA SISMORRESISTENTE Y PREVENCIÓN DE DESASTRES UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRABAJO ESCALONADO FINAL
INGENIERÍA FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Departamento Académico de
TEMA: SISTEMAS RESISTENTES A CARGAS LATERALES Y ANÁLISIS SÍSMICO DINÁMICO PROFESOR: DR. PIQUÉ DEL POZO, JAVIER ROMÁN GRUPO: GRUPO N°11 INTEGRANTES: FLORES ROCA, ÁLVARO HUGO ROMERO VALERIANO, JESUS JAIME SALCEDO TERREROS, YERSON ELVIS
20122009G 20124520K 20125516G
FECHA DE PRESENTACION: 03 DE DICIEMBRE DEL 2015
ING SISMORRESISTENTE Y PREVENCIÓN DE DESASTRES ES831-G TRABAJO ESCALONADO FINAL
Contenido INTRODUCCION...........................................................................................2 RESUMEN.....................................................................................................3 I.
ANALISIS DINAMICO MODAL ESPECTRAL................................................3
II.
PERIODOS Y FORMAS DE MODO DE VIBRACION...................................5
III. CUADRO DE FUERZAS CORTANTES Y DESPLAZAMIENTOS GLOBALES.........................................................................................................10 IV. COMPARACION DE FUERZAS CORTANTES Y GLOBALES EN EL PRIMER PISO (ANALISIS ESTATICO Y DINAMICO).......................................10 V.
PLANTA DEL PRIMER PISO Y CORTANTES.........................................10
VI.
VERIFICACION DE REQUERIMIENTOS DE NORMA E 0.30................10
VII.
DISEÑO DE VIGA Y COLUMNA..............................................................11
VIII. REFUERZO DE VIGA Y COLUMNA........................................................14
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INTRODUCCION El Perú es una zona altamente sísmica, especialmente la Costa, zona por donde convergen la Placa de Nazca y la Placa Sudamericana, consecuencia de esto son los constantes movimientos sísmicos de menor y mayor escala ocurridos durante la historia. En consecuencia a esto surge la necesidad de PREVENIR, aun no podemos pronosticar la ocurrencia de sismos, pero si podemos estar preparados ante su llegada y afrontarlos exitosamente, sin pérdidas humanas ni materiales. La INGENIERÍA SISMORRESISTENTE se forja en consecuencia de la necesidad de prevenir y a través de estudios, ensayos de laboratorios y experiencias del pasado elabora teorías que se acerquen considerablemente a la realidad y minimicen las perdidas ocurridas durante y después del sismo. Actualmente el desarrollo de la INGENIERIA SISMORRESISTENTE se apoya en el uso de modernos software para facilitar el trabajo de los ingenieros, pero siempre primará el sentido común y la experiencia del hombre.
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RESUMEN El presente informe consta de un edificio de 7 pisos en donde se aplica el método de fuerzas dinámicas en una dirección para determinar las fuerzas sísmicas actuantes, se efectúa el análisis tridimensional estático mediante el uso del programa ETABS y se presenta una planta del primer piso donde se indica cuanto cortante resiste cada eje debido al sismo; además se presentan los desplazamientos totales por piso y relativos de entrepiso a lo alto del edificio de acuerdo a la norma.
I.
ANALISIS DINAMICO MODAL ESPECTRAL
14 PARAMETROS SISMICOS Z= 0.4 Zona 3
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U= S= Tp= Rx= Ry= Rdx= Rdy= g= 9.81
1 1.2 0.6 8.00 6.00 8.00 6.00
Edificación común Suelo intermedio Pórticos de concreto armado De muros estructurales de concreto Corrección por irregularidad Corrección por irregularidad T 0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00 1.10 1.20 1.30 1.40 1.50 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00
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Sx (m/s2) 1.4715 1.4715 1.4715 1.4715 1.4715 1.4715 1.4715 1.2613 1.1036 0.9810 0.8829 0.8026 0.7358 0.6792 0.6306 0.5886 0.5518 0.5194 0.4905 0.4647 0.4415 0.4204 0.4013 0.3839 0.3679 0.3532 0.3396 0.3270 0.3153 0.3044 0.2943
T 0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00 1.10 1.20 1.30 1.40 1.50 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00
Sy (m/s2) 1.9620 1.9620 1.9620 1.9620 1.9620 1.9620 1.9620 1.6817 1.4715 1.3080 1.1772 1.0702 0.9810 0.9055 0.8409 0.7848 0.7358 0.6925 0.6540 0.6196 0.5886 0.5606 0.5351 0.5118 0.4905 0.4709 0.4528 0.4360 0.4204 0.4059 0.3924
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Espectro de Aceleraciones
Espectro dirección X
II.
Espectro dirección Y
PERIODOS Y FORMAS DE MODO DE VIBRACION
PRIMER MODO
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SEGUNDO MODO
TERCER MODO
14 CUARTO MODO UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Departamento Académico de
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QUINTO MODO
14 SEXTO MODO
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SÉPTIMO MODO
14 MODO OCTAVO
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NOVENO MODO
Modo 14
Periodo (seg)
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Ux
Uy
Uz
SumUx
SumUy
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0.761 0.582 0.569 0.237 0.156 0.142 0.128 0.085 0.077 0.064 0.061 0.051
0.298 0.4424 0.0001 0.0397 0.1281 1.50E-06 0.0166 0.0021 0.0438 1.07E-05 0.0023 0.0176
0.0006 0.001 0.7201 0.0001 0.0001 0.1717 0.0003 0 1.99E-05 0.0607 3.23E-06 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.298 0.7403 0.7404 0.7801 0.9081 0.9081 0.9247 0.9267 0.9705 0.9706 0.9728 0.9904
0.0006 0.0016 0.7217 0.7218 0.7219 0.8936 0.8939 0.8939 0.8939 0.9546 0.9546 0.9546
III.
CUADRO DE FUERZAS CORTANTES Y DESPLAZAMIENTOS GLOBALES
IV.
COMPARACION DE FUERZAS CORTANTES Y GLOBALES EN EL PRIMER PISO (ANALISIS ESTATICO Y DINAMICO)
V.
PLANTA DEL PRIMER PISO Y CORTANTES
VI.
VERIFICACION DE REQUERIMIENTOS DE NORMA E 0.30
VII.
DISEÑO DE VIGA Y COLUMNA 14
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Teniendo los Diagramas de Momento Flector y Fuerza Cortante para todos los ejes, procedemos a elegir una viga del segundo piso y columna del primer piso para nuestro análisis.
VIGA
COLUMNA
Vista en Elevación
Los diseños serán en función a los datos de la viga y columna seleccionadas. 14
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DISEÑO 14 DE COLUMNA
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VIII.
REFUERZO DE VIGA Y COLUMNA
14 REFUERZO DE VIGA
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REFUERZO DE COLUMNA
BIBLIOGRAFIA
SCALETTI FARINA, Hugo- Manual de ETABS ANIL K. CHOPRA- Dinamica de Estructuras 14
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