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Constante torsional 0 Para que no genere Refuerzos de confinamiento Reforzar según lo diseñado barras personalizada

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Constante torsional 0 Para que no genere

Refuerzos de confinamiento

Reforzar según lo diseñado

barras personalizadas

En pulgadas

Recubrimiento. En la cara 3 : cuatro barras En la cara 2: 4 barras

Esquinas Refuerzo transversal o barras de confinamietno.

Barra confinada porque el estribo lo abraza, el estribo los cubre.

Losa Shell tim : placa gruesa

Losa tipo membrana One-way: una sola dirección.

Preferible irse a la azotea.

Story : piso Master strory : piso maestro

Similares al piso maestro.

Seleccionamos pisos similares.

Se coloca la distancia acumulada en los ejes.

Se pueden dibujar en planta en elelevación, en 3d

Depende en que ventana estas para dibujar en planta o en 3d.

Dibujar losa

Para cambiar los colores

Cambiamos ala dirección vertical

Adicionamos pisos en alturas Anticlic

Le quitamos el extrude Porque es muy pesado

DEAD: solo peso propio. Incluyo los acabados ( acabados y tabiquería equivalente. LIVE: carga viva LIVE UP:

viva para la azotea.

S x E : ESTÁTICO

En promedio

Se selecciona lo previo Cambiamos la carga únicamente la azotea.

Cambiamos únicamente en ese piso.

Para el análisis sísmico. Se tienen dos métodos:

Un análisis estático:

V=sucs/R. Peso

Un análisis dinámico:

Modal espectral: Se trabaja con Sa= ZUCS/R *g(gravedad) Tiempo-historia

Nos dan los parámetros sísmicos: Z: zona sísmica: 0.4 vecesa lagravedad U: vivienda: le corresponde. S: suelo flexible.

Tp: relacionado con el suelo de acuerdo a reglamento. T: período. R: Sistema structural : 6 ( muros estructurales)

El etabs solo lees archivo de textos o, ….

El programa requiere la aceleración:

Espectros de diferentes normas From file: desde un arvhivo. PORCENTAJE DE AMORTIGUAMIENTO: funtion damping ratio.

Converter to user : para que el propio Etabs lo convierta a sus archivos, sino siempre pediría la ruta de acceso

SRSS: RAIZ CUADRADA. CQC: COMBINACION DE CUADRADOS

La norma indica equivocadamente que no hay simultaniedad del sismo. La realidad es la simultaneidad de la generación del sismo. Cuando hay sis mo en x, también hay en y. En x 100. En y 30%, tambié

n z=2/3 (69.9%) cuando hay volados.

Luego para y cambiamos los porcentajes :

La fuerza sísmica no es mas que una fuerza, por el peso de la estructura. Es muy poco probable que tu carges la estructura al 100%. Se toma solo un porcentaje porque en tu casa viven solo 5 personas, y podrían entran 500.

Los momentos van a ser mayores: porque actúan simultaneamiento. También hay fuerzas verticales. b) Aceleración espectral.( norma)

Creamos los diafragmas: cada piso es un diafragma rigido. Si los vacios superan 50%. Ya no trabaja como un diafragma. Si la estructura es alargada: tampoco es un diafragma rígido. En ancho tiene que ser mayor a la 4ta parte Le podemos crear una junta en la vida real, para que trabaje mejor.

A todos los jala a un punto. Si ese punto se mueve: los jala a los demás.

El modal lo crea: pero hay que darle ciertas características Modo: una forma de vibración de la estructura, la forma como se va moviendo. Corresponde a un tiempo. Hay un mínimo de 12 modos: Lo recomendable. ( se consideran 3 por piso)

Cuando la estructura se mueve. Tiene 15 modos de vibrar, aquellos que tiene mayor participación de masa, y tienen que sumar mínimo 90%. Verificamos que las masas de modos: ( se utilizan matrices de masas, de rigide es.) chambota, pero el programa fácil.

Modal: forma de vibración. Modal participación de cargas( ratios).

La masa se calcula Eigen( tantos modos y calculame su participación) Los elementos rips: mas preciso Adicionas que la aceleración me llegue al 99 por ciento. Llegame a tal porcentaje, la otra forma trabajar con ]Ritz ( vectores). Los 15 modos aportan el 100%. El modo uno aporta 75%, Cada uno en su dirección. Solo evaluo los modos fundamentales de la estructura: los que aportan significativamente. Asi tenemos un perído para x y otro para y. Lo sacamos del mismo etabs. Tx= 0.249, ty= 0.304 Cogemos el mínimo para x : 2.5 Y para y:2.5

Nos indica que la estructura es rígida.

Albañilería: teorícamente son portícos.

E030. .

Si se tiene placas en la caja de escaleras. El coeficiente que me pide es ZUCS/R Etabs los genera simultáneamente y esta bien. (

Se diseña con el dinámico. Son fuerzas dinámicas, ahora se hace con dinámico por que a mano es una chambota, una matriz de rigidez nomas, cuanta chamba. Y el método estático solo se usa para verificación.

Cuanto de fuerza cortante genera el sismo. Con cuanta fuerzaq empuja mi estructura.

Cortante por sismo.

Anticlic.

Cuanto es el cortante en x estático. El dinámico tiene que ser menor que es el estático. Hay que escalarlos. Las derivas nos indican como escalarlos. Directamente me da la deriva en Etabs.

Según norma dice que tienes que multical por ]R. Drifs : deriva ( son desplazamientos)

Le estamos aplicando una embolvente, no una suma.

Primoero se verifica. Masas. Periodos fundamentales Periodos de estructura. Desplazamientos Corantes en la base.

Ahora creamos las combinaciones de diseño.

Vamos a ve r5los modosl.