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Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL COMPORTAMIENTO Y DISEÑO EN CONCRETO ARMADO TRABAJ

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Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

COMPORTAMIENTO Y DISEÑO EN CONCRETO ARMADO TRABAJO FINAL – Segunda entrega

INTEGRANTES

Carrasco Lonkina, Luciana Lyubov

U201520472

Chumpitaz Guzman, Brayan Angelo

U201518603

Tuesta Gonzales Zúñiga, Lea Rebeca U201412891

PROFESOR

Sifuentes Jiménez, Armando Israel

SECCIÓN CX71

2019 – 01

ÍNDICE 1.

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................ 3

2.

OBJETIVOS ..................................................................................................................................... 3 2.1.

Objetivo general: ...................................................................................................................... 3

2.2.

Objetivos específicos: ............................................................................................................... 3

3.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ............................................................................................... 3

4.

NORMAS Y RECURSOS ................................................................................................................ 3 4.1.

NORMA E.020 CARGAS ........................................................................................................ 4

PREDIMENSIONAMIENTO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES .................................... 5

5.

5.1.

LOSAS MACIZAS ................................................................................................................... 6

5.2.

LOSAS ALIGERADAS ........................................................................................................... 7

5.3.

Vigas............................................................................................................................................... 8

5.4.

Columnas ....................................................................................................................................... 9

6.

METRADO DE LOSAS................................................................................................................. 10

7.

DISEÑO DE LOSAS ...................................................................................................................... 11 7.1.

Diseño de losas aligeradas ...................................................................................................... 11

8.

DISEÑO DE VIGAS....................................................................................................................... 15

9.

DISEÑO DE COLUMNAS ............................................................................................................ 20

10.

BIBLIOGRAFÍA ........................................................................................................................ 32

1. INTRODUCCIÓN En la actualidad, es común encontrar estructuras elaboradas en su totalidad de concreto armado, esto debido a que esta unión, concreto y acero, permite a la estructura trabajar adecuadamente los esfuerzo de compresión y tracción, además de ser una alternativa de menor costo a comparación de estructuras elaboradas en su totalidad por acero. Debido a esto, es fundamental conocer a detalle los criterios, procedimientos y análisis necesarios para un adecuado diseño de estructuras de concreto armado. Así también, es preciso incluir las consideraciones respecto al análisis sismorresistente, pues el Perú es una zona altamente sísmica y un diseño ineficiente o que no considere en su totalidad los sismos puede desencadenar problemas críticos en la estructura así como comprometer la salud e integridad de las personas que habitan la estructura. A continuación, se realizará el diseño en concreto armado para elementos estructurales como losas aligeradas y macizas, vigas peraltadas y chatas y columnas de una estructura utilizando los criterios vistos en clase y la información del libro de Antonio Blanco Blasco “Estructuración y Diseño de Edificaciones de concreto Armado”.

2. OBJETIVOS 2.1.

Objetivo general:

Aplicar los conocimientos aprendidos en el curso para el cálculo y diseño de elementos estructurales de concreto armado, tales como losas, vigas y columnas.

2.2.

Objetivos específicos:

 Predimensionar los elementos estructurales de un Hotel de 4 pisos.  Diseñar el acero requerido para cada uno de los elementos estructurales ( Vigas, columnas y losas)  Análisis del comportamiento de los pórticos, frente a carga muerta, carga viva y carga sísmica.

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO La edificación en concreto armado, donde se diseñarán los elementos estructurales es un Hotel de 4 pisos, ubicada en el la región Junin, en la provincia de Yaulí, en el distrito de Morococha. Tiene un tipo de suelo S3.

4. NORMAS Y RECURSOS A continuación se mencionarán las normas utilizadas para la elaboración de este primer avance:

4.1.

NORMA E.020 CARGAS

CAPÍTULO 2 - CARGA MUERTA Artículo 3.- MATERIALES Se considerará el peso real de los materiales que conforman y los que deberán soportar la edificación, calculados en base a los pesos unitarios que aparecen en el Anexo 1, pudiéndose emplear pesos unitarios menores cuando se justifiquen debidamente. El peso real se podrá determinar por medio de análisis o usando los datos indicados en los diseños y catálogos de los fabricantes. Artículo 5.- TABIQUES Se considerará el peso de todos los tabiques, usando los pesos reales en las ubicaciones que indican los planos. Cuando exista tabiquería móvil, se aplicará lo indicado en el Artículo 6 (6.3). CAPÍTULO 3 - CARGA VIVA Artículo 6.- CARGA VIVA DEL PISO 6.1. Carga Viva Mínima Repartida. Se usará como mínimo los valores que se establecen en la Tabla 1 para los diferentes tipos de ocupación o uso, valores que incluyen un margen para condiciones ordinarias de impacto. Artículo 7.- Carga Viva Del Techo Se diseñarán los techos y las marquesinas tomando en cuenta las cargas vivas, las de sismo, viento y otras prescritas a continuación. 7.1. Carga Viva. Las cargas vivas mínimas serán las siguientes: Para los techos con una inclinación hasta de 3° con respecto a la horizontal, 1,0 kPa (100 kgf/m2). Artículo 19.- COMBINACIÓN DE CARGAS PARA DISEÑOS POR ESFUERZOS ADMISIBLES Excepto en los casos indicados en las normas propias de los diversos materiales estructurales, todas las cargas consideradas en la presente Norma se considerará que actúan en las siguientes combinaciones, la que produzca los efectos más desfavorables en el elemento estructural considerando, con las reducciones, cuando sean aplicables, indicadas en el Artículo 10.

(1) 1.4CM + 1.7 CV (2) 1.25CM + 1.25CV ± SISMO (3) 0.9CM ± SISMO Dónde: CM = Carga muerta, según Capítulo 2 CV =Carga viva, Capítulo 3 S = Carga de sismo, según NTE E.030 Diseño Sismo resistente Artículo 25.- FLECHAS 25.1. Excepto en los casos expresamente cubiertos en las Normas propias de los diversos materiales estructurales, la flecha de cualquier elemento estructural no excederá los valores indicados en la Tabla 6, excepto cuando soporte paneles de vidrio en cuyo caso se aplicará lo indicado en el Artículo 25 (25.2).

5. PREDIMENSIONAMIENTO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES El predimensionamiento de los elementos permite obtener un punto de partida para el inicio del diseño, puesto que, es gracias a este predimensionamiento que se obtienen dimensiones aproximadas que facilitan el diseño al tener bases y alturas cercanas a las que se obtendrán en el diseño final.

A continuación, se indican criterios que utilizamos para el dimensionamiento de los elementos estructurales principales, siendo estos usados para el diseño estructural de la edificación. Reconociendo que pueden ser usados para edificaciones usuales y regulares donde las cargas vivas no sean excesivas, y teniendo en cuenta las condiciones sísmicas de nuestro país. 5.1.

LOSAS MACIZAS

Las losas macizas pueden ser dimensionadas en forma aproximada considerando espesores menores de 5 cm a los valores indicados para losas aligeradas; así se podrá tener: e = 12 ó 13 cm ln