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Ingenieria Antisismica Analisis Estatico

Date post: 08-Jul-2016
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ANALISIS ESTATICO
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09/05/2016 1 INGENIERIA ANTISISMICA MARCO CERNA VASQUEZ INGENIERO CIVIL PERITO VALUADOR ANALISIS SISMICO ESTATICO MARCO CERNA VASQUEZ INGENIERO CIVIL PERITO VALUADOR INGENIERIA ANTISISMICA
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Page 1: Ingenieria Antisismica Analisis Estatico

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INGENIERIA ANTISISMICA

MARCO CERNA VASQUEZ

INGENIERO CIVIL

PERITO VALUADOR

ANALISIS SISMICO ESTATICO

MARCO CERNA VASQUEZ

INGENIERO CIVIL

PERITO VALUADOR

INGENIERIA ANTISISMICA

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PRACTICA CALIFICADA 02…

EJERCICIO 01

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• Peso Sísmico.

• Periodo fundamental

• Factor de Amplificación Sísmica

• Fuerza Cortante.

• Fuerza Sísmica.

• Excentricidad.

CALCULOS PRELIMINARES

• Verificación del Periodo

• Obtención de desplazamientosUSO DEL SAP2000

• Comparación de Periodo en X e Y.

• Revisión de derivas permisibles.

RESULTADO Y DISCUSION

CALCULOS PRELIMINARES …

LOSA ALIGERADA 8 4.5 3.6 0.28 - 36.288

COLUMNAS 15 0.4 0.5 4 2.4 28.800

VIGAS TRANSVERSALES 10 0.4 0.5 4.5 2.4 21.600

VIGAS LONGITUDINALES 12 0.5 0.5 3.6 2.4 25.920

CM3 112.608

TECHO 0.1 10.5 16.4 0.25 - 4.305

CV3 4.305

TERCER PISO

CARGA MUERTA

CARGA VIVA

• PASO 01: Calculando Peso Sísmico por piso.

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DESARROLLO

LOSA ALIGERADA 8 4.5 3.6 0.3 - 38.880

COLUMNAS 15 0.4 0.5 4 2.4 28.800

VIGAS TRANSVERSALES 10 0.4 0.5 4.5 2.4 21.600

VIGAS LONGITUDINALES 12 0.5 0.5 3.6 2.4 25.920

CM2 115.200

AULAS - COLEGIO 0.25 10.5 16.4 0.5 - 21.525

CV2 21.525

SEGUNDO PISO

CARGA VIVA

CARGA MUERTA

DESARROLLO

LOSA ALIGERADA 8 4.5 3.6 0.3 - 38.880

COLUMNAS 15 0.4 0.5 5 2.4 36.000

VIGAS TRANSVERSALES 10 0.4 0.5 4.5 2.4 21.600

VIGAS LONGITUDINALES 12 0.5 0.5 3.6 2.4 25.920

CM1 122.400

AULA COLEGIO 0.25 10.5 16.4 0.5 - 21.525

CV1 21.525

PRIMER PISO

CARGA MUERTA

CARGA VIVA

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DESARROLLO

• PASO 02: periodo fundamental

• PASO 03: factor de amplificación sismica

Como el suelo es muy rígido, se tendrá que:

Tp=0,4s y Tl= 2,5s.

Se cumple que el período del edificio (T=0,343s) es

menor que el período del suelo Tp

T<TP

…. siendo el factor de amplificación sísmica C = 2,5

DESARROLLO

• PASO 04: FUERZA CORTANTE EN LA BASE

Z=0,45 (Trujillo)

U=1,5 (Colegio)

R = Ro . Ia .Ip = 8 x 1 x 1 = 8

P = 143,925+ 136,725 + 116,913 = 397,563T

Comprobacion :

C=2,5

S=1,0 (Suelo S1 y Zona Z4 )

Reemplazando:

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DESARROLLO

• PASO 05: determinamos el factor α

Como el período del edificio T=0,343s es menor que

0,5s entonces el exponente k = 1,0.

DESARROLLO

• PASO 07: excentricidad accidental

• PASO 06: fuerza sismica

De esta manera, la fuerza sísmica será:

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DEBAJO DE FILE, SE ENCUENTRA LA OPCION NEW MODEL, Y VAMOS AELEGIR “3DFRAMES”

DEBAJO DE FILE, SE ENCUENTRA LA OPCION NEW MODEL, Y VAMOS AELEGIR “3DFRAMES”

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COMO PODEMOSAPRECIAR, TENEMOSUNAVISTA3DALLADOIZQUIERDO,YUNAVISTA ENPLANTA ENELLADO DERECHO.

SELECCIONAMOS LOS NUDOS Y PROCEDEREMOS A DESCENDER HASTA1.20M,CON LAOPCION :EDIT-->MOVE

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PROCEDEMOS A INGRESAR LA INFORMACION DE LA EDIFICACION SEGUNELPLANOINDICADOY ACEPTAMOS CONOK

EJERCICIO 02

Indicar la correspondencia, escribiendo en el recuadro libre de la tabla

2, la característica, relación o definición que lo relaciona con la tabla 1,

justificando sus respuestas:

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TAREA 01


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