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Manual de Aplicación del Programa ETABS v9
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Ing. Eliud Hernández / [email protected] / 58-412-2390553
E T A B SExtended Three Dimensional Analysis of Building Systems
Análisis Tridimensional Extendido de Edificaciones
Elaborado Por:
Ing. Eliud Hernández
Vicepresidente INESA C.A.
Prof. Universidad Central de Venezuela
Dealer CSI Venezuela
Teléf.: 58-412-2390553; 58-212-7616107
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Manual de Aplicación del Programa ETABS v9
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INDICE.
I. Extended Three Dimensional Analysis of Building Systems ................................... 7 II. MANUAL DE USO / GUIA DE USUARIO. ........................................................ 15 1. Menu File: Archivos. .............................................................................................. 19 1.1. New Model: Nuevo Modelo. ................................................................................... 20 1.1.1. Steel Deck: .............................................................................................................. 25 1.1.2. Staggered Truss: ..................................................................................................... 28 1.1.3. Flat Slab: ................................................................................................................. 30 1.1.4. Flat Slab with Perimeters Beams: ........................................................................... 32 1.1.5. Waffle Slab: ............................................................................................................ 34 1.1.6. Two Way or Ribbed Slab: ...................................................................................... 36 1.2. Import: Importar ..................................................................................................... 38 1.3. Export: Exportar. .................................................................................................... 38 1.4. Print Setup: Configuración para Impresión. .......................................................... 39 1.5. Print Preview for Graphics: Imprimir una vista preliminar del gráfico. ................ 39 1.6. Print Tables: Imprimir Tablas. ............................................................................... 40 1.7. Capture DXF File: .................................................................................................. 40 1.8. Capture Picture: Capturar Imagen ......................................................................... 41 2. Menu Edit: Edición ................................................................................................. 42 2.1. Paste Coordinates: Pegar Coordenadas. ................................................................ 43 2.2. Replicate: Réplicas. ................................................................................................ 43 2.2.1. Tipo: Lineal. ........................................................................................................... 43 2.2.2. Tipo: Radial. ........................................................................................................... 45 2.2.3. Tipo: Simetría. ........................................................................................................ 46 2.2.4. Tipo: De Piso. ......................................................................................................... 48 2.2.5. Opciones de Réplica ............................................................................................... 49 2.3. Edit Grid Data: Sistema Espacial de Líneas de Referencia (Malla). ..................... 50 2.3.1. Edit Grid: Edición de Cuadrícula. .......................................................................... 50 2.3.2. Add Grid Lines at Selected Point: Agregar Ejes a Puntos Seleccionados. ............ 50 2.3.3. Glue Joints to Grid lines: Adosar Juntas a Cuadricula de Líneas. ........................ 51 2.3.4. Lock On Screen Grid System Edit: Cerrar la edición en Pantalla de la cuadriculade Líneas. .............................................................................................................................. 51 2.4. Edit Story Data: Editar Información de Pisos. ....................................................... 51 2.4.1. Edit Story: Editar Pisos (Alturas, Nombres, Condiciones de Similaridad, etc.) .... 51 2.4.2. Insert Story: Insertar Pisos. .................................................................................... 52 2.4.3. Delete Story: Borrar Pisos. .................................................................................... 52 2.5. Edit Referente Planes: Editar Información de Planos. ........................................... 53 2.6. Edit Reference Lines: Editar Líneas de Referencia. .............................................. 53 2.7. Merge points: Tolerancia de Puntos....................................................................... 54 2.8. Aligned Points/Lines/Edges: Alinear Puntos, Líneas y Ejes. ................................. 54 2.8.1. Align Points To X, Y or Z Ordinate. ...................................................................... 55 2.8.2. Trim Objects. .......................................................................................................... 56 2.8.3. Extend Objects. ....................................................................................................... 57 2.9. Move Points/Lines/Areas: Mover Puntos, Líneas y Areas. .................................... 58 2.10. Expand/Shrink Areas: Expandir y acortar áreas. .................................................. 58
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2.11. Mesh Areas: Dividir Areas. .................................................................................... 59 2.11.1. Cookie Cut at Selected Line Objects (Horiz). ........................................................ 60 2.11.2. Cookie Cut at Selected Points at ( ) degrees (Horiz). ......................................... 61 2.11.3. Mesh Quads/Triangles into ( ) by ( ) areas ......................................................... 62 2.11.4. Mesh Quads/Triangles at ........................................................................................ 63 2.12. Divide Frames: Dividir Líneas. .............................................................................. 65 2.13. Extrude Points to Lines: Convertir puntos a líneas. ............................................... 65 2.13.1. Tipo: Lineal. ........................................................................................................... 65 2.13.2. Tipo: Radial. ........................................................................................................... 67 2.14. Extrude Lines to Areas: Convertir líneas a Areas. ................................................. 68 2.14.1. Tipo: Lineal. ........................................................................................................... 68 2.14.2. Tipo: Radial. ........................................................................................................... 70 3. Menu View: Ver ..................................................................................................... 72 3.1. Set 3D View: Vistas en 3D. .................................................................................... 73 3.2. Set PlanView: Vistas en el Plano ........................................................................... 73 3.3. Set ElevationsView: Vistas en Elevaciones. ........................................................... 74 3.4. Set Buildings View Limits: Vista de Límites del Edificio. ..................................... 74 3.5. Set Buildings View Options: .................................................................................. 75 3.6. Measure: Obtener medidas para (Líneas, Areas y Ángulos). ................................. 78 3.7. Changes Axes Location: Cambio de Ubicación de Ejes. ....................................... 78 3.8. Create OpenGl View: Crear Vista Renderizada. ................................................... 78 4. Menú Define: Definir ............................................................................................. 79 4.1. Materials Properties: Propiedades de Materiales................................................... 80 4.1.1. Tipo: CONC (Concreto) ......................................................................................... 80 4.1.2. Tipo: STEEL (Acero) ............................................................................................. 82 4.1.3. Tipo: OTHER (Otro) .............................................................................................. 83 4.2. Frame Sections: Secciones para Elementos Tipo Pórtico ...................................... 84 4.2.1. Tipo: I/Wide Flange (Doble T) ............................................................................... 84 4.2.2. Tipo: Channel Section (U) ...................................................................................... 85 4.2.3. Tipo: Tee (T)........................................................................................................... 85 4.2.4. Tipo: Angle (L) ....................................................................................................... 86 4.2.5. Tipo: Double Angle (2L) ........................................................................................ 86 4.2.6. Tipo: Box Tube (Tubos Rectangulares) ................................................................. 87 4.2.7. Tipo: Pipe (Tubos Circulares) ................................................................................ 87 4.2.8. Tipo: Rectangular (Rectangulares)......................................................................... 88 4.3. Wall/Slab/Deck Sections: Secciones para Muros, Losas y Sofitos Metálicos(Deck). 98 4.3.1. Tipo Deck Sections: ................................................................................................ 98 4.3.2. Tipo SLAB o WALL. Elemento de área Tipo Shell, Membrane o Plate. ............ 101 4.4. Frame Nonlinear Hinges Properties: Propiedades de Rótulas en Pórticos No Lineales. .............................................................................................................................. 106 4.5. Diaphragms: Diafragmas...................................................................................... 111 4.6. Section Cut: Corte de Sección. ............................................................................. 112 4.7. Response Spectrum Functions: Funciones Espectrales. ...................................... 112 4.8. Time History Functions: Funciones Tiempo-Historia .......................................... 115 4.9. Static Load Cases: Casos de Carga Estáticas. ..................................................... 116
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4.10. Response Spectrum Cases: Casos espectrales. .................................................... 119 4.11. Time History Cases: Casos Tiempo-Historia ....................................................... 122 4.12. Static Nonlinear/ Pushover Cases: Casos de Pushover Estático No lineal .......... 123 4.13. Load Combinations: Combinaciones de Carga. ................................................... 125 4.14. Add Default Design Combos: Agregar Combinaciones de Diseño por Defecto. 126 4.15. Mass Source: Fuente de Masa. ............................................................................. 126 5. Menú Draw: Dibujar ............................................................................................ 128 5.1. Draw Line Objects: Dibujar Objetos Líneas ........................................................ 128 5.1.1. Draw Lines (Plan, Elev, 3D): ............................................................................... 128 5.1.2. Create Lines in Region or at Clicks (Plan, Elev, 3D): .......................................... 130 5.1.3. Create Columns in Region or at Clicks (Plan): .................................................... 131 5.1.4. Create Secondary Beams in Region or at Clicks (Plan): ...................................... 132 5.1.5. Create Braces in Region: ...................................................................................... 133 5.2. Draw Area Objects: Dibujar Objetos Areas. ........................................................ 135 5.2.1. Draw Areas (Plan, Elev, 3D): ............................................................................... 135 5.2.2. Draw Rectangular Areas (Plan, Elev, 3D): ........................................................... 136 5.2.3. Create Areas at Click (Plan, Elev): ....................................................................... 137 5.2.4. Draw Walls (Plan): Dibujar Muros desde una planta. .......................................... 138 5.2.5. Create Walls in Region or at clic (Plan): .............................................................. 140 5.2.6. Draw Windows: Dibujar Ventanas. ..................................................................... 145 5.2.7. Draw Doors: Dibujar Puertas. ............................................................................. 145 5.3. Draw Developed Elevation Definition: ................................................................ 146 5.4. Draw Section Cut:................................................................................................. 147 5.5. Draw Dimension Lines: Dibujar dimensión de líneas. ........................................ 149 5.6. Snap To: Punteros de Precisión. .......................................................................... 149 6. Menú Select: Seleccionar ..................................................................................... 150 7. Menú Assign: Asignar. ......................................................................................... 151 7.1. Joint/Point: Asignar a Juntas y Puntos, diferentes propiedades y tipos derestricciones ........................................................................................................................ 151 7.1.1. Diaphragms: Diafragmas Rígidos y Semi-Rígidos. .............................................. 152 7.1.2. Panel Zone: Zona del Panel (Propiedades y Conectividad). ................................ 153 7.1.3. Restraints: Asignar Restricciones a Nodos. .......................................................... 154 7.1.4. Springs: Vinculos Elásticos (Resortes Lineales). ................................................. 155 7.1.5. Additional Points Mass: Masas a Puntos (Lineales y Rotacionales). .................. 155 7.2. Frame/Line: Asignar Propiedades a Objetos Lineales. ........................................ 156 7.2.1. Frame Section: Secciones a Elementos de Pórtico ............................................... 157 7.2.2. Frame Release/Partial Fixity: Libertad de Miembros de Pórtico / Rigidez parcialen Extremos. ........................................................................................................................ 157 7.2.3. Moment Frame Beam Type: Condición de Momentos en los extremos de Vigas. 158 7.2.4. End (Lenght) Offset: ............................................................................................. 159 7.2.5. Insertion Points: .................................................................................................... 160 7.2.6. Frame Output Station: Número de Puntos de Análisis. ........................................ 161 7.2.7. Local Axes: Ejes Locales...................................................................................... 161 7.2.8. Frame Property Modifiers: Modificar Propiedades a Objetos Lineales. ............. 162
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7.2.9. Tension/Compression Limits: Límites de Tracción y Compresión en Objetos Lineales. .............................................................................................................................. 162 7.2.10. Frame Nonlinear Hinges: Rótulas No lineales. .................................................... 163 7.2.11. Line Springs: ......................................................................................................... 163 7.2.12. Line Mass: Masas Lineales distribuidas en Objetos lineales. .............................. 164 7.2.13. Automatic Frame Subdivide: Subdividir Objetos Lineales de forma automática 164 7.3. Shell/Area: Asignar Propiedades a Objetos de Area. .......................................... 165 7.3.1. Wall/Slab/Deck Section: Asignar Secciones de muros, losas y sofitos metálicos 165 7.3.2. Opening: Asignar Aberturas. ................................................................................ 166 7.3.3. Diaphragmas: Asignar Diafragmas ...................................................................... 166 7.3.4. Assign Local Axis: Asignar Ejes Locales. ........................................................... 166 7.3.5. Shell Stiffness Modifiers: Modificar parámetros de rigidez de los Shell ............ 167 7.3.6. Pier Label: Etiquetas de Pier ................................................................................ 167 7.3.7. Spandrels Label: Etiquetas de Spandrels ............................................................. 168 7.3.8. Area Springs: Vinculos elásticos (Resortes) en Areas .......................................... 168 7.3.9. Additional Area Mass: Masas Adicionales en Areas. .......................................... 169 7.3.10. Area Object Mesh Options: Opción para la discretización de los objetos de área. 169 7.3.11. Auto Line Constraint Options: Opción para generar una unión lineal entreobjetos. 171 7.4. Joint/Point Loads: Asignar Cargas Puntuales en Juntas/Puntos ......................... 171 7.4.1. Force: Fuerzas y/o Momentos. .............................................................................. 171 7.4.2. Ground Displacement: Desplazamientos y/o Rotaciones de Nodos Base. ........... 172 7.4.3. Temperature: Carga por Temperatura. ................................................................ 172 7.5. Frame Line/Loads: Asignar Cargas Puntuales en Juntas/Puntos ........................ 173 7.5.1. Points: Asignar Fuerzas y/o momentos Puntuales. .............................................. 173 7.5.2. Distributed: Asignar Cargas Distribuidas y/o Uniformes .................................... 174 7.5.3. Temperature: Cambios de Temperatura ............................................................... 174 7.6. Shell Area/Loads: Asignar Cargas en elementos de Area. .................................. 175 7.6.1. Uniform: Asignar cargas uniformemente distribuidas. ........................................ 175 8. Menu Analyse: Analizar. ...................................................................................... 176 8.1. Set Analysis Options: ........................................................................................... 176 8.1.1. Set Dynamic Parameters: Parámetros Dinámicos. .............................................. 177 8.1.2. P-Delta Parameters: Parámetros para el Efecto P-Delta ..................................... 178 9. Menu Display: Mostrar. ....................................................................................... 179 9.1. Show Loads: Ver Cargas asignadas (Juntas, Objetos Lineales y Objetos de Areas) 179 9.2. Show Deformed Shape: Ver deformada del modelo. ........................................... 181 9.3. Show Deformed Shape: Ver deformada del modelo. ........................................... 181 9.4. Show Members Force/Stress Diagram: Fuerzas y Diagramas en Miembros ...... 182 9.4.1. Support/Spring Reactions: Reacciones y fuerzas en Vínculos. ............................. 182 9.4.2. Frame/Pier/Spandrel Forces: Fuerzas en Miembros, Muros de Corte y Dinteles. 183 9.4.3. Shell/Stress Forces: Fuerzas y Esfuerzos en Areas. ............................................. 188 9.5. Show Static Pushover Curve: Ver la Respuesta del Pushover Estático No Lineal. 193
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9.6. Show Story Response Plots: Ver la gráfica de la respuesta por piso ante acciones sísmicas. .............................................................................................................................. 194 9.7. Show Tables: Ver Tablas. ..................................................................................... 195 10. Menú Design: Diseñar. ......................................................................................... 196 10.1. Steel Frame Design: Diseño de Elementos en Acero............................................ 196 10.1.1. Select Design Group: Seleccionar grupos de Diseño ........................................... 197 10.1.2. Select Design Group: Seleccionar grupos de Diseño ........................................... 197 10.1.3. View/Revise Overwrites: Ver y/o Redefinir Parámetros de Diseño. ................... 198 10.1.4. Set Lateral Displacement Targets: Establecer Límites de Desplazamiento Lateral. 199 10.1.5. Set Time Period Targets: Establecer Límites de periodos de formas modales .... 200 10.1.6. Start Design/Check of Structure: .......................................................................... 200 10.1.7. Display Design Info: Mostrar la información del Diseño de acuerdo a la Norma
Aplicada. ............................................................................................................................. 201 10.1.8. Change Design Section: Cambiar la sección del Diseño ..................................... 202 10.2. Concrete Frame Design: Diseño de Elementos en Concreto. ............................... 202 10.2.1. Select Design Combo: Seleccionar Combinaciones para el Diseño. ................... 203 10.2.2. View/Revise Overwrites: Ver y/o Redefinir Parámetros de Diseño. ................... 203 10.2.3. Start Design/Check of Structure: .......................................................................... 204 10.2.4. Display Design Info: ............................................................................................. 204 10.2.5. Change Design Section: Cambiar la sección del Diseño ..................................... 205 10.3. Composite Beam Design: Diseño de Vigas Mixtas .............................................. 206 10.3.1. Select Design Group: Seleccionar grupos de Diseño ........................................... 206 10.3.2. Select Design Group: Seleccionar grupos de Diseño ........................................... 207 10.3.3. View/Revise Overwrites: Ver y/o Redefinir Parámetros de Diseño. ................... 207 10.3.4. Start Design Usign Similarity: Comenzar el Diseño con criterios de Uniformidad 208 10.3.5. Start Design Without Similarity: Comenzar el Diseño sin criterios de Uniformidad 208 10.3.6. Display Design Info: Mostrar Información del Diseño. ....................................... 208 10.3.7. Change Design Section: Cambiar la sección del Diseño para Vigas mixtas ....... 208 10.4. Shear Wall Design: Diseño de Muros de Corte.................................................... 209 10.4.1. Select Design Combo: Seleccionar Combinaciones para el Diseño. ................... 210 10.4.2. View/Revise Overwrite: Ver y/o Redefinir parámetros de Diseño. ..................... 210 10.4.3. Define Pier Section for Checking: Definir las Secciones PIER para Revisión. ... 211 10.4.4. Display Design Info: Información del Diseño. ..................................................... 212 III. EJEMPLO.- .......................................................................................................... 216
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I. Extended Three Dimensional Analysis of Building Systems
Análisis Tridimensional Extendido de Edificaciones
ETABS en un programa de análisis y diseño desistemas de Edificaciones que desde hace mas de30 años ha estado en continuo desarrollo, para brindarle al ingeniero una herramienta confiable,sofisticada y fácil de usar. ETABS versión 9 posee una poderosa e intuitiva interfaz grafica con procedimientos de modelaje, análisis y diseño sinigual, todos integrados usando una base de datoscomún. Aunque fácil y sencillo para estructurassimples, ETABS también puede manejar los másgrandes y complejos modelos de edificios,incluyendo un amplio rango de comportamientosno lineales, haciéndolo la herramienta predilecta para ingenieros estructurales en la industria de laconstrucción.
ETABS es un sistema completamente integrado.Detrás de una interfaz intuitiva y simple, se encajan poderosos métodos numéricos, procedimientos dediseño y códigos internacionales de diseño, quefuncionan juntos desde una base de datoscomprensiva. Esta integración significa que ustedcrea solo un sistema de modelo de piso y sistemas de barras verticales y laterales para analizar y diseñar eledificio completo.
Las convenciones de entrada y de salida usadascorresponden a la terminología común deedificaciones. Con ETABS, los modelos se definende forma lógica: piso por piso, viga por viga,columna por columna, tramo por tramo, muro pormuro y no como corrientes de puntos y elementos nodescritos como lo hacen la mayoría de los programas para fines generales. Así la definición estructural essimple, ordenada y significativa.
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ETABS ofrece la mayor cantidad de herramientas de análisis y diseño disponibles para elingeniero estructural que trabaja con estructuras de edificios. La siguiente lista representasolo una muestra de los tipos de sistemas, comandos y análisis que ETABS puede manejarfácilmente:
• Facilidades en el modelaje de edificios comerciales, gubernamentales y de salud de
múltiples pisos.
• Estacionamientos con rampas lineales y circulares.
• Edificios basados en sistemas de líneas de referencia (Grid Lines)
• Edificios de Acero, de Concreto y Mixtos.
• Muros, Rampas y Losas de concreto.
• Pisos con láminas de acero y topping de concreto, para estructuras metálicas.
• Edificios sujetos a cualquier cantidad de casos de carga y combinaciones, tanto
lateral como vertical. Incluyendo carga automáticas por viento y sismo.
• Edificios con Amortiguadores y Aisladores en la Base.
• Uso de Diafragmas Rígidos y Flexibles.
• Posee un poderoso diseño en acero estructural y concreto armado, incluyendo muros
de corte, completamente integrado, todos disponibles desde la misma interfaz usada para modelar y analizar el modelo.
• El diseño de miembros de acero permite el predimensionado inicial y una
optimización interactiva, y el diseño de elementos de concreto incluye el cálculo de
la cantidad de acero de refuerzo requerido.
• Múltiples casos de carga por espectros de respuesta, con curvas predeterminadas.
• Transferencia automática de cargas verticales de pisos a vigas y muros.
•
Análisis P-Delta con análisis dinámicos o estáticos.• Análisis de cargas por secuencia de construcción.
• Múltiples casos de carga por funciones en el dominio del tiempo lineal y no lineal en
cualquier dirección.
• Apoyo de fundación / soporte.
• Análisis de grandes desplazamientos.
• Pushover estático no lineal.
• Reducción automática de carga viva vertical.
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ETABS usa objetos para representar miembrosestructurales físicos. Al crear un modelo, el
usuario empieza dibujando la geometría delobjeto, y después asignándole propiedades ycargas para definir completamente la estructuradel edificio.
De forma más simple, desarrollar un modelo requiere detres pasos básicos:
• Dibujar series de objetos puntos, líneas y área que representen el edificio usando lasdiversas herramientas de dibujo que se encuentran disponibles en la interfaz grafica.
• Asignar propiedades estructurales (secciones y materiales) y cargas a objetos usandolas opciones del menú Asignar (Assign menu options).
• Establecer y/o Asignar parámetros de división interna (meshing) en elementos deArea.
Cuando el modelo está terminado, el análisis puede ser ejecutado. En ese momento, el programa convierte de forma automática losmodelos basados en objetos en modelos basados en elementos, a esto se le conoce comomodelo del análisis usado en el análisis total. Elmodelo del análisis consiste de nodos,elementos barra, elementos conexión yelementos Shell, de conformidad a los objetos punto, línea y área generados en el modelo. Laconversión del modelo del análisis es internoen el programa y esencialmente transparente para el usuario.
Una de las características más importantes de que ofrece ETABS es el reconocimiento de losniveles de pisos, permitiendo el ingreso de datos de construcción de una forma conveniente ylógica. Los usuarios pueden definir sus modelos bases de piso-piso, nivel-nivel, de formaanáloga en la que un diseñados trabaja cuando presenta los dibujos del edificio. Los nivelesde pisos ayudan a identificar, localizar y ver áreas y objetos específicos en su modelo. En laterminología de ETABS , un nivel de piso, representa un plano horizontal que se ve a travésde un corte del edificio a una elevación específica, y todos los objetos debajo de dicho planohasta el siguiente nivel de piso. Debido a que ETABS entiende de forma inherente lageometría de los sistemas del edificio, el usuario puede especificar que el objeto que estásiendo dibujado puede ser multiplicado en todos los pisos, o en pisos similares que el mismoha identificado. Esta opción funciona no solo en repetición de barras de piso, sino también para columnas y barras.
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UNIDADES.
ETABS trabaja con cuatro unidades básicas; fuerza, longitud, temperatura y tiempo (force,length, temperature, and time). El programa ofrece diferentes sets de unidades compatiblesde fuerza, longitud y temperatura para elegir, tales como “Kip, in, F” o “N, mm, C.” Eltiempo siempre se mide en segundos.
Se hace una importante distinción entre masa y peso. Masa se usa para calcular la inerciadinámica y para todas las cargas causadas por la aceleración del suelo. El peso es la fuerzaque se aplica como cualquier fuerza de carga. Asegúrese de usar las unidades de fuerzacuando especifique valores de peso, unidades de masa (fuerza-sec2/longitud) al especificarvalores de masa. Cuando usted inicia modelo, se le requiere para que ajuste un set deunidades. Estas se convierten en las “unidades base”. Aunque después el usuario puede
proporcionar nuevos datos y ver los resultados en cualquier set de unidades, esos valores sonconvertidos siempre y forman la base de las unidades del modelo.
La medida angular siempre usa las siguientes unidades:
• Geometría: la orientación de cortes, siempre se mide en grados.• Los desplazamientos rotatorios, se mide en radianes.• La Frecuencia se mide en ciclos/segundo (Hz).
SISTEMAS DE COORDENADAS Y CUADRICULAS.
Todas las ubicaciones del modelo se definen respecto a unsistema de coordenadas con un ángulo global. Es unsistema tridimensional de coordenadas Cartesiano(rectangular). Los tres ejes denominados, X, Y, y Z, sonmutuamente perpendiculares, y satisfacen la regla de lamano derecha.
Para cada sistema de coordenadas, se deberá definir unacuadricula tridimensional y ello consistirá en líneas de“construcción” que serán usadas para localizar objetos enel modelo.
Cada objeto en el modelo tiene su propio sistema local decoordenadas usado para definir propiedades, cargas yrespuestas. Se denotan los cortes de cada sistema local decoordenadas 1 (rojo), 2 (blanco), y 3 (azul). Los sistemaslocales de coordenadas no tienen una cuadricula asociadaa ella.
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OBJETOS ESTRUCTURALES.
Al crear modelo, el usuario empieza dibujando la geometría del objeto, y despuésasignándole propiedades y cargas para definir completamente la estructura del edificio.
• Objetos Punto (Point Objects): Se crean deforma automática en las esquinas o en lasterminaciones de todos los tipos de objetos, y pueden ser adheridos explícitamente encualquier lugar del modelo. Se utilizan paramodelar Juntas
• Objetos Barra (Frame Object): Son utilizados
para modelar vigas, columnas,arriostramientos y barras.
• Objetos Area (Area Object): Son utilizados para modelar Losas, Rampas y Muros.
DEFINICIÓN DE PROPIEDADES .
Las propiedades son “asignadas” a cada objeto paradefinir el comportamiento estructural de cada objeto
en el modelo. Algunas propiedades, como materialesy secciones, se denominan entidades y deben serespecificadas antes de asignarles objetos. Porejemplo, un modelo debe tener:
• Un material propiamente llamado“CONCRETO”.
• Una sección rectangular de la barradenominado RECTANGULO, y una seccióncircular de la barra llamada CIRCULAR,ambas se forman del material llamado
“CONCRETO”.• Una sección muro/losa llamada propiamente
SLAB O LOSA que solo usa material llamado“CONCRETO”.
Si se asigna la sección denominada RECTANGULO a un objeto línea, cualquier cambio enla definición de dicha sección RECTANGULO o en el material CONCRETOautomáticamente se aplicara a dicho objeto. Una propiedad denominada de cualquier formano tiene efecto en el modelo a menos que se le asigne a un objeto.
7/22/2019 Manual de Etabs V9
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DEFINICIÓN DE GRUPOS.
En ETABS se tiene la posibilidad de crear y manejar GRUPOS. Un Grupo se considera pordefinición una colección de objetos. Pueden contener cualquier número de objetos decualquier tipo. Los grupos tienen muchos usos:
• Selección rápida de objetos para editarlos o asignarlos• Definir secciones de corte a través del modelo.• Agrupar objetos que comparten el mismo diseño.• Salida selectiva.
Defina todos los grupos que sean necesarios. El uso de los grupos es una manera poderosa demanejar modelos grandes y complejos.
CARGAS ESTATICAS.
En ETABS, pueden definirse cargas gravitacionales y laterales. Las cargas gravitacionales pueden aplicarse a objetos punto, línea y área. Son ingresadas típicamente con valores degravedad, o en la dirección –Z. Los objetos punto pueden soportar fuerzas o momentosconcentrados. Los objetos barra pueden tener aplicadas cualquier numero de cargas puntuales(fuerzas o momentos) o cargas distribuidas (uniformes o trapezoidales). Los Objetos Área pueden tener cargas uniformes.
La generación de cargas estáticas laterales ya sea de terremotos (quake) o debidas a la accióndel viento (Wind), se aplican de conformidad a numerosos códigos internacionales,incluyendo, pero no limitando a, UBC, BOCA, ASCE, NBCC, BS, JGJ, Mexicana y IBC.También existe la posibilidad de generar un patrón de cargas laterales definida por el usuariode manera arbitraria.
CARGAS POR TEMPERATURA
En ETABS, las cargas por temperatura se aplican sobre objetos línea y área. Pueden serespecificadas directamente como un cambio de temperatura uniforme sobre el objeto o pueden ser basados sobre cambios de temperatura en objetos punto especificados previamente, o en una combinación de ambos.
Si la opción cambios de temperatura en objetos punto es seleccionada, el programa sume quelos cambios de temperatura varían linealmente sobre la longitud de los objetos para líneas, ylinealmente sobre la superficie de objeto para áreas.
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COMBINACIONES DE CARGA
ETABS permite generar múltiples combinaciones basadas en las cargas previamentedefinidas. Cuando una combinación de carga es desarrollada, se aplica a los resultados decada objeto en el modelo. Los cuatro tipos de combinaciones son las siguientes:
• ADD (Additive): Se presenta una suma con el signo correspondiente de losresultados de cada una de las cargas establecidas, incluyendo los factores aplicados encada caso.
• ENVE (Envelope): Se presenta la envolvente (valores máximos y mínimos) delconjunto de cargas establecidas, incluyendo los factores aplicados en cada caso.
• ABS (Absolute): Se presenta una suma de los resultados en valor absoluto de cadauna de las cargas establecidas, incluyendo los factores aplicados en cada caso.
• SRSS: Se presenta la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados correspondientes alresultado de cada una de las cargas establecidas, incluyendo los factores aplicados encada caso.
FUNCIONES
Las funciones se utilizan para describir como varia una carga en función al periodo o tiempo.Las funciones son solamente necesarias para ciertos tipos de análisis; ellas no son usadas para análisis estático. Una función es una serie de pares de datos absisas-ordenadasdigitalizados. Existen dos tipos de funciones:
Funciones espectro de respuesta: Sonfunciones de aceleración pseudo-espectralescontra periodo para usarse en análisis dinámico.En este programa, los valores de aceleración enla función son adoptados ya normalizados; estoes, las funciones a si mismas no son adoptadas para tener unidades. En su lugar, las unidadesson asociadas con un factor de escala quemultiplica la función y es especificado cuandose define el caso respuesta de espectro.
Funciones tiempo-historia: Son funciones dondese presenta la variación de una componente(Fuerzas, desplazamiento, velocidad, Aceleración)vs tiempo. Permiten obtener la respuesta de laestructura para cada instante de tiempo.Usualmente representan una determinada acciónsísmica.
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DISEÑO ESTRUCTURAL.
ETABS tiene integrados los siguientes post-procesadoresde diseño:
• Diseño de Barra de Acero (Steel Frame Design)• Diseño de Barra de Concreto (Concrete Frame
Design)• Diseño de Viga compuesta (Composite Beam
Design)• Diseño de Vigueta de Acero (Steel Joist Design)• Diseño de Muro Constante (Shear Wall Design)
Los primero cuatro procesos de diseño son aplicables a objetos línea, y el programadetermina el proceso de diseño apropiado para el objeto línea cuando se ejecuta el análisis.El procedimiento de diseño seleccionado se basa en la orientación del objeto línea, propiedad de la sección, tipo del material y conectividad.
El diseño Muros esta disponible para objetos que han sido identificados previamente por elusuario como elementos (Pier y/o spandrels), y dichos objetos serán considerados comoobjetos línea y área.
Para cada post-procesador de diseño, se pueden hacer diversos ajustes para afectar el diseñodel modelo:
• El código de diseño especifico que será usado en cada tipo de objeto• Preferencias determinadas de esos códigos. (Factores de minoración, resistencia,
factores de longitud efectiva, longitud no arriostrada, tipo de elementos, etc)• Nivel de Diseño (Condición sismorresistente)• Las combinaciones de carga con las que se debe revisar el diseño.• Los grupos de objetos que deben compartir el mismo diseño.• Para cada objeto, preceden valores opcionales “overwrite” sobre los coeficientes y
parámetros usados en los códigos de las formulas seleccionadas por el programa.• Para barras acero, vigas compuestas, y viguetas de acero, ETABS automáticamente
puede seleccionar una sección optima desde una lista que defina el usuario.
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II. MANUAL DE USO / GUIA DE USUARIO.
Iniciando un Modelo…
Al entrar al programa se nos presenta una pantalla de fondo negro con dos ventanasseparadas verticalmente. Allí en la parte inferior derecha se despliega un menú con lasunidades a utilizar en la generación del modelo estructural, mientras que en la partesuperior izquierda se encuentra activo el Menú File donde se puede abrir o importar unmodelo existente, o bien, generar un nuevo modelo. Por otra parte, en la parte superior seencuentra el menú Help.
Menú: File
Unidades
Menú: Hel
Ventana de Trabajo Ventana de Trabajo
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Lista General de Distribución de Menu en pantalla
Archivos
Editar
Ver
Definir
Dibujar
Seleccionar
Asignar
Analizar
Mostrar
Diseñar
Opciones
Ayuda
Ubicación de los Menú Desplegables
Iconos en Pantalla
UnidadesSistema deCoordenadas
Opción de Selección y aplicación múltiple: Permite hacer cambios, selecciones y asignaciones utilizandoDiferentes opciones.One Story: Aplica sólo al Piso donde se encuentra ubicadoAll Stories: Aplica a todos los Pisos del modelo.Similar Stories: Aplica a los Pisos Similares
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Lista general de Iconos en pantalla
Opciones deZOOM
Moverse enPantalla
Abrir unModelo
NuevoModelo
Guardar elModelo
Imprimir
Hacer yDeshacer
Actualizar
Desbloquearel Análisis
Analizar Análisis Estático No Lineal
Opciones de Vistas
Rotar Moverse enElevaciones
y Plantas
Vista Enmarcadade Objetos
Tabla General deOpciones Activas
en Pantalla
Mostrar Deformadas,Reacciones y Diagramas
Análisis por EtapasConstructivas
Diafragmasde Nodos
AsignarZona del panel
Restricciones
AsignarFuerzas
Puntuales
Diafragmasde Areas
AsignarAberturasen Areas
AsignarSeccionesde Area
Ejes Localesen Areas
AsignarEtiquetas
“Pier”
Asignar Etiquetas“Spandrel”
AsignarCargas en
Areas
Asignar Seccionestipo Pórtico “Frame”
Asignar Long.Rígidas en Extremos
AsignarLiberación de
Fuerzas enExtremos
Ejes Localesen “Frame”
AsignarCargas
Distribuidasen “Frame”
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Herramientas de Dibujo de Nodos, Líneas para elementosTipo Pórtico, Areas para Muros,
Losas, Deck y Rampas, etc.
Herramientas de
Selección.
Herramientas dePrecisión.
Propiedadesde Materiales
DefinirseccionestipoPórtico.
Definirseccionesde Areas
FuncionesEspectrales
FuncionesTiempo-Historia
Casos Estáticosde Carga
Definir casosde Carga conEs ectros
Definir casos de Carga confunciones Tiempo-Historia
Definir Combinacionesde Carga.
Diseño en Acero
Diseño en Concreto
Diseño de VigasCompuestas.
Diseño en Cerchasti o “Joist”
Diseño en Muros
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1. Menu File: Archivos.
Iniciar un Nuevo Modelo
Abrir un Nuevo Existente
Guardar el Archivo Actual
Im ortar un Archivo
Exportar el Archivo
Crear un Video
Print Setup: Configuración para ImprimirPrint Preview for Graphics: Vista previa eImpresión de Gráficos.Print Graphics: Imprimir Gráficos.Print Tables: Imprimir Tablas.
Capturar imagen para .emfCapturar un archivo DXFCapturar Figura
Modificar y Mostrar la información del proyecto
Registro y Notas para Usuario
Mostrar la Entrada y Salida en archivos de Texto
Borrar Archivos correspondientes al Análisis
Lista de Archivos Recientementeutilizados.
Salir
Mostrar el Re istro del Ultimo Análisis
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1.1. New Model: Nuevo Modelo.
Al entrar al menú File, se presentan las siguientes opciones activas:
Si se elige iniciar un nuevo modelo, se tiene la opción de comenzar con las definiciones y/o preferencias de algún archivo existente, es decir, sus materiales, secciones, combinaciones, colores,etc.
Generar un Nuevo Modelo
Abrir un Modelo Existente
Importar un Modelo Existente
Mostrar archivos de texto (Entrada/Salida)
Borrar archivos del análisis
Salir del Programa
Buscar Archivo Archivo por Defecto Comenzar sin Definiciones
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Una vez seleccionada alguna de las opciones se presenta una ventana con una serie de plantillas predeterminadas con el fin de generar la edificación correspondiente a partir de variables debidamente
definidas.
Dimensiones del Grid
O ción: Es aciamiento uniforme del Grid
Número de Líneas (E es en X e Y
Distancia entre líneas (E es en X e Y
Opción: Espaciamiento Variable del Grid
Identificación de los Ejes Edición de Distancias entre Ejes
Dimensiones del Grid Dimensiones de isos
Plantillas Predeterminadas
ConfiguraciónParticular
Unidades
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Para definir una identificación particular de los grid (Ejes) en X e Y se tiene el siguiente formulario.
Para definir distancias y/o aplicaciones particulares entre los grid (Ejes) en X e Y, se tiene el siguiente cuadro.
Grid (E es en X
Primera Variable de Identificación
Identificar de Izquierda a Derecha
Identificar de Derecha a Iz uierda
Grid (Ejes) en Y
Primera Variable de Identificación
Identificar de Iz uierda a Derecha
Identificar de Derecha a Iz uierda
Coordenadas odistancias Editables
Ver Coordenadas odistancia entre Ejes
Unidades
Vista general
Ejes
Tamaño de Ejes
Reordenar Coordenadas
Colocar colores por defecto
Visibilidad
Ubicación del Eje
Tipo de Eje
Colores por Ejes
Ocultar Ejes
Opciones
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• Line Type: permite definir el tipo de Eje, es decir, si se va a considerar Primario oSecundario.
• Visibility: permite definir si el grid se quiere mostrar en el modelo estructural.• Bubble Loc: Permite cambiar la orientación del Eje.• Grid Color: Permite asignarle a cada Eje un color particular.• Hide All Grid Lines: Ocultar todos los ejes.• Blue To Grid Lines: Unir las líneas al Grid.
Para definir alturas y/o aplicaciones particulares entre los pisos del modelo estructural, se tiene elsiguiente cuadro.
Dimensiones de Pisos
Número de Pisos
Altura del Primer Piso
Altura eneral de Pisos
Opción: Generación particular de alturas de piso
Opción: Generación sencilla de Pisos
Nombre decada Piso
Altura decada Piso
Definición dePiso Maestro
Definición dePisos similares
Unidades
Altura del Nivel Base
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• Master Story: Piso Maestro (Nivel de Referencia)• Similar To: Indica que el piso es similar a alguno definido como Piso Maestro. Esto
Implica que al cambiar cualquier aspecto en el piso maestro automáticamente semodifica en sus similares
• Steel Deck : Estructura de pórticos en Acero• Staggered Truss: Estructura de Acero utilizando armaduras espaciales.• Flat Slab: Estructura de Concreto armado utilizando losas macizas sobre capiteles.• Flat Slab with Perimeter Beams: Estructura de Concreto armado utilizando losas macizas
sobre capiteles y vigas perimetrales.• Waffle Slab: Estructura de Concreto Armado utilizando losas reticulares y capiteles.• Two Way or Ribbed Slab: Estructura de concreto armado con vigas en dos direcciones y
losa nervada.
• Grid Only: Plantilla de Grid (3D)
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1.1.1. Steel Deck:
En esta opción puede generarse una estructura de pórticos ortogonales en acero y correasuniformemente espaciadas. Adicionalmente, puede darse la condición de considerar voladosen ambas direcciones, tipo de rigidez en las uniones de elementos resistentes, establecer eltipo de vinculación en el nivel base, predimensionado de vigas, correas y columnas, definirdiafragma rígido y el sistema de cargas a considerar
Lon itud del volado a la iz uierda en X
Lon itud del volado a la Derecha en X
Lon itud del volado arriba en Y
Longitud del volado a Abajo en Y
Volados de la losaen dirección X e Y
Propiedadesdel sistemaestructural
Tipo deLosa
Sistemade
Car as
VigasSecundarias
Consideraciones demomentos
Restricciones enLa Base
Volados de la losaen dirección X e Y
Crear Diafra ma Rí ido
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Propiedades del Sistema Estructural
Sección ara Columnas Laterales
Sección para Vigas Laterales
Sección para Columnas Centrales
Sección ara Vi as Centrales
Sección ara Vi as secundarias
Ti o de Losa (Área
Generación de Vigas Secundarias
Dirección de las Vigas Secundarias
Definición del espaciamiento máximo o Número de Vigas Secundarias
Condición de Empotramiento: Perímetro,
Intersección o ningún empotramiento
Condición Especial de Momentos en Vigas
Restricciones en Nivel Base: None: NingunaPinned: ArticulacionesFixed: Empotramientos
Sistema de Cargas
Caso de Peso Propio
Sobrecarga Permanente
Carga Variable
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Representación gráfica del Modelo Generado
Correas
Vigas
Columnas
Columnas
Losa
Dirección de la losa
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1.1.2. Staggered Truss:
En esta opción puede generarse una estructura de acero con un sistema de vigas y cerchas endirecciones ortogonales y correas uniformemente espaciadas. Adicionalmente, puede darse lacondición de considerar volados en ambas direcciones, establecer el tipo de vinculación en elnivel base, predimensionado de vigas, correas, cordones, diagonales, montantes, columnas,definición de diafragma rígido y el sistema de cargas a considerar
Sistemade
Car as
Volados de la losaen dirección X e Y
Restricciones en La Base
Crear Diafragma Rígido
Propiedadesdel sistemaEstructural
Tipo deArea
Definición de laCercha
Ancho de Cercha Virendel
Numero de tramos antes de la cercha virendel
Numero de tramos des ués de la cercha virendel
Definición de la Cercha
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Colocar Cercha encima del primersistema de vigas
Sección para el cordón superior de la cercha
Sección para el cordón superior de la cercha Virendel
Sección ara el cordón inferior de la cercha
Sección para el cordón inferior de la cercha Virendel
Pro iedades del Sistema Estructural
Sección ara Columnas
Sección deelementos de lasCerchas
Sección del Area (Losa)
Representación gráfica del Modelo Generado
Vigas
Cerchas
Columnas
Losa
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1.1.3. Flat Slab:
En esta opción puede generarse una estructura de concreto armado con a base de una losamaciza y columnas con capiteles. Adicionalmente, puede darse la condición de considerarvolados en ambas direcciones, establecer el tipo de vinculación en el nivel base, predimensionado de columnas, losa y capiteles, definición de diafragma rígido y el sistemade cargas a considerar.
Volados de la losaen dirección X e Y
Propiedadesdel sistemaestructural
Sistemade
Car as
Capiteles
Restricciones enLa Base
Crear Diafragma Rígido
Dimensión de
los Capiteles
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.
Capiteles
Columnas Losa
Representación gráfica del Modelo Generado
Columnas
Entrepiso
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1.1.4. Flat Slab with Perimeters Beams:
En esta opción puede generarse una estructura de concreto armado a base de una losa maciza,columnas, capiteles y vigas perimetrales. Adicionalmente, puede darse la condición deconsiderar volados en ambas direcciones, establecer el tipo de vinculación en el nivel base, predimensionado de columnas, losa, vigas y capiteles, definición de diafragma rígido y elsistema de cargas a considerar
Volados de la losaen dirección X e Y
Propiedadesdel sistemaestructural
Sistemade
Car as
Capiteles
Restricciones enLa Base
Crear Diafragma Rígido
Dimensión de loscapiteles
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Capiteles
Columnas
Representación gráfica del Modelo Generado
VigasPerimetrales
Columnas
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1.1.5. Waffle Slab:
En esta opción puede generarse una estructura de concreto armado a base de una losareticular, capiteles, columnas y vigas. Adicionalmente, puede darse la condición deconsiderar volados en ambas direcciones, establecer el tipo de vinculación en el nivel base, predimensionado de columnas, loseta, nervios, vigas y capiteles, definición de diafragmarígido y el sistema de cargas a considerar
Volados de la losaen dirección X e Y
Propiedadesdel sistemaestructural
Sistemade
Car as
Capiteles
Restricciones enLa Base
Crear Diafragma Rígido
Separación de Nervios
Dimensión
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Capiteles
Representación gráfica del Modelo Generado
NerviosColumnas
Vigas
Vigas
loseta
Columnas
Nervios
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1.1.6. Two Way or Ribbed Slab:
En esta opción puede generarse una estructura de concreto armado a base de una losa macizao loseta con nervios en una dirección, columnas y vigas. Adicionalmente, puede darse lacondición de considerar volados en ambas direcciones, establecer el tipo de vinculación en elnivel base, predimensionado de columnas, losa o loseta, nervios y vigas, definición dediafragma rígido y el sistema de cargas a considerar
Volados de la losaen dirección X e Y
Propiedades delsistema estructural
Sistemade
Cargas
Nervios
Restricciones enLa Base
Dirección de los Nervios
Crear Diafragma Rígido
Separación de los Nervios
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Vigas
Representación gráfica del Modelo Generado
losa
Columnas Nervios
Columnas
Nervios
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1.2. Import: Importar
1.3. Export: Exportar.
Aquí se presenta cada uno de los programas ytipos de archivos de donde se puede importar lageometría de un modelo estructural.
Se destaca el uso de archivos .dxf de autocad,
.mdb de ProSteel, .exr de Revit, .e2k de ETABS,entre otros
Aquí se presenta cada uno de los programas ytipos de archivos a donde se puede exportar lageometría, análisis y diseño de un modeloestructural.
Se destaca el uso de archivos .dxf de autocad,.mdb de ProSteel, .exr de Revit, .e2k de ETABS,
Perform3D, Access, entre otros
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1.4. Print Setup: Configuración para Impresión.
1.5. Print Preview for Graphics: Imprimir una vista preliminar del gráfico.
Impresoras
Orientación de laHoja a Imprimir
Gráfico en VistaPreliminar.
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1.6. Print Tables: Imprimir Tablas.
1.7. Capture DXF File:
A través de esta opción se puede obtener un Archivo .dxf a partir de la imagen que se tieneen pantalla.
Tablas Referentes a los Datos de Entrada.
Tablas Referentes a la Salida del Análisis.
Resumen y Reporte de Datos y Análisis
Tablas Referentes al Diseño en Acero
Tablas Referentes al Diseño en Concreto Armado
Tablas Referentes al Diseño de Vigas Compuestas
Tablas Referentes al Diseño de Muros de Corte
Imagen en ETABS Imagen en Autocad (.dxf)
Tablas Referentes al Diseño de Cerchas “Joist”
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1.8. Capture Picture: Capturar Imagen
Pantalla CompletaVentana Principal de ETABSVentana Actual con Barras de TítulosVentana Actual sin Barras de TítulosRegión del Usuario en Ventana Actual
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2. Menu Edit: Edición
DeshacerRehacer
CortarCopiarPegarBorrar
Adicionar un Modelo Preestablecido
Réplicas: Lineal, Radial, Simetrías
Editar Datos de MallasEditar Información y Datos de Pisos
Editar Planos de Referencia
Editar Líneas de Referencia
Unir Puntos
Alinear Puntos, Líneas y EjesMover Puntos, Líneas y Areas
Expandir y Reducir áreasUnir Áreas
Dividir Muros para Aberturas
Dividir AreasDividir Areas de Borde
Unir LíneasDividir Líneas
Extruir Puntos a líneasExtruir Líneas a áreas
Renumeración Automática
7/22/2019 Manual de Etabs V9
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Manual de Aplicación del Programa ETABS v9
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2.1. Paste Coordinates: Pegar Coordenadas.
2.2. Replicate: Réplicas.
2.2.1. Tipo: Lineal.
Distancia en X
Distancia en Y
Lineal
Distancia en X
Distancia en Y
Número de objetos a generar
Opciones
Borrar Objetos Originales Seleccionados para generar la réplica.
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Ejemplo: Consideremos dos objetos lineales en el plano XY. Se seleccionan los mismos, yluego seguimos la ruta:
MENU EDIT / REPLICATE / LINEAR
Una vez establecida la opción correspondiente, se obtiene lo siguiente:
Objetos lineales generados
Objetos Lineales
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2.2.2. Tipo: Radial.
Ejemplo: Consideremos el objeto lineal y el punto de referencia en el plano XY. Seseleccionan el objeto lineal, se obtienen las coordendas del punto de referencia, y luegoseguimos la ruta:
MENU EDIT / REPLICATE / RADIAL
Radial
Rotar alrededor de un PuntoCenter: Centro del ModeloSpecify: Punto Específico
Opciones
Borrar Objetos Originales Seleccionados para generar la réplica.
Angulo de Rotación de cada elemento generado
Número de objetos a generar
Objeto Lineal
Punto de Referencia
Coordenadas (X=5, Y=5, Z=2.70)
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Una vez establecida la opción correspondiente, se obtiene lo siguiente:
2.2.3. Tipo: Simetría.
Simetría
Simetría alrededor de una LíneaDada por dos puntos con sus
coordenadas X,Y
Opciones
Borrar Objetos Originales Seleccionados para generar la réplica.
Objetos lineales generados
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Ing. Eliud Hernández / [email protected] / 58-412-2390553
Ejemplo: Consideremos dos objetos lineales y el eje de simetría en el plano XY. Seseleccionan los objetos lineales, se obtienen las coordenadas del eje de referencia, y luego
seguimos la ruta:
MENU EDIT / REPLICATE / MIRROR
Una vez establecida la opción correspondiente, se obtiene lo siguiente:
Objetos lineales generados
Objetos Lineales
Eje de simetría (X=10)
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2.2.4. Tipo: De Piso.
Ejemplo: Consideremos dos objetos lineales y el eje de simetría en el plano XY. Se
seleccionan los objetos lineales, se obtienen las coordenadas del eje de referencia, y luegoseguimos la ruta:
MENU EDIT / REPLICATE / STORY / INSERT
Piso
Seleccionar los pisos dondese realizará la réplica
Opciones
Borrar Objetos Originales Seleccionados para generar la réplica.
Modelo original
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Una vez establecida la opción correspondiente, se obtiene lo siguiente:
2.2.5. Opciones de Réplica
Esta opción permite previamente seleccionar aquellas propiedades que van a pertenecer en los elementos generados en la réplica, a partir de los objetos originales
Modelo Modificado con un piso adicional
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2.3. Edit Grid Data: Sistema Espacial de Líneas de Referencia (Malla).
2.3.1. Edit Grid: Edición de Cuadrícula.
2.3.2. Add Grid Lines at Selected Point: Agregar Ejes a Puntos Seleccionados.
Adicionar un Nuevo sistema
Copiar un Sistema Existente
Modificar un Sistema Existente
Borrar un Sistema Existente
Convertir a un Sistema General
Sistema de Coordenadas
Sistema Global
Orientación: Paralelo a X o Y
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2.3.3. Glue Joints to Grid lines: Adosar Juntas a Cuadricula de Líneas.
2.3.4. Lock On Screen Grid System Edit: Cerrar la edición en Pantalla de la cuadriculade Líneas.
2.4. Edit Story Data: Editar Información de Pisos.
2.4.1. Edit Story: Editar Pisos (Alturas, Nombres, Condiciones de Similaridad, etc.)
Etiqueta delos Pisos
Altura decada Piso
Altura Acumuladade cada Piso
PisosMaestros
Definir PisosSimilares
Unidades
Reiniciar Parámetros Generales
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2.4.2. Insert Story: Insertar Pisos.
2.4.3. Delete Story: Borrar Pisos.
Identificación del Piso
Altura del Piso
Número de Pisos
Piso Existente desde el cual se
va a insertar el Nuevo Nivel
Réplica del Piso Existente
Seleccionar el piso o los pisos a Borrar
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2.5. Edit Referente Planes: Editar Información de Planos.
2.6. Edit Reference Lines: Editar Líneas de Referencia.
Altura (Z) de planoshorizontales de Referencia
Coordenadas X,Y de líneasde Referencia Verticales
Unidades
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2.7. Merge points: Tolerancia de Puntos.
2.8. Aligned Points/Lines/Edges: Alinear Puntos, Líneas y Ejes.
Tolerancia establecida parala cercanía de Puntos
Alinear a una determinada Coordenada X
Alinear a una determinada Coordenada Y
Alinear a una determinada Coordenada Z
Alinear a la Línea más cercana
Cortar Líneas
Extender Líneas
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2.8.1. Align Points To X, Y or Z Ordinate.
Ejemplo: Consideremos tres líneas en el plano XY. Se seleccionan los nodos de las centrales,y luego seguimos la ruta:
MENU EDIT / ALIGN POINTS / LINES / EDGES
Una vez establecida la opción correspondiente, se obtiene lo siguiente:
Coordenada: Y=8
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2.8.2. Trim Objects.
Ejemplo: Consideremos dos objetos lineales en el plano XY. Se seleccionan los mismos y elnodo a partir de donde se quiera eliminar el sobrante, y luego seguimos la ruta:
MENU EDIT / ALIGN POINTS / LINES / EDGES
Una vez establecida la opción correspondiente, se obtiene lo siguiente:
Se elimina el sobrante de la línea desdeel nodo seleccionado hasta intersectarse
con la otra línea seleccionada.
Se seleccionan loselementos y el nodocorrespondiente.
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2.8.3. Extend Objects.
Ejemplo: Consideremos dos objetos lineales en el plano XY. Se seleccionan los mismos y elnodo a partir de donde se quiera eliminar el sobrante, y luego seguimos la ruta:
MENU EDIT / ALIGN POINTS / LINES / EDGES
Una vez establecida la opción correspondiente, se obtiene lo siguiente:
Se extiende la línea desde el puntoseleccionado hasta la otra línea también
seleccionada.
Se seleccionan los elementosy el nodo correspondiente aextender.
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2.9. Move Points/Lines/Areas: Mover Puntos, Líneas y Areas.
2.10. Expand/Shrink Areas: Expandir y acortar áreas.
Ejemplo: Consideremos un área específica perteneciente a un entrepiso. Se selecciona lamisma, y luego seguimos la ruta:
MENU EDIT/ EXPAND /SHRINK AREAS
Distancia en X, Y o Z
Distancia a Expandir oacortar el Area
Area Definida
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Una vez establecida esta opción con el valor correspondiente al caso, se obtiene lo siguiente:
2.11. Mesh Areas: Dividir Areas.
Dividir el área considerando los objetos linealesseleccionados en el Plano Horizontal
Dividir el área considerandoun ángulo de rotación entrelos puntos seleccionados
Dividir el área en cuadrados y
Triángulos para un númeroespecífico de partes, A x B
Dividir el área en Cuadrados y Triángulostomando en cuenta:
a) Intersección con las Líneas de Grid Visibles. b) Objetos Punto seleccionados sobre Bordesc) Intersección con las líneas seleccionadas
Se Obtiene un volado de 1.00 m demanera perimetral
1.00 m
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2.11.1. Cookie Cut at Selected Line Objects (Horiz).
Al seleccionar el área, la línea horizontal y elegir esta opción se tiene lo siguiente…
Línea de referencia para hacer ladivisión del área
Área 1
Áreacompleta
Área 2
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2.11.2. Cookie Cut at Selected Points at ( ) degrees (Horiz).
Al seleccionar el área, los puntos de referencia y elegir esta opción, se tiene lo siguiente…
Áreacompleta
Puntos Seleccionados.
Angulo para dividir entre puntos seleccionados
Las áreas se dividen en 45º cruzandolos puntos seleccionados
Angulo de 45º (Ejemplo)
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2.11.3. Mesh Quads/Triangles into ( ) by ( ) areas
Al seleccionar el área y elegir esta opción, se tiene lo siguiente…
Áreacompleta
Cuadrados y triángulos en A por B áreas.
12 x12 (Por Ejemplo)
El Area Total se divide en 12 x 12áreas, es decir, en 144 partes iguales.
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2.11.4. Mesh Quads/Triangles at
Al seleccionar el área y elegir esta opción, se tiene lo siguiente…
Áreacompleta
Dividir con Cuadrados y
Triángulos
Opción: División tomando encuenta los Grid, puntos y lineas
El Area Total se divide en 6 áreasdebido a la existencia de 4 ejes en Xy tres en Y
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¿Por qué generar un Mesh (Discretización) de las Areas?
Es necesario establecer un mesh debido a que la solución de los objetos de área está basadaen el método de elementos finitos (MEF).
El Método de Elementos Finitos (MEF) se basa en transformar un medio continuo en unmodelo discreto aproximado. Esta transformación se logra generando una Discretización delModelo, es decir, se divide el modelo en un número finito de partes denominados“Elementos”, cuyo comportamiento se especifica mediante un número finitos de parámetrosasociados a puntos característicos denominados “Nodos”. Los Nodos son los puntos de uniónde los elementos con los adyacentes.
El comportamiento en el interior de cada elemento queda definido a partir delcomportamiento de los nodos mediante las adecuadas Funciones de interpolación o
funciones de Forma. El comportamiento de lo que sucede en el interior del cuerpoaproximado, se obtiene mediante la interpolación de valores conocidos en los nodos. Es portanto una aproximación de los valores de una función a partir del conocimiento de unnúmero determinado y finito de puntos.
Elemento de “Área”
Nodo
DesplazamientoConocido en el Nodo
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2.12. Divide Frames: Dividir Líneas.
2.13. Extrude Points to Lines: Convertir puntos a líneas.
2.13.1. Tipo: Lineal.
Número de Elementos
Dividir en la Intersección dePuntos y Líneas seleccionadas
Dividir en la Intersección de las Líneasde Grid (Mallas) Visibles.
Lineal
Distancia en X, Y o Z
Número de Elementos.
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Ejemplo: Consideremos dos objetos lineales en el plano XY. Se seleccionan los nodos de losextremos de las mismas, y luego seguimos la ruta:
MENU EDIT / EXTRUDE POINTS TO LINES / LINEAR.
Una vez establecida esta opción con los valores correspondientes al caso, se obtiene lo
siguiente:
En cada eje se generantres líneas a partir de losnodos seleccionados.
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2.13.2. Tipo: Radial.
Ejemplo: Consideremos dos objetos lineales en el plano XZ. Se seleccionan el nodo superiorde una de ellas, y luego seguimos la ruta:
MENU EDIT / EXTRUDE POINTS TO LINES / RADIAL.
Radial
Coordenadas del punto alrededordel cual se quiere rotar para
generar los elementos
Angulo de cada elementoGenerado
Número de Elementos.Altura total.
Coordenadas
(X=10, Y= 6, Z= 2.70)
Coordenadas
(X=5, Y=6, Z=2.70)
Coordenadas delCentro de Rotación
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Una vez establecida esta opción con los valores correspondientes al caso, se obtiene losiguiente:
2.14. Extrude Lines to Areas: Convertir líneas a Areas.
2.14.1. Tipo: Lineal.
Lineal
Distancia en X, Y o Z
Número de Elementos.
Borrar Objetos Originales.
Curva de segmentosrectos generada a partirdel nodo original
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Ejemplo: Consideremos una línea en el plano XY. Se selecciona la misma y luego seguimosla ruta:
MENU EDIT / EXTRUDE LINES TO AREAS / LINEAR.
Una vez establecida esta opción con los valores correspondientes al caso, se obtiene lo
siguiente:
Se generan 6 elementos deárea con un ancho de 1 m c/ua partir de la línea original.
Objeto Lineal Original
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2.14.2. Tipo: Radial.
Ejemplo: Consideremos una línea en el plano XY. Se identifica el punto de referencia, seselecciona la misma y luego seguimos la ruta:
MENU EDIT / EXTRUDE LINES TO AREAS / RADIAL.
Radial
Coordenadas del punto alrededordel cual se quiere rotar para
generar los elementos
Angulo de cada elementoGenerado
Número de Elementos generados.
Diferencia de altura para elúltimo objeto generado
Borrar ObjetosOriginales.
Centro de Rotación.(X=5, Y=6, Z=3)
Objeto Lineal Original
Coordenadas delCentro de Rotación
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Una vez establecida esta opción con los valores correspondientes al caso, se obtiene losiguiente:
Se generan 18 elementos deArea cada 10º tomandocomo referencia el centro de
rotación indicado, a partirde la línea original.
7/22/2019 Manual de Etabs V9
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3. Menu View: Ver
Vista en 3D
Vista en el plano
Vista en Elevaciones
Vista de Límites del Edificio
Opciones Vista del Edificio
Zoom de Ventana
Máximo Zoom en Pantalla
Zoom Anterior
Acercar Zoom en un Paso
Alejar Zoom en un Paso
Desplazarse en Pantalla
Obtener Medidas de Objetos
Cambiar Ubicación de Ejes
Mostrar sólo lo Seleccionado
Mostrar Todo
Guardar la Vista Actual
Mostrar Vistas
Actualizar Ventana
Actualizar Vista
Crear Vista Renderizada
7/22/2019 Manual de Etabs V9
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3.1. Set 3D View: Vistas en 3D.
3.2. Set PlanView: Vistas en el Plano
Vista en 3D
Dirección y Ángulos Vista Rápidas
Angulo Horizontal
Angulo Vertical
Angulo de Apertura
Seleccionar el Planoo Nivel que se
quiere Observar
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3.3. Set ElevationsView: Vistas en Elevaciones.
3.4. Set Buildings View Limits: Vista de Límites del Edificio.
Seleccionar la Elevaciónque se quiere Observar
Adicionar una NuevaElevación
Adicionar una NuevaElevación a una Línea
seleccionada
Modificar una NuevaElevación Existente
Borrar una NuevaElevación Existente
Vista Plana de la Estructuracon sus límites
Límites de Vista en X e Y
Ignorar Límites
Rango de Pisos.
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3.5. Set Buildings View Options:
Opciones de Vistas en Pantalla del Edificio. En este caso, se selecciona aquello que se deseaaplicar y/o observar en pantalla.
v
Ver los colores seleccionando una de las siguientes opciones.
Objetos.Secciones.Materiales.Grupos. (En este Caso se puede elegir el Grupo a observar)Tipo de Diseño.Tipo de Miembros.En impresión de Blanco y Negro.En impresión a Color.
Ver Efectos Especiales en Pantalla
Objetos separados.Objetos en expresión Unifilar.Eje de los Objetos.Objetos con Volumen (Considerando la sección de los mismos)
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Ver los objetos seleccionados en pantalla
Areas de Piso.Areas de Muros.Areas de Rampas.Areas para Aberturas.Líneas de ColumnasLíneas de VigasLíneas de Diagonales.
Líneas para Links.Todas las Líneas NulasLos Objetos Puntos.(Si se elige “Invisible” Se ocultan los Nodos en pantalla)Los Puntos “Link”
Ver los objetos seleccionados en pantalla
Etiquetas de Areas.Etiquetas de Líneas.Etiquetas de puntos.Secciones asignadas a las áreasSecciones asignadas a las LíneasSecciones asignadas a los LinkEjes locales de las áreasEjes locales de las líneas
Etiquetas de Piers.Etiquetas de Spandrels.Ejes Locales de los Pier.Ejes Locales de los Spandrels.
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Etiquetas de Pisos.Dimensión de Líneas.Líneas de Referencia.Planos de Referencia.Líneas de Grid.Líneas secundarias de Grid.Ejes Globales.Vínculos.Resortes
Extremos Liberados.Rigidez parcial.Conexiones a MomentoModificación de Propiedades.Rótulas No Lineales.Zonas del Panel.Brazos Rígidos en los ExtremosDesplazamiento “Excentricidades” de juntasResortesEstaciones de Salida.
Diafragmas.Mallas Internas de Area.Masas Adicionadas.
7/22/2019 Manual de Etabs V9
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3.6. Measure: Obtener medidas para (Líneas, Areas y Ángulos).
• En el Caso de una Línea, se marcan los dos puntos de la misma y el programa reflejala distancia entre ellos, en la parte inferior izquierda de la pantalla.
• En el Caso de un Área, se marcan los puntos del perímetro que la conforman y el programa refleja el Area Total y el Perímetro correspondiente, en la parte inferiorizquierda de la pantalla.
• En el Caso de un Angulo, se marcan tres puntos y el programa refleja el Angulo entrelas rectas que unen dichos puntos, en la parte inferior izquierda de la pantalla.
3.7. Changes Axes Location: Cambio de Ubicación de Ejes.
3.8. Create OpenGl View: Crear Vista Renderizada.
Coordenadas X,Y,Z.Modificadas
Opción para Moverse dentrodel Modelo
7/22/2019 Manual de Etabs V9
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4. Menú Define: Definir
Propiedades de Materiales
Secciones Tipo Pórtico.
Secciones Tipo Muro, Losa, Deck
Propiedades para Enlaces
Propiedades de Rótulas en Pórticos No Lineales
Diafragmas
Grupos
Cortes de Sección.
Funciones Tipo Espectrales
Funciones Tipo Histogramas
Casos de Carga Estáticas.
Casos de Análisis utilizando Espectros
Casos de Análisis utilizando Histo ramas
Casos de Pushover – Estático No LinealCasos de Secuencia Constructiva
Combinaciones de Carga
Agregar Combinaciones de Diseño por Defecto
Convertir Combinaciones a Casos No Lineales
Efectos de Carga Sísmica Especial
Fuente de masa
7/22/2019 Manual de Etabs V9
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4.1. Materials Properties: Propiedades de Materiales.
4.1.1. Tipo: CONC (Concreto)
Materiales
Agregar un Nuevo Material
Modificar un Material Existente
Borrar un Material Existente
Tipo de Material: Isotrópico u Ortotrópico
7/22/2019 Manual de Etabs V9
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Ing. Eliud Hernández / [email protected] / 58-412-2390553
Propiedades para el Análisis
Masa / Volumen
Peso Específico
Módulo de Elasticidad
Coef. De Poisson
Coef. De Dilatación Térmica
Módulo de Corte
Propiedades para el Diseño
Norma para el Diseño
Calidad del Concreto
Calidad del Acero de Refuerzo a Flexión
Calidad del Acero de Refuerzo a Corte.
Opción de Concreto aligerado.
Factor de Reducción de Resist. Al Corte
Propiedades para el Análisis
Masa / Volumen
Peso Específico
Módulo de Elasticidad
7/22/2019 Manual de Etabs V9
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82
Ing. Eliud Hernández / [email protected] / 58-412-2390553
4.1.2. Tipo: STEEL (Acero)
Tipo de Material: Isotrópico u Ortotrópico
Coef. De Poisson
Coef. De Temperatura
Módulo de Corte
Propiedades para el Análisis
Masa / Volumen
Peso Específico
Módulo de Elasticidad
7/22/2019 Manual de Etabs V9
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83
Ing. Eliud Hernández / [email protected] / 58-412-2390553
4.1.3. Tipo: OTHER (Otro)
Esfuerzo Cedente del Acero
Esfuerzo Ultimo del Acero
Costo por Unidad Peso
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84
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4.2. Frame Sections: Secciones para Elementos Tipo Pórtico
4.2.1. Tipo: I/Wide Flange (Doble T)
Lista de Secciones Definidas Importar Secciones
Definir Secciones
Modificar Secciones
Propiedades de la Sección
Material
Modificadores de propiedades
Nombre
Outside height (t3): Altura Total.Top flange width (t2): Ancho del ala superior.Top flange thickness (tf): Espesor del ala superior.Web thickness (tf): Espesor del alma.Bottom flange width (t2b): Ancho del ala inferior.Bottom flange thickness (tfb): Espesor del ala inferior.
Vista General de la Sección
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4.2.2. Tipo: Channel Section (U)
4.2.3. Tipo: Tee (T)
.
Propiedades de la Sección
Material
Modificadores de propiedades
Nombre de la Sección
Propiedades de la Sección
Material
Modificadores de propiedades
Nombre de la Sección
Outside Depth (t3): Altura Total.Outside flange width (t2): Ancho de las alas.Flange thickness (tf): espesor de las alas.Web thickness (tw): espesor del alma.
Outside stem (t3): Altura Total.Outside flange (t2): Ancho del ala.Flange thickness (tf): espesor del ala.Stem thickness (tw): espesor del alma.
Vista General de la Sección
Vista General de la Sección
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86
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4.2.4. Tipo: Angle (L)
4.2.5. Tipo: Double Angle (2L)
Propiedades de la Sección
Material
Modificadores de propiedades
Nombre de la sección
Outside vertical leg (t3): Altura del ala vertical.Outside horizontal leg (t2): Ancho del alaHorizontal.Horizontal leg thickness (tf): espesor del alaHorizontal.Vertical leg thickness (tw): espesor del alavertical
Propiedades de la Sección
Material
Modificadores de propiedades
Nombre de la Sección
Outside depth (t3): Altura de alas verticales.Outside width (t2): Ancho del alas horizontales(Incluye espacio central).Horizontal leg thickness (tf): espesor del alaHorizontal.Vertical leg thickness (tw): espesor del alaverticalBack to Back Distance (dis): Distancia libreentre alas verticales
Vista General de la Sección
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4.2.6. Tipo: Box Tube (Tubos Rectangulares)
4.2.7. Tipo: Pipe (Tubos Circulares)
Propiedades de la Sección
Material
Modificadores de propiedades
Nombre de la Sección
Outside depth (t3): Altura Total.Outside width (t2): Ancho Total.Flange leg thickness (tf): Espesor de láminas VertWeb thickness (tw): Espesor de láminas Horiz.
Propiedades de la Sección
Material
Modificadores de propiedades
Nombre de la Sección
Outside diameter (t3): Diámetro Externo.Wall thickness (tw): Espesor de la lámina.
Vista General de la Sección
Vista General de la Sección
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4.2.8. Tipo: Rectangular (Rectangulares)
Propiedades de la Sección
Material
Modificadores de propiedades
Nombre de la Sección
Depth (t3): Altura de la Sección.Width (t2): Ancho de la Sección.
Refuerzo
Diseño Tipo Viga
Recubrimiento en el Tope de la Sección.
Recubrimiento en la parte baja de la Sección.
Refuerzo para Vigas Dúctiles: Permitecolocar el refuerzo real a flexión de lasección en los extremos de la viga, a fin de
verificar los requisitos de ductilidadrequerida asociado a un desempeñosismorresistente. Es decir, Diseño porCapacidad (ND3)
Top Left: Refuerzo Arriba en el Extremo izquierdode la VigaTop Right: Refuerzo Arriba en el Extremo Derechode la VigaBottom Left: Refuerzo Abajo en el Extremoizquierdo de la VigaBottom Right: Refuerzo Abajo en el ExtremoDerecho de la Viga
Vista General de la Sección
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Esquema de Disposición de Aceros Reales a Flexión
Sección A-A
Sección B-B
As (Top-Left)
As (Bottom-Left) As (Bottom-Right)
As (Top-Right)A
A
B
B
As (Top-Left)
As (Bottom-Left)
As (Top-Right)
As (Bottom-Right)
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Diseño Tipo Columna
Configuración: Rectangular o Circular.
Refuerzo lateral:Ties (Ligaduras), Spiral (Zunchos)
Recubrimiento al Centro de la barra.
Numero de Barras alrededor de la Dirección 3
Numero de Barras alrededor de la Dirección 2
Diámetro de la Barra en las Caras de la Columna.
Check: Refuerzo a Revisar a partir de laconfiguración preestablecidaDesign: Refuerzo a diseñar a partir de laconfiguración preestablecida
Diámetro de la Barra de Esquina en las Caras dela Columna.
Es importante destacar que el diámetrode la barra sólo se toma en cuenta si se
utiliza la opción “Be Checked”, esdecir, si se va a chequear la sección con
el acero de refuerzo indicado.
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Tipo: Circle (Circulares)
Propiedades de la Sección
Material
Modificadores de propiedades
Nombre
Diameter (t3): Diámetro de la Sección.Refuerzo
Diseño Tipo Columna
Configuración: Rectangular o Circular.
Refuerzo lateral:Ties (Ligaduras), Spiral (Zunchos)
Recubrimiento al Centro de la barra.
Numero de Barras perimetrales
Diámetro de la Barra: Sólo se usa si se va arevisar la sección.
Check: Refuerzo a Revisar a partir de laconfiguración preestablecidaDesign: Refuerzo a diseñar a partir de laconfiguración preestablecida
7/22/2019 Manual de Etabs V9
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Tipo: General: Se introducen las propiedades de la sección manualmente.
Tipo: Auto Select (Auto Selección): Permite definir una lista de secciones a fin de realizarun diseño iterativo en Acero Estructural.
Secciones a Iterar
Definir la secciónInicial.
Nombre de la sección
7/22/2019 Manual de Etabs V9
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93
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Tipo: SD (Diseñador de Secciones): Permite dibujar y definir secciones de cualquier formageométrica, tanto en concreto armado como de acero. Es posible incluir de manera
arbitraria los aceros de refuerzo (cabillas9, o bien, combinación de secciones.
Nombre de la sección
Material
Tipo de Diseño:
No Check/Design: Sección sólo para análisisGeneral Steel Section: Sección general de Acero.Concrete Columna: Columna de Concreto Armado.
Check: Refuerzo a Revisar a partir de laconfiguración preestablecidaDesign: Refuerzo a diseñar a partir de laconfiguración preestablecida
Acceso al generador desecciones
Plantilla cuadriculada para generarcualquier sección destinada al análisis ydiseño estructural.
Menú e Iconos en pantalla
Unidades
7/22/2019 Manual de Etabs V9
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94
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Diagramas deMomento-Curvatura
Punteros dePrecisión
Opciones deSelección
Herramientasde Dibujo
7/22/2019 Manual de Etabs V9
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Diagramas deInteracción
Opciones de Zoom yMovimiento.
7/22/2019 Manual de Etabs V9
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96
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Tipo: Nonprismatic (No Prismática):
Donde:
• Absolute: La distancia se mantiene fija independientemente de la longitud del objetolineal, es decir, mantiene un valor absoluto fijo.
• Variable: La distancia varía en función de la longitud total del objeto lineal y de lasdistancias absolutas definidas en el elemento..
L total = IOFF + L + JOFF
Nota: Si se define sólo una longitud absoluta, las dos restantes se modifican manteniendosu proporcionalidad definida inicialmente
IOFF L JOFF
Absolute AbsoluteVariable
IOFF
L
JOFFVariación EI33
Variación EI22
7/22/2019 Manual de Etabs V9
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Manual de Aplicación del Programa ETABS v9
97
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En relación a la variación de inercias EI33 y EI22, se tiene que:
• Linear: Variación lineal. El valor de EI33 varía linealmente a lo largo de la longituddel segmento.
• Parabolic: Variación Parabólica. El valor de varía linealmente a lo largode la longitud del segmento.
• Cubic: Variación Parabólica. El valor de varía linealmente a lo largo de lalongitud del segmento.
Nota: Para EI22 aplica de igual manera.
7/22/2019 Manual de Etabs V9
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98
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4.3. Wall/Slab/Deck Sections: Secciones para Muros, Losas y Sofitos Metálicos (Deck).
4.3.1. Tipo Deck Sections:
Elemento de área Tipo Membrane, que transmite sus acciones en una sola dirección porancho tributario a sus elementos de apoyo.
Tipo de área
Modificar o mostrar una sección
Borrar una Sección
Concreto Vaciado con encofrado colaborante
Peso de la LáminaPor unidad de área
Material
Geometría
Conectores de Corte
ModificarPro iedades
Nombre de la sección
7/22/2019 Manual de Etabs V9
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99
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Peso de laLámina
Material
Geometría
Espesor de la lámina
ModificarPro iedades
Lámina Metálica
7/22/2019 Manual de Etabs V9
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100
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Material
Geometría
ModificarPro iedades
Concreto Vaciado sin encofrado colaborante
Conectores de Corte
Nombre de la sección
7/22/2019 Manual de Etabs V9
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101
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4.3.2. Tipo SLAB o WALL. Elemento de área Tipo Shell, Membrane o Plate.
Material
Espesor para la deformación axial
Espesor para la deformación a flexión y a Corte
Tipo de Area: Shell, Membrana y Plate
Placa Gruesa.
Distribución de cargas en una soladirección. Esta opción aplica sólo paraelementos tipo “Membrane” quedistribuyen carga por área tributaria
Modificar Propiedades
Nombre de la sección
Si utiliza un elemento tipo“Membrane” y deja desmarcada laopción “Use Special One-Way Load
Distribution” las cargas sedistribuyen de manera tributaria a lasvigas a través de triángulos y/o
trapecios.
Si utiliza un elemento tipo“Membrane” y se Marca la opción“Use Special One-Way Load
Distribution” las cargas se distribuyende manera tributaria y uniforme a lasen una sola dirección.
7/22/2019 Manual de Etabs V9
http://slidepdf.com/reader/full/manual-de-etabs-v9 102/289
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102
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U1
U2
1
2
3
Elemento Tipo Membrane.
CARACTERISITICAS.
Elementos de área de tres o cuatro nodos. En cadaNodo se obtienen 2 grados de libertad condeformación U1 y U2 en el plano del elemento, esdecir, el desplazamiento perpendicular a su planoU3 y las rotaciones R1 y R2 están liberadas (Nohay Momentos). La matriz de rigidez de unelemento Tipo “Membrane” está en función delmódulo de elasticidad y de su área.
Si se discretiza (Mesh) un área de Membranes y se
les aplican cargas que generen deformacionesperpendiculares a su plano, se obtiene unmecanismo. Debido a ello, en cada nodo generadode una discretización, deberá existir un elementode apoyo a fin de limitar dichas deformaciones. Enel caso del programa ETABS, si a un área definidatipo “Membrane” se le aplican cargasperpendiculares a su plano, automáticamente setransforma su matriz de rigidez a un elemento tipo
“Shell” a fin de mantener el equilibrio.
Si se discretiza (Mesh) un área de Membranes y seles aplican cargas que generen deformaciones
únicamente en su plano, las mismas son estables,debido a que se obtienen deformaciones en susejes locales U1 y U2 donde hay una rigidezdefinida.
Se pueden utilizar para modelar losas simplementeapoyadas sobre vigas y/o correas bajo cargasperpendiculares a su plano, donde la transmisiónde dichas cargas a las mismas se hace a través delmétodo de área tributaria.
Si la cargas (Fuerza por unidad de Area)perpendiculares al plano se distribuyen en un sólosentido se obtienen cargas uniformes en las vigas,pero si se distribuyen en dos sentidos se obtienencargas de forma triangular y/o trapezoidal,dependiendo de la forma geométrica de la losa.
Se Pueden Utilizar para Analizar y diseñar Murosde Concreto Armado o Planchas Metálicassometidas a un régimen de cargas en su plano.Los vínculos deben ser articulaciones.
7/22/2019 Manual de Etabs V9
http://slidepdf.com/reader/full/manual-de-etabs-v9 103/289
Manual de Aplicación del Programa ETABS v9
103
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U3
R 1
R 2
1
2
3
Elemento Tipo Plate.
CARACTERISTICAS.
Elementos de área de tres o cuatro nodos. Encada Nodo se obtienen 3 grados de libertadcon deformación (Traslación U3 perpendicularal plano y dos rotaciones R1 y R2). Es decir,los desplazamientos en su plano U1 y U2 estánliberados. La matriz de rigidez de un elementoTipo “Plate” está en función del módulo deelasticidad y de las inercias.
Si se discretiza (Mesh) un área de plates y seles aplica cargas que generen deformaciones
en su plano se genera un mecanismo. Debidoa ello, en cada nodo generado de unadiscretización deberá existir un elemento deapoyo, a fin de limitar dichas deformaciones.
Si se discretiza (Mesh) un área de plates y seles aplica cargas que generen deformacionesúnicamente perpendiculares a su plano, lasmismas son estables, debido a que se obtienendeformaciones en sus ejes locales U3, R1 Y R2donde hay una rigidez definida.
Se pueden utilizar para Modelar, analizar y
diseñar losas macizas bajo cargasperpendiculares a su plano, a través delmétodo de elementos finitos.
Carga (Ton/m2)
Se presenta un mecanismoante cargas en su plano.Ocurre un desplazamientosin rigidez.
Carga (Ton)
Deformada aFlexión y Corte
7/22/2019 Manual de Etabs V9
http://slidepdf.com/reader/full/manual-de-etabs-v9 104/289
Manual de Aplicación del Programa ETABS v9
104
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U1
U2
U3
R 1
R 2
1
2
3
Elemento Tipo Shell. CARACTERISTICAS.
Elementos de área de tres o cuatro nodos. En cada Nodo se obtienen 5 grados de libertad condeformación (tres traslaciones U1, U2 y U3 y dosrotaciones R1, R2). Son estables de formaindependiente ante cargas perpendiculares y en el plano del elemento. Representa la suma de unelemento “Membrane” con un “Plate”.
Se pueden utilizar para modelar, analizar y diseñarlosas, muros, rampas o placas sometidas a flexión,corte y fuerza axial.
Carga (Ton/m2)
Carga (Ton)
Deformación aflexión y Corte.
DeformaciónAxial.
Carga Transversal (Ton)
Carga Lateral (Ton)
Deformación a corte,flexión y fuerza Axial.
7/22/2019 Manual de Etabs V9
http://slidepdf.com/reader/full/manual-de-etabs-v9 105/289
Manual de Aplicación del Programa ETABS v9
105
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Formulación Shell Fina ("Kirchoff Thin Shell Formulation"):
Dependiendo de la relación espesor/longitud de la estructura, la deformación a cortadurapuede ser despreciable en comparación con la deformación a flexión. Este es el caso si larelación anterior es menor de 0.05 (es decir, 5%). Esto significa que la longitud de laestructura es 20 veces mayor que espesor, por tanto la pieza es relativamente fina, esdecir:
Si L/T > 20, entonces usar elementos Shell Finos
(Donde: L = longitud global del elemento de área, T = espesor del elemento)
La formulación de Kirchoff fue creada para los casos donde la deformación a corte esdespreciable, lo cual permite un ahorro importante de tiempo y esfuerzo de cálculo.
Formulación Shell Gruesa ("Mindlin Thick Shell Formulation"):
Se aplica en el caso de elementos Shell de espesor considerable donde la deformación acorte no se puede despreciar en comparación con la deformación a flexión.
Si L/T < 20, entonces usar elementos Shell Gruesos
Tensiones de Membrana y de Flexión en elementos SHELL FINOS:
Los elementos SHELL tienen una cara superior ("top face") y una inferior ("bottom face").Por lo general las tensiones en la cara superior son diferentes a las tensiones en la cara
inferior, salvo que la estructura trabaje con cargas axiales puras (es decir, fuerzas demembrana puras). En flexión pura, tensiones en la cara superior e inferior sonexactamente iguales en magnitud, pero tienen sentido diferente: una cara trabaja acompresión y la otra a tracción. Las tensiones en elementos SHELL FINOS (Teoría deKirchoff) se pueden descomponer en tensiones membrana y en tensiones de flexión (lastensiones de cortadura se desprecian ya que el espesor del elemento es pequeñocomparado con las otras dimensiones del elemento),
7/22/2019 Manual de Etabs V9
http://slidepdf.com/reader/full/manual-de-etabs-v9 106/289
Manual de Aplicación del Programa ETABS v9
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4.4. Frame Nonlinear Hinges Properties: Propiedades de Rótulas en Pórticos No Lineales.
Ejemplo: Rótula a Flexión Pura.
Agregar una Nueva Propiedad
7/22/2019 Manual de Etabs V9
http://slidepdf.com/reader/full/manual-de-etabs-v9 107/289
Manual de Aplicación del Programa ETABS v9
107
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CASO 1: Se especifica que los valores de Momento Cedente y la Rotación Cedente losdetermine el programa en base a la sección establecida de acero o concreto con sus barras de
refuerzo tal como se muestra en la figura.
En este caso el valor de Escala “SF” que utiliza el programa son los Momentos y RotacionesCedentes que determina internamente. En el caso práctico, si el usuario posee el diagrama deMomento-Rotación de la sección lo que debe hacer es dividirlo entre My y θy e ingresar losvalores resultantes.
0
1
Mr/MyMr
Mu/MyM/My
MuM
My
Parámetros para el Control de Desplazamiento en términos deMomentos y Rotaciones, para una rótula de Momento M3 en una Viga
Factor de Escala para Momentos yCedentes.
Gráfica.
θy θu θ θ/θyθu/ θy
Criterios Aceptablesestablecidos para larotación y/o curvatura plástica.
Momento y RotaciónCedentes determinados por el programa.
7/22/2019 Manual de Etabs V9
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Manual de Aplicación del Programa ETABS v9
108
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CASO 2: Se especifica que el valor del Momento Cedente lo determine el programa en basea la sección establecida de acero o concreto con sus barras de refuerzo, y se asume que la
rotación cedente sea igual a 1.00, tal como se muestra en la figura.
En este caso los valores de Escala “SF” que utiliza el programa son el Momento Cedentedeterminado internamente y la rotación cedente con valor igual a 1.00. En el caso práctico, siel usuario posee el diagrama de Momento-Rotación de la sección lo que debe hacer es dividirlos momentos entre My y a las rotaciones restarle θy e ingresar los valores resultantes.
Rótula a Flexo-Compresión. (Columnas)
0
1
Mr/MyMr
Mu/MyM/MyMuM
My
Momento Cedentedeterminado por el programa.
θy θu θ θ−θyθu−θy
Rotación Cedente Unitaria
Factor de Escala para Momentos y
Cedentes.
Gráfica.
7/22/2019 Manual de Etabs V9
http://slidepdf.com/reader/full/manual-de-etabs-v9 109/289
Manual de Aplicación del Programa ETABS v9
109
Ing. Eliud Hernández / [email protected] / 58-412-2390553
Factor de Escala para Momentos yCedentes.
Gráfica.
Factor de Escala para Momentos yCedentes.
7/22/2019 Manual de Etabs V9
http://slidepdf.com/reader/full/manual-de-etabs-v9 110/289
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110
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Configuración para elDiagrama deinteracción de laColumna.
7/22/2019 Manual de Etabs V9
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111
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4.5. Diaphragms: Diafragmas.
Agregar un Nuevo Diafragma
Mostrar un Diafragma existente
Borrar un Diafragma existente
Tipo: Rígido o Semi-rígido
Nombre del Diafragma
El Diafragma Rígido se aplica cuando en un plano horizontal los elementos (Losas y Vigas)que conforman la estructura poseen en conjunto una rigidez muy significativa en términos delmodelo que se está analizando, obteniéndose un comportamiento general como cuerpo rígido enel plano, referido a un centro de masas. La rigidez para un diafragma rígido esta condicionada ala disposición y configuración geométrica del sistema. Al aplicar un diafragma rígido se limitanlas deformaciones axiales y se permiten sólo tres grados de libertad (Ux, Uy y RZ) en la Planta.
El Diafragma Semirígido o Flexible se aplica cuando en un plano horizontal los elementos(Losas y Vigas) que conforman la estructura No poseen la rigidez suficiente para comportarsecomo un cuerpo rígido en el plano, es decir, al aplicar cargas se obtienen deformacionesrelativas (Axiales) significativas. En este caso, el programa trabaja con la rigidez real delconjunto.
7/22/2019 Manual de Etabs V9
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112
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4.6. Section Cut: Corte de Sección.
Cuando se aplica un “section cut” en un grupo determinado, se obtienen las resultantes parael régimen de cargas actuantes en dicho grupo
4.7. Response Spectrum Functions: Funciones Espectrales.
Nombre de la sección
Grupo
Criterio de Suma global
Angulo de orientación respecto al eje Local 1
Agregar un Espectro desde un archivo
Agregar un Espectro Preestablecido
Modificar un Es ectro existenteBorrar un Es ectro existente
Espectros Cargados
7/22/2019 Manual de Etabs V9
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Manual de Aplicación del Programa ETABS v9
113
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Tipo: Add Spectrum from File (Agregar un espectro desde un archivo.txt)
Si se escoge la opción “Convert to User Defined” los datos del archivo.txt se agregan demanera permanente al modelo, tal como se muestra a continuación.
Nombre
Frecuencia vs Aceleración
Período vs Aceleración
Convertir a Definido or el usuario
Ver el Archivo
Mostrar Gráfico
Buscar el Archivo
Dirección del archivo
7/22/2019 Manual de Etabs V9
http://slidepdf.com/reader/full/manual-de-etabs-v9 114/289
Manual de Aplicación del Programa ETABS v9
114
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Período vs Aceleración
7/22/2019 Manual de Etabs V9
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Manual de Aplicación del Programa ETABS v9
115
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4.8. Time History Functions: Funciones Tiempo-Historia
Agregar un Nueva Función desde un Archivo
Agregar un Nueva Función
Parámetros
Tabla deValores
Grafica dela Función
7/22/2019 Manual de Etabs V9
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4.9. Static Load Cases: Casos de Carga Estáticas.
Nota: En este caso sólo se incorpora un factor multiplicador del peso propio igual o mayor a1.00 en el caso “PP” tipo DEAD. Los demás casos deben tener “0” en el “Self WeightMultiplier” para no contemplar el peso propio otra vez.
Para el caso de carga SXE tipo QUAKE “Sismo Estático en X”, se tienen diversas opciones:
1) Seleccionar alguna de las Normas Preestablecidas (IBC2000, IBC2003, NEHRP 97,UBC 97, BOCA 96, ETC). En esta opción se Definen los parámetros de las normas para la aplicación de cargas sísmicas estáticas.
2) User Coefficient: En esta opción se Aplican coeficientes para la carga sísmica estática
3) User Loads: En esta opción se Aplican directamente las cargas por piso.
CASO1: Para la Norma UBC-97 como ejemplo, Se tiene:
Carga Tipo
Multiplicadorde peso propio
Agregar un Nuevo Caso
Modificar un Caso Exist.
Borrar un Caso Exist.
Carga LateralAutomática
Modificar Carga Lateral
7/22/2019 Manual de Etabs V9
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Manual de Aplicación del Programa ETABS v9
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Dirección y Excentricidades
Factor de Excentricidadaplicado a los diafragmas
Redefinir Excentricidades paracada diafragma.
Estimación del período de laestructura
Rango de pisos a considerar para la estimación de la alturade la estructura.
7/22/2019 Manual de Etabs V9
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CASO 2: “User Coefficient”:
Factor “R” de reducción derespuesta
Coeficientes Sísmicos
Tipo de Suelo
Factor de Zona Sísmica
Factor “Ca”
Factor “Cv”
Factor de la fuente Cercana.
Factor de Importancia.
7/22/2019 Manual de Etabs V9
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CASO 3: “User Loads”:
4.10. Response Spectrum Cases: Casos espectrales.
Dirección y Excentricidades
Altura de la Estructura
Coeficiente Sísmico
Diafragma
Fuerzas por Diafragma
Aplicar a loscentros de Masas
Factor de ExcentricidadAdicional.
7/22/2019 Manual de Etabs V9
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120
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Agregar un Nuevo Caso
Modificar un Caso Exist.
Borrar un Caso Exist.
Casos Sísmicos
Nombre
% de Amortiguamiento
Método de Combinación Modal:CQC: Combinación Cuadrática Completa
SRSS: Raíz Cuadrada de valores al Cuadrado
Método de Combinación Direccional
Asignación del Espectro
Factor de Escala (Aceleración de gravedad)
U1: Dirección X
U2: Dirección YU3: Dirección Z
Angulo de Excitación
% global de Excentricidad por planta.
Reescribir Excentricidades: Definir Excentricidaden Longitud por Diafragma.
7/22/2019 Manual de Etabs V9
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Si se escoge la opción “Overrides Eccentricities” se tiene lo siguiente:
Método de Combinación Modal “CQC”: Combinación Cuadrática Completa
En esta expresión: r representa una determinada respuesta al movimiento sísmico en unadirección definida y son las respuestas en cada modo i y j a ese movimientosísmico, las cuales deben tomarse con el signo asociado a la forma modal; y son las frecuencias de los respectivos modos es el coeficiente de amortiguamientorespecto del crítico, el cual debe tomarse igual a 5% (caso típico). Nótese que en laexpresión anterior N está representando el número de modos utilizado en la combinación, yno el número de pisos de la edificación.
Para el caso de sistemas con frecuencias bien separadas entre sí, este criterio decombinación tiende al clásico dado por la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados“SRSS” de cada máximo modal.
Reescribir Excentricidades: Definir Excentricidaden Longitud por Diafragma.
Piso Diafragma(TIPO)
Excentricidad en Longitud en el diafragmaseleccionado.
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4.11. Time History Cases: Casos Tiempo-Historia
Agregar un Nuevo Caso
Modificar un Caso Exist.
Borrar un Caso Exist.
Casos
Tipo de Carga:Aceleración oCaso de Carga
Función
Nombre
Parámetros
Comenzar desdeun caso previo
Amortiguamientomodal
Tipo de Análisis
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4.12. Static Nonlinear/ Pushover Cases: Casos de Pushover Estático No lineal
Agregar un Nuevo Caso
Casos
Modificar un Caso Exist.
Borrar un Caso Exist.
Nombre
Consideraciones para el análisisnumérico: Numerode Pasos yTolerancias
Opciones de Análisis
Caso deCar a
Factor deescala
Grupos de la
estructuraconsideradosen el análisis
7/22/2019 Manual de Etabs V9
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Definición debido a un Patrónde Cargas
Magnitud del desplazamientomáximo.
Monitor: Se utiliza para indicarla dirección de análisis (Ux, Uy,Uz, Rx, Ry, Rz). A la derecha seespecifica el nodo y el nivel amonitorear en el análisis.
Especificar si se inicia el análisisdesde un caso previo gravitacional
Método de descarga de la
estructura:
.- Descargar toda la Estructura
.- Aplicar redistribución local
.- Utilizar la rigidez secante.
Nodo a Monitorear en elanálisis.
Ux
7/22/2019 Manual de Etabs V9
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4.13. Load Combinations: Combinaciones de Carga.
Cuadro de Definición de una Combinación.
Agregar una Nueva Combinación
Modificar una Combinación Exist.
Borrar una Combinación Exist.
Combinaciones
Casos de Carga
Factores demayoración ominoración
Tipo de Combinación
ADD: Suma AlgebraicaENVE: Envolvente.ABS: Valores Absolutos.SRSS: Raíz Cuadrada de la suma deValores al Cuadrado
Nombre de la Combinación
7/22/2019 Manual de Etabs V9
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4.14. Add Default Design Combos: Agregar Combinaciones de Diseño por Defecto.
4.15. Mass Source: Fuente de Masa.
Convertir en combinaciones Editables
Combinaciones para Diseño en Acero
Combinaciones para Diseño en Concreto
Combinaciones para Diseño en Sección Mixta
Combinaciones para Diseño de Muros en Concreto
Factor Multiplicador por caso de carga. Esdecir, el programa transforma las cargas amasas utilizando un factor de 0 a 1.00
Casos deCarga
IMPORTANTE: Si se elige la tercera
opción “From Self and Specified Massand Loads”, No debe incluirse el caso decarga “PP” ya que esta tomado en cuenta demanera directa.Factor de participación
de masa.
CASO 1Definición de Masas:From Self: Peso propioSpecified Mass: Masas Específicas.Loads: de las Cargas
Incluir sólo masa lateral (No vertical)
Trasladar las masas a los pisos
7/22/2019 Manual de Etabs V9
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From Self and Specified Mass: Define la Masa del peso propio de la estructura y de lasmasas añadidas.
From Loads: Define la masa de las cargas. En esta opción puedes especificar las cargas delas cuales se requiere obtener la masa de la estructura. Para cada caso de carga se estableceun factor que va de 0 a 1. Es importante destacar que en esta opción se puede incorporar el peso propio “PP” como una carga para que participe como masa.
From Self and Specified Mass and Loads: Define la masa debido al peso propio de la
estructura, por las masas añadidas y por las cargas impuestas. Para cada caso de cargaincorporado se debe establecer un factor que va de 0 a 1. Es importante destacar que en estaopción no se debe agregar el peso propio “PP” ya que la misma esta incluida en la condición“From Self”.
IMPORTANTE: Si se elige la segundaopción “From Loads”, debe incluirse elcaso de carga “PP” para contemplar la masa por peso propio.
Factor Multiplicador por caso de carga. Esdecir, el programa transforma las cargas amasas utilizando un factor de 0 a 1.00
Casos deCarga
Factor de participaciónde masa.
CASO 2Definición de Masas:From Self: Peso propioSpecified Mass: Masas Específicas.Loads: Masa de las Cargas
Incluir sólo masa lateral (No vertical)
Trasladar las masas a los pisos
7/22/2019 Manual de Etabs V9
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5. Menú Draw: Dibujar
5.1. Draw Line Objects: Dibujar Objetos Líneas
5.1.1. Draw Lines (Plan, Elev, 3D):
Dibujar líneas en Plantas, Elevaciones y 3D a partir de dos puntos o dos nodos.
Seleccionar Objetos
Redibujar Objetos
Dibujar Objetos Puntos
Dibujar Objetos LíneasDibujar Objetos Áreas
Definir el Desarrollo de Elevaciones.
Dibujar una sección de corte.
Dibujar dimensión de Líneas y Ejes.
Dibujar un Punto de referencia.
Opciones de Precisión.
Ti o de Línea.
Ti o de Sección
Juntas articuladas o em otradas
Distancia perpendicular al plano
Control del Dibujo: Nada.Paralela a XParalela a YParalela a un ánguloLongitud FijaLongitud Fija y un ánguloDistancia en X e Y
7/22/2019 Manual de Etabs V9
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Se marca el Punto 1 yluego el punto 2.
1) Se marca el punto 12) Se selecciona la opción en Drawing
Control Type.
3) Se especifica la longitud del elementosy el ángulo respecto a X
4) Se hace click en pantalla y se dibuja lalinea.
Punto 1
Punto 2
1) Se marca el Punto 12) Se selecciona la opción en DrawingControl Type.3) Se especifican las longitudes dx y dy
4) Se hace click en pantalla y se dibuja lalínea.
Punto 1
Punto 2
dx
dy
Punto 1
Punto 2L
Angulo
7/22/2019 Manual de Etabs V9
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130
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5.1.2. Create Lines in Region or at Clicks (Plan, Elev, 3D):
Dibujar líneas en una región (grid) haciendo un clic (Plantas, Elevaciones y 3D)
Ti o de Línea.
Ti o de Sección
Juntas articuladas o empotradas
Distancia er endicular al lano
Se marca con el puntero la Línea de Gridy se dibuja automáticamente el elementoen el plano XY.
7/22/2019 Manual de Etabs V9
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131
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5.1.3. Create Columns in Region or at Clicks (Plan):
Dibujar Columnas en una región (grid) haciendo un clic (Plantas)
Tipo de Sección
Juntas articuladas o em otradas
Orientación del Eje Local.
Excentricidad en X
Excentricidad en Y
Se marca con el puntero la intersecciónde las líneas del Grid y se dibujaautomáticamente el elemento Vertical
“Columna”
Vista de la Columna en el Espacio.
7/22/2019 Manual de Etabs V9
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Manual de Aplicación del Programa ETABS v9
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5.1.4. Create Secondary Beams in Region or at Clicks (Plan):
Dibujar Vigas Secundarias en una región (grid) haciendo un clic (Plantas)
Opción 1:
Opción 2:
Ti o de Sección
Juntas articuladas o em otradas
Ti o 1: Número de Vi as
Número de Vigas secundarias
Orientación:Paralelo a X o TangenteParalelo a Y o radialPerpendicular al eje más cercano
Tipo de Sección
Juntas articuladas o em otradas
Ti o 2: Máximo Es aciamiento
Espaciamiento máximo
Orientación:Paralelo a X o TangenteParalelo a Y o radialPerpendicular al eje más cercano
3 Vigas secundariasaralelas a Y
2 Vigas secundarias paralelas a X
Se marca con el puntero en el espacioacotado por las líneas del Grid y sedibujan automáticamente las vigas
secundarias en la dirección seleccionada.
Ejemplo de un espacio acotado porlas líneas del Grid.
7/22/2019 Manual de Etabs V9
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5.1.5. Create Braces in Region:
Dibujar Arriostramientos en una región (grid) haciendo un click (Elevaciones)
Bracing X: (Cruz de San Andrés)
Bracing Inverted V: (V Invertida)
Bracing V: (V)
Tipo de Sección
Juntas articuladas o em otradas
Ti o X: Cruz de San Andrés
Ti o de Sección
Juntas articuladas o em otradas
Tipo inverted V: V Invertida
Excentricidades:Centro, Izquierda y Derecha
Ti o de Sección
Juntas articuladas o empotradasTipo V: V
Excentricidades:Centro, Izquierda y Derecha
7/22/2019 Manual de Etabs V9
http://slidepdf.com/reader/full/manual-de-etabs-v9 134/289
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Bracing Eccen Back : (Diagonal hacia la Izquierda)
Bracing Eccen Forward: (Diagonal hacia la Derecha)
Ti o de Sección
Juntas articuladas o em otradas
Tipo Eccen Back: Diag. Hacia la Izquierda
Excentricidades:Izquierda y Derecha
Ti o de Sección
Juntas articuladas o em otradas
Ti o Eccen Forward: Dia . Hacia la Derecha
Excentricidades:Izquierda y Derecha
Se marca con el puntero en elespacio acotado por las líneas delGrid y se dibujan automáticamentelos arriostramientos de acuerdo altipo seleccionado.
Ejemplo de un espacio acotado por las líneas del Grid.Tipo “V-Invertida”
Tipo “V” Tipo “Eccen Forward”
Tipo “X”
Tipo “Eccen Back”
7/22/2019 Manual de Etabs V9
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Manual de Aplicación del Programa ETABS v9
135
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5.2. Draw Area Objects: Dibujar Objetos Areas.
5.2.1. Draw Areas (Plan, Elev, 3D):
Dibujar Areas en Plantas, Elevaciones y modelo 3D a partir de tres puntos o mas puntos.
Ti o de Sección
Orientación del Eje local
Control del Dibujo: Nada.Paralela a XParalela a Y
Paralela a un ánguloLongitud FijaLongitud Fija y un ánguloDistancia en X e Y
Punto 1 Punto 2
Punto 3Punto 4
Ruta de selección de puntos para generar elarea.
7/22/2019 Manual de Etabs V9
http://slidepdf.com/reader/full/manual-de-etabs-v9 136/289
Manual de Aplicación del Programa ETABS v9
136
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5.2.2. Draw Rectangular Areas (Plan, Elev, 3D):
Dibujar Areas rectangulares en Plantas y Elevaciones con cuatro puntos.
Tipo de Sección.
Orientación del E e Local
Dimensión en X (Si no se dibu a
Dimensión en Y (Si no se dibu a
Se marca con el puntero en la intersección de Grids(3-B) y se dibuja automáticamente el áreacorrespondiente.
Especificando:X dimensions = LxY dimensions = Ly
Punto 1
Punto 2
Se marca con el puntero en la intersección de Grids(2-A) “Punto 1” y se arrastra el área hasta laintersección de Grids (4-C) “Punto 2”. Al haceresto se genera el área en el espacio definido.
OPCION 1: A través de
dimensiones preestablecidas
OPCION 2: A través de dibujo en arrastre.
Ly
Lx
7/22/2019 Manual de Etabs V9
http://slidepdf.com/reader/full/manual-de-etabs-v9 137/289
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137
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5.2.3. Create Areas at Click (Plan, Elev):
Dibujar Areas rectangulares haciendo un clic en el grid definido en Plantas y Elevaciones.
Ti o de Sección.
Orientación del Eje Local
Se marca con el puntero en el espacioacotado por las líneas del Grid y sedibuja automáticamente el área.
7/22/2019 Manual de Etabs V9
http://slidepdf.com/reader/full/manual-de-etabs-v9 138/289
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5.2.4. Draw Walls (Plan): Dibujar Muros desde una planta.
Opción 1: Tipo Pier.
Ti o de Area
Ti o de Sección
Excentricidad res ecto al lano
Opción para generar un Pier Por Defecto
Control del Dibujo: Nada.Paralela a XParalela a YParalela a un ánguloLongitud FijaLongitud Fija y un ánguloDistancia en X e Y
Punto 1
Punto 2
Plano XZ
Vista 3DSe marca primero el punto 1y luego el punto 2
Al muro generado se le asigna unPier tipo PW1.
Plano XY
7/22/2019 Manual de Etabs V9
http://slidepdf.com/reader/full/manual-de-etabs-v9 139/289
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h
Opción 2: Tipo Spandrel.
Tipo de Area
Ti o de Sección
Excentricidad res ecto al lano
Generar un S andrel Por Defecto o No?
Control del Dibujo: Nada.Paralela a XParalela a YParalela a un ánguloLongitud FijaLongitud Fija y un ánguloDistancia en X e Y
Dimensiones del Muro:Depth above: Altura ArribaDepth below: Altura Abajo.
Punto 1
Punto 2
Vista 3DSe marca primero el punto 1y luego el punto 2
Al muro generado se le asigna unSpandrel tipo SW1 de altura h.
Para Depth below = h
7/22/2019 Manual de Etabs V9
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5.2.5. Create Walls in Region or at clic (Plan):
Dibujar Muros en una región de grid en una planta haciendo un clic.
Opción 1: Tipo Pier.
Ti o de Area
Tipo de Sección
Excentricidad res ecto al lano
Generar un Pier Por Defecto o No?
Plano XZ
Vista 3D
Al muro generado se le asigna unPier tipo PW1.
Plano XY
Se marca con el puntero en el grid(Eje 2) que se requiera yautomáticamente se genera el murocorrespondiente en el planovertical XZ.
7/22/2019 Manual de Etabs V9
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Manual de Aplicación del Programa ETABS v9
141
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h
Opción 2: Tipo Spandrel.
Tipo de Area
Tipo de Sección
Excentricidad res ecto al lano
Identificación del Ti o de área
Profundidad hacia Arriba
Profundidad hacia Abajo
Vista 3D
Al muro generado se le asigna un
Spandrel tipo SW1 de altura h.
Se marca con el puntero en el grid(Eje 2) que se requiera yautomáticamente se genera el murocorrespondiente en el planovertical XZ.
7/22/2019 Manual de Etabs V9
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Manual de Aplicación del Programa ETABS v9
142
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Definición de Elementos Pier y Spandrel:
Elementos Pier: Se utilizan para modelar, analizar y diseñar muros que tengan uncomportamiento similar a una columna. Es decir, la variación de fuerzas cortantesy momentos se presentan verticalmente, en el eje Z. Al asignar un determinadoPier a un Muro, el programa integra las fuerzas de cada uno de los elementos deárea que lo conforman, y genera los diagramas de solicitaciones (Axiales, Corte yMomentos) para cada una de las combinaciones de carga establecidas.
Elementos Spandrel: Se utilizan para modelar, analizar y diseñar muros quetengan un comportamiento similar a una Viga-Dintel. Es decir, la variación defuerzas cortantes y momentos se presentan horizontalmente, en el eje X o Y. Alasignar un determinado Spandrel a un Muro, el programa integra las fuerzas decada uno de los elementos de área que lo conforman, y genera los diagramas desolicitaciones (Axiales, Cortes y Momentos) para cada una de las combinacionesde carga establecidas. En el caso de los Spandrel se toma en cuenta la distribuciónde fuerzas diagonales, generadas por la deformación por corte.
Pier
Spandrel
7/22/2019 Manual de Etabs V9
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Manual de Aplicación del Programa ETABS v9
143
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ELEMENTOS PIER .
Momentos (M 3-3) Cortes (V 2-2)
V
V
M
M
En general, la respuesta de un elemento TipoPIER es similar a la de una columna, donde lasfuerzas máximas se encuentran en el extremosuperior e inferior de cada elemento. Para eldiseño se reportan las áreas de acero requeridas por flexo-compresión y corte, en el extremosuperior e inferior de cada elemento
Zonas deDiseño
7/22/2019 Manual de Etabs V9
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144
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ELEMENTOS SPANDRELS.
V
Momentos (M 3-3) Cortes (V 2-2)
VM
M
En general, la respuesta de unelemento Tipo SPANDREL es similara la de una Viga-Dintel, donde lasfuerzas máximas se encuentran en elextremo izquierdo y derecho de cadaelemento. Para el diseño se reportanlas áreas de acero requeridas porflexión y corte, a la izquierda y a laderecha de cada elemento.Adicionalmente se reporta el acerodiagonal requerido.
Se desarrollan ImportantesFuerzas y esfuerzos diagonalesdebido a la acción del corte.
Zonas de
Diseño
7/22/2019 Manual de Etabs V9
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5.2.6. Draw Windows: Dibujar Ventanas.
5.2.7. Draw Doors: Dibujar Puertas.
Se marca con el puntero en el lugar específico donde se quiere ubicar laventana y/o la puerta. Luego, una vez dibujadas se pueden modificarcambiando las coordenadas de cada nodo.
Puerta
Ventana
7/22/2019 Manual de Etabs V9
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5.3. Draw Developed Elevation Definition:
Dibujar una elevación definida por el usuario. En esta opción se puede seleccionar una rutaen planta que permita obtener un pórtico de manera arbitraria
Una vez que se coloca la etiqueta que identifica la vista a generar, se procede a ir marcando punto a punto la ruta para definir una elevación de manera particular. Luego para seleccionardicha vista se debe ir al Menu View / Set elevation View.
5
4
3
2
Se selecciona la etiqueta Correspondiente
El Perímetro Azul representa laruta seleccionada para eldesarrollo de la elevación
Elevación Generada “V1”
1
7/22/2019 Manual de Etabs V9
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5.4. Draw Section Cut:
Dibujar una sección de Corte. Esta opción permite obtener las fuerzas resultantes para loselementos seleccionados (Vigas, Columnas, Arriostramientos, Muros, Losas, etc), para unadeterminada carga o combinación de cargas. Para Obtener una sección de corte primero sedebe ver en pantalla los diagramas de solicitaciones (el que se requiera) para cualquierrégimen de cargas, y luego, ir al menú Draw / Draw Section Cut y pasar una línea que cortelos elementos involucrados.
Sección de corte
Resultados de la Sección de Corte
Momentos M 2-2
Cortes v 2-3
Sección de corte
Fuerzas Resultantes
Fuerzas Resultantes
7/22/2019 Manual de Etabs V9
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• Force (1): Fuerza Resultante en la dirección de la sección de Corte.• Force (2): Fuerza Resultante en la dirección perpendicular al plano que contiene a la
sección de Corte.• Force (Z): Fuerza Resultante en Z.• Moment (1): Momento Resultante alrededor del eje de la sección de Corte.• Moment (2): Momento Resultante alrededor del eje perpendicular al plano que
contiene a la sección de Corte• Moment (Z): Momento Resultante alrededor del eje Z.
Diagrama de Cortesen Columnas y Vigas para Sismo X
Sección de corte
Fuerzas Resultantes
(Lado Izquierdo)
Fuerzas Resultantes
(Lado Derecho)
Coordenadas de laSección de Corte
Ubicación de lasfuerzas Resultantes.
7/22/2019 Manual de Etabs V9
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5.5. Draw Dimension Lines: Dibujar dimensión de líneas.
5.6. Snap To: Punteros de Precisión.
Intersección de Grid y puntos
Final de Líneas y puntos medios
Intersección de Objetos.
Proyección perpendicular
Líneas y Ejes.Alta precisión en grid
Para dibujar la Dimensión de laslíneas se deben marcar los dos puntos y luego ubicar la distanciaen la zona re uerida.
7/22/2019 Manual de Etabs V9
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6. Menú Select: Seleccionar
Seleccionar un punto en Ventana
Línea de Intersección.
Seleccionar por Grupos.
Seleccionar or Secciones de Elementos
Seleccionar or Secciones de Área.
Seleccionar por Propiedades No Lineales
Seleccionar Objetos por Tipo de Líneas
Seleccionar Objetos por Tipo de Área.
Seleccionar por Identificación de Pier
Seleccionar por Identificación de Spandrel
Seleccionar por el Nivel de Piso
Seleccionar Todo
Invertir Selección
Deseleccionar
Obtener Selección Previa
Limpiar Selección
En Plano XYEn Plano XZEn Plano YZ
7/22/2019 Manual de Etabs V9
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7. Menú Assign: Asignar.
7.1. Joint/Point: Asignar a Juntas y Puntos, diferentes propiedades y tipos de
restricciones
Asignar Propiedades a Nodos
Asignar Propiedades a Líneas
Asignar Propiedades a Areas
Asignar Cargas Puntuales a Juntas
Asignar Cargas Distribuidas y Puntuales a Líneas
Asignar Cargas Distribuidas a Areas
Asignar Nombres a Grupos
Limpiar Asignaciones Mostradas en pantalla
Copiar Asignaciones en Objetos Líneas y de áreas
Pegar Asignaciones en Objetos Líneas y de áreas
Diafragmas: Rígidos o Semi-Rígidos
Asignar Propiedades de la zona del Panel
Asignar Restricciones en Nodos
Asignar Vínculos Elásticos en Nodos
Asignar Vínculos No Lineales
Asignar Masas Puntuales
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7.1.1. Diaphragms: Diafragmas Rígidos y Semi-Rígidos.
Definir un Nuevo Diafragma
Modificar un Diafragma Existente
Borrar un Diafragma Existente
Desconectar Todos los Diafragmas
Nombre del Diafragma
Tipo de rigidez: Rígido o Semi-Rígido
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7.1.2. Panel Zone: Zona del Panel (Propiedades y Conectividad).
Propiedades Elásticas de la Columna
Propiedades Elásticas de la Columnautilizando planchas Dobles.
Propiedades Específicas de Resortes:Rigidez Momento/Rotación.
Propiedades y Consideraciones NoLineales
Conectividad Analizada:
Viga-ColumnaViga-ArriostramientoArriostramiento-Columna
Eje Local: De la Columna o por un Angulo
Opciones: Reemplazar o Borrar Zonas dePanel Existentes,
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7.1.3. Restraints: Asignar Restricciones a Nodos.
Translation X: Traslación en XTranslation Y: Traslación en YTranslation Z: Translación en ZRotation About X: Rotación alrededor de XRotation About Y: Rotación alrededor de YRotation About Z: Rotación alrededor de Z
Restricciones Predeterminadas
Empotramiento
Articulación
Rodillo
Nodo Simple
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7.1.4. Springs: Vinculos Elásticos (Resortes Lineales).
7.1.5. Additional Points Mass: Masas a Puntos (Lineales y Rotacionales).
Translation X: Rigidez en XTranslation Y: Rigidez en YTranslation Z: Rigidez en ZRotation About XX: Rigidez alrededor de X
Rotation About YY: Rigidez alrededor de YRotation About ZZ: Rigidez alrededor de Z
Rigidez de Vínculos ElásticosEn Direcciones Globales
Vínculos Elásticos OpciónAvanzada
Adicionar, Reemplazar o BorrarVínculos Elásticos
Masas en Dirección Globales X,Y,Z
Momentos de inercia en DirecciónGlobales, alrededor de X,Y,Z
Adicionar, Reemplazar o Borrar Masas
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7.2.1. Frame Section: Secciones a Elementos de Pórtico
7.2.2. Frame Release/Partial Fixity: Libertad de Miembros de Pórtico / Rigidez parcial en
Extremos.
Secciones
Liberación de Fuerzas en los Extremos. Se debehacer marcar la opción correspondiente.
Debe especificarse la rigidez parcial en los extremos delelemento para la fuerza omomento seleccionado.
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7.2.3. Moment Frame Beam Type: Condición de Momentos en los extremos de Vigas.
Conexión de MomentoStandard
Conexión de Momentocon viga de sección
ReducidaConexión de Momento con
planchas de refuerzo
Representación Gráfica deelementos con Releases
Parámetros para la vigade sección reducida
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7.2.4. End (Lenght) Offset:Longitud Rígida en los Extremos de un elemento. Esto permite definir la luz libre de cadaelemento.
Automático de la Conectividad
Definir Longitudes
Factor de Rigidez de la Junta en elextremo (Valor entre 0 y 1)
Luz Libre del Tramo
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7.2.5. Insertion Points:Punto de Inserción. Permite modificar la orientación de un elemento respecto a sus ejeslocales (Excentricidades)
Punto de Referencia: Permiten alinear elelemento a cualquier punto notable de lasección, por ejemplo, al tope, al centroide, a laderecha, a la izquierda, entre otros
Simetría alrededor del Eje local 2
Excentricidad desde el Punto de Referencia.
No Modificar la Rigidez delElemento por la excentricidadgenerada
End i: Nodo de Inicio del elementoEnd j: Nodo final del Elemento
1, 2 y 3 representan a los Ejes locales. Seintroduce la distancia de excentricidad en lacasilla correspondiente.
Sistema de Coordenada: Local o global
Algunos Puntos Notables
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7.2.6. Frame Output Station: Número de Puntos de Análisis.
7.2.7. Local Axes: Ejes Locales.
Rotar (ángulo) a partir de la posición original
Rotar (ángulo) a partir de la posición actual
Orientar el Eje Mayor en X o radial
Orientar el Eje Menor en Y o Tangencial
Se Puede Generar un desplazamientolateral de la viga respecto a la columnaindicando una distancia igual en losnodos i y j en su eje 3, y tomando laopción TOP CENTER. Esto lograría
alinear la cara de la viga con la fachada ya su vez que la viga se enrase al tope delentrepiso
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7.2.8. Frame Property Modifiers: Modificar Propiedades a Objetos Lineales.
7.2.9. Tension/Compression Limits: Límites de Tracción y Compresión en Objetos
Lineales.
Propiedades:
Area Neta.Area de Corte en dirección 2Area de Corte en dirección 3Constante Torsional (J)Momento de Inercia en dirección 2Momento de Inercia en dirección 3Masa
Peso
Esta opción permite realizar un análisis No Lineal de tensores y/o cables.
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7.2.10. Frame Nonlinear Hinges: Rótulas No lineales.
7.2.11. Line Springs:
Vínculos Elásticos (Resortes) uniformemente distribuidos en Objetos lineales.
Distancia Relativa donde se quiere asignar laRótula previamente definida.
Tipo de Rótulas:
M3: Momento 3-3P: Axial.V2: Corte 2-2PMM: Axial, Momento 22 y Momento33
Dirección Local: 1,2 o 3 de los Vínculos elásticos
Valor de Rigidez del vínculo elástico
Agregar, Reemplazar y Borrar Vínculos elásticos
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7.2.12. Line Mass: Masas Lineales distribuidas en Objetos lineales.
7.2.13. Automatic Frame Subdivide: Subdividir Objetos Lineales de forma automática
Masa por unidad de Longitud
Agregar, Reemplazar y Borrar Masas
Auto-división en Puntos Intermedios
Auto-división en Puntos Intermedios ylas líneas intersectadas.
Sín División.
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7.3. Shell/Area: Asignar Propiedades a Objetos de Area.
7.3.1. Wall/Slab/Deck Section: Asignar Secciones de muros, losas y sofitos metálicos
Secciones de Muros, losas y sofitos metálicos
Secciones para aberturas
Diafragmas: Rígido o Semi-rígido
Modificar Ejes Locales en Areas
Modificar parámetros de rigidez de elementos Shell
Etiqueta para los Pier (Muros a flexión vertical)
Etiqueta para los Pier (Muros a flexión horizontal)
Vínculos elásticos (Resortes) a Areas
Masas adicionales a Areas
Opciones de División de las Areas (Mesh)
Líneas de restricción automática
Secciones a asignar. Se escoge laque se desea asignar al objeto deárea previamente seleccionado
7/22/2019 Manual de Etabs V9
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7.3.2. Opening: Asignar Aberturas.
7.3.3. Diaphragmas: Asignar Diafragmas
7.3.4. Assign Local Axis: Asignar Ejes Locales.
Abertura
Diafragmas a asignar. Se escoge elque se desea asignar al objeto deárea previamente seleccionado
Rotar el eje local Original de un áreadado un determinado ángulo.
Rotar el eje local de un área desde su posiciónactual, dado un determinado ángulo.
Rotar el eje local de un área perpendicular alas vigas seleccionadas.
Rotar el eje local de un área perpendicular alas áreas verticales.
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7.3.5. Shell Stiffness Modifiers: Modificar parámetros de rigidez de los Shell
7.3.6. Pier Label: Etiquetas de Pier
Factores para Modificar cadauna de las propiedades derigidez, masa y peso de losobjetos de área
Etiquetas de Pier a asignar. Se escoge laque se desea asignar al objeto de área
previamente seleccionado
7/22/2019 Manual de Etabs V9
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7.3.7. Spandrels Label: Etiquetas de Spandrels
7.3.8. Area Springs: Vinculos elásticos (Resortes) en Areas
Etiquetas de Spandrels a asignar. Seescoge la que se desea asignar al objetode área (Muro) previamente
seleccionado
Opción para asignar en todos los Pisos
Eje local donde se quiere asignar los vínculos elásticos
Valor de la rigidez del Vinculo Elástico(Fuerza/Volumen)
Agregar Vínculos elásticos a los existentes.Reemplazar Vínculos elásticos existentes.Borra Vínculos elásticos existentes.
7/22/2019 Manual de Etabs V9
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7.3.9. Additional Area Mass: Masas Adicionales en Areas.
7.3.10.Area Object Mesh Options: Opción para la discretización de los objetos de área.
Valor de la Masa por unidad de Area
Agregar Masas a las existentesReemplazar Masas existentesBorra Masas existentes.
Floor Meshing Options:Opciones de discretización en sistemas de Piso.
Ramp and Wall Meshing Options:Opciones de discretización en Rampas y Muros.
7/22/2019 Manual de Etabs V9
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Floor Meshing Options: Opción para la discretización de los objetos de área
pertenecientes a sistemas de piso.
• Default (Auto Mesh at Beams and Wall if Membrane – No Auto mesh ifShell or Plate): Por defecto, si se elige esta opción se obtiene Discretizaciónautomática de los objetos de área Tipo “Membrana” seleccionadosconsiderando las vigas y muros existentes. Si los Objetos de Area son Plate oshell no hay discretización automática. Es importante destacar que un deck
sections se considera como una membrana.
• For Defining Rigid Diaphragm and Mass Only (No Stiffness and LoadVertical Transfer): Si se elige esta opción se obtiene Discretizaciónautomática de los objetos de área definidos como diafragma rígidos a fin deconsiderar la masa de lo mismos sin transferencia de la carga vertical.
• No Auto-Meshing (Use Object as Structural Element): Si se elige estaopción no se obtiene una Discretización automática de los objetos de área. Usalos objetos de área sólo como elementos estructurales.
• Auto Mesh Object into Structural Element: Si se elige esta opción seobtiene una Discretización automática de los objetos de área considerandovarias opciones. Se puede escoger una o varias de las opciones que se muestrana continuación:
Mesh at beam and other meshing lines: Discretizar en vigas y otras líneasexistentes.
Mesh at Wall and Ramp Edges: Discretizar en Muros y Rampas existentes. Mesh at Visibles Grid: Discretizar en las líneas de grid visibles. Futher Subdivide Auto Mesh with Maximun Element Size of (X): Dividir
utilizando un tamaño máximo de ( X ), es decir, al discretizar el objeto de árease limita a cualquier elemento generado a un tamaño máximo de (X) cms, m,ft, etc.
Ramp and Wall Meshing Options: Opción para la discretización de los
objetos de área tipo rampas o muros.• No Subdivisión of Object: Si se elige esta opción no se obtiene ninguna
discretización.• Subdivide Object into (A) vertical and (B) Horizontal: Si se elige esta
opción se obtiene una subdivisión en A x B elementos. Donde A representa elnúmero de elementos verticales y B el número de elementos horizontales.
• Subdivide Object into Elements with Maximum Sise of (X): Si se elige estaopción se obtiene una división del objeto de área donde el mayor tamaño decualquier elemento generado no supera (X) cms, m, ft, etc.
7/22/2019 Manual de Etabs V9
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7.3.11.Auto Line Constraint Options: Opción para generar una unión lineal entre objetos.
7.4. Joint/Point Loads: Asignar Cargas Puntuales en Juntas/Puntos
7.4.1. Force: Fuerzas y/o Momentos.
Opciones de Selección.
No Crear ninguna condición de unión
Crear una unión por defecto dondecoincidan muros, rampas y pisos.
Crear condición de unión en toda laestructura (No solo a la selección)
Fuerzas y/o Momentos
Desplazamientos y/o Rotaciones de Nodos base
Cambios de Temperatura.
Fuerzas y/o Momentos
Caso de Carga
7/22/2019 Manual de Etabs V9
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7.4.2. Ground Displacement: Desplazamientos y/o Rotaciones de Nodos Base.
7.4.3. Temperature: Carga por Temperatura.
Desplazamientos y/oRotaciones
Caso de Carga
Caso de Carga
Valor de temperaturaa Asignar.
7/22/2019 Manual de Etabs V9
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7.5. Frame Line/Loads: Asignar Cargas Puntuales en Juntas/Puntos
7.5.1. Points: Asignar Fuerzas y/o momentos Puntuales.
Asignar Fuerzas y/o Momentos Puntuales
Asignar Cargas Distribuidas y Uniformes
Cambios de Temperatura.
Asignar Parámetros del Viento enEstructuras Abiertas
Distancias Relativas en función de L
Distancias Absolutas
Aplicación de Fuerzas oMomentos incluyendo dirección yel Sistema Global o Local Caso de Carga
7/22/2019 Manual de Etabs V9
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7.5.2. Distributed: Asignar Cargas Distribuidas y/o Uniformes
7.5.3. Temperature: Cambios de Temperatura
Distancias Relativas en función de L
Distancias Absolutas
Carga Uniformemente Distribuida
Cargas Trapezoidales
Aplicación de Fuerzas oMomentos incluyendo dirección yel Sistema Global o Local Caso de Carga
Caso de Carga
Temperatura Uniformeen todo el elemento
7/22/2019 Manual de Etabs V9
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7.6. Shell Area/Loads: Asignar Cargas en elementos de Area.
7.6.1. Uniform: Asignar cargas uniformemente distribuidas.
Asignar Uniformemente Distribuidas
Cambios de Temperatura.
Asignar Coeficientes de presión de Viento
Caso de Carga
Dirección de la carga
Carga por unidad de AreaEjemplo (Kg./m2)
7/22/2019 Manual de Etabs V9
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8. Menu Analyse: Analizar.
8.1. Set Analysis Options:
Opciones de Análisis. Análisis Plano o Espacial. Análisis Dinámico, Efecto P-Delta.
Opciones de Análisis
Chequear el Modelo
Correr Análisis
Correr Análisis de Secuencia Constructiva
Calcular Centros de Rigidez de Diafragmas
Correr Análisis Estático No Lineal.
Grados de Libertad Activos:
Full 3D: Análisis en 3DXZ Plane: Análisis Plano XZYZ Plane: Análisis Plano YZ
NO Z Rotation: Sin Rotación en Z
Parámetros del Análisis Dinámico
Incluir Efecto P-Delta
Salvar en Base de datos tipo Access
7/22/2019 Manual de Etabs V9
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8.1.1. Set Dynamic Parameters: Parámetros Dinámicos.
Número de Modos a Considerar
Tipo de Análisis Modal:
Eigenvector: AutovaloresRitz vector: Vectores Ritz
Parámetros de los Autovalores
7/22/2019 Manual de Etabs V9
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8.1.2. P-Delta Parameters: Parámetros para el Efecto P-Delta
Método a Utilizar:
Non-iterative-Based on Mass: Basado en la Masa(Sin Iteración)Iterative-Based on Load Combination: Basado encombinaciones de carga (Iterativo)
Control del proceso Iterativo
Combinación de Cargas a considerar parael efecto P-Delta.
Factores de participación de masa por cadacaso de carga.
7/22/2019 Manual de Etabs V9
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9. Menu Display: Mostrar.
9.1. Show Loads: Ver Cargas asignadas (Juntas, Objetos Lineales y Objetos de Areas)
Ver Modelo sin Deformada.
Ver Cargas Asignadas.
Ver Deformada del Modelo ante las cargas.
Ver formas Modales de Vibración.
Fuerzas y Diagramas en Miembros
Ver Diagramas de trabajo Virtual.
Ver curvas de espectros de respuesta.
Ver curvas de histogramas.
Ver curvas de Pushover (Estático No Lineal)
Ver Gráficas de la respuesta del Modelo.
Ver Tablas (Datos de Entrada y Salida)
Juntas/Puntos
Miembros/Líneas
Shell/Areas
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Ver Cargas en Juntas/Puntos
Tipo de Carga:
Fuerzas, Desplazamientosy Temperatura
Mostrar en pantalla las Cargasasignadas en Juntas/Puntos
Ver Cargas en Miembros/Líneas
Tipo de Carga:
Mostrar las Cargas o Momentosaplicados directamente amiembros/Líneas
Incluir Cargas puntuales.Mostrar en Pantallas las Cargas asignadas.
Ver Cargas en Objetos de Area
Caso de Carga
Caso de Carga
Caso de Carga
Tipo de Carga:
Uniformemente distribuidasTemperaturaPresión dinámica de viento
7/22/2019 Manual de Etabs V9
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Manual de Aplicación del Programa ETABS v9
181
Ing. Eliud Hernández / [email protected] / 58-412-2390553
9.2. Show Deformed Shape: Ver deformada del modelo.
9.3. Show Deformed Shape: Ver deformada del modelo.
Caso de Carga
Escala
Deformada Curva
Modo a Mostrar
Escala
Deformada Modal Curva
7/22/2019 Manual de Etabs V9
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Manual de Aplicación del Programa ETABS v9
182
Ing. Eliud Hernández / [email protected] / 58-412-2390553
9.4. Show Members Force/Stress Diagram: Fuerzas y Diagramas en Miembros
9.4.1. Support/Spring Reactions: Reacciones y fuerzas en Vínculos.
Reacciones en Vínculos
Fuerzas en Miembros, Muros de Corte y Dinteles
Fuerzas y Esfuerzos en Areas.
Reacciones Fuerzas en Resortes
Carga
7/22/2019 Manual de Etabs V9
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183
Ing. Eliud Hernández / [email protected] / 58-412-2390553
9.4.2. Frame/Pier/Spandrel Forces: Fuerzas en Miembros, Muros de Corte y Dinteles.
Caso o Combinación
Componentes:
Axial Force: Fuerza AxialTorsión: TorsiónShear: Corte.Moment: MomentoInplane: En El Plano
Escala
Diagrama en Color
Mostrar Valores en el Diagrama
Miembros Muros “Piers” Muros “Spandrels”
Elementos a Incluir
7/22/2019 Manual de Etabs V9
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185
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Convención de Signos en elementos Frame.-
7/22/2019 Manual de Etabs V9
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Ing. Eliud Hernández / [email protected] / 58-412-2390553
Convención de Signos y Distribución de Fuerzas para cargas en el Plano, en elementos
PIER y SPANDREL.-
U2
U1
M 3-3
M 3-3
V 2-2
V 2-2
U3
N
N
PIER
U2
U1
M 3-3
M 3-3 V 2-2
V 2-2
U3
N N
SPANDREL
PIER
SPANDREL
7/22/2019 Manual de Etabs V9
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Manual de Aplicación del Programa ETABS v9
187
Ing. Eliud Hernández / [email protected] / 58-412-2390553
Convención de Signos y Distribución de Fuerzas para cargas Perpendiculares al Plano,
en elementos PIER y SPANDREL.-
V 3-3U3
U1
M 2-2
PIER
SPANDREL
U2
M 2-2
V 3-3
U3
N
N
PIER
V 3-3
U2
M 2-2M 2-2
V 3-3
N N
SPANDREL
7/22/2019 Manual de Etabs V9
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Ing. Eliud Hernández / [email protected] / 58-412-2390553
9.4.3. Shell/Stress Forces: Fuerzas y Esfuerzos en Areas.
Caso o Combinación
Tipo: Fuerzas y Esfuerzos
Componentes en Fuerzas oEsfuerzos
Rango del Contorno (Máximoy Mínimo) para la escala devalores
Mostrar con la Deformada
Elemento de Area
7/22/2019 Manual de Etabs V9
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7/22/2019 Manual de Etabs V9
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190
Ing. Eliud Hernández / [email protected] / 58-412-2390553
• F11: Fuerza por unidad de longitud actuando en la mitad de la superficie de las caras 1 (Positiva y
negativa) alrededor del eje 1.• F22: Fuerza por unidad de longitud actuando en la mitad de la superficie de las caras 2 (Positiva y
negativa) alrededor del eje 2.• F12: Fuerza por unidad de longitud actuando en la mitad de la superficie de las caras 1 (Positiva y
negativa) alrededor del eje 2 y en las caras 2 (Positiva y negativa) alrededor del eje 1.• FMAX: Fuerza Máxima principal por unidad de longitud actuando en la mitad de la superficie. Por
definición se orienta donde la fuerza F12 se hace cero.• FMIN: Fuerza Mínima principal por unidad de longitud actuando en la mitad de la superficie. Por
definición se orienta donde la fuerza F12 se hace cero.• M11: Momento por unidad de longitud actuando en la mitad de la superficie de las caras 1 (Positiva y
negativa) alrededor del eje 2.• M22: Momento por unidad de longitud actuando en la mitad de la superficie de las caras 2 (Positiva y
negativa) alrededor del eje 1.• M12: Momento Torsor por unidad de longitud actuando en la mitad de la superficie de las caras 1
(Positiva y negativa) alrededor del eje 1 y en las caras 2 (Positiva y negativa) alrededor del eje 2.• MMAX: Momento Máximo principal por unidad de longitud actuando en la mitad de la superficie. Por
definición se orienta donde el momento M12 se hace cero.• MMIN: Momento Mínimo principal por unidad de longitud actuando en la mitad de la superficie. Por
definición se orienta donde el momento M12 se hace cero.• V13: Corte por unidad de longitud fuera del plano del Shell actuando en la mitad de la superficie de las
caras 1 (Positiva y negativa) en dirección 3.• V23: Corte por unidad de longitud fuera del plano del Shell actuando en la mitad de la superficie de las
caras 2 (Positiva y negativa) en dirección 3.• VMAX: Corte Máximo por unidad de longitud fuera del plano del Shell actuando en la mitad de la
superficie en dirección 3.
7/22/2019 Manual de Etabs V9
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Manual de Aplicación del Programa ETABS v9
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Ing. Eliud Hernández / [email protected] / 58-412-2390553
Caso o Combinación
Tipo: Fuerzas y Esfuerzos
Componentes en Fuerzas oEsfuerzos
Rango del Contorno (Máximoy Mínimo) para la escala devalores
Mostrar con la Deformada
7/22/2019 Manual de Etabs V9
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192
Ing. Eliud Hernández / [email protected] / 58-412-2390553
• S11: Esfuerzo por unidad de área actuando en la mitad de la superficie de las caras 1 (Positiva ynegativa) alrededor del eje 1.
• S22: Esfuerzo por unidad de área actuando en la mitad de la superficie de las caras 2 (Positiva ynegativa) alrededor del eje 2.
• S12: Esfuerzo por unidad de área actuando en la mitad de la superficie de las caras 1 (Positiva ynegativa) alrededor del eje 2 y en las caras 2 (Positiva y negativa) alrededor del eje 1.
• SMAX: Esfuerzo Máximo principal por unidad de longitud actuando en la mitad de la superficie. Pordefinición se orienta donde la esfuerzo S12 se hace cero.
• SMIN: Esfuerzo Mínimo principal por unidad de longitud actuando en la mitad de la superficie. Pordefinición se orienta donde la esfuerzo S12 se hace cero.
• S13: Esfuerzo de Corte por unidad de área fuera del plano del Shell actuando en la mitad de lasuperficie de las caras 1 (Positiva y negativa) en dirección 3.
• S23: Esfuerzo de corte por unidad de área fuera del plano del Shell actuando en la mitad de lasuperficie de las caras 2 (Positiva y negativa) en dirección 3.
• SMAX: Esfuerzo de Corte Máximo por unidad de área fuera del plano del Shell actuando en la mitadde la superficie en dirección 3.
7/22/2019 Manual de Etabs V9
http://slidepdf.com/reader/full/manual-de-etabs-v9 193/289
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Ing. Eliud Hernández / [email protected] / 58-412-2390553
9.5. Show Static Pushover Curve: Ver la Respuesta del Pushover Estático No Lineal.
Gráfica: Espectro de Capacidad y DemandaCaso de carga No Lineal
Parámetros Obtenidos del Punto de
Desempeño a través de la intersección deLa curva de Pushover y la curva espectral deDesplazamiento Vs Aceleración
Parámetros de Amortiguamiento
7/22/2019 Manual de Etabs V9
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194
Ing. Eliud Hernández / [email protected] / 58-412-2390553
9.6. Show Story Response Plots: Ver la gráfica de la respuesta por piso ante acciones
sísmicas.
Gráfica Rango en Pisos
Caso Sísmico
Fuerza Lateral en Diafragmas
Fuerza Lateral en Pisos.
Desplazamiento de Centros de Masas
Deriva elástica de Diafragmas
Desplazamientos máximos por piso
Derivas Elásticas máximas por diafragma
Cortes de Piso
Momentos de Piso
Rigidez de Piso
Corte de Piso
7/22/2019 Manual de Etabs V9
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195
Ing. Eliud Hernández / [email protected] / 58-412-2390553
9.7. Show Tables: Ver Tablas.
Definición del Modelo
Resultados del Análisis
Casos de carga
Combinaciones
7/22/2019 Manual de Etabs V9
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Ing. Eliud Hernández / [email protected] / 58-412-2390553
10. Menú Design: Diseñar.
10.1. Steel Frame Design: Diseño de Elementos en Acero
Diseño de Elementos en Acero
Diseño de Elementos en Concreto
Diseño de Elementos en Sección Mixta
Diseño de cerchas “Joist” en Acero
Diseño de Muros de Corte en Concreto
Redefinir el procedimiento de Diseño para uno o varios elementos.
Seleccionar Grupos de Diseño
Seleccionar Combinaciones de Diseño
Ver y/o Redefinir Parámetros de Diseño
Establecer Límites de Desplazamiento Lateral
Establecer Límites para períodos de formas modales
Comenzar el diseño y/o Chequeo de la Estructura
Diseño Interactivo de elementos en Acero
Mostrar Información del Diseño
Anular la sección definida por Auto-Selección
Cambiar la Sección de Diseño
Borrar las Secciones de Diseño del Ultimo Análisis
Verificar la Sección de Análisis Vs Sección de Diseño
Verificar Todos los elementos que Satisfacen
Borrar definiciones de los parámetros en Acero
Borrar los resultados del Diseño en Acero
7/22/2019 Manual de Etabs V9
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Manual de Aplicación del Programa ETABS v9
197
Ing. Eliud Hernández / [email protected] / 58-412-2390553
10.1.1. Select Design Group: Seleccionar grupos de Diseño
10.1.2. Select Design Group: Seleccionar grupos de Diseño
Elección de grupos
Grupos para el Diseño
Grupos Existentes
CombinacionesPor Resistencia
CombinacionesPara Flecha
Lista de Combinaciones
CombinacionesAgregadas
7/22/2019 Manual de Etabs V9
http://slidepdf.com/reader/full/manual-de-etabs-v9 198/289
7/22/2019 Manual de Etabs V9
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Manual de Aplicación del Programa ETABS v9
199
Ing. Eliud Hernández / [email protected] / 58-412-2390553
10.1.4. Set Lateral Displacement Targets: Establecer Límites de Desplazamiento Lateral.
Caso de CargaLateral
Junta de Análisis
Piso de Análisis
DesplazamientoMáximoEstablecido
Asignación Automática de Derivasmáximas permitidas para juntas
previamente seleccionadas
Desactivar Derivas Máximas
DerivaMáxima
A través de este formulario el programa diseña toda la estructura utilizando un parámetro de autoselección en los diferentes elementos de la misma, considerando lasderivas o desplazamientos máximos previamente establecidos en las juntascorrespondientes, y a su vez cumpliendo con los criterios de resistencia y flechas permitidas. Es decir, La estructura queda diseñada para cumplir con la Resistenciarequerida, Flechas máximas permitidas y la Desplazabilidad máxima establecida.
7/22/2019 Manual de Etabs V9
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200
Ing. Eliud Hernández / [email protected] / 58-412-2390553
10.1.5. Set Time Period Targets: Establecer Límites de periodos de formas modales
10.1.6. Start Design/Check of Structure:
Iniciar el Diseño y/o revisar la estructura contemplando los grupos, combinaciones,coeficientes y definiciones particulares realizadas previamente en la misma siguiendo loslineamientos normativos establecidos.
Modos
Períodos MáximosPor Modos
Períodos Existentes
A través de este formulario el programa diseña toda la estructura utilizando un parámetro deautoselección en los diferentes elementos de la misma, considerando los Modos de Vibración previamente establecidos para cada forma modal, y a su vez cumpliendo con los criterios deresistencia y flechas permitidas. Es decir, La estructura queda diseñada para cumplir con laResistencia requerida, Flechas máximas permitidas y los períodos Máximos Establecidos para cadaforma modal.
7/22/2019 Manual de Etabs V9
http://slidepdf.com/reader/full/manual-de-etabs-v9 201/289
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201
Ing. Eliud Hernández / [email protected] / 58-412-2390553
10.1.7.Display Design Info: Mostrar la información del Diseño de acuerdo a la Norma
Aplicada.
Salida del diseño
Datos de Entrada parael Diseño
P-M Ratio Colors & Values: Valores de Relación Demanda/Capacidad a Fuerza Axial yFlexión, con indicación de colores.P-M Colors / Shear Ratio Values: Colores de Relación Demanda/Capacidad a Fuerza Axial yFlexión. Valores de Relación Demanda/Capacidad a Corte.P-M Ratio Colors / No Values: Colores de Relación Demanda/Capacidad a Fuerza Axial yFlexión (sin valores)Cont. Plate Area / Doubler Plate Thickness: Area requerida de planchas de Continuidad y
Espesor requerido de planchas (dobles) adosadas al alma.Beam/Column Capacity Ratios: Relación de capacidad dada por la sumatoria de MomentosResistentes en Vigas / Momentos Resistentes en Columnas que concurren a un Nodo, en cada plano.P-M Colors / Beam Shear Forces: Colores de Relación Demanda/Capacidad a Fuerza Axial yFlexión. Valores de fuerzas de Corte en Vigas.P-M Colors / Brace Axial Forces: Colores de Relación Demanda/Capacidad a Fuerza Axial yFlexión. Valores de fuerzas Axiales en Arriostramientos.
7/22/2019 Manual de Etabs V9
http://slidepdf.com/reader/full/manual-de-etabs-v9 202/289
Manual de Aplicación del Programa ETABS v9
202
Ing. Eliud Hernández / [email protected] / 58-412-2390553
10.1.8. Change Design Section: Cambiar la sección del Diseño
10.2. Concrete Frame Design: Diseño de Elementos en Concreto.
Secciones disponibles para cambiar lasección original diseñada.
Seleccionar Combinaciones de Diseño
Ver y/o Redefinir Parámetros de Diseño
Comenzar el diseño y/o Chequeo de la Estructura
Diseño Interactivo de elementos en Acero
Mostrar Información del Diseño
Cambiar la Sección de Diseño
Borrar las Secciones de Diseño del Ultimo Análisis
Verificar la Sección de Análisis Vs Sección de Diseño
Borrar definiciones de los parámetros en Acero
Borrar los resultados del Diseño en Acero
7/22/2019 Manual de Etabs V9
http://slidepdf.com/reader/full/manual-de-etabs-v9 203/289
Manual de Aplicación del Programa ETABS v9
203
Ing. Eliud Hernández / [email protected] / 58-412-2390553
10.2.1. Select Design Combo: Seleccionar Combinaciones para el Diseño.
10.2.2. View/Revise Overwrites: Ver y/o Redefinir Parámetros de Diseño.
Lista de Combinaciones
CombinacionesAgregadas
En Este Formulario se puede especificar o redefinir en la casilla correspondiente,la Sección de diseño, Tipo de Elemento, Factor de reducción de carga viva,Factores de longitud No arriostrada, Factores de longitud efectiva y Coeficientes,tanto para uno o varios elementos de Concreto Armado.
7/22/2019 Manual de Etabs V9
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Manual de Aplicación del Programa ETABS v9
204
Ing. Eliud Hernández / [email protected] / 58-412-2390553
10.2.3. Start Design/Check of Structure:
Iniciar el Diseño y/o revisar la estructura contemplando las combinaciones, coeficientes ydefiniciones particulares realizadas previamente en la misma siguiendo los lineamientosnormativos establecidos.
10.2.4. Display Design Info:
Mostrar la información del Diseño de acuerdo a la Norma Aplicada.
Salida del diseño
Datos de Entrada parael Diseño
Longitudinal Reinforcing: Refuerzo LongitudinalRebar Porcentaje: Cuantía del acero de refuerzo longitudinalShear Reinforcing: Refuerzo de acero por Corte.
Column P-M-M Interaction Ratios: Relación Demanda/ Capacidad a flexo-compresión enColumnas.(6/5) Beam/Column Capacity Ratios: Relación de capacidad dada por la sumatoria de (6/5)Momentos resistentes en Vigas / Momentos Resistentes en Columnas, que concurren a un nodo,en cada plano.Column/Beam Capacity Ratios: Relación de capacidad dada por la sumatoria de MomentosResistentes en Columnas / Momentos Resistentes en Vigas que concurren a un Nodo, en cada plano.Joint Shear Capacity Ratios: Relación Demanda/Capacidad a Corte en las JuntasTorsión Reinforcing: Refuerzo de acero por Torsión.
7/22/2019 Manual de Etabs V9
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205
Ing. Eliud Hernández / [email protected] / 58-412-2390553
10.2.5. Change Design Section: Cambiar la sección del Diseño
Secciones disponibles para cambiar lasección original diseñada.
7/22/2019 Manual de Etabs V9
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Manual de Aplicación del Programa ETABS v9
206
Ing. Eliud Hernández / [email protected] / 58-412-2390553
10.3. Composite Beam Design: Diseño de Vigas Mixtas
10.3.1. Select Design Group: Seleccionar grupos de Diseño
Seleccionar Grupos de Diseño
Seleccionar Combinaciones de Diseño
Ver y/o Redefinir Parámetros de Diseño
Comenzar el Diseño con criterios de Uniformidad
Comenzar el Diseño sin criterios de uniformidad
Diseño Interactivo de Vigas Mixtas
Mostrar Información del Diseño
Anular la sección definida por Auto-Selección
Cambiar la Sección de Diseño
Borrar las Secciones de Diseño del Ultimo Análisis
Verificar la Sección de Análisis Vs Sección de Diseño
Verificar Todos los elementos que Satisfacen
Borrar definiciones de los parámetros en Vigas Mixtas
Borrar los resultados del Diseño de Vigas Mixtas
Elección de grupos
Grupos para el Diseño
Grupos Existentes
7/22/2019 Manual de Etabs V9
http://slidepdf.com/reader/full/manual-de-etabs-v9 207/289
Manual de Aplicación del Programa ETABS v9
207
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10.3.2. Select Design Group: Seleccionar grupos de Diseño
10.3.3. View/Revise Overwrites: Ver y/o Redefinir Parámetros de Diseño.
CombinacionesPor Eta a Constructiva
CombinacionesPara Flecha
Lista de Combinaciones
CombinacionesAgregadas
CombinacionesPor Resistencia
Propiedades a Modificar referente ala Viga, Flechas, Vibración delsistema de piso, Tipo de Losa.Conectores de Corte.
7/22/2019 Manual de Etabs V9
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208
Ing. Eliud Hernández / [email protected] / 58-412-2390553
10.3.4. Start Design Usign Similarity: Comenzar el Diseño con criterios de Uniformidad
10.3.5.Start Design Without Similarity: Comenzar el Diseño sin criterios de Uniformidad10.3.6. Display Design Info: Mostrar Información del Diseño.
10.3.7. Change Design Section: Cambiar la sección del Diseño para Vigas mixtas
Mombre de Vigas.Grupos de Diseño
Secciones de VigasEsfuerzo cedenteConectores de CorteContraflechaReacciones en los Extremos
Coeficiente de suficiencia por
resistencia:
Cargas ConstructivasCargas Finales
Coeficiente de suficiencia
por Flecha:
Carga VivaCarga Total
Secciones disponibles para cambiar lasección original diseñada.
7/22/2019 Manual de Etabs V9
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Manual de Aplicación del Programa ETABS v9
209
Ing. Eliud Hernández / [email protected] / 58-412-2390553
10.4. Shear Wall Design: Diseño de Muros de Corte.
Seleccionar Grupos de Diseño
Ver y/o Redefinir Parámetros del Objeto PIER
Definir las Secciones PIER para revisión
Comenzar el Diseño y/o Revisión de la Estructura
Diseño Interactivo de Muros
Mostrar la Información del Diseño
Borrar definiciones de los parámetros Pier y/o Spandrel
Borrar los resultados del Diseño de Muros
Asignar una Sección PIER a chequear.
Ver y/o Redefinir Parámetros del Objeto SPANDREL
7/22/2019 Manual de Etabs V9
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210
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10.4.1. Select Design Combo: Seleccionar Combinaciones para el Diseño.
10.4.2. View/Revise Overwrite: Ver y/o Redefinir parámetros de Diseño.
Lista de Combinaciones
CombinacionesAgregadas
Propiedades a Modificar referente al diseño de Muros (Pier). Tipode Sección, Tipo de refuerzo, espaciamientos, recubrimiento,
7/22/2019 Manual de Etabs V9
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10.4.3. Define Pier Section for Checking: Definir las Secciones PIER para Revisión.
Nombre de la Sección
Material Base
Agregar una sección de PIER
Agregar una sección de PIER a partirde un muro existente
En el Section Designer se puede especificar el acero longitudinal dela sección de Muro, aplicado al PIER correspondiente.
Diagrama deInteracción.
7/22/2019 Manual de Etabs V9
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10.4.4. Display Design Info: Información del Diseño.
Cuantía de Acero de refuerzolongitudinal requerido
Revisión y Diseño de PIERS
7/22/2019 Manual de Etabs V9
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213
Ing. Eliud Hernández / [email protected] / 58-412-2390553
Diseño o Revisión General del Muro
por Flexión y Fuerza Axial
Revisión deElementos de Borde
Diseño or Corte
7/22/2019 Manual de Etabs V9
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214
Ing. Eliud Hernández / [email protected] / 58-412-2390553
Area de Acero longitudinalrequerido (Arriba y Abajo)
Diseño de SPANDRELS (Dinteles)
Acero LongitudinalRequerido
Diseño por Flexión
Diseño or Corte
Diseño del AceroDiagonal
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215
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Area de Acero PorCorte (Cm2/m)
Diseño por Corte de PIER
y SPANDRELS
7/22/2019 Manual de Etabs V9
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Ing. Eliud Hernández / [email protected] / 58-412-2390553
III. EJEMPLO.-
Modelaje, Análisis y Diseño Estructural de una Edificación Mixta
(Concreto y Acero).
1) Elegimos las unidades de Inicio (Kg,m)
2) Activamos el Menú File y escogemos la opción “New Model” a fin de comenzar a
generar el Modelo 3D.
Unidades
Nuevo Modelo
7/22/2019 Manual de Etabs V9
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Manual de Aplicación del Programa ETABS v9
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Ing. Eliud Hernández / [email protected] / 58-412-2390553
3) Al Escoger la opción “New Model” se nos presenta un formulario donde se puede
decidir comenzar el Modelo con las definiciones y/o preferencias de algún archivo
existente, o bien, iniciar el modelo sin ningún tipo de definiciones preestablecidas. En
Nuestro caso a modo de ejemplo, utilizaremos la opción “No”, es decir, sin parámetros
iniciales.
4) Luego, se nos presenta un formulario para definir Número de Ejes, distancia entre
Ejes, Pisos, Altura de Entrepisos y el tipo de estructura predeterminada a utilizar para
generar el modelo. En Nuestro utilizaremos “Grid Only” a fin de mostrar el ejemplo
paso a paso.
Buscar Archivo Archivo por Defecto Comenzar sin Definiciones
7/22/2019 Manual de Etabs V9
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7/22/2019 Manual de Etabs V9
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Manual de Aplicación del Programa ETABS v9
219
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6) Una vez finalizada la configuración geométrica antes realizada, se escoge la opción
“Grid Only” obteniéndose en pantalla la definición de ejes y pisos en las dos ventanas
activas verticalmente.
7) Guardamos el Modelo. . . siguiendo la ruta (File / Save as / Ejemplo 1)
8) Procedemos a dibujar los objetos Lineales (Vigas, Columnas, Arriostramientos) que
conforman el Modelo.
9) Todos los objetos Lineales pertenecientes a los ejes principales pueden dibujarse
simultáneamente siguiendo la ruta:
(Draw / Draw Lines Objects /Create Lines in region or at clicks)
7/22/2019 Manual de Etabs V9
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Al escoger esta opción se encierra utilizando el Mouse toda la estructura y se generan cadauno de los elementos.
Debe generarse un cuadrodonde la estructura quede
encerrada
Modelo 3D generado
Eje 1 generado
7/22/2019 Manual de Etabs V9
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10) Nos ubicamos en el piso 4 y dibujamos las vigas secundarias.
(Draw / Draw Lines Objects / Create Secondary Beams in region or at clicks)
Viga de Transferencia
Piso 4
Se hace un Clic en cada cuadrantede “Grid Lines” y automáticamente se obtiene
La viga de transferencia en la dirección indicada
7/22/2019 Manual de Etabs V9
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11) Ahora, procedemos de igual forma con las correas.
Número de Correas
Se hace un Click en cada cuadrantede “Grid Lines” y automáticamente se obtienen
las correas en la dirección indicada
7/22/2019 Manual de Etabs V9
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12) Seleccionamos las Vigas de transferencia y las correas ya ubicadas en el Piso 4
13) Una vez seleccionadas se sigue la ruta:
(Edit / Replicate)
Selección de Correas y vigasDe Transferencia.
Réplicas a nivel de Piso
Piso donde se va a realizarLa copia de los elementos
7/22/2019 Manual de Etabs V9
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A continuación se muestra la disposición de vigas de transferencia y correas en los pisos 4 y5, una vez realizada la réplica correspondiente.
Piso 4 Piso 5
7/22/2019 Manual de Etabs V9
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14) Nos ubicamos en el piso 3 y dibujamos los nervios para idealizar la Losa nervada.
(Draw / Draw Lines Objects / Create Secondary Beams in region or at clicks)
Nervios T
Piso 3
Se hace un Click en cada cuadrante
de “Grid Lines” y automáticamente se obtienenlos Nervios “T” en la dirección indicada
7/22/2019 Manual de Etabs V9
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226
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15) Procedemos a colocar los arriostramientos concéntricos en los Ejes 1 y 6, siguiendo
la Ruta: (Draw / Draw Lines Objects / Create Braces in región or at clicks)
Tipo V Invertida
Tipo V Simple
Se hace un Click en el piso correspondienteEntre los ejes donde se quiere ubicar los
arriostramientos Tipo V Invertida
Se hace un Click en el piso correspondienteEntre los ejes donde se quiere ubicar los
arriostramientos Tipo V Simple.
Eje 6 Eje 1
7/22/2019 Manual de Etabs V9
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16) Una vez modelados los objetos lineales procedemos a modelar las losas de cada uno
de los entrepisos, tomando en cuenta el cambio de uso que se tiene por zona.
(Draw / Draw Area Objects / Draw Area)
Entrepiso Nivel 1
Losa 2
Losa 1
Se modelan las losas marcando el perímetro correspondiente paracada una, es decir, haciendo clic en los puntos límites de las mismas.
7/22/2019 Manual de Etabs V9
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Entrepiso Nivel 2
Losa 2
Losa 1
Se modelan las losas marcando el perímetro correspondiente paracada una, es decir, haciendo clic en los puntos límites de las mismas.
7/22/2019 Manual de Etabs V9
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Entrepiso Nivel 3
Losa
Se modelan las losas marcando el perímetro correspondiente paracada una, es decir, haciendo clic en los puntos límites de las mismas.
7/22/2019 Manual de Etabs V9
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230
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Entrepiso Nivel 4
Sofito metálico
Se modela el sofito metálico y vacíos marcando el perímetro correspondiente para cada una, es decir, haciendo clic en los puntos límites de los mismos.
Vacío
7/22/2019 Manual de Etabs V9
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Manual de Aplicación del Programa ETABS v9
231
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Entrepiso Nivel 5
Sofito metálico
Se modela el sofito metálico marcando el perímetro correspondiente,es decir, haciendo clic en los puntos límites del mismo.
7/22/2019 Manual de Etabs V9
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232
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16) Disponer de Vínculos tipo Arriostramiento en los Nodos Base.
16.1) Seleccionamos los Nodos Base.
16.2) Luego, seguimos la Ruta: Assign / Joint/Point / Restraints (Supports)
Nodos Base
Empotramientos
Articulaciones
Rodillos
7/22/2019 Manual de Etabs V9
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233
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17) Definimos Los Materiales a utilizar en el Proyecto.
Ruta: (Define / Material Properties)
17.1) Definimos la calidad del Concreto y el esfuerzo cedente del acero de Refuerzolongitudinal y transversal. Seleccionamos CONC y elegimos la opciónmodify/Show Material.
Resistencia del ConcretoEsfuerzos cedentes del acero de refuerzoPropiedades Generales
Nombre
7/22/2019 Manual de Etabs V9
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17.2) Definimos la Calidad del Acero Estructural. Seleccionamos STEEL y elegimos laopción modify/Show Material.
18) Definimos las secciones y perfiles a Utilizar en la Estructura.
Nota: Para ello elegimos las unidades en cms ubicadas en la parte inferior derecha
Ruta: (Define / Frame Sections)
Acero Tipo A-36Esfuerzo CedenteEsfuerzo ÚltimoCosto por Peso Unitario.
Propiedades Generales
Nombre
Agregar unaSección Nueva
7/22/2019 Manual de Etabs V9
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235
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A fin de definir las secciones de columnas, nervios y vigas de concreto armado, utilizamosla opción “Add Rectangular”
18.1) Generamos la sección de columna de concreto armado C50x50
Columna 50 x 50
Concreto Armado
Dimensiones
Opción para indicar el acero de refuerzo
7/22/2019 Manual de Etabs V9
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236
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Al seleccionar la opción “Reinforcement…”, se tiene lo siguiente:
Especificamos que la sección va a serchequeada y no diseñada
Recubrimiento
Número de barras en lasdos direcciones
Designación de barras enla cara y en las esquinas
Diseño Tipo: Columna
Configuración del Refuerzo: Rectangular
Tipo de refuerzo lateral: Ligaduras
Vista de la secciónreforzada de concreto
7/22/2019 Manual de Etabs V9
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237
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18.2) Generamos la sección de viga de concreto armado V40x55
Al seleccionar la opción “Reinforcement…”, se tiene lo siguiente:
Viga 40 x 55
Concreto Armado
Dimensiones
Opción para indicar el acero de refuerzo
Recubrimiento al centro de la barra en el Tope
Recubrimiento al centro de la barra abajo
Opción para definir el Acero de refuerzo real de lasección colocada en los extremos de la viga
7/22/2019 Manual de Etabs V9
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Manual de Aplicación del Programa ETABS v9
238
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18.3) Generamos la sección de Nervio de concreto armado.
Al seleccionar la opción “Reinforcement…”, se tiene lo siguiente:
Nervio
Concreto Armado
Dimensiones
Opción para indicar el acero de refuerzo
Recubrimiento al centro de la barra en el Tope
Recubrimiento al centro de la barra abajo
Opción para definir el Acero de refuerzo real de lasección colocada en los extremos de la viga
(No aplica en este caso)
7/22/2019 Manual de Etabs V9
http://slidepdf.com/reader/full/manual-de-etabs-v9 239/289
Manual de Aplicación del Programa ETABS v9
239
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18.4) Importamos las secciones de perfiles metálicos Doble T (IPE, HEA).
Ruta: C:/Program Files/ Computers and Structures/ ETABS/ euro.pro
Importar Secciones
7/22/2019 Manual de Etabs V9
http://slidepdf.com/reader/full/manual-de-etabs-v9 240/289
Manual de Aplicación del Programa ETABS v9
240
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Al elegir la opción euro.pro se nos presenta la lista de perfiles europeos del Tipo IPE,HEA, HEB, HLS, etc.
Seleccionamos los IPE y HEB. Se puede oprimir “control” para seleccionar más de un perfil de cualquier tipo.
Lista de Perfiles
7/22/2019 Manual de Etabs V9
http://slidepdf.com/reader/full/manual-de-etabs-v9 241/289
Manual de Aplicación del Programa ETABS v9
241
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19) Una vez definidas las secciones de concreto armado y de acero procedemos a
asignar dichas secciones a los objetos lineales conformados por los nervios, vigas y
columnas.
En primer lugar nos ubicamos en el Nivel de Entrepiso 1, seleccionamos las vigas y lesasignamos la sección correspondiente previamente definida.
Ruta: Menu Assign/Frame Sections
Selección
7/22/2019 Manual de Etabs V9
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Manual de Aplicación del Programa ETABS v9
242
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Este procedimiento se repite en el nivel 2,3, 4 y 5. A continuación se presentan cada unade las plantas indicando las secciones en cada caso.
Sección asignadaa las vi as
7/22/2019 Manual de Etabs V9
http://slidepdf.com/reader/full/manual-de-etabs-v9 243/289
Manual de Aplicación del Programa ETABS v9
243
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Nivel 2.
7/22/2019 Manual de Etabs V9
http://slidepdf.com/reader/full/manual-de-etabs-v9 244/289
Manual de Aplicación del Programa ETABS v9
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Nivel 3.
7/22/2019 Manual de Etabs V9
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Manual de Aplicación del Programa ETABS v9
245
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Nivel 4.
7/22/2019 Manual de Etabs V9
http://slidepdf.com/reader/full/manual-de-etabs-v9 246/289
Manual de Aplicación del Programa ETABS v9
246
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Nivel 5.
7/22/2019 Manual de Etabs V9
http://slidepdf.com/reader/full/manual-de-etabs-v9 247/289
Manual de Aplicación del Programa ETABS v9
247
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Una vez definidas las vigas y nervios, procedemos a seleccionar las diagonales y columnas para asignarles sus respectivas secciones. Para este caso utilizamos las vistas de los ejes.
Ruta: Menu View / Set Elevation View
Eje 1
7/22/2019 Manual de Etabs V9
http://slidepdf.com/reader/full/manual-de-etabs-v9 248/289
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Eje 2
7/22/2019 Manual de Etabs V9
http://slidepdf.com/reader/full/manual-de-etabs-v9 249/289
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Eje 3
7/22/2019 Manual de Etabs V9
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Manual de Aplicación del Programa ETABS v9
250
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Eje 4
7/22/2019 Manual de Etabs V9
http://slidepdf.com/reader/full/manual-de-etabs-v9 251/289
Manual de Aplicación del Programa ETABS v9
251
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Eje 5
7/22/2019 Manual de Etabs V9
http://slidepdf.com/reader/full/manual-de-etabs-v9 252/289
Manual de Aplicación del Programa ETABS v9
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Eje 6
7/22/2019 Manual de Etabs V9
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253
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20) Procedemos a definir las secciones para los objetos de área.
Ruta: Menu Define / (Wall /Slab /Deck Sections) / Add New Slab
Para la Losa del Entrepiso 1 y 2, se tiene
Para la Losa nervada del Entrepiso 3, se tiene
Losa Maciza de 20 cms
Concreto Armado
Espesor de 20 cms
Tipo: Shell
Losa Nervada
Otro
Espesor de 1 cms (se coloca un espesor muy pequeño
a fin de no modificar la Inercia de la Losa). Esta losa
se coloca sobre los nervios de sección T para trasmitir
las cargas por ancho tributario
Tipo: Membrana
Distribuir las Cargas en un solo sentido
(sobre las correas)
7/22/2019 Manual de Etabs V9
http://slidepdf.com/reader/full/manual-de-etabs-v9 254/289
Manual de Aplicación del Programa ETABS v9
254
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Para el sofito metálico (Deck) de los entrepisos 4 y 5, se tiene
Losacero
Figura (Típica)
Concreto Armado
Propiedades (cms)
7/22/2019 Manual de Etabs V9
http://slidepdf.com/reader/full/manual-de-etabs-v9 255/289
Manual de Aplicación del Programa ETABS v9
255
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21) Una vez definidas las secciones de área procedemos a asignar dichas secciones a los
objetos de área en cada uno de los entrepisos.
Nos ubicamos en los niveles de entrepiso 1, 2 y 3, seleccionamos las áreas y les asignamos lasección correspondiente previamente definida.
LM20: Losa Maciza de 20 cms.
Piso 1 Piso 2
Piso 2LN: Losa Nervada
Sentido de Carga
7/22/2019 Manual de Etabs V9
http://slidepdf.com/reader/full/manual-de-etabs-v9 256/289
Manual de Aplicación del Programa ETABS v9
256
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Por último nos ubicamos en los niveles de entrepiso 4 y 5, seleccionamos las áreas y lesasignamos la sección correspondiente previamente definida.
22) Procedemos a definir los casos de cargas.
Ruta: Menu Define / Static Load Cases
Piso 4
LosaceroAberturas
Sentido de Carga
Piso 5
7/22/2019 Manual de Etabs V9
http://slidepdf.com/reader/full/manual-de-etabs-v9 257/289
Manual de Aplicación del Programa ETABS v9
257
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23) Procedemos a asignar las cargas gravitacionales en cada uno de los entrepisos,
directamente sobre las áreas y las vigas perimetrales por acción de la tabiquería.
Procedimiento: Se seleccionan las áreas y luego se sigue la Ruta:
Menu Assign / Shell Area Loads / Uniform.
Menu Assign / Frame Line Loads / Uniform.
SCP: 300 Kg/m2
CV: 250 Kg/m2
Piso 1 Piso 2
SCP: 500 Kg/m
7/22/2019 Manual de Etabs V9
http://slidepdf.com/reader/full/manual-de-etabs-v9 258/289
7/22/2019 Manual de Etabs V9
http://slidepdf.com/reader/full/manual-de-etabs-v9 259/289
Manual de Aplicación del Programa ETABS v9
259
Ing. Eliud Hernández / [email protected] / 58-412-2390553
Finalmente, Se aplica de igual manera también para los pisos 4 y 5
Menu Assign / Frame Line Loads / Uniform.
SCP: 300 Kg/m2
CV: 250 Kg/m2
Piso 4
SCP: 500 Kg/m
SCP: 500 Kg/m
7/22/2019 Manual de Etabs V9
http://slidepdf.com/reader/full/manual-de-etabs-v9 260/289
Manual de Aplicación del Programa ETABS v9
260
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ING. ELIUD HERNANDEZ
C.I.V. No. 134353
NORMA 1756-REV 2001 "EDIFICACIONES SISMORRESISTENTES"
Factor de importancia (uso) TABLA 6.1
GRUPO = GRUPO αααα
Ver Norma pags. 23 y 25 A 1.30
αααα = 1.15 B1 1.15
B2 1.00
Aceleracion de zona (COEFICIENTE DE ACELERACION HORIZONTAL)TABLA 4.1
Zona = ZONAS SISMICAS Ao
Ao= 0.30 7 0.40
6 0.35Para ZONA ver la Norma 5 0.30
Pags. 15 a 20 4 0.25
3 0.20
2 0.151 0.10
CORRELACION APROXIMADA ENTRE LAS VELOCIDADES DE ONDAS DE CORTE, VS, CON LA COMPACIDAD,LA RESISTENCIA A LA PENETRACION DEL ENSAYO SPT Y LA RESISTENCIA AL CORTE NO DRENADO DEARCILLAS, Su.
TABLA C - 5.1, Pag. C-22
(kgf/cm²) (kPa)-- --
-- --
FORMA ESPECTRAL Y FACTOR DE CORRECCIONϕϕϕϕ
TABLA 5.1, Pag. 21
F. Esp. S2 Vsp (m/s) H (m) ϕϕϕϕ ϕϕϕϕ
ϕ =ϕ =ϕ =ϕ = 0.90 > 500 - S1 0.85 S1 1.00
< 30 S1 0.85 S1 1.00
30 - 50 S2 0.80 S2 0.90
> 50 S3 0.70 S2 0.90
< 15 S1 0.80 S1 1.0015 - 50 S2 0.80 S2 0.90
> 50 S3 0.75 S2 0.90≤ 50 S3 0.70 S2 0.95
> 50 S3(a)
0.70 S3 0.75
≤ 15 S3 0.70 S2 0.90
> 15 S3(a)
0.70 S3 0.80
- H1 S2(c) 0.65 S2 0.70
(a) Si Ao ≤ 0.15, úsese S4
(b) El espesor de los estratos blandos o sueltos (Vs < 170 m/s) debe ser mayor que 0,1 H.
(c) Si H1 ≥ 0,25 H y Ao ≤ 0,20 úsese S3
Descripción del Material
Vs> 400
N1 (60)Velocidad Promedio
de Ondas de Corte, Vs(m/s)
Resistencia al Corte NoDrenada Su
Vs> 700
170 - 250
Formaespectral
Material
Suelos firmes / medios densos
< 0.40
250 ≤ Vs ≤ 400
170 ≤ Vs ≤ 250 0.40 - 0.70
Suelos Firmes o
Medinamente Densos (Baja
Rigidez)
10 ≤ N1(60) ≤ 20
N1(60) > 50 Vs> 400
20 ≤ N1(60) ≤ 50
Roca Dura
Roca Blanda
Suelos Muy Duros o Muy
Densos (Rígidos)
Suelos Duros o Densos
(Medianamente Rígidos)
--
--
N1(60) < 10 < 40
40 - 70
>1.00
0.70 - 1.00 70 - 100
>1.00
Suelos Blandos o Sueltos
(Muy Baja Rigidez)Vs < 170
Roca blanda o meteorizada y
suelos muy duros o muy densos
Roca sana / fracturada
> 400
Zona sismica 1 y 4
Peligro Sismico
Elevado
Intermedio
Bajo
Suelo duros o densos 250 - 400
Suelos blandos o sueltos(b)
intercalados con suelos mas
rigidos
Zona sismica 5 y 7Forma
espectral
Suelos blandos / sueltos < 170
B1
5
24) Procedemos a Definir el espectro de Diseño a fin de contemplar la acción sísmica.
7/22/2019 Manual de Etabs V9
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261
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NIVELES DE DISEÑO (ND)TABLA 6.2
GRUPO = B1Zona = 5 1Y2 3Y4 5,6Y7
Tabla 6.2 ND2 ND3 ND3ND = ND3 ND3
Ver Norma pag. 26 ND1 (*) ND2 (*) ND3
ND2 ND3 ND2 (**)ND3
FACTORES DE REDUCCION RTABLA 6.4
Tipo Est. IVer Norma pag. 29
ND = ND3 I II III IIIa IVVer Norma pag. 29 ND3 6.0 5.0 4.5 5.0 2.0
R = 4.00 ND2 4.0 3.5 3.0 3.5 1.5
ND1 2.0 1.75 1.5 2.0 1.25
CRITERIO DEL REVISOR
I(1) II III IIIa IV
ND3 6.0(2)
5.0 4.0 6.0(3)
2.0ND2 4.5 4.0 - - 1.5ND1 2.5 2.25 2.0 - 1.25
I II III IIIa IV
ND3 6.0 5.0 4.0 6.0(1)
2.0ND2 4.0 4.0 - - 1.5ND1 2.25 2.5 2.25 - 1.0
%Amortiguamiento 0.05
VALORES DE ββββ, To y T*TABLA 7.1 Pag. 35
F. Esp. S2 Forma T* ββββ pEspectral (seg)
T* = 0.7 S1 0.4 2.4 1.0ββ = 2.6 S2 0.7 2.6 1.0
p = 1.0 S3 1.0 2.8 1.0
S4 1.3 3.0 0.8
0.1750
VALORES DE T+ (1) (T*/4) ≤≤≤≤ T+≤≤≤≤ T* (Condición)
TABLA 7.2 Pag. 35
R = 4.00 CASO T (seg)
R < 5 0.1 (R - 1)
T+ = 0.30 R ≥ 5 0.4
T* = Valor maximo del periodo en elintervalo donde los espectrosnormalizados tienen un valor
(1) Para muros estructurales reforzados con plancha de acero ymiembro de bordes de seccion mixta (Acero - Concreto). Úsese
(1) To ≤ T+
TIPO DE ESTRUCTURAS (SECCION 6.3.1)
GRUPO
NIVEL DEDISEÑO
ESTRUCTURAS DE CONCRETO ARMADOTIPO DE ESTRUCTURAS (SECCION 6.3.1)
NIVEL DEDISEÑO
NIVEL DEDISEÑO
1.11
T+ = Periodo característico devariación de respuesta ductil
(**) Valido paraedificios de hasta 2
pisos u 8 m de altura
TIPO DE ESTRUCTURAS (SECCION 6.3.1)
ββββ = Factor de magnificación promedTo = Valor del periodo a partir delcual los espectros tienen un valor
To = T* / 4 =
B2
ZONA SISMICA
A; B1
ESTRUCTURAS MIXTA ACERO-CONCRETO
(2) En pórticos con vigas de celosia se usará 5.0 limitado aedificios de no mas de 30 metros de altura(3) En aquellos casos donde la conexion viga colectora-columnasea del tipo PR, según la Norma COVENIN 1618-98, úsese 5.0
(*) Valido paraedificios de hasta 10
pisos ó 30 m de altura
(1) Para sistemas con columnas articuladas en base el valor de Rserá multiplicado por 0,75
ESTRUCTURAS DE ACERO
=β= 4 /Rc
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Manual de Aplicación del Programa ETABS v9
262
Ing. Eliud Hernández / [email protected] / 58-412-2390553
0.0000 0.3105 0.0000 0.3105
0.0500 0.4524 0.0500 0.2794
0.1000 0.5944 0.1000 0.2529
0.1500 0.7363 0.1500 0.2342
0.2000 0.8073 0.2000 0.2205
0.2500 0.8073 0.2500 0.2101. . . . 1
0.3500 0.8073 0.3500 0.2018
0.4000 0.8073 0.4000 0.2018
0.4500 0.8073 0.4500 0.2018
0.5000 0.8073 0.5000 0.2018
0.5500 0.8073 0.5500 0.2018
0.6000 0.8073 0.6000 0.2018
0.6500 0.8073 0.6500 0.2018
0.7000 0.8073 0.7000 0.2018
0.7500 0.7535 0.7500 0.1884
0.8000 0.7064 0.8000 0.17660.8500 0.6648 0.8500 0.1662
0.9000 0.6279 0.9000 0.1570
0.9500 0.5949 0.9500 0.1487
1.0000 0.5651 1.0000 0.1413
1.0500 0.5382 1.0500 0.1346
1.1000 0.5137 1.1000 0.1284
1.1500 0.4914 1.1500 0.1229
1.2000 0.4709 1.2000 0.1177
1.2500 0.4521 1.2500 0.1130
1.3000 0.4347 1.3000 0.1087
1.3500 0.4186 1.3500 0.1047
1.4000 0.4037 1.4000 0.1009
1.4500 0.3897 1.4500 0.0974
1.5000 0.3767 1.5000 0.0942
1.5500 0.3646 1.5500 0.0911
1.6000 0.3532 1.6000 0.0883
1.6500 0.3425 1.6500 0.0856
1.7000 0.3324 1.7000 0.0831
1.7500 0.3229 1.7500 0.0807
1.8000 0.3140 1.8000 0.0785
1.8500 0.3055 1.8500 0.0764
1.9000 0.2974 1.9000 0.0744
1.9500 0.2898 1.9500 0.0725
2.0000 0.2826 2.0000 0.0706
2.0500 0.2757 2.0500 0.0689
2.1000 0.2691 2.1000 0.0673
2.1500 0.2628 2.1500 0.0657
2.2000 0.2569 2.2000 0.0642
2.2500 0.2512 2.2500 0.0628
2.3000 0.2457 2.3000 0.0614
2.3500 0.2405 2.3500 0.0601
2.4000 0.2355 2.4000 0.0589
2.4500 0.2307 2.4500 0.0577
2.5000 0.2260 2.5000 0.0565
Espectro de Respuesta
Tabla de valores
Espectro de Diseño
To 0.1750
T* 0.7000
T+ 0.3000
T+ def 0.3000
R 4.00
C 1.1137
α 1.1500β 2.6000
Φ 0.9000
Ao 0.3000
ρρρρ 1.0000
Nota: Se copian los valores del espectro de diseño en un archivo de texto (.txt)
Espectro de Respuesta
Espectro de Diseño.
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25) Procedemos a Definir los casos de Análisis Espectral.
Ruta: Menu Define / Response Spectrum
Agregar un Nuevo caso
espectral
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26) Procedemos a Realizar la discretización de las áreas (Mallas internas y externas)
.- Seleccionamos las áreas tipo Shell del Primer piso, y luego seguimos la Ruta:(Menu Assign / Shell Area / Area Object Mesh Options)
Area Discretizada en múltiples
elementos finitos tipo shell
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.- De igual manera vamos seleccionado cada una de las áreas en los pisos 2 y3, y luegoseguimos la Ruta: (Menu Assign / Shell Area / Area Object Mesh Options). De esta
forma se obtiene una discretrización coherente a fin de analizar dichas losas y podertransmitir las cargas con un mínimo error numérico.
27) Procedemos a asignar en cada planta el diafragma rígido correspondiente.
.- Seleccionamos las areas tipo Shell del Primer piso, y luego seguimos la Ruta:
(Menu Assign / Shell Area / Diaphragms)
.- De igual manera vamos seleccionado cada una de las áreas en los pisos 2, 3, 4 y 5, yluego seguimos la Ruta: (Menu Assign / Shell Area / Area Object Mesh Options). De
esta forma se obtiene define el centro de rigidez de cada nivel.
Centro de Rigidez del
Diafragma de Piso.
2do Piso 3er Piso 4to Piso
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28) Definimos la Masa de Cada Diafragma (Centro de Masa)
.- Seguimos la Ruta: (Menu Define / Mass Source)
29) Definimos si se incorpora la carga sísmica especial.
Se asignan los factores de participación
de masa por tipo de carga
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30) Definimos las Opciones de Análisis.
.- Seguimos la Ruta: (Menu Analyze / Set Análisis Options)
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31) Revisamos el Modelo.
.- Seguimos la Ruta: (Menu Analyze / Check Model)
32) Run Analysis……. Realizar el Análisis.
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33) Evaluamos la Respuesta Estructural, ante el régimen de Cargas Gravitacionales y
Sísmicas.
33.1) Seguimos la Ruta: (Menu Display / Show Mode Shape)
Modo 1: T = 0.57s Modo 2: T = 0.48s
Modo 3: T = 0.42sModo 4: T = 0.26s
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33.2) Seguimos la Ruta: (Menu Display / Show Member Forces – Stress Diagram )
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33.3) Seguimos la Ruta: (Menu Display / Show Story Response Plots.)
Corte de Piso (Sx)
Deriva de Piso (Sx)
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33.4) Seguimos la Ruta: (Menu Display / Show Tables.)
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34) Elección de Normas para el Diseño.
.- Seguimos la Ruta: ( Menu Options / Preference)
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35) Definición de Combinaciones.
.- Seguimos la Ruta: ( Menu Define / Add default design Combos)
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36) Diseño Sismorresistente en Concreto Armado.
.- Seguimos la Ruta: (Menu Design / Concrete Frame Design / Start Design)
36.1) Menu Display Design Info.
36.1.1) Longitudinal Reinforcing. (Acero Longitudinal en Vigas)
Nivel 1 Nivel 2
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36.1.2) Column P-M-M Interaction Ratio.
.- Coeficiente de Suficiencia en Columnas. Debe ser menor o igual a 1.00
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En general, al seleccionar una determinada viga y hacer clic en el botón derecho del Mouse,se tiene lo siguiente:
Donde,
Top Steel: Acero SuperiorBottom Steel: Acero inferior
Shear Steel: Acero por corte (cm2/cm). Es decir, representa el área de acero requerida para
una separación de estribos cada 1 cm.
Station Loc: Distancia a la cual se está diseñando.
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.- En el caso del acero por corte de la viga, el programa lo determina según el nivel de diseñodel elemento. Por ejemplo, si se escoge “Sway Special” se diseña por capacidad, es decir, elárea de acero por corte es función de la carga gravitacional mayorada mas el corte
proveniente de suponer que en los extremos de la viga se generan las rótulas plásticas a
flexión.
Capacidad Momento (Izquierda) con el acerode cálculo.
Capacidad Momento (Derecha) con el acero decálculo
Cortes por Capacidad con el acero de
cálculo
Es importante destacar que el corte debe revisarse para los aceros reales colocados y nolos calculados, por tanto vamos a proceder a indicar los aceros superiores e inferiores
finales a la izquierda y la derecha de las vigas. Esto implica, quitar el análisis y luego iral menú Define / Frame Sections.
Si el Corte por capacidad es superior al corte
gravitacional implica que φVc = 0
Corte por Gravedad
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Cortes por Capacidad con el acero Real a colocaren planos. El valor es mayor al obtenido
inicialmente.
Corte por Gravedad
Capacidad Momento (Izquierda) con el aceroreal a colocar en Planos
Capacidad Momento (Derecha) con el acero
real a colocar en planos.
Si el Corte por capacidad es superior al cortegravitacional implica que φVc = 0
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36.1.4) Joint Shear Capacity Ratios.(Factor de Capacidad a Corte Nodos).
Para ser satisfactorio, debe ser menor o igual a 1.00
Es importante destacar que este factor de Capacidad a Corte En Los Nodos tambiéndebe determinarse con los aceros reales colocados y no los calculados de Vigas ycolumnas, pertenecientes al sistema resistente a sismo. En este caso, la columna tiene unacero definido desde el inicio del modelo, mientras que en las vigas, luego de conocer la
demanda de acero longitudinal en las mismas por el régimen de cargas, se ha fijado unacero a colocar en los extremos de cada elemento (arriba y abajo), a fin de evaluar en su
condición real.
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37) Diseño en Acero.
.- Seguimos la Ruta: (Menu Design / Steel Frame Design / Start Design)
El programa ETABS determina el coeficiente de Suficiencia (C.S) de cada uno de los
elementos (Correas, Vigas, Arriostramientos y Columnas) que pertenecen a la estructura de
conformidad con las combinaciones establecidas en la aplicación de la norma AISC-LRFD
(Estados Límites). El Coeficiente de Suficiencia expresa la relación crítica de
Demanda/Capacidad en la Interacción de la fuerza axial y los momentos actuando
simultáneamente, así como las flechas máximas permitidas, debido a ello, en cualquier caso
debe ser igual o menor a 1.00.
Es importante destacar que en el sistema resistente a sismo tipo “SMF” “Special Moment
Frames” se ha verificado previamente que:
1) Los perfiles para las Vigas y Columnas sean compactos Sísmicos
2) Las vigas posean adecuado soporte lateral. 3) El criterio Columna Fuerte-Viga Débil en cada Nodo considerando un valor de
sobre-resistencia (Ry) en vigas igual a 1.50.
Por otra parte, en el sistema resistente a sismo tipo “SCBF” “Special Concentrically Braced
frames” se ha verificado previamente que:
1) Los perfiles para los arriostramientos y Columnas sean compactos Sísmicos
2) Los arriostramientos cumplan con la esbeltez máxima permitida igual a 4*(E/Fy)1/2
3) Los arriostramientos estén colocados de manera alternante y simétrica.
4) Las columnas cumplan con el requisito de resistencia axial requerida por la acción
inelástica de las diagonales.
Nota: Estos Criterios son de acuerdo a la Norma AISC 341-05 “Sesimic Provisions”.
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Coeficiente de
Suficiencia
Revisión a carga Axial
Revisión a Momentos
Revisión a Corte
Coef. de Suficiencia
Datos del Elemento
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37) Diseño de Vigas Compuestas.
.- Seguimos la Ruta: (Menu Design / Composite Beam Design / Start Design)
El programa ETABS determina el coeficiente de Suficiencia (C.S) de cada uno de los
elementos en sección mixta, de conformidad con las combinaciones establecidas para la
condición de servicio y condición última. El Coeficiente de Suficiencia expresa la relación
crítica de Demanda/Capacidad para flechas, a corte y a flexión, así como la vibración del
sistema de piso.
Al seleccionar algún elemento, se tiene:
Demanda/Capacidad a Corte y
Momento para la condición de
servicio y Ultima.
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Sumario
Relación
Demanda/Capacidad
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Resistencia
RevisiónPor Corte
Reacciones
RevisiónPor Flexión
Conectores de Corte
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