Descripción: Análisis detallado del presupuesto para construir una nave industrial prefabricada
Descripción: diseño de nave industrial con el SAP2000
Diseño de nave indistrialDescripción completa
Nave Industrial VientoFull description
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Descripción: Análisis detallado del presupuesto para construir una nave industrial prefabricada
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sfgsfasffsa
Descripción: DISEÑO EN ACERO NAVE INDUSTRIAL DE 29X24 EN SAP2000
Pplanos pl: Análisis y diseño de una nave industrial:
RODOLFO MARTINEZ GARCIA Maestro: ing. Luis Leyva. 8 CUATRIMESTRE INGENIERIA CIVIL T/V Diseño estructural miércoles, 29 de junio de 2011
1
Contenido: Croquis de la planta y elevación de la nave Localización de columnas Localización de armaduras Localización de montenes Dirección de la lamina Determinación de cargas vivas y cargas muertas Diseño de la lamina (para muros y cubiertas) Análisis del monten (para muros y cubiertas) Croquis de la armadura Dimensiones Geometría Cargas Análisis de la armadura Fuerzas internas de cada barra Croquis de la columna Dimensiones Geometría Cargas Análisis de la columna Fuerzas internas de cada barra Diseño de la zapata de cimentación.
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Croquis de la planta y elevación de l nave industrial.
3
4
Determinación de cargas muertas, vivas y de viento. Análisis de cargas: Cargas muertas Peso propio = 10 kg/ m^2 Cargas vivas = 40 kg/ m^2 Peso de instalaciones =20 kg/ m^2 Peso propio del monten 15 kg/ m^2 Análisis por cargas de viento: Formula= P=qs* Ce*Cq*Iw Ce = 0.71 por exposición B en zona con irregulares superficiales. Cq = Iw= 1.0 ,qs=velocidad del viento 125km/h (presión qs =75.8)
Diseño de lámina (cubierta) Análisis de cargas: Combinación: U1 =1.0 muertas + 1.0 vivas Cargas muertas Peso propio = 10 kg/ m^2 Cargas vivas = 40 kg/ m^2 Total = 50 kg/ m^2 Combinación: U2 =0.9 muertas +/- 1.0 viento Cargas muertas Peso propio = 9 kg/ m^2 Cargas viento = 38 kg/ m^2 Total 1 =47 kg/ m^2 Total 2 = 29 kg/ m^2 Capacidad de lamina acanalada cm-100 para 2m =87 kg/ m^2 por lo tanto O.K
Diseño de lámina (muro sotavento) Combinación: U2 =0.9 muertas +/- 1.0 viento Cargas muertas Peso propio = 9 kg/ m^2 Cargas viento = -27 kg/ m^2 Total 1 =-18 kg/ m^2 Total 2 = 36 kg/ m^2 Capacidad de lamina acanalada cm-100 para 2m =87 kg/ m^2 por lo tanto O.K
Diseño de lámina (muro barlovento) Combinación: U2 =0.9 muertas +/- 1.0 viento Cargas muertas Peso propio = 9 kg/ m^2 Cargas viento = 44 kg/ m^2 Total 1 =53 kg/ m^2 Total 2 = 35 kg/ m^2 Capacidad de lamina acanalada cm-100 para 2m =87 kg/ m^2 por lo tanto O.K
6
CM-100/CM-72
Nota: esta lámina (c-m 100) es la que se utilizara para la cubierta y muros de sotavento y barlovento con una longitud de 2 metros.
Diseño del monten (cubierta) Análisis de cargas: Combinación: U1 =1.0 muertas + 1.0 vivas 7
Cargas muertas Peso cubierta = 50 kg/ m^2 Peso de instalaciones = 20 kg/ m^2 Total = 70 kg/ m^2 El monten recibe = 140 kg/ m^2 Peso propio del monten = 15 kg/ m^2 Total del peso que va cargar el monten =155 kg/ m^2 Análisis de cargas: Combinación: U2 =0.9 muertas + 1.0 viento Cargas muertas Peso cubierta = 50 kg/ m^2 Peso de instalaciones = 20 kg/ m^2 Total = 70 kg/ m^2 El monten recibe = 140 kg/ m^2 Peso propio del monten = 15 kg/ m^2 (155 kg/ m^2)*(0.9) +/- 38 kg/ m^2 = 178kg/ m^2 o 102 kg/ m^2
Reacciones del monten:
Diagrama de cortante:
diadrama de momentos:
Nota: el monten a utilizar es de 12” x 31/2” de calibre 12 con un peso de 10,64 kg/m
8
Diseño del monten (muro sotavento y barlovento) Análisis de cargas: Muro de sotavento: Carga por viento= +/- 27 kg/ m^2 Total = + /- 27 kg/ m^2 Reacciones del monten en le muro de sotavento:
Análisis de cargas: Muro de barlovento: Carga por viento= +/- 27 kg/ m^2 Total = 44 kg/ m^2 Reacciones en el muro de barlovento
Nota: para los muros se utilizara un monten de 4” x 2” de calibre 14.
9
Croquis de la armadura:
Análisis de la armadura: Reacciones:
37
36
Node
Horizontal
Vertical
Horizontal
Moment
Fx kg
Fy kg
Fz kg
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36
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3719.5
0
0
37
689.119
3719.5
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0
10
Fuerzas internas:
Beam
Node
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Mz kNm
1
1
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-61.617
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30
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compresion
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0
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Horizontal
Vertical
Horizontal
Resultant
Rotational
Node
X mm
Y mm
Z mm
mm
rX rad
rY rad
rZ rad
1
-2.148
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0
0
-0.002
2
0.085
-0.607
0
0.613
0
0
-0.002
3
-2.117
-3.009
0
3.68
0
0
-0.002
4
0.407
-3.018
0
3.045
0
0
-0.002
5
-2.046
-7.752
0
8.017
0
0
-0.002
6
0.771
-7.764
0
7.802
0
0
-0.002
7
-1.736
-11.647
0
11.775
0
0
-0.002
8
1.015
-11.647
0
11.691
0
0
-0.002
9
-1.425
-14.682
0
14.751
0
0
-0.001
10
1.019
-14.7
0
14.735
0
0
-0.001
11
-1.057
-16.842
0
16.875
0
0
-0.001
12
0.901
-16.841
0
16.866
0
0
-0.001
13
-0.69
-18.273
0
18.286
0
0
-0.001
Desplazamientos:
14
14
0.682
-18.296
0
18.309
0
0
-0.001
15
-0.344
-18.981
0
18.984
0
0
0
16
0.36
-18.981
0
18.984
0
0
0
17
0
-19.151
0
19.151
0
0
0
18
0
-19.042
0
19.042
0
0
0
19
0.344
-18.981
0
18.984
0
0
0
20
-0.36
-18.981
0
18.984
0
0
0
21
0.69
-18.273
0
18.286
0
0
0.001
22
-0.682
-18.296
0
18.309
0
0
0.001
23
-0.901
-16.841
0
16.866
0
0
0.001
24
1.057
-16.842
0
16.875
0
0
0.001
26
-1.019
-14.7
0
14.735
0
0
0.001
27
1.425
-14.682
0
14.751
0
0
0.001
28
1.736
-11.647
0
11.775
0
0
0.002
29
-1.015
-11.647
0
11.691
0
0
0.002
30
-0.771
-7.764
0
7.802
0
0
0.002
31
2.046
-7.752
0
8.017
0
0
0.002
32
2.117
-3.009
0
3.68
0
0
0.002
33
-0.407
-3.018
0
3.045
0
0
0.002
34
-0.085
-0.607
0
0.613
0
0
0.002
35
2.148
-0.601
0
2.23
0
0
0.002
36
0
0
0
0
0
0
0
37
0
0
0
0
0
0
0
15
Croquis de las columnas:
Análisis de columnas:
Pcr = ((π^2)(E)(I))/(L^2) E=2.039x10^6 kg/cm^2 I=11,321 cm^4 L=600cm Pcr = ((π^2)( 2.039x10^6 kg/cm^2)( 11,321 cm^4))/ (600cm *0.7)^2 Pcr = 1,291,526 kg. reacción de la armadura en la columna es de 3,600 kg.
16
Nota: se usara una viga IPR perfil I rectangular (IR) d e 10” x 10” Diseño se cimentación: