Calculo Estructural Camara de Rejas - Desarenador

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8/9/2019 Calculo Estructural Camara de Rejas - Desarenador http://slidepdf.com/reader/full/calculo-estructural-camara-de-rejas-desarenador 1/6 ANALISIS  ESTRUCTURAL  Página 2  de 7  MEMORIADESCRIPTIVA 1. ASPECTOS GENERALES 1.1. NORMATIVIDAD  Para el correspondiente estudio estructural se tendrá en consideración la normatividad vigente, estas se listan a continuación: N.T.E.E.020 Norma de Cargas N.T.E.E.030 Norma de Diseño Sismo resistente N.T.E.E.060 Norma de Concreto Armado 1.2.  CARACTERÍSTICA DE LOS MATERIALES Concreto de estructura: Resistencia característica a la compresión:  210 kg/cm 2  Peso específico : 2400 kg/m 3  Modulo de elasticidad 217370.65 Kg/cm 2  Acero de refuerzo: Limite de fluencia del acero:  4200 kg/cm 2  Peso específico : 7850 kg/m 3  Módulo  de elasticidad 2 000 000 kg/cm 2 2. MODELO MATEMÁTICO A continuación se presenta el modelo matemático tridimensional a emplear para el cómputo de esfuerzos y ratios de diseño.

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ANALISIS ESTRUCTURAL 

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MEMORIA DESCRIPTIVA1.  ASPECTOS GENERALES

1.1.  NORMATIVIDAD 

Para el correspondiente estudio estructural se tendrá en consideración lanormatividad vigente, estas se listan a continuación:

N.T.E. E.020 Norma de Cargas

N.T.E. E.030 Norma de Diseño Sismo resistenteN.T.E. E.060 Norma de Concreto Armado

1.2. 

CARACTERÍSTICA DE LOS MATERIALES

Concreto de estructura:

Resistencia característica a la compresión:  210 kg/cm2 

Peso específico: 2400 kg/m3 

Modulo de elasticidad 217370.65 Kg/cm2 

Acero de refuerzo:

Limite de fluencia del acero:  4200 kg/cm2 

Peso específico: 7850 kg/m3 

Módulo de elasticidad 

2 000 000 kg/cm2

2.  MODELO MATEMÁTICO

A continuación se presenta el modelo matemático tridimensional a emplearpara el cómputo de esfuerzos y ratios de diseño.

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ANALISIS ESTRUCTURAL 

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Vistas del Modelo Tridimensional Lateral Izquierdo 

3.  CÁLCULO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES

3.1. 

FUERZAS RESULTANTES DEL ANÁLISIS ESTRUCTURAL

Fuerza resultante en los muros (kgf-m) 

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ANALISIS ESTRUCTURAL 

Página 4 de 7 

3.2. 

DISEÑO POR FLEXIÓN

Para el diseño por flexión  con las combinaciones de carga,consideraremos un factor de durabilidad S=1.3

Calculo de acero de refuerzo en MUROS: 

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ANALISIS 

ESTRUCTURAL 

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Momento Horizontal en cara húmedaM11-Max: 95000 kg-cmD=15.0 cma=0.42 cmAs=1.7 cm2 refuerzo horizontal en cara húmedaMomento Horizontal en cara SecaM11-Min: -38000 kg-cmD=15.0 cma =0.17 cmAs=0.67 cm2 refuerzo horizontal en cara SecaMomento Vertical en cara húmedaM22-Max: 26000 kg-cmD=15.0 cma =0.12 cmAs=0.46 cm2 refuerzo Vertical en cara húmedaMomento Vertical en cara SecaM22-Min: -108000 kg-cmD=15.0 cma =0.48 cmAs=1.94 cm2 refuerzo Vertical en cara seca

Aceromínimo horizontal en murosAs min =0.003Ag

Ag=1000 cm2

Asmin=3.0 cm2/m 

Aceromínimo Vertical en muros

As min =0.003AgAg=1000 cm2

Asmin=3.0 cm2/m 

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ANALISIS 

ESTRUCTURAL 

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Distribución de acero en muros: 

Horizontal Cara Húmeda Cara seca

M11-max Acero Distribución M11- min Acero Distribución

Altura

0.5H 0.36 3.0 3/8 @.25 -0.15 3.0 3/8 @.25

1.0H 0.41 3.0 3/8 @.25 -0.20 3.0 3/8 @.25

Vertical Cara Húmeda Cara seca

M22-max Acero Distribución M22- min Acero Distribución

Altura

0.5H 0.58 3.0 3/8 @.25 -0.18 3.0 3/8 @.25

1.0H 0.79 3.0 3/8 @.25 -0.22 3.0 3/8 @.25

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ANALISIS 

ESTRUCTURAL 

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4.  CONCLUSIONES

Del diseño y análisis estructural realizado, la distribución de acero tanto para

los muros como para la base de la estructura es de barras de 3/8 @.25 en toda

la sección.