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Viento_ Calculo
mimercuri
Created on March 19, 2022
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Transcript
DeterminaciÓn Carga DE VIENTO
REGLAMENTO ARGENTINO DE ACCIÓN DEL VIENTO SOBRE LAS CONSTRUCCIONES Reglamento CIRSOC 102 (2002)
Empezar
ESTRCUTURAS III
Autor/a: Arq. M. Florencia Finocchiaro Catedra: Arq. Alicia Cisternas
2022
DeterminaciÓn Carga DE VIENTO
01. Metodos de cálculo
02. Aplicación del método
03. Esfuerzos en nuestro SPRFV
01. Metodos de cálculo
Túnel de Viento
Simplificado
Analítico
Edificios:
Edificios:
Edificios:
- Para aquellos edificios que no cumplen con las condiciones anteriores
- El ensayo en túnel de viento se admite en reemplazo de los Métodos 1 y 2 para cualquier edificio o estructura
- Edificio de forma regular
- No posee características de respuesta que den lugar a cargas transversales de viento, desprendimientos de vórtices, inestabilidad debida a galope o flameo.
- Edificio de forma regular
- Altura de cubierta hasta 10m
- NO flexible
- Edficio cerrado
01. Metodos de cálculo
Analítico
CIRSOC 102-1982 Cara a Barlovento se analiza independientemente del resto
CIRSOC 102-2005 Se considera la suma de todas las caras del edificio
Podemos dividir el procedimiento en dos pasos: A. Determinación de la presión dinámica en las caras del edificio y en la cubierta B. Cálculo de las presiones de diseño para el Sistema Principal Resistente a Fuerzas de Viento - SPRFV
02. Aplicación del método
APART- HOTEL USHUAIA DISEÑO:
- Planta rectangular de 20m x 30m
- 14 pisos + PB. Altura de entrepiso = 3m
- Altura total → 54m
- Cubierta planta
- Paneles vidriados de 1,5m x 1,65 m de altura.
- Losas y entrepisos rígidos en su plano
- Nivel de fundación = 6m
Topografía plana Terreno suburbano
Estructura mixta Edificio rígido f › 1Hz; ‹ 1seg45m/20m = 2,25 < 4 → RÍGIDO
02. Aplicación del método
La resolución del método es mediante dos grandes fórmulas: La de Presión Dinámica (Qz) y la de Presiones de Diseño (P), vamos a ver como hallar cada una de las variables que componen a dichas fórmulas.
Determinación de la Presión Dinámica
Determinación de las presiones de diseño para el SPRFV
Cálculo de la Presión Dinámica
0,613
Kz
Kzt
Kd
V²
qZ
El codigo establece que debemos obtener un valor de presión (qZ) para cada entrepiso. De esta fórmula obtendremos un valor de carga distribuida superficialmente qZ = (N/m²)
TABLA QZ
0,613
Kz
Kzt
Kd
V²
qZ
Kz
COEFICIENTE DE EXPOSICIÓN PARA LA PRESIÓN DINÁMICA"
- SE DETERMINA DE ACUERDO A LA TABLA 5.
- ES UN COEFICIENTE EVALUADO A LA ALTURA Z (Para cada nivel).
- SE DEBE DETERMINAR PARA EL CASO 2: Correspondiente para todos los sistemas principales resistentes a la fuerza de viento con excepción de edificios de baja altura.
- SE PERMITE LA INTERPOLACIÓN LINEAL PARA VALORES INTERMEDIOS DE LA ALTURA Z.
tabla 5
exposición
interpolación
qZ
TABLA QZ
Pueden descargar las tablas desde aquí
La interpolación es un tipo de regla de 3 simple, donde el resultado final se obtiene mediante la diferencia entre valores conocidos y los valores que queremos estimar.
INTERPOLACIÓN
Kz
0,613
Kz
Kzt
Kd
V²
qZ
V²
VELOCIDAD BÁSICA DEL VIENTO
- SE OBTIENE DEL MAPA DE LA FIGURA 1A O DE LA TALBLA 1B
- SI DEL MAPA RESULTA ENTRE DOS ISOCLETAS, SE DEBERÁ INTERPOLAR O USAR EL VALOR MAYOR
FIGURA 1A
TABLA 1B
EJEMPLO
qZ
TABLA QZ
Pueden descargar las tablas desde aquí
0,613
Kz
Kzt
Kd
V²
qZ
FACTOR DE IMPORTANCIA
- SE OBTIENE DE LA TABLA 1
- SE DEBE DETERMINAR EN BASE A LAS CATEGORÍAS DE EDIFICIOS
CATEGORÍA DE EDIF.
TABLA 1
qZ
TABLA QZ
Pueden descargar las tablas desde aquí
Cálculo de la Presión Dinámica
Kz
0,613
Kzt
Kd
V²
qZ
COMO SE DEBE OBTENER UN VALOR DE PRESIÓN (qZ) PARA CADA ENTREPISO, SE RECOMIENDA ORGANIZAR LA INFORMACIÓN EN UNA TABLA DE CÁLCULO
TABLA QZ
0,613
Kz
Kzt
Kd
V²
qZ
TABLA 1: qZ
CÁLCULO DE LA PRESIÓN dinámica
¿Y con esto?
Cálculo de la presión de diseño para el SPRFV
Cp
qi
GCpi
Sistema principal resistente a fuerzas de viento. Es el conjunto de elementos estructurales destinados a brindar apoyo y estabilidad a la estructura en su totalidad.
TABLA Presiones
Cp
qi
GCpi
Coeficiente de Ráfaga
- Para aplicar el factor de ráfaga es necesario saber si el edificio es rígido o no.
- Para edificios rígidos el reglamento admite disminuir un 15% la carga externa de viento. No es posible disminuir la presión en caso de edificios NO rígidos
EDIFICIO RIGIDO
CLASIFICACIÓN DE LOS EDIFICIOS
G = 0,85
EDIFICIOFLEXIBLE
Según sus rigidez
G = 1,00
TABLA Presiones
Cp
qi
GCpi
Cp
Coeficiente de presión en paredes
- Los signos + y - refieren a presiones que actúan acercandose o alejandose al edificio respectivamente
- Para los valores a Sotavento donde aparecen varias opciones de CP:
- L = dimensión horizontal del edificio medida paralelamente a la
- B = dimensión horizontal del edificio medida perpendicularmente a la
Ejemplo con wy
Ejemplo con wx
TABLA Presiones
Pueden descargar las tablas desde aquí
Cp
qi
GCpi
GCpi
Coeficiente de presión interna
Depende de la clasificación de los cerramientos
- Los signos "+" y "-" significan presiones actuando hacia o desde las superficies internas.
- Para determinar los requisitos de carga critica para la condición más apropiada se deben considerar dos casos:
- Un valor positivo de GCPi aplicado a todas las superficies internas
- Un valor negativo de GCPi aplicado a todas las superficies internas
EDIFICIO ABIERTO
GCPi = 0
CLASIFICACIÓN DE LOS EDIFICIOS
Según sus cerramientos
EDIFICIO PARCIALMENTE CERRADO
GCPi = ± 0,55
EDIFICIOCERRADO
GCPi = ± 0,18
TABLA Presiones
Pueden descargar las tablas desde aquí
Cálculo de la presión de diseño para el SPRFV
Cp
qi
GCpi
Ahora que ya conocemos los valores que corresponden a cada término, pasamos nuevamente la información a una tabla de cálculo.
TABLA Presiones
Cp
qi
GCpi
TABLA 2: P
CÁLCULO DE LA PRESIÓN en sprfv
¡ Veamos como seguir!
03. Esfuerzos en nuestro SPRFV
Determinación de las presiones puntuales en cada entrepiso
Determinación de las solicitaciones: CORTE
Determinación de las solicitaciones: MOMENTO
Determinación de las presiones puntuales en cada entrepiso
Vamos a calcular la carga N debida al viento para cada entrepiso.Recordemos que son los entrepisos los encargados de recibir la carga horizontal.
SUMATORIA DE BARLOVENTO + SOTAVENTO
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DE CARGAS DISTRIBUIDAS A PUNTUALES PARA CADA ENTREPISO
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SUMATORIA DE BARLOVENTO + SOTAVENTO
¡ Atención a las unidades ! N/m² → Carga distribuida SUPERFICIALMENTE
DE CARGAS DISTRIBUIDAS A PUNTUALES PARA CADA ENTREPISO
N/m² x A x H = N
Determinación de las solicitaciones: CORTE (V)
Pueden arrastrar sobre cada piso para ver la fórmula que corresponde
ver en tabla
Determinación de las solicitaciones: MOMENTO
Pueden arrastrar sobre cada piso para ver la fórmula que corresponde
ver en tabla
Determinación de las solicitaciones: MOMENTO
Solo nos queda verificar al vuelco
Mv = M0-0 + V0-0 * N fundación
Mv = 8811tm + 369t * 6m = 11.025tm
Me → Igual que en verificaciones previas → G x Da
Me = 75.600tm
S=
75.600tm
11.025tm
= 6,85 > 3
S=
≥3
Me
Mv
¡Gracias!
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