P.1 P.2 2m PESOS MATERIALES TABLERO OSB LANA DE ROCA ALTA DENSIDAD CHAPA GRECA SUELO CERAMICO CAPA DE PENDIENTES GRAVA LAMINA IMPERMEABLE TIERRA VEGETAL SATURADA BARANDILLA CRISTAL PIEDRA SENIA ACERO CORTEN P.3 2m P.4 2m P.5 2m P.6 2m P.7 2m P.8 2m P.9 2m P.10 2m P.11 2m P.12 2m P.13 2m P.14 2m P.15 2m P.16 2m P.17 2m P.18 2m P.19 2m P.20 2m P.21 2m P.22 2m P.23 2m P.24 2m P.25 2m P.26 2m P.27 2m P.28 2m P.29 2m P.30 2m COMBINACIONES DE HIPOTESIS e=3 cm e=5 cm e=0,2 cm e=3 cm e=15 cm e=20 cm e=0,5 cm e=40 cm e=3 cm e=3 cm e=1 cm 15 9 18 35 50 150 3 1050 125 100 80 Kg/m2 Kg/m2 Kg/m2 Kg/m2 Kg/m2 Kg/m2 Kg/m2 Kg/m2 Kg/m2 Kg/m2 Kg/m2 P.A ESTADOS LIMITES ULTIMOS ELU1 ELU2 ELU3 ELU4 ELU5 ELU6 CARGA PERMANENTE SOBRECARGA USO NIEVE VIENTO DERECHA VIENTO IZQUIERDA 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,50 1,05 1,05 1,05 1,05 0,75 0,75 1,50 1,50 0,75 0,75 0,90 --0,90 --1,50 --- --0,90 --0,90 --1,50 4m P.B 4m P.C ESTADOS LIMITES SERVICIO ESTADO DE CARGAS CARGA PERMANENTE SOBRECARGA USO NIEVE VIENTO DERECHA VIENTO IZQUIERDA 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,00 1,00 0,70 0,70 0,70 0,70 0,50 0,50 1,00 1,00 0,50 0,50 0,60 --0,60 --1,00 --- --0,60 --0,60 --1,00 2m PLANTA BAJA P.D 2m ELS1 ELS2 ELS3 ELS4 ELS5 ELS6 CARGAS PERMANENTES FORJADO SUELO CERAMICO TABLERO OSB LANA DE ROCA ALTA DENSIDAD CHAPA GRECADA CUBIERTA 1 GRAVA LAMINA IMPERMEABLE CAPA DE PENDIENTES TABLERO OSB LANA DE ROCA ALTA DENSIDAD CHAPA GRECADA CUBIERTA 2 TIERRA VEGETAL SATURADA LAMINA IMPERMEABLE CAPA DE PENDIENTES TABLERO OSB LANA DE ROCA ALTA DENSIDAD CHAPA GRECADA FACHADA 1 PIEDRA SENIA LANA DE ROCA ALTA DENSIDAD FACHADA 2 ACERO CORTEN LANA DE ROCA ALTA DENSIDAD P.F 2m P.G 77 Kg/m x 2m = 154 Kg/m 2m P.H DATOS DE PERFILES 2m P.I PERFIL 1 245 Kg/m2 x 2m = 490 Kg/m 1145 Kg/m2 x 2m = 2290 Kg/m 109 Kg/m2 x 2m = 218 Kg/m 89 Kg/m2 x 2m = 178 Kg/m SOBRECARGA DE USO ZONAS SIN OBSTACULOS QUE IMPIDAN EL LIBRE MOVIMIENTO DE LAS PERSONAS EN EDIFICIO PUBLICO VIENTO 2m 2 CARGAS VARIABLES NIEVE P.E 500 Kg/m2 x 2m = 1000 Kg/m CUBIERTAS CON INCLINACIONES INFEROR A 20O 100 Kg/m2 x 2m = 200 Kg/m ZONA BARCELONA 40 Kg/m2 x 2m = 80 Kg/m PRESION QE=QBxCExCP=0,5 x 2 x 0,7 = 0,7 KN/m2 70 Kg/m2 x 2m= 140 Kg/m SUCCION QE=QBxCExCP=0,5 x 2 x (-0,3) = -0,3 KN/m2 30 Kg/m2 x 2m= 60 Kg/m TUBULAR 45 x 14 x 1 H= 45 mm B= 14 mm A= 190,4 cm2 I= 24929,1 cm4 W= 1108 cm3 E= 210000 kg/cm2 LK= 3800 x 0,6 = 2280mm COEFICIENTE DE PANDEO 4m λK= √A · fy / Ncr = √190,4 · 223,8 / 9939,3 = 2,07 ---> χ=0,20 P.J AXIL Ncrd= χ · A · fyd = 0,20 · 190,4 · 223,8 = 85,2 T CORTANTE Vpl,rd = Av · fyd / √3 = 86 · 223,8 / √3 = 111,1 T FLEXION Mpl,rd= Wel,y · fyd = 1108 · 223,8 = PORTICO 10 L/300 -> 9.5/300=3,1 cm 24,79 Tm 1,03 cm PERFIL 2 TUBULAR 150 x 14 x 1 H= 150 mm B= 14 mm A= 311 cm2 I= 647008,2 cm4 W= 8626,8 cm3 E= 210000 kg/cm2 LK= 2000 x 1 = 2000 mm NCR = (π/LK)2 · E · IZ = (π/2280)2 · 210000 · 24929,1 = 9939,3 COEFICIENTE DE PANDEO 13 mT 55 mT NCR = (π/LK)2 · E · IZ = (π/2000)2 · 210000 · 647008,2 = 684183,74 λK= √A · fy / Ncr = √311 · 223,8 / 684183,74 = 0,45 ---> χ=0,80 14 mT 11 mT PERFIL 1 24,79 mT -> 14mT 556,8 T AXIL Ncrd= χ · A · fyd = 0,80 · 311 · 223,8 = CORTANTE Vpl,rd = Av · fyd / √3 = 296 · 223,8 / √3 = FLEXION Mpl,rd= Wel,y · fyd = 8626,8 · 223,8 = 382,4 T PERFIL 2 193,7 mT -> 55mT 193,7 Tm 32 mT 6T 27 T 8 mT 22 T 13 T PERFIL 1 85,2 T -> 15 T 6T 15 T 13 T 5T PERFIL 2 556,8 T -> 6 T 5T 14 T PERFIL 1 111,1 T -> 14 T PERFIL 2 382,4 T -> 22 T SE A DISEÑADO ESTE PORTICO PARA PODER VARIAR LA RESISTENCIA DEL PORTICO SEGUN LAS SOLICITACIONES TANTO DENSIFICANDO MONTANTES COMO AUMENTANDO EL GRUESO DE LOS PERFILES TUBULARES DEL INTERIOR DEL PORTICO DE ESTA FORMA OBTENDREMOS A SIMPRE VISTA UNA HOMOGENEIDAD EN TODOS LOS PORTICOS YA QUE ES UN ELEMENTO POTENTE DEL PROYECTO Y ORDENA EL ESPACIO. EL PREDIMENSIONADO SE HA REALIZADO COMO SI FUERA UNA VIGA CAJON SOLO SE A CONSIDERADO QUE TRABAJA TODA LA PIEL EXTERIOR DEL PORTICO. PFC Casal de Barrio en Trinitat Nova Aitor Miguel De La Cruz Guerrero / Tutor: Joan Lluis Zamora i Mestre / TRIBUNAL 8 / Tardor 2015 CALCULOS ESTRUCTURALES E_1:200 N 12