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MODELAMIENTO, ANÁLISIS Y DISEÑO CON ETABS - copia

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ANÁLISIS Y DISEÑO DE UN EDIFICIO
DE CONCRETO ARMADO CON
ETABS V16.2.0
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CIP 210443
ANÁLISIS Y DISEÑO DE UN EDIFICIO DE CONCRETO ARMADO CON ETABS V16.2.0
USO
Oficinas
MUROS
e=0.20m
UBICACIÓN
Chiclayo
ASCENSOR
2.00X4.00m
SUELO
Flexible
ESCALERA
r=2.00m
VIGAS XX
0.30X0.40m
CONCRETO
f´c=210kg/cm2
VIGAS YY
0.30X0.50m
ACERO
f´y=4200kg/cm2
COLUMNA
RECTANGULAR
0.40x0.50m
ALTURA 1ER NIVEL
4m
COLUMNA
CIRCULAR
Φ=0.60m
ALTURA 2DO-5TO
NIVEL
3m
LOSA
Aligerada en dos
direcciones
SISTEMA
ESTRUCTURAL
Muros Estructurales
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PASO 01 [SELECCIÓN DE NUEVO MODELO]
a. Ejecutar el programa Etabs V16.2.0.
b. Clic en el ícono New Model.
c. Para configurar las unidades y las normas de diseño, seleccionar la opción USE BUILT-IN SETTINGS
WITH: DISPLAY UNITS  METRIC MKS y CONCRETE DESIGN CODE  ACI 318-14. Clic en OK.
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d. Para personalizar la cuadrícula, seleccionar CUSTOM GRID SPACING y clic en EDIT GRID DATA.
e. Para personalizar la cuadrícula por espaciamiento, seleccionar DISPLAY GRID DATA AS SPACING
y empezar a editar los espaciamientos de la cuadrícula en la dirección X y Y. Para añadir ejes clic
en ADD. Por último, clic en OK.
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f. Editar el número y la altura de los pisos, NUMBER OF STORIES 5, TYPICAL STORY HEIGHT  3m,
BOTTOM STORY HEIGHT  4m. Clic en OK.
g. Para seleccionar las unidades, clic en la parte inferior derecha UNITS / CONSISTENT UNITS,
Unidades de longitud (m), fuerza (Tonf) y temperatura (C).
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PASO 02 [DEFINICIÓN DE PROPIEDADES DE LOS MATERIALES]
a. Para definir las propiedades de los materiales, seleccione DEFINE / MATERIAL PROPERTIES.
b. Para definir un nuevo material, clic en ADD NEW MATERIAL.
c. Para definir el primer material CONCRETO f´c = 210 kg/cm2, seleccionar REGION  UNITED
STATES, MATERIAL TYPE  CONCRETE, GRADE  f´c = 3000 psi. Clic en OK.
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d. Modificar las propiedades del material CONCRETO 210, MATERIAL NAME  CONCRETO 210,
MODULUS OF ELASTICITY (E)  15000*sqr(210)*10 tonf/m2. Clic en MODIFY/SHOW MATERIAL
PROPERTY DESIGN DATA.
e. Modificar la Resistencia a la compresión del concreto, f´c = 2100 tonf/m2. Clic en OK. Clic en OK.
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f. Para definir el segundo material ACERO f´y = 4200 kg/cm2, seleccionar A615Gr60 y clic en
MODIFY/SHOW MATERIAL.
g. Modificar el nombre del material A615Gr60 por ACERO 4200. Clic en OK. Clic en OK.
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PASO 03 [DEFINICIÓN DE SECCIONES PARA LOS ELEMENTOS VIGAS Y COLUMNAS]
a. Para definir las secciones de los elementos vigas y columnas, seleccione DEFINE / SECTION
PROPERTIES / FRAME SECTIONS.
b. Para eliminar todas las secciones que aparecen por defecto, clic en DELETE MULTIPLE
PROPERTIES.
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c. Para crear una nueva sección de viga, clic en ADD NEW PROPERTY.
d. Seleccionar el ícono de sección rectangular.
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e. Modificar las propiedades de la sección de viga rectangular, PROPERTY NAME  VIGA
0.30X0.40m, MATERIAL  CONCRETO 210, DEPTH  0.40m, WIDTH  0.30m. Para reforzar la
viga clic en MODIFY/SHOW REBAR.
f. Modificar las propiedades del refuerzo, seleccione M3 DESIGN ONLY (BEAM), TOP BARS 
0.06m, BOTTOM BARS  0.06m. Clic en OK. Clic en OK.
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g. Para seguir creando una nueva sección de viga, seleccione VIGA 0.30X0.40m y clic en ADD COPY
OF PROPERTY.
h. Modificar las propiedades de la sección de viga rectangular, PROPERTY NAME  VIGA
0.30X0.50m, DEPTH  0.50m, WIDTH  0.30m. Clic en OK.
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i. Para crear una nueva sección de columna, clic en ADD NEW PROPERTY.
j. Seleccionar el ícono de sección rectangular.
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k. Modificar las propiedades de la sección de columna rectangular, PROPERTY NAME  COLUMNA
0.40X0.50m, MATERIAL  CONCRETO 210, DEPTH  0.50m, WIDTH  0.40m. Para reforzar la
COLUMNA clic en MODIFY/SHOW REBAR.
l. Modificar las propiedades del refuerzo, seleccione P-M2-M3 DESIGN (COLUMN), seleccione
REINFORCEMENT TO BE DESIGNED. Clic en OK. Clic en OK.
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m. Para seguir creando una nueva sección de columna, clic en ADD NEW PROPERTY.
n. Seleccionar el ícono de sección circular.
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o. Modificar las propiedades de la sección de columna circular, PROPERTY NAME  COLUMNA
0.60m, MATERIAL  CONCRETO 210, DIAMETER  0.60m. Para reforzar la COLUMNA clic en
MODIFY/SHOW REBAR.
p. Modificar las propiedades del refuerzo, seleccione P-M2-M3 DESIGN (COLUMN), seleccione TIES,
seleccione REINFORCEMENT TO BE DESIGNED. Clic en OK. Clic en OK. Clic en OK.
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PASO 04 [DEFINICIÓN DE SECCIONES PARA LOS ELEMENTOS MUROS]
a. Para definir las secciones de los elementos muros, seleccione DEFINE / SECTION PROPERTIES /
WALL SECTIONS.
b. Seleccione WALL1 y clic en MODIFY/SHOW PROPERTY.
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c. Modificar las propiedades del muro, PROPERTY NAME  MURO 0.20m, WALL MATERIAL 
CONCRETO 210, MODELING TYPE  SHELL-THIN, THICKNESS  0.20m. Clic en OK. Clic en OK.
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PASO 05 [DEFINICIÓN DE SECCIONES PARA LOS ELEMENTOS LOSAS]
a. Para definir las secciones de los elementos losas, seleccione DEFINE / SECTION PROPERTIES /
SLAB SECTIONS.
b. Seleccione SLAB1 y clic en MODIFY / SHOW PROPERTY.
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c. Modificar las propiedades del muro, PROPERTY NAME  LOSA 0.20m, SLAB MATERIAL 
CONCRETO 210, MODELING TYPE  SHELL-THIN, TYPE  WAFFLE. Clic en OK. Clic en OK.
PASO 06 [DIBUJAR EN EL MODELO LOS ELEMENTOS VIGAS, COLUMNAS, MUROS Y LOSAS]
a. Para empezar a dibujar las columnas, asegúrese estar en SIMILAR STORIES y en una vista en
planta en el Piso 5, seleccione el ícono QUICK DRAW COLUMNS.
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b. Dibujar las columnas rectangulares de dimensiones 0.40X0.50m.
c. Dibujar las columnas circulares de diámetro 0.60m.
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d. Para empezar a dibujar los muros, asegúrese estar en SIMILAR STORIES y en una vista en planta
en el Piso 5, seleccione el ícono QUICK DRAW WALLS.
e. Dibujar los muros de e=0.20m.
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f. Dibujar los muros del ascensor y los muros de la escalera, seleccionando el ícono DRAW WALLS.
g. Para empezar a dibujar las vigas, asegúrese estar en SIMILAR STORIES y en una vista en planta en
el Piso 5, seleccione el ícono QUICK DRAW BEAMS.
h. Dibujar las vigas en la dirección X con dimensiones 0.30X0.40m.
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i. Dibujar las vigas en la dirección Y con dimensiones 0.30X0.50m.
j. Dibujar las vigas en la sección curva con dimensiones 0.30X0.50m.
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k. Para empezar a dibujar las losas, asegúrese estar en SIMILAR STORIES y en una vista en planta en
el Piso 5, seleccione el ícono QUICK DRAW FLOOR.
l. Dibujar las losas rectangulares de e=0.20m.
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m. Dibujar las losas curvas de e=0.20m.
PASO 07 [DISCRETIZAR LOS ELEMENTOS ÁREA]
a. Seleccionar los muros de corte a discretizar.
b. Seleccionar EDIT / EDIT SHELLS / DIVIDE SHELLS.
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c. Seleccionar los muros de 5m del 2do al 5to Piso y discretizarlos. Clic en APPLY. Clic en OK.
d. Seleccionar los muros de 5m del 1er Piso y discretizarlos. Clic en APPLY. Clic en OK.
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e. Seleccionar los muros de 4m del 2do al 5to Piso y discretizarlos. Clic en APPLY. Clic en OK.
f. Seleccionar los muros de 4m del 1er Piso y discretizarlos. Clic en APPLY. Clic en OK.
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g. Para discretizar el muro curvo, dibujar un punto a dos metros de las coordenadas (12m,14m),
seleccione EDIT / EXTRUDE / EXTRUDE JOINTS TO FRAMES. Clic en APPLY. Clic en OK.
h. Seleccionar el FRAME creado en el 1er Piso y seleccionar EDIT / EXTRUDE / EXTRUDE FRAMES TO
SHELLS. Clic en APPLY. Clic en OK.
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i. Seleccionar el FRAME creado del 2do al 5to Piso y seleccionar EDIT / EXTRUDE / EXTRUDE
FRAMES TO SHELLS. Clic en APPLY. Clic en OK.
j. Para convertir los SHELLS creados a MURO 0.20m, seleccionar todos los SHELLS y clic en ASSIGN
/ SHELL / WALL SECTION.
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k. Seleccionar MURO 0.20m. Clic en APPLY. Clic en OK.
l. Seleccionar el muro curvo del 1er Piso y discretizarlo. Clic en APPLY. Clic en OK.
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m. Seleccionar los muros curvos del 2do al 5to Piso y discretizarlos. Clic en APPLY. Clic en OK.
n. Seleccionar el muro del ascensor de 4m del 1er Piso y discretizarlo. Clic en APPLY. Clic en OK.
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o. Seleccionar los muros del ascensor de 4m del 2do al 5to Piso y discretizarlos. Clic en APPLY. Clic
en OK.
p. Seleccionar los muros del ascensor de 2m del 1er Piso y discretizarlos. Clic en APPLY. Clic en OK.
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q. Seleccionar los muros del ascensor de 2m del 2do al 5to Piso y discretizarlos. Clic en APPLY. Clic
en OK.
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r. Seleccionar los muros del ascensor de 0.30m del 1er Piso y discretizarlos. Clic en APPLY. Clic en
OK.
s. Seleccionar los muros del ascensor de 0.30m del 2do al 5to Piso y discretizarlos. Clic en APPLY.
Clic en OK.
t. Seleccionar las losas a discretizar.
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u. Seleccionar ASSIGN / SHELL / FLOOR AUTO MESH OPTIONS.
v. Seleccionar DEFAULT. Clic en APPLY. Clic en OK.
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PASO 08 [ASIGNAR LAS CONDICIONES DE LOS APOYOS]
a. Ubique la estructura en una vista en planta, sitúese en la base Z=0m y seleccione todos los apoyos
de la base.
b. Seleccione ASSIGN / JOINT / RESTRAINTS.
c. Seleccione el ícono de empotramiento. Clic en APPLY. Clic en OK.
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PASO 09 [DEFINICIÓN DE PATRONES DE CARGA]
a. Defina los patrones de carga, seleccione DEFINE / LOAD PATTERNS.
b. DEAD  Peso Propio del Edificio, CM  Tabiquería, Acabados, etc., LIVE  Sobrecarga Pisos
Inferiores, LIVE UP  Sobrecarga Azotea, LIVE 1  Sobrecarga Alterna N°1, LIVE 2  Sobrecarga
Alterna N°2, SxE  Sismo Estático en X, SyE  Sismo Estático en Y.
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PASO 10 [ASIGNAR LAS CARGAS A LA ESTRUCTURA]
a. Seleccionar todas las áreas de las losas, seleccionar ASSIGN / SHELL LOADS / UNIFORM.
b. Calcular mediante un metrado de cargas el peso de la Carga Muerta CM.
CM = Ladrillos Huecos + Tabiquería + Acabados = 80kg/m2 + 280kg/m2 + 100kg/m2 =460kg/m2
Para asignar la carga CM, seleccionar todas las áreas de las losas, seleccione ASSIGN / SHELL
LOADS / UNIFORM. Clic en APPLY. Clic en OK.
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c. Mediante el RNE E020 obtener el peso de la Sobrecarga de Pisos Inferiores LIVE.
LIVE = 250kg/m2
Para asignar la carga LIVE, seleccionar todas las áreas de las losas, seleccione ASSIGN / SHELL
LOADS / UNIFORM. Clic en APPLY. Clic en OK.
d. Mediante el RNE E020 obtener el peso de la Sobrecarga de Azotea LIVE UP.
LIVE UP = 150kg/m2
Para asignar la carga LIVE UP, seleccionar todas las áreas de las losas, seleccione ASSIGN / SHELL
LOADS / UNIFORM. Clic en APPLY. Clic en OK.
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e. Seleccionar las áreas de las losas de cada piso en forma alternada, excepto las losas de la azotea,
seleccionar ASSIGN / SHELL LOADS / UNIFORM y seleccionar LIVE 1 = 250kg/m2. Clic en APPLY.
Clic en OK.
f. Seleccionar las áreas de las losas de cada piso que no fueron tomadas en el paso anterior, excepto
las losas de la azotea, seleccionar ASSIGN / SHELL LOADS / UNIFORM y seleccionar LIVE 2 =
250kg/m2. Clic en APPLY. Clic en OK.
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g. Para asignar las cargas de los muros sobre las vigas, seleccionar las vigas que tengan muros sobre
ellas y seleccionar ASSIGN / FRAME LOADS / DISTRIBUTED.
h. Asignar la carga distribuida CM = 500 kg/m. Clic en APPLY. Clic en OK.
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PASO 11 [ASIGNAR BRAZOS RÍGIDOS]
a. Seleccionar las vigas y columnas del modelo, seleccionar ASSIGN / FRAME / END LENGTH
OFFSETS.
b. Digitar en RIGID-ZONE FACTOR  1. Clic en APPLY. Clic en OK.
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PASO 12 [DEFINIR Y ASIGNAR ETIQUETAS A LOS MUROS]
a. Para definir las etiquetas a los muros, seleccione DEFINE / PIER LABELS.
b. Por defecto aparecerá el PIER LABEL P1, digitar P2, P3, P4, P5, P6, P7 y P8 y seleccionar ADD NEW
NAME. Clic en OK.
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c. Para asignar los PIER LABELS, seleccionar el muro a ser etiquetado con sus respectivas columnas
y clic en ASSIGN / SHELL / PIER LABEL.
d. Seleccionar la etiqueta correspondiente a cada muro. Clic en APPLY. Clic en OK.
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e. Seleccionar el muro a ser etiquetado con sus respectivas columnas y clic en ASSIGN / FRAME /
PIER LABEL.
f. Seleccionar la etiqueta correspondiente a cada columna. Clic en APPLY. Clic en OK.
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PASO 13 [DEFINIR Y ASIGNAR DIAFRAGMAS RÍGIDOS]
a. Para definir los diafragmas rígidos, seleccionar DEFINE / DIAPHRAGMS.
b. Seleccionar D1 y clic en MODIFY/SHOW DIAPHRAGM.
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c. Seleccionar RIGID. Clic en OK.
d. Clic en ADD NEW DIAPHRAGM, hasta crear un diafragma rígido por piso. Clic en OK.
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e. Para asignar los diafragmas rígidos, seleccionar las áreas de losas por piso y seleccionar ASSIGN
/ SHELL / DIAPHRAGMS.
f. Seleccionar un diafragma rígido para cada piso. Clic en APPLY. Clic en OK.
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PASO 14 [DEFINICIÓN DEL NÚMERO DE MODOS DE VIBRACIÓN]
a. Seleccionar DEFINE / MODAL CASES.
b. Seleccionar MODAL y clic en MODIFY/SHOW CASE.
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c. Seleccionar EIGEN y digitar en MAXIMUN NUMBER OF MODES  15 modos (3 modos por piso).
Clic en OK. Clic en OK.
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PASO 15 [CREACIÓN DE UN ESPECTRO DE SISMO]
a. Seleccionar DEFINE / FUNCTIONS / RESPONSE SPECTRUM.
b. Para definir el ESPECTRO X, seleccionar PERU NTE E.030 2014 y clic en ADD NEW FUNCTION.
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c. Digitar en FUNCTION NAME  ESPECTRO X, seleccionar SEISMIC ZONE  Zona 4, OCUPATION
CATEGORY  C, SOIL TYPE  S3, digitar en IRREGULATY FACTOR Ia  1.00, IRREGULATY FACTOR
Ip  0.90, R0  6 y clic en CONVERT TO USER DEFINED.
d. Verificar que en FUNCTION NAME esté digitado ESPECTRO X. Clic en OK.
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e. Para definir el ESPECTRO Y, seleccionar PERU NTE E.030 2014 y clic en ADD NEW FUNCTION.
f. Digitar en FUNCTION NAME  ESPECTRO Y, seleccionar SEISMIC ZONE  Zona 4, OCUPATION
CATEGORY  C, SOIL TYPE  S3, digitar en IRREGULATY FACTOR Ia  1.00, IRREGULATY FACTOR
Ip  0.90, R0  6 y clic en CONVERT TO USER DEFINED.
g. Verificar que en FUNCTION NAME esté digitado ESPECTRO Y. Clic en OK. Clic en OK.
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PASO 16 [DEFINICIÓN DE PATRONES DE CARGA DE SISMO ESTÁTICO]
a. Calcular Coeficiente = (ZUCS)/R.
DIRECCIÓN X
DIRECCIÓN Y
Z4 = 0.45
Z4 = 0.45
(TABLA N°1 NTP E030)
UC = 1.00
UC = 1.00
(TABLA N°5 NTP E030)
S3 = 1.10
S3 = 1.10
(TABLA N°3 NTP E030)
T = 0.267
T = 0.267
(T = hn/CT)
TP = 1.00
TP = 1.00
(TABLA N°4 NTP E030)
TL = 1.60
TL = 1.60
(TABLA N°4 NTP E030)
C = 2.5
C = 2.5
(T < TP)
R0 = 6
R0 = 6
(TABLA N°7 NTP E030)
Ia = 1.00
Ia = 1.00
(TABLA N°8 NTP E030)
Ip = 0.90
Ip = 0.90
(TABLA N°9 NTP E030)
R = 5.40
R = 5.40
(R = R0*Ia*Ip)
Coeficiente = 0.2292
Coeficiente = 0.2292 (Coeficiente = ZUCS/R)
b. Calcular el exponente K.
DIRECCIÓN X
K = 1.00
DIRECCIÓN Y
K = 1.00
(T ≤ 0.5)
c. Seleccionar DEFINE / LOAD PATTERNS.
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d. Seleccionar SxE y clic en MODIFY LATERAL LOAD.
e. Seleccionar X Dir + Eccentricity. Digitar C  0.2292 y K  1. Clic en OK.
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f. Seleccionar SyE y clic en MOFIFY LATERAL LOAD.
g. Seleccionar Y Dir + Eccentricity. Digitar C  0.2292 y K  1. Clic en OK. Clic en OK.
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PASO 17 [DEFINICIÓN DE LOS CASOS DE CARGA DE SISMO DINÁMICO]
a. Seleccionar DEFINE / LOAD CASES.
b. Clic en ADD NEW CASE para agregar la carga de Sismo Dinámico en la dirección X.
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c. Digitar en LOAD CASE NAME  SxD. Seleccionar RESPONSE SPECTRUM. Añadir cargas se sismo
en la dirección X y Y. Seleccionar CQC como Método de Combinación Modal. Seleccionar
ABSOLUTE como Tipo de Combinación Direccional con un factor de escala 1. Modificar el factor
de Excentricidad Accidental.
d. Modificar el factor de Excentricidad Accidental a 0.05. Clic en OK. Clic en OK.
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e. Clic en ADD NEW CASE para agregar la carga de Sismo Dinámico en la dirección Y.
f. Digitar en LOAD CASE NAME  SyD. Seleccionar RESPONSE SPECTRUM. Añadir cargas se sismo
en la dirección X y Y. Seleccionar CQC como Método de Combinación Modal. Seleccionar
ABSOLUTE como Tipo de Combinación Direccional con un factor de escala 1. Modificar el factor
de Excentricidad Accidental.
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g. Modificar el factor de Excentricidad Accidental a 0.05. Clic en OK. Clic en OK. Clic en OK.
PASO 18 [DEFINICIÓN DEL PESO DE LA ESTRUCTURA]
a. Seleccionar DEFINE / MASS SOURCE.
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b. Seleccionar MsSrc1 y clic en MODIFY/SHOW MASS SOURCE.
c. Seleccionar ELEMENT SELF MASS, ADDITIONAL MASS y SPECIFIED LOAD PATTERNS. Añadir los
patrones de carga CM 1.00, LIVE  0.25 y LIVE UP  0.25. Clic en OK. Clic en OK.
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PASO 19 [DEFINICIÓN DE LAS COMBINACIONES DE DISEÑO]
a. Seleccionar DEFINE / LOAD COMBINATIONS.
b. Seleccionar ADD NEW COMBO.
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c. Definir las 19 Combinaciones de Diseño más la Envolvente.
COMB 1: 1.40 DEAD + 1.40 CM + 1.70 LIVE + 1.70 LIVE UP
COMB 2: 1.40 DEAD + 1.40 CM + 1.70 LIVE 1 + 1.70 LIVE UP
COMB 3: 1.40 DEAD + 1.40 CM + 1.70 LIVE 2 + 1.70 LIVE UP
COMB 4: 1.25 DEAD + 1.25 CM + 1.25 LIVE + 1.25 LIVE UP + 1.00 SxD
COMB 5: 1.25 DEAD + 1.25 CM + 1.25 LIVE + 1.25 LIVE UP - 1.00 SxD
COMB 6: 1.25 DEAD + 1.25 CM + 1.25 LIVE + 1.25 LIVE UP + 1.00 SyD
COMB 7: 1.25 DEAD + 1.25 CM + 1.25 LIVE + 1.25 LIVE UP - 1.00 SyD
COMB 8: 1.25 DEAD + 1.25 CM + 1.25 LIVE 1 + 1.25 LIVE UP + 1.00 SxD
COMB 9: 1.25 DEAD + 1.25 CM + 1.25 LIVE 1 + 1.25 LIVE UP - 1.00 SxD
COMB 10: 1.25 DEAD + 1.25 CM + 1.25 LIVE 1 + 1.25 LIVE UP + 1.00 SyD
COMB 11: 1.25 DEAD + 1.25 CM + 1.25 LIVE 1 + 1.25 LIVE UP - 1.00 SyD
COMB 12: 1.25 DEAD + 1.25 CM + 1.25 LIVE 2 + 1.25 LIVE UP + 1.00 SxD
COMB 13: 1.25 DEAD + 1.25 CM + 1.25 LIVE 2 + 1.25 LIVE UP - 1.00 SxD
COMB 14: 1.25 DEAD + 1.25 CM + 1.25 LIVE 2 + 1.25 LIVE UP + 1.00 SyD
COMB 15: 1.25 DEAD + 1.25 CM + 1.25 LIVE 2 + 1.25 LIVE UP - 1.00 SyD
COMB 16: 0.90 DEAD + 0.90 CM + SxD
COMB 17: 0.90 DEAD + 0.90 CM - SxD
COMB 18: 0.90 DEAD + 0.90 CM + SyD
COMB 19: 0.90 DEAD + 0.90 CM – SyD
ENVOLVENTE: COMB1 + COMB2 + COMB3 + COMB4 + COMB5 + COMB6 + COMB7 + COMB8 +
COMB9 + COMB10 + COMB11 + COMB12 + COMB13 + COMB14 + COMB15 + COMB16 + COMB17
+ COMB18 + COMB19
d. Añadir las 19 COMBINACIONES de tipo LINEAR ADD. Clic en OK.
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e. Añadir la COMBINACIÓN ENVOLVENTE de tipo ENVELOPE. Clic en OK. Clic en OK.
PASO 20 [ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA]
a. Seleccionar ANALYSE / RUN ANALYSIS.
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PASO 21 [VERIFICACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN MODAL]
a. Clic en DISPLAY / SHOW TABLES y seleccionar MODAL LOAD PARTICIPATION RATIOS. Clic en OK.
b. Verificar que en cada dirección se consideren los modos de vibración cuya suma de masas
efectivas sea por lo menos el 90% de la masa total. (NTP E030 ITEM 4.6.1)
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CIP 210443
PASO 22 [VERIFICACIÓN DE DESPLAZAMIENTOS LATERALES]
a. Para estructuras irregulares, los desplazamientos laterales se calcularán multiplicando por R los
resultados obtenidos del análisis lineal elástico. (NTP E030 ITEM 5.1)
Crear una nueva combinación de carga con nombre DERIVA de tipo ENVELOPE. Para esta
combinación se utilizarán cargas de sismo dinámico con un factor de escala R=5.4. Clic en OK.
b. Clic en DISPLAY / SHOW TABLES y seleccionar STORY DRIFTS. Clic en OK.
ING. SHEYLLA VANESSA BARRANTES ALBERCA
CIP 210443
c. Verificar que las distorsiones en la dirección X, no excedan a 0.007. (NTP E030 TABLA N°11)
d. Verificar que las distorsiones en la dirección Y, no excedan a 0.007. (NTP E030 TABLA N°11)
ING. SHEYLLA VANESSA BARRANTES ALBERCA
CIP 210443
PASO 23 [VERIFICACIÓN DE IRREGULARIDADES ESTRUCTURALES]
a. Verificar si la edificación presenta Irregularidad Estructural en Altura (Ia). (NTP E030 TABLA N°8)
IRREGULARIDAD DE RIGIDEZ PISO BLANDO
DIRECCIÓN X
Ia = 1.00
Story
Drift
1era Verificación
2da Verificación
Story5
0.005074
Story4
0.005366
1.06
OK
Story3
0.005200
0.97
OK
Story2
0.004417
0.85
OK
0.85
OK
Story1
0.002451
0.55
OK
0.49
OK
ING. SHEYLLA VANESSA BARRANTES ALBERCA
CIP 210443
DIRECCIÓN Y
Story
Drift
1era Verificación
2da Verificación
Story5
0.001858
Story4
0.001946
1.05
OK
Story3
0.001872
0.96
OK
Story2
0.001593
0.85
OK
0.84
OK
Story1
0.000937
0.59
OK
0.52
OK
IRREGULARIDAD DE RESISTENCIA PISO DÉBIL
DIRECCIÓN X
Story
VX
tonf
Ia = 1.00
Factor 0.80
Verificación
Story5
114.6043
91.6834
Story4
211.1521
168.9217
OK
Story3
278.5093
222.8074
OK
Story2
323.9385
259.1508
OK
Story1
350.0181
OK
DIRECCIÓN Y
ING. SHEYLLA VANESSA BARRANTES ALBERCA
CIP 210443
Story
VY
tonf
Factor 0.80
Verificación
Story5
110.5702
88.4562
Story4
204.1547
163.3238
OK
Story3
269.3833
215.5066
OK
Story2
314.0295
251.2236
OK
Story1
340.7907
OK
IRREGULARIDAD EXTREMA DE RIGIDEZ
Ia = 1.00
IRREGULARIDAD EXTREMA DE RESISTENCIA
Ia = 1.00
IRREGULARIDAD DE MASA O PESO
DIRECCIÓN X
Ia = 1.00
Mass X
Story
Diaphragm
Story5
D1
39.96735
1.04
OK
Story4
D2
38.58851
1.00
OK
0.97
OK
Story3
D3
38.58851
1.00
OK
1.00
OK
Story2
D4
38.58851
1.19
OK
1.00
OK
Story1
DIRECCIÓN Y
D5
32.3232
0.84
OK
tonf-s²/m
1era Verificación
2da Verificación
ING. SHEYLLA VANESSA BARRANTES ALBERCA
CIP 210443
Mass Y
Story
Diaphragm
Story5
D1
39.96735
1.04
OK
Story4
D2
38.58851
1.00
OK
0.97
OK
Story3
D3
38.58851
1.00
OK
1.00
OK
Story2
D4
38.58851
1.19
OK
1.00
OK
Story1
D5
32.3232
0.84
OK
tonf-s²/m
1era Verificación
2da Verificación
IRREGULARIDAD GEOMÉTRICA VERTICAL
DIRECCIÓN X
Story
Dimensión
m
Ia = 1.00
1era Verificación
2da Verificación
Story5
12.00
1.00
OK
Story4
12.00
1.00
OK
1.00
OK
Story3
12.00
1.00
OK
1.00
OK
Story2
12.00
1.00
OK
1.00
OK
Story1
DIRECCIÓN Y
12.00
1.00
OK
Story
Dimensión
m
1era Verificación
2da Verificación
Story5
28.00
1.00
OK
Story4
28.00
1.00
OK
1.00
OK
Story3
28.00
1.00
OK
1.00
OK
Story2
28.00
1.00
OK
1.00
OK
Story1
28.00
1.00
OK
DISCONTINUIDAD EN LOS ISTEMAS RESISTENTES
Ia = 1.00
DISCONTINUIDAD EXTREMA EN LOS ISTEMAS RESISTENTES
Ia = 1.00
ING. SHEYLLA VANESSA BARRANTES ALBERCA
CIP 210443
b. Verificar si la edificación presenta Irregularidad Estructural en Planta (Ip). (NTP E030 TABLA N°9)
IRREGULARIDAD TORSIONAL
DIRECCIÓN X
Story
Ip = 1.00
Desplazamiento Desplazamiento DESPLAZAMIENTO
PISO
CM
CM
Verificación
RELATIVO cm
ABSOLUTO cm
RELATIVO cm
Story5
1.522
6.153
1.335
1.14
OK
Story4
1.610
4.818
1.414
1.14
OK
Story3
1.560
3.404
1.373
1.14
OK
Story2
1.325
2.031
1.168
1.13
OK
0.980
0.863
0.863
1.14
OK
Story1
DIRECCIÓN Y
Story
Desplazamiento Desplazamiento DESPLAZAMIENTO
PISO
CM
CM
Verificación
RELATIVO cm
ABSOLUTO cm
RELATIVO cm
Story5
0.557
2.367
0.510
1.09
OK
Story4
0.584
1.857
0.538
1.09
OK
Story3
0.562
1.319
0.520
1.08
OK
Story2
0.478
0.799
0.446
1.07
OK
Story1
0.375
0.354
0.354
1.06
OK
IRREGULARIDAD TORSIONAL EXTREMA
Ip = 1.00
ING. SHEYLLA VANESSA BARRANTES ALBERCA
CIP 210443
ESQUINAS ENTRANTES
DIRECCIÓN X
Ip = 0.90
Dimensión Total
Dimensión EE
m
m
Story5
12.00
4.00
0.33
NO CUMPLE
Story4
12.00
4.00
0.33
NO CUMPLE
Story3
12.00
4.00
0.33
NO CUMPLE
Story2
12.00
4.00
0.33
NO CUMPLE
Story1
DIRECCIÓN Y
12.00
4.00
0.33
NO CUMPLE
Story
Verificación
Dimensión Total
Dimensión EE
m
m
Story5
28.00
10.00
0.36
NO CUMPLE
Story4
28.00
10.00
0.36
NO CUMPLE
Story3
28.00
10.00
0.36
NO CUMPLE
Story2
28.00
10.00
0.36
NO CUMPLE
Story1
28.00
10.00
0.36
NO CUMPLE
Story
Verificación
DISCONTINUIDAD DEL DIAFRAGMA
Ip = 1.00
SISTEMAS NO PARALELOS
Ip = 1.00
PASO 24 [VERIFICACIÓN DE FUERZA CORTANTE MÍNIMA EN LA BASE]
a. Verificar que la fuerza cortante calculado con el sismo dinámico en el primer entrepiso del edificio
no sea menor que el 90% del valor calculado con el sismo estático. (NTP E030 ITEM 4.6.4) DIRECCIÓN
X
V (tonf) SxE
444.9365
V (tonf) SxE*0.90
400.44285
V (tonf) SxD
350.0181
VERIFICACIÓN
NO CUMPLE
ING. SHEYLLA VANESSA BARRANTES ALBERCA
CIP 210443
DIRECCIÓN Y
V (tonf) SyE
444.9365
V (tonf) SyE*0.90
400.44285
V (tonf) SyD
340.7907
VERIFICACIÓN
NO CUMPLE
b. Incrementar el cortante para cumplir los mínimos señalados, escalar proporcionalmente todos
los resultados obtenidos, excepto los desplazamientos.
DIRECCIÓN X
FACTOR DE ESCALA = 400.44285/350.0181 = 1.14407
DIRECCIÓN Y
FACTOR DE ESCALA = 400.44285/340.7907 = 1.17505
c. Seleccionar DEFINE / LOAD CASES.
ING. SHEYLLA VANESSA BARRANTES ALBERCA
CIP 210443
d. Seleccionar SxD y clic en MODIFY/SHOW CASE.
e. Multiplicar por el factor de escala 1.14407 para SxD. Clic en OK.
ING. SHEYLLA VANESSA BARRANTES ALBERCA
CIP 210443
f. Seleccionar SyD y clic en MODIFY/SHOW CASE.
g. Multiplicar por el factor de escala 1.17505 para SyD. Clic en OK. Clic en OK.
h. Analizar la estructura, seleccionar ANALYSE / RUN ANALYSIS.
ING. SHEYLLA VANESSA BARRANTES ALBERCA
CIP 210443
i. Verificar por segunda vez que la fuerza cortante calculado con el sismo dinámico en el primer
entrepiso del edificio no sea menor que el 90% del valor calculado con el sismo estático. (NTP
E030 ITEM 4.6.4)
DIRECCIÓN X
V (tonf) SxE
444.9365
V (tonf) SxE*0.90
400.44285
V (tonf) SxD
400.4452
VERIFICACIÓN
OK
V (tonf) SyE
444.9365
V (tonf) SyE*0.90
400.44285
V (tonf) SyD
400.4481
VERIFICACIÓN
OK
DIRECCIÓN Y
PASO 25 [VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL]
a. Clic en DISPLAY / SHOW TABLES y seleccionar STORY FORCES.
ING. SHEYLLA VANESSA BARRANTES ALBERCA
CIP 210443
b. Definir la fuerza cortante en la base para la dirección X y la dirección Y.
c. Clic en DISPLAY / SHOW TABLES y seleccionar PIER FORCES.
ING. SHEYLLA VANESSA BARRANTES ALBERCA
CIP 210443
d. Definir la fuerza cortante en la base de los muros de corte para la dirección X.
e. Definir la fuerza cortante en la base de los muros de corte para la dirección Y.
ING. SHEYLLA VANESSA BARRANTES ALBERCA
CIP 210443
f. Verificar que porcentaje de la fuerza cortante en la base actúa sobre los muros de corte.
DIRECCIÓN X:
Vtotal (tonf)
400.4452
Vmuros (tonf)
323.0042
%muros
80.66
SISTEMA ESTRUCTURAL: MUROS ESTRUCTURALES
DIRECCIÓN Y:
Vtotal (tonf)
400.4481
Vmuros (tonf)
380.2119
%muros
94.95
SISTEMA ESTRUCTURAL: MUROS ESTRUCTURALES
ING. SHEYLLA VANESSA BARRANTES ALBERCA
CIP 210443
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