6. Diseño de Vigas Principales (Autoguardado)

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CONCRETO II

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  Piso 3ROEje 2Tramo B‐Ch= 50 cmb= 25 cmln= 5.3 mf´c= 210 kg/cm2f´y= 4200 kg/cm2Mu= 5.423 Tn‐mPULG cm AreaVarilla Long. 5/8 1.59 1.99Estribos 1/4 0.64 ‐‐‐‐Recubrimient 4 cmdc= 5.44 cmd= 44.57 cm 2) Momento Ultimo Resistente a)Hallamos la cuantia balanceada ( ) en ecuacion ( iv) B1 0.85Pb= 0.02125b)Hallamos la cuantia maxima ( ) en ecuacion ( iii) Pmax= 0.01594c)Hallamos la Wmax  en ecuacion ( ii)  Wmax= 0.31875d)Hallamos el Mur en ecuacion ( i) VP‐301 1)Calculo del d Valores asumidos 3. CÁLCULO DEL ACERO PARA VIGAS PRINCIPALESMOMENTO POSITIVODescripción      ∅∗  ∗  ∗  ∗   ∗10.59 .....................(  )      ∗   ´  .........................(  )     0.75∗   …………..   0.85∗´   ∗     ∗60006000   …………..     Mu= 24.286 Tn/m 3) Comparación de Momentos Mac 5.423 Tn‐mMu 24.286 Tn‐m*Por tanto, la sección es simplemente armada, es decir el acero en tracción absorveráel momento sin necesidad de refuerzo de acero a compresión 4) Diseño de Vigas a)Hallamos ( ) en ecuacion ( vii) = 0.05990025b)Hallamos la cuantia ( p  ) en ecuacion ( vi) p max = 0.01594 OKp= 0.00299501p min =0.7*raiz( 0.00241523 OKc)Area de acero en la ecuación ( v) As= 3.337 cm 2 3.98d)Área de acero en compresionAs(min)= 2.691 cm 2 Verificamos el area de acero  p max = 0.0159 okp= 0.00357231p min =0.0024 okPiso 3ROEje 2Tramo C‐DMu > MacSIMPLEMENTE ARMADApor condiciones*Entonces necesitamos 2 Ф de 5/8 .se considera al ser S.A es el *Entonces necesitamos 2 Ф de 1/2 . Descripción   0.85 0.7225 1.7ф   ∗  ∗  …………..    ∗  ∗…………..  ∗´     …………..    ∗ ∗  h= 30 cmb= 25 cmln= 2.6 mf´c= 210 kg/cm2f´y= 4200 kg/cm2Mu= 0.8355 Tn‐mPULG cm AreaVarilla Long. 5/8 1.59 1.99Estribos 1/4 0.64 ‐‐‐‐Recubrimient 4 cmdc= 5.44 cmd= 24.57 cm 2) Momento Ultimo Resistente a)Hallamos la cuantia balanceada ( ) en ecuacion ( iv) B1 0.85Pb= 0.02125b)Hallamos la cuantia maxima ( ) en ecuacion ( iii) Pmax= 0.01594c)Hallamos la Wmax  en ecuacion ( ii)  Wmax= 0.31875d)Hallamos el Mur en ecuacion ( i) Mu= 7.379 Tn/m 3) Comparación de Momentos Mac 0.8355 Tn‐mMu 7.379 Tn‐mSIMPLEMENTE ARMADA 1)Calculo del d Valores asumidosMu > MacVP‐1      ∅∗  ∗  ∗  ∗   ∗10.59 .....................(  )      ∗   ´  .........................(  )     0.75∗   …………..   0.85∗´   ∗     ∗60006000   …………..     *Por tanto, la sección es simplemente armada, es decir el acero en tracción absorveráel momento sin necesidad de refuerzo de acero a compresión 4) Diseño de Vigas a)Hallamos ( ) en ecuacion ( vii) = 0.02982623b)Hallamos la cuantia ( p  ) en ecuacion ( vi) p max = 0.01594 OKp= 0.00149131p min =0.7*raiz( 0.00241523  CONSIDERAR CUANTIA MINIMA c)Area de acero en la ecuación ( v) As= 1.483 cm 2 3.98d)Área de acero en compresionAs(min)= 1.483 cm 2 Verificamos el area de acero  p max = 0.0159 okp= 0.00648077p min =0.0024 okPiso 3ROEje 2Tramo D‐Eh= 30 cmb= 25 cmln= 2.8 mf´c= 210 kg/cm2f´y= 4200 kg/cm2Mu= 1.134 Tn‐m Descripción VP‐1 1)Calculo del d Valores asumidospor condiciones*Entonces necesitamos 2 Ф de 5/8 .se considera al ser S.A es el *Entonces necesitamos 2 Ф de 1/2 .   0.85 0.7225 1.7ф   ∗  ∗  …………..    ∗  ∗…………..  ∗´     …………..    ∗ ∗
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