Diseño sísmico estructural de un edificio multifamiliar de 12 niveles con aisladores sísmicos, urbanización San Andres – Trujillo – La Libertad
Descripción del Articulo
En el presente proyecto se realizó un estudio sismorresistente de un diseño sísmico estructural de un edificio multifamiliar de 12 niveles con aisladores sísmicos, Urbanización. San Andrés-Trujillo-la libertad. En primer lugar lo que se hace en este diseño sísmico estructural es realizar los planos...
| Autor: | |
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| Formato: | tesis de grado |
| Fecha de Publicación: | 2020 |
| Institución: | Universidad Cesar Vallejo |
| Repositorio: | UCV-Institucional |
| Lenguaje: | español |
| OAI Identifier: | oai:repositorio.ucv.edu.pe:20.500.12692/53876 |
| Enlace del recurso: | https://hdl.handle.net/20.500.12692/53876 |
| Nivel de acceso: | acceso abierto |
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En el presente proyecto se realizó un estudio sismorresistente de un diseño sísmico estructural de un edificio multifamiliar de 12 niveles con aisladores sísmicos, Urbanización. San Andrés-Trujillo-la libertad. En primer lugar lo que se hace en este diseño sísmico estructural es realizar los planos arquitectónicos y estructurales para así poder hacer sus respectivas áreas tributarias, por ello una vez realizada las áreas se procederá a realizar un predimencionamiento de cada área tributaria de la edificación, para así poder obtener las diferentes dimensiones de las columnas y luego se procede a calcular los pesos por cada nivel de dicha edificación y así se obtendr4a un peso total del edificio por consiguiente empezara a realizar los pórticos de caja eje de la estructura y ahí mismo se procederá a realizar los elementos y los giros de cada pórtico para así poder ensamblar y llegar a una rigidez natural. El primer paso que se hace el análisis para cada pórtico es obtener su módulo de elasticidad del concreto, de las determinadas dimensiones de las columnas y bigas se calcula la inercia para cada uno de ellas. Una vez hecho los pasos anteriores se procederá a ensamblar las matrices : matriz de compatibilidad, matriz de elementos sueltos, la matriz de rigidez y finalmente obtendremos la matriz rigidez lateral de cada pórtico: finalmente obtendremos la matriz de rigidez de todo el edificio y ahí mismo se verán los parámetros sísmicos, la cortante basal, las fuerzas sísmicas estáticas en el eje de las abscisas y las coordenadas en consecuencia se verá el vector de cargas de edificios, los deslazamientos del edificio y finalizando, se mostrara las derivas en x y en y que cumplan con el reglamento nacional de edificaciones (E.030 diseño sismo resistente), de acuerdo a la Tabla N° 11 de concreto armado donde nos especifica los límites para la distorsión de entre piso = 0.007. En el análisis dinámico se concluye que las derivas elásticas de entre piso cumplan con el reglamento. Una vez realizado el análisis estático y dinámico con estos datos obtenidos se empezará a realizar el diseño de los aisladores sísmicos, tales como el aislador elastomerico de alto amortiguamiento (HDR), aislador elastomertico con núcleo de plomo (LRB) y el aislador de péndulo friccional (STS) y por lo tanto se obtendrá por utilizar un solo tipo de aislador, el cual es el aislador con núcleo de plomo y el aislador elastometicos de alto amortiguamiento. |
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En primer lugar lo que se hace en este diseño sísmico estructural es realizar los planos arquitectónicos y estructurales para así poder hacer sus respectivas áreas tributarias, por ello una vez realizada las áreas se procederá a realizar un predimencionamiento de cada área tributaria de la edificación, para así poder obtener las diferentes dimensiones de las columnas y luego se procede a calcular los pesos por cada nivel de dicha edificación y así se obtendr4a un peso total del edificio por consiguiente empezara a realizar los pórticos de caja eje de la estructura y ahí mismo se procederá a realizar los elementos y los giros de cada pórtico para así poder ensamblar y llegar a una rigidez natural. El primer paso que se hace el análisis para cada pórtico es obtener su módulo de elasticidad del concreto, de las determinadas dimensiones de las columnas y bigas se calcula la inercia para cada uno de ellas. Una vez hecho los pasos anteriores se procederá a ensamblar las matrices : matriz de compatibilidad, matriz de elementos sueltos, la matriz de rigidez y finalmente obtendremos la matriz rigidez lateral de cada pórtico: finalmente obtendremos la matriz de rigidez de todo el edificio y ahí mismo se verán los parámetros sísmicos, la cortante basal, las fuerzas sísmicas estáticas en el eje de las abscisas y las coordenadas en consecuencia se verá el vector de cargas de edificios, los deslazamientos del edificio y finalizando, se mostrara las derivas en x y en y que cumplan con el reglamento nacional de edificaciones (E.030 diseño sismo resistente), de acuerdo a la Tabla N° 11 de concreto armado donde nos especifica los límites para la distorsión de entre piso = 0.007. En el análisis dinámico se concluye que las derivas elásticas de entre piso cumplan con el reglamento. Una vez realizado el análisis estático y dinámico con estos datos obtenidos se empezará a realizar el diseño de los aisladores sísmicos, tales como el aislador elastomerico de alto amortiguamiento (HDR), aislador elastomertico con núcleo de plomo (LRB) y el aislador de péndulo friccional (STS) y por lo tanto se obtendrá por utilizar un solo tipo de aislador, el cual es el aislador con núcleo de plomo y el aislador elastometicos de alto amortiguamiento.TesisTrujilloEscuela de Ingeniería CivilDiseño Sísmico y Estructuraapplication/pdfspaUniversidad César VallejoPEinfo:eu-repo/semantics/openAccesshttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/Repositorio Institucional - UCVUniversidad César Vallejoreponame:UCV-Institucionalinstname:Universidad Cesar Vallejoinstacron:UCVDiseño de estructurasConcretoParámetros de estimaciónhttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01Diseño sísmico estructural de un edificio multifamiliar de 12 niveles con aisladores sísmicos, urbanización San Andres – Trujillo – La Libertadinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisSUNEDUIngeniería CivilUniversidad César Vallejo. Facultad de Ingeniería y ArquitecturaIngeniero Civil1810293117816499https://orcid.org/0000-0002-4701-3074https://orcid.org/0000-0003-2630-619047880683732016Castillo Chávez, Juan HumbertoGutierrez Vargas, Leopoldo MarcosValdivieso Velarde, Alan Yordanhttps://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesionalhttps://purl.org/pe-repo/renati/type#tesisORIGINALSifuentes_GWJ-SD.pdfSifuentes_GWJ-SD.pdfapplication/pdf12084909https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/20.500.12692/53876/1/Sifuentes_GWJ-SD.pdfd97764b5f2f5501ce896d352bec20d54MD51Sifuentes_GWJ.pdfSifuentes_GWJ.pdfapplication/pdf28839665https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/20.500.12692/53876/2/Sifuentes_GWJ.pdf07157fbf05688828187abe592327ae5fMD52LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-81748https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/20.500.12692/53876/3/license.txt8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33MD53TEXTSifuentes_GWJ-SD.pdf.txtSifuentes_GWJ-SD.pdf.txtExtracted texttext/plain450761https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/20.500.12692/53876/4/Sifuentes_GWJ-SD.pdf.txtc5f04d531f87b445f83a55d1e6277ff6MD54Sifuentes_GWJ.pdf.txtSifuentes_GWJ.pdf.txtExtracted texttext/plain455563https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/20.500.12692/53876/6/Sifuentes_GWJ.pdf.txtc879c0205d1114a421c69e82518a7c2aMD56THUMBNAILSifuentes_GWJ-SD.pdf.jpgSifuentes_GWJ-SD.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg4890https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/20.500.12692/53876/5/Sifuentes_GWJ-SD.pdf.jpga736ed067a8044a92935b91880a7ed05MD55Sifuentes_GWJ.pdf.jpgSifuentes_GWJ.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg4890https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/20.500.12692/53876/7/Sifuentes_GWJ.pdf.jpga736ed067a8044a92935b91880a7ed05MD5720.500.12692/53876oai:repositorio.ucv.edu.pe:20.500.12692/538762023-06-05 16:11:57.911Repositorio de la Universidad César Vallejorepositorio@ucv.edu.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 |
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