Calculista estructuras Olmué

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EXPEDIENTE PERMISO

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JUAN.MENARES@UG.UCHILE.CL

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J U A N – L U I S M E N A R E S ARQUITECTO CALCULISTA U.T.F.S.M.

MEMORIA DE CÁLCULO ESTRUCTURAL

VIVIENDA UNIFAMILIAR

PROPIEDAD ROL 00624 − 00035

HILDAMADRID742LT10LOMASDELSOLII

COMUNA DE QUILPUE

PROVINCIA DE MARGA-MARGA

REGIÓN DE VALPARAÍSO

ÍNDICE 1.- INTRODUCCIÓN 3 2.- DATOS GENERALES DE LA ESTRUCTURA 3 3.- NORMAS CONSIDERADAS 3 4.- ACCIONES CONSIDERADAS 3 4.1.- Gravitatorias 4 4.2.- Viento 4 4.3.- Sismo 4 4.3.1.- Datos generales de sismo 4 4.4.- Hipótesis de carga 5 5.- ESTADOS LÍMITE 6 6.- SITUACIONES DE PROYECTO 6 6.1.- Coeficientes parciales de seguridad (γ) y coeficientes de combinación (ψ) 6 6.2.- Combinaciones 8 7.- DATOS GEOMÉTRICOS DE GRUPOS Y PLANTAS 9 8.- DATOS GEOMÉTRICOS DE PILARES, PANTALLAS Y MUROS 9 8.1.- Pilares 9 9.- DIMENSIONES, COEFICIENTES DE EMPOTRAMIENTO Y COEFICIENTES DE PANDEO PARA CADA PLANTA 11 10.- MATERIALES UTILIZADOS 11 10.1.- Hormigones 11 10.2.- Aceros por elemento y posición 11 10.2.1.- Aceros en barras 12 10.2.2.- Aceros en perfiles 12 11.- CONCLUSIÓN Y ALCANCES 12

1.- INTRODUCCIÓN

Se ha solicitado realizar el diseño estructural de vivienda unifamiliar, en lote ubicado en la zona norte del casco urbano de Quilpué La edificación se clasifica en categoría II –con destino habitación de uso privadoEl suelo es de clase B, con altos grados de compacidad, presencia de árido granular y velocidad de propagación con ondas de corte in-situ (Vs) no mayor a 500 m/s.

Las obras proyectadas se elaboran en estructura primaria de marcos rígidos de acero, sobre zapatas corridas de hormigón armado, y envolventes de acero galvanizado de tipo steel frame entre pilares. En segundo piso y cubierta se estructura enteramente en reticulados de carpintería metálica y revestimientos estructurales de madera aglomerada.

2.- DATOS GENERALES DE LA ESTRUCTURA

La obra es de volumen único, en dos pisos de altura, sin niveles intermedios, sobre terreno levemente escarpado, con exposición a los vientos tipo C Está estructurada en base a tabiquería de acero y madera en todos los muros del primer nivel y entramados de acero laminado “steel frame” en segundo piso, techumbre y cubierta. Las envolventes de todos los muros son en placas estructurales de madera aglomerada. Todos los materiales según estándar vigente en NCHs aplicables.

Descansa sobre zapatas corridas de hormigón armado y vigas de fundación -con vinculación exterior- que acometen a estos apoyos bajo columnas. Los pilares primarios de acero –rellenos de hormigón fluido H-25reposan en suelos clase B, de la zona sísmica 3, según tablas de la Nch 433. Los pilares secundarios son en base a columnas compuestas por dos o más perfiles de acero galvanizado “steel frame”.

Para el cálculo de desempeño sísmico, las estructuras de soporte para la cubierta –reticulados de acero-, más el peso propio de sus paneles aglomerados y terminaciones, son considerados como carga muerta. Se exceptúan las vigas maestras de la planta de techumbre (marcos rígidos de remate) especificadas para sustentar dicha carga de cubierta de manera eficaz.

En su interior cuenta con pavimento de hormigón armado, de tipo radier en pisos directamente sustentados por la rasante de suelos -debidamente compactados-, y piso de acero y madera en plano de segundo nivel. Ante la eventualidad de arcillas expansivas, los pavimentos del radier contarán con enmallado inferior. Todas las obras se realizan sobre suelo natural, libre de rellenos y debidamente protegido del escurrimiento de aguas en general. Todos los paneles de tabiquería se arriostran mediante pletinas entrecruzadas.

3.- NORMAS CONSIDERADAS

NCh427 Estructuras de acero - diseño y cálculo - laminados metálicos.

NCh430 Of2008 Hormigón armado - Requisitos de diseño y cálculo. INN, Chile.

NCh431 Of1977 Construcción – Sobrecargas de nieve. INN, Chile.

NCh432 Of1971 Cálculo de la acción del viento sobre las construcciones. INN, Chile.

NCh433 Of1996 Diseño sísmico de edificios. INN, Chile. NCh433 Of1996 modificada en 2009. Decreto N°61, 2011.

NCh1198 Of2006 Madera – Construcciones en madera – Cálculo. INN, Chile.

NCh1537 Of2009 Diseño estructural de edificios – Cargas permanentes y sobrecargas de Uso. INN, Chile.

NCh1928 Of1993 Albañilería Armada – Requisitos para el diseño y cálculo. INN, Chile. NCh1928 Of1993 modificada en 2003.

NCh3171 Of2010 Diseño estructural – Disposiciones generales y combinaciones de carga. INN, Chile.

ACI 318-08 Building Code Requirements for Structural Concrete and Commentary.

AISC 2005 Specification for structural steel buildings. American Institute of Steel Construction. Página

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4.- ACCIONES CONSIDERADAS

4.1.- Gravitatorias

4.2.- Viento

NCh432-2010

Diseño estructural. Cargas de viento

Categoría del terreno: Categoría C

Velocidad básica del viento: 67.00 m/s

Categoría de uso: Categoría II

Tipo de terreno: Escarpaduras

Dirección transversal (X)

Tipo de terreno: Descendente

Xp: 5.00 m

Hd: 1.00 m

Ld: 18.00 m

Dirección longitudinal (Y)

Tipo de terreno: Llano

No se realiza análisis de los efectos de 2º orden

4.3.- Sismo

Norma utilizada: NCh433.Of1996 Mod.2009 (Dº nº61, de 2011)

Norma Chilena Oficial

Diseño Sísmico de Edificios (Incluye modificaciones del decreto nº 61 (V. y U.) de 2011)

Método de cálculo: Análisis modal espectral (NCh433.Of1996 Mod.2009 (Dº nº61, de 2011), 6.3)

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Planta S.C.U (t/m²) Cargas muertas (t/m²) REMATE 0.05 0.05 PISO 2 0.20 0.20 PISO 1 0.20 0.20
Anchos de banda Plantas Ancho de banda Y (m) Ancho de banda X (m) En todas las plantas 18.00 17.00
Cargas +X:
-X:1.00 +Y:
-Y:1.00 Cargas de viento Planta Viento X (t) Viento Y (t) REMATE 5.013 4.698 PISO 2 9.962 9.337
Coeficientes de
1.00
1.00

4.3.1.- Datos generales de sismo

Caracterización del emplazamiento

Zona sísmica (NCh433.Of1996 Mod.2009, 4.1): 3

Clase de suelo (Dº nº61 de 2011, Artículo 6): B

Sistema estructural

R 0X : Factor de modificación de respuesta (X) (NCh433.Of1996 Mod.2009, 5.7)

R 0Y : Factor de modificación de respuesta (Y) (NCh433.Of1996 Mod.2009, 5.7)

Categoría del edificio (NCh433.Of1996 Mod.2009, 4.3): Categoría II

Parámetros de cálculo

Número de modos de vibración que intervienen en el análisis: Según norma

R 0X : 11.00

R 0Y : 11.00

Fracción de sobrecarga de uso : 0.50

Fracción de sobrecarga de nieve : 0.50

Factor multiplicador del espectro : 1.00

Verificación de la condición de cortante basal: Según norma

No se realiza análisis de los efectos de 2º orden

Criterio de armado a aplicar por ductilidad: Según NCh430.Of2008, Capítulo 21

Direcciones de análisis

Acción sísmica según X

Acción sísmica según Y

Proyección en planta de la obra

4.4.- Hipótesis de carga

Automáticas Peso propio

Cargas muertas Sobrecarga de uso Sismo X Sismo Y

Viento +X exc.+

Viento +X exc.-

Viento -X exc.+

Viento -X exc.-

Viento +Y exc.+

Viento +Y exc.-

Viento -Y exc.+

Viento -Y exc.-

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5.- ESTADOS LÍMITE

E.L.U. de rotura. Hormigón

E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones

Acero conformado Tensiones sobre el terreno Desplazamientos

ACI 318-99 (Chile)

Acciones características

6.- SITUACIONES DE PROYECTO

Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los siguientes criterios:

- Situaciones persistentes o transitorias

- Situaciones sísmicas

- Donde:

G k Acción permanente

P k Acción de pretensado

Q k Acción variable

A E Acción sísmica

γ G Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes

γ P Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensado

γ Q,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal

γ Q,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento

γ AE Coeficiente parcial de seguridad de la acción sísmica

6.1.- Coeficientes parciales de seguridad

(γ) y coeficientes de combinación (ψ)

Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán:

E.L.U. de rotura. Hormigón: ACI 318-99 (Chile)

E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: ACI 318-99 (Chile) Situación 1

Coeficientes parciales de seguridad (γ)

Favorable Desfavorable Carga permanente (G) 0.900 1.400 Sobrecarga (Q) 0.000 1.700 Viento (Q) Situación
seguridad
γ) Favorable Desfavorable Carga permanente (G) 1.050 1.050 Sobrecarga (Q) 0.000 1.275 Viento (Q) 1.275 1.275 ≥≥ γ+γ+γ ∑∑GjkjPkQiki j1i1 GPQ ≥≥ γ+γ+γ+γ ∑∑ E GjkjPkAEQiki j1i1 GPAQ Página 6
2 Coeficientes parciales de
(
Situación 3
parciales de seguridad (γ) Favorable Desfavorable Carga permanente (G) 0.900 0.900 Sobrecarga (Q) Viento (Q) 1.300 1.300 Situación 4
parciales de seguridad (γ) Favorable Desfavorable Carga permanente (G) 0.900 1.400 Sobrecarga (Q) 0.000 1.400 Viento (Q) Sismo (E) -1.400 1.400
sobre el terreno
variables sin sismo
parciales de seguridad (γ) Favorable Desfavorable Carga permanente (G) 1.000 1.000 Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 Viento (Q) 0.000 1.000 Sísmica
parciales de seguridad (γ) Favorable Desfavorable Carga permanente (G) 1.000 1.000 Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 Viento (Q) Sismo (E) -1.000 1.000
Acciones variables sin sismo Coeficientes parciales de seguridad (γ) Favorable Desfavorable Carga permanente (G) 1.000 1.000 Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 Viento (Q) 0.000 1.000 Sísmica
parciales de seguridad (γ) Favorable Desfavorable Carga permanente (G) 1.000 1.000 Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 Viento (Q) Sismo (E) -1.000 1.000 Página 7
Coeficientes
Coeficientes
Acero conformado: NCh427 Tensiones
Acciones
Coeficientes
Coeficientes
Desplazamientos
Coeficientes

6.2.- Combinaciones

 Nombres de las hipótesis

PP Peso propio

CM Cargas muertas

Qa Sobrecarga de uso

V(+X exc.+) Viento +X exc.+

V(+X exc.-) Viento +X exc.-

V(-X exc.+) Viento -X exc.+

V(-X exc.-) Viento -X exc.-

V(+Y exc.+) Viento +Y exc.+

V(+Y exc.-) Viento +Y exc.-

V(-Y exc.+) Viento -Y exc.+

V(-Y exc.-) Viento -Y exc.-

SX Sismo X

SY Sismo Y

 E.L.U. de rotura. Hormigón

 E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones

Comb. PP CM Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) SX SY 1 0.900 0.900 2 1.400 1.400 3 0.900 0.900 1.700 4 1.400 1.400 1.700 5 1.050 1.050 1.275 6 1.050 1.050 1.275 1.275 7 1.050 1.050 1.275 8 1.050 1.050 1.275 1.275 9 1.050 1.050 1.275 10 1.050 1.050 1.275 1.275 11 1.050 1.050 1.275 12 1.050 1.050 1.275 1.275 13 1.050 1.050 1.275 14 1.050 1.050 1.275 1.275 15 1.050 1.050 1.275 16 1.050 1.050 1.275 1.275 17 1.050 1.050 1.275 18 1.050 1.050 1.275 1.275 19 1.050 1.050 1.275 20 1.050 1.050 1.275 1.275 21 0.900 0.900 1.300 22 0.900 0.900 1.300 23 0.900 0.900 1.300 24 0.900 0.900 1.300 25 0.900 0.900 1.300 26 0.900 0.900 1.300 27 0.900 0.900 1.300 28 0.900 0.900 1.300 29 0.900 0.900 -1.400 30 1.400 1.400 -1.400 31 0.900 0.900 1.400 -1.400 32 1.400 1.400 1.400 -1.400 33 0.900 0.900 1.400 34 1.400 1.400 1.400 35 0.900 0.900 1.400 1.400 36 1.400 1.400 1.400 1.400 37 0.900 0.900 -1.400 38 1.400 1.400 -1.400 39 0.900 0.900 1.400 -1.400 Página 8

7.- DATOS GEOMÉTRICOS DE GRUPOS Y PLANTAS

8.- DATOS GEOMÉTRICOS DE PILARES, PANTALLAS Y MUROS

8.1.- Pilares

GI: grupo inicial

GF: grupo final

Ang: ángulo del pilar en grados sexagesimales

Comb. PP CM Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) SX SY 40 1.400 1.400 1.400 -1.400 41 0.900 0.900 1.400 42 1.400 1.400 1.400 43 0.900 0.900 1.400 1.400 44 1.400 1.400 1.400 1.400  Acero conformado  Tensiones sobre el terreno  Desplazamientos Comb. PP CM Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) SX SY 1 1.000 1.000 2 1.000 1.000 1.000 3 1.000 1.000 1.000 4 1.000 1.000 1.000 1.000 5 1.000 1.000 1.000 6 1.000 1.000 1.000 1.000 7 1.000 1.000 1.000 8 1.000 1.000 1.000 1.000 9 1.000 1.000 1.000 10 1.000 1.000 1.000 1.000 11 1.000 1.000 1.000 12 1.000 1.000 1.000 1.000 13 1.000 1.000 1.000 14 1.000 1.000 1.000 1.000 15 1.000 1.000 1.000 16 1.000 1.000 1.000 1.000 17 1.000 1.000 1.000 18 1.000 1.000 1.000 1.000 19 1.000 1.000 -1.000 20 1.000 1.000 1.000 -1.000 21 1.000 1.000 1.000 22 1.000 1.000 1.000 1.000 23 1.000 1.000 -1.000 24 1.000 1.000 1.000 -1.000 25 1.000 1.000 1.000 26 1.000 1.000 1.000 1.000
Grupo Nombre del grupo Planta Nombre planta Altura Cota 2 REMATE 2 REMATE 2.40 4.80 1 PISO 2 1 PISO 2 2.40 2.40 0 PISO 1 0.00
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Referencia

Datos de los pilares

Coord(P.Fijo) GI- GF Vinculación exterior Ang. Punto fijo C1 ( 13.07, 14.90) 0-2 Sin vinculación exterior 0.0 Centro C2 ( 13.07, 11.20) 0-1 Sin vinculación exterior 0.0 Centro C3 ( 13.07, 8.93) 0-2 Sin vinculación exterior 0.0 Centro C4 ( 13.07, 6.44) 0-2 Sin vinculación exterior 0.0 Mitad inferior C5 ( 13.07, 4.83) 0-2 Sin vinculación exterior 0.0 Mitad inferior C6 ( 13.07, 1.83) 0-2 Sin vinculación exterior 0.0 Mitad inferior C7 ( 10.29, 8.89) 0-1 Sin vinculación exterior 0.0 Mitad inferior C8 ( 7.87, 8.90) 0-2 Sin vinculación exterior 49.0 Mitad inferior C9 ( 8.40, 3.58) 0-2 Sin vinculación exterior 49.0 Mitad inferior C10 ( 8.06, 3.20) 0-1 Sin vinculación exterior 49.0 Mitad inferior C11 ( 7.72, 2.81) 0-1 Sin vinculación exterior 49.0 Mitad inferior C12 ( 6.86, 1.87) 0-2 Sin vinculación exterior 0.0 Centro C13 ( 5.81, 0.06) 0-2 Sin vinculación exterior 0.0 Centro C14 ( 8.76, 0.06) 0-2 Sin vinculación exterior 0.0 Centro C15 ( 8.76, 1.87) 0-2 Sin vinculación exterior 0.0 Centro C16 ( 0.50, 0.02) 0-1 Sin vinculación exterior 0.0 Mitad inferior C17 ( 3.31, 0.02) 0-2 Sin vinculación exterior 0.0 Mitad inferior C18 ( 0.40, 0.31) 0-1 Sin vinculación exterior 49.0 Mitad inferior C19 ( 1.78, 1.95) 0-2 Sin vinculación exterior 0.0 Centro C20 ( 3.96, 4.46) 0-2 Sin vinculación exterior 49.0 Centro C21 ( 5.84, 6.56) 0-2 Sin vinculación exterior 49.0 Mitad inferior C22 ( 11.49, 7.14) 0-2 Sin vinculación exterior 49.0 Esq. inf. der. C23 ( 1.78, 0.06) 0-2 Sin vinculación exterior 0.0 Centro P1 ( 15.64, 14.90) 0-2 Sin vinculación exterior 0.0 Centro P2 ( 15.64, 11.20) 0-2 Sin vinculación exterior 0.0 Centro P3 ( 15.64, 8.93) 0-2 Sin vinculación exterior 0.0 Centro P4 ( 16.94, 8.93) 0-1 Sin vinculación exterior 0.0 Centro P5 ( 16.94, 4.87) 0-1 Sin vinculación exterior 0.0 Centro P6 ( 15.95, 4.87) 0-1 Sin vinculación exterior 0.0 Centro P7 ( 14.15, 4.87) 0-1 Sin vinculación exterior 0.0 Centro P8 ( 11.83, 1.87) 0-2 Sin vinculación exterior 0.0 Centro P9 ( 10.39, 1.83) 0-1 Sin vinculación exterior 49.0 Centro P10 ( 10.32, 0.06) 0-1 Sin vinculación exterior 49.0 Centro P11 ( 3.01, 3.36) 0-1 Sin vinculación exterior 49.0 Centro P12 ( 4.57, 5.16) 0-2 Sin vinculación exterior 49.0 Centro P13 ( 6.34, 7.20) 0-2 Sin vinculación exterior 49.0 Centro P14 ( 7.59, 8.64) 0-2 Sin vinculación exterior 49.0 Centro P15 ( 12.18, 8.89) 0-1 Sin vinculación exterior 0.0 Mitad inferior P16 ( 13.83, 13.43) 0-1 Sin vinculación exterior 49.0 Centro P17 ( 14.79, 12.59) 0-1 Sin vinculación exterior 49.0 Centro P18 ( 13.07, 14.09) 0-1 Sin vinculación exterior 0.0 Centro P19 ( 13.07, 12.67) 0-1 Sin vinculación exterior 0.0 Centro P20 ( 15.64, 13.44) 0-2 Sin vinculación exterior 0.0 Centro P21 ( 15.64, 11.75) 0-1 Sin vinculación exterior 0.0 Centro P22 ( 5.68, 2.13) 1-2 Sin vinculación exterior 49.0 Centro P23 ( 7.98, 4.77) 1-2 Sin vinculación exterior 49.0 Centro P24 ( 10.54, 7.72) 1-2 Sin vinculación exterior 49.0 Centro P25 ( 11.35, 8.64) 1-2 Sin vinculación exterior 49.0 Centro P26 ( 12.84, 10.36) 1-2 Sin vinculación exterior 0.0 Centro Página 10

9.- DIMENSIONES, COEFICIENTES DE EMPOTRAMIENTO Y COEFICIENTES DE PANDEO PARA CADA PLANTA

10.- MATERIALES UTILIZADOS 10.1.- Hormigones

Referencia Coord(P.Fijo) GI- GF Vinculación exterior Ang. Punto fijo P27 ( 12.84, 11.46) 1-2 Sin vinculación exterior 0.0 Centro P28 ( 3.54, 3.98) 0-2 Sin vinculación exterior 49.0 Centro P29 ( 6.82, 5.77) 1-2 Sin vinculación exterior 49.0 Centro P30 ( 7.22, 6.22) 1-2 Sin vinculación exterior 49.0 Centro P31 ( 8.40, 9.57) 1-2 Sin vinculación exterior 49.0 Centro P32 ( 9.21, 10.50) 1-2 Sin vinculación exterior 49.0 Centro P33 ( 11.25, 12.84) 1-2 Sin vinculación exterior 49.0 Centro P34 ( 12.50, 14.28) 1-2 Sin vinculación exterior 49.0 Centro P35 ( 14.12, 16.15) 1-2 Sin vinculación exterior 49.0 Centro P36 ( 15.64, 16.15) 1-2 Sin vinculación exterior 0.0 Centro P37 ( 15.64, 17.90) 1-2 Sin vinculación exterior 0.0 Centro P38 ( 9.92, 11.32) 1-2 Sin vinculación exterior 49.0 Mitad izquierda P39 ( 10.64, 12.15) 1-2 Sin vinculación exterior 49.0 Mitad izquierda P40 ( 6.90, 3.53) 1-2 Sin vinculación exterior 49.0 Centro P41 ( 9.91, 7.00) 1-2 Sin vinculación exterior 49.0 Centro P42 ( 10.12, 8.08) 1-2 Sin vinculación exterior 49.0 Centro P43 ( 10.93, 9.01) 1-2 Sin vinculación exterior 49.0 Centro P44 ( 16.94, 7.09) 0-1 Sin vinculación exterior 0.0 Centro P45 ( 13.07, 7.09) 0-2 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
Pilar Planta Dimensiones (cm) Coeficiente de empotramiento Coeficiente de pandeo Coeficiente de rigidez axil Cabeza Pie X Y C1, C3, C4, C5, C6, C9, C12, C13, C14, C15, C17, C20, C21, C8, C22, P8, C19, C23 2 75x75x2 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1 75x75x2 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 C2, C7, C10, C11, P5 C16, C18, P4, P44 1 75x75x2 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 P1, P2, P3, P12, P13, P14, P20, P28, P45 2 2x90X38X085([]) 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1 2x90X38X085([]) 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 P6, P7, P9, P10, P11, P15, P16, P17, P18, P19, P21, 1 2x90X38X085([]) 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 P22, P23, P24, P25, P26, P27, P29, P30, P31, P32, P33, P34, P35, P36, P37, P38, P39, P40, P41, P42, P43 2 2x90X38X085([]) 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
Elemento Hormigón f ck (kp/cm²) γ c Tamaño máximo del árido (mm) E c (kp/cm²) Todos H25 200 1.00 15 212132 Página 11

10.2.- Aceros por elemento y posición

10.2.1.- Aceros en barras

10.2.2.- Aceros en perfiles

Tipo de acero para perfiles Acero Límite elástico (kp/cm²) Módulo de elasticidad (kp/cm²) Acero conformado ASTM A36 2530

11.- CONCLUSIÓN Y ALCANCES

Para el análisis y diseño se utilizó el método estático que estipula la norma NCh 433 of 2011 vigente, obteniendo los resultados reflejados en los planos estructurales. Todos los materiales según estándar y normativa aplicable, en estado de fábrica y tratados ante humedad, corrosión y horadadores. Su calidad será verificada por la constructora responsable en comunicación con el propietario.

Se realiza el estudio dinámico y se establece las soluciones requeridas -para el buen comportamiento mecánico de estructuras-, en base a categorías de suelo y factores definidos según la región y uso, además de informaciones previas extendidas por el mandante.

La inspección técnica de obras idónea, será subcontratada por el mandante a terceros. El mismo verificará el grado profesional o certificación académica de los equipos correspondientes.

Se responsabilizan del correcto desempeño de estructuras los profesionales actuantes que corresponden a cada etapa de ejecución de faenas. Se podrá especificar en obra accesorios estructurales de tipo secundario y terciario, previo visto bueno del arquitecto proyectista y el calculista –con la correspondiente declaración en el libro de obras-

La presente memoria de cálculo se realiza en el contexto de regularización de obras previamente ejecutadas y supervigiladas por profesionales que no la patrocinan en la presente documentación.

Elemento Acero f yk (kp/cm²) γ s Todos A-63-42H 4200 1.00
2100000 Acero laminado ASTM A36 2530 2100000
Página 12
JUAN LUIS MENARES RODRÍGUEZ ARQUITECTO U.T.F.S.M

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