Catálogo Vigas Electrosoldadas

Page 1

Unidades Comerciales EN ECUADOR: PICHINCHA:

GUAYAQUIL:

UNIDAD COMERCIAL QUITO NORTE

UNIDAD INDUSTRIAL PETRILLO

De las Hilgueras Lote 30 y las Avellanas Telf: (593) 2-248-0420

Vía a Guayaquil – Daule Km 30, antes de Nobol. Telf: (593) 4-215-0300

UNIDAD INDUSTRIAL “CONDUIT DEL ECUADOR”

UNIDAD INDUSTRIAL GUAYAQUIL

Av. Huayanay Ñan OE1-476 Panamerica Sur Km 10 Telf: (593) 2-269-1131

Av. Perimetral Km 23 ½ y Marcel Laniado de Wind Telf: (593) 4-215-0300

AZUAY

SANTO DOMINGO: UNIDAD COMERCIAL CUENCA

UNIDAD COMERCIAL SANTO DOMINGO

Av. Enrique Arizaga e Isauro Rodríguez, sector; Autopista San Joaquin. Telf: (593) 7-403-3261

MANABÍ:

Vía Santo Domingo – Quevedo Km 6, 100 metros antes de la entrada Puerto Limón Telf: (593) 2-374-0245

LOJA:

UNIDAD COMERCIAL PORTOVIEJO

Av. Metropolitana Eloy Alfaro vía a Manta Frente Gasolinera Jenmer Telf: (593) 5-255-0002

IMBABURA:

UNIDAD COMERCIAL LOJA

Cuenca entre Azoguez y Chone, sector el Valle Calle posterior a Hipervalle Telf: (593) 7-261-3665

Otra innovación de:

TUNGURAHUA:

UNIDAD COMERCIAL IBARRA

Panamericana, barrrio Santa Bertha CANTON Antonio Ante.

CHILE:

UNIDAD COMERCIAL AMBATO

Calle García Mogrovejo y Julio Zaldumbide esq. Sector Huachi Chico Telf: (593) 3-258-7325

COLOMBIA: UNIDAD COMERCIAL ECOACEROS Santiago Chile Panamericana Norte 20.310 Lampa – Santiago Chile Telf: (0056) 2-2653-7191

UNIDAD COMERCIAL KUBIEC COLOMBIA sperezkubiec.com Telf: (0057) 316 - 5229406

ANAB

Orgullosos de aportar con la Fundación 1:2

28

9

00

Distribuido por:

70

I SO

Empresa con certificación ISO 9001 - 2008

0 0 8 B R 20

08

www.kubiec.com kubiec@kubiec.com

Mayor Ahorro Mayor Disponibilidad Mayor Eficiencia Mayor Versatilidad


Vigas Kubiec

Vigas Kubiec

Definiciones

Ventajas Mayor Disponibilidad:

Las Vigas Kubiec son vigas de alma llena, obtenidas a partir de la unión de tres flejes de acero de alta resistencia estructural, que se fusionan mediante un proceso continuo y automático de electrosoldadura de alta frecuencia, utilizando equipos con la tecnología más moderna del mundo.

Las Vigas Kubiec Electrosoldadas son fabricadas localmente con los equipos más modernos del mundo lo que permite una producción a gran escala y una gama completa de productos. Evita las demoras y escasez típica de los productos importados.

Mayor Economía: Hasta un 30% más liviano que los perfiles laminados de propiedades estructurales equivalentes. Menor precio por kilogramo comparado con vigas de similares características que utilizan procesos tradicionales de soldadura.

Mayor Eficiencia: El espesor del alma y las alas de las Vigas Kubiec Electrosoldadas son constantes y más definidas. Esta precisión dimensional simplifica el diseño y la realización de perforaciones, empalmes y conexiones, adicionalmente se logra mejor desempeño estructural con elementos de menor peso.

Mayor Versatilidad: Bajo pedido especial se puede fabricar Vigas Kubiec Electrosoldadas, con aceros de otras especificaciones, espesores, longitudes y dimensiones*.

Nueva linea de producción de perfiles electrosoldados, Planta Petrillo, Nobol - Guayas.

También se pueden entregar las vigas con perforaciones y marcas, lo que permite una construcción más rápida y limpia. Bajo pedido se puede entregar con revestimientos especiales: Pintura, epoxicos ó galvanizados.

Los flejes son obtenidos a partir del corte de bobinas laminadas en caliente de acero estructural ASTM A572 Gr. 50, cuyas resistencias son:

Fluencia: Fy = 50 Ksi = 345 MPa Tensión: Fu= 65 Ksi = 450 MPa El sistema de electrosoldadura continuo se basa en el uso de corriente eléctrica de alta frecuencia (300.000 hertz). Esto permite soldar a grandes velocidades y en temperaturas relativamente bajas, evitando las alteraciones metalúrgicas que ocurren en los procesos de soldadura convencionales. La unión electrosoldada se caracteriza por la ausencia de crecimiento del grano, característico en los procesos de soldadura por fusión. Para garantizar la absoluta seguridad y calidad, cada perfil es sometido a estrictos controles y exigentes ensayos mecánicos que se reflejan en su certificado de calidad de acuerdo con la norma ASTM A769 “Standard Specification for Carbon and high-Strength Electric Resistance Welded Steel Structural Shapes” * Bajo pedido se puede fabricar con otro tipo de aceros.

2

Propiedades Sismo Resistentes: El desempeño estructural de las Vigas Kubiec Electrosoldadas ante eventos sísmicos cumple a cabalidad con las normas aplicables. El proceso continuo, automático y bajo variables controladas elimina la posibilidad de tener los fallos en la soldadura que podrían presentarse en los perfiles armados

Calidad: Las Vigas Kubiec Electrosoldadas cumplen las normas ASTM A769 lo que garantiza la calidad del producto. Kubiec, además, certifica la calidad de la materia prima utilizada según normas internacionales ASTM A572 Gr. 50 cumpliendo la trazabilidad del proceso según el sistema de gestión ISO 9001-2008.

3


Vigas Kubiec

Vigas Kubiec

Usos

Propiedades Técnicas

Serie VK

Secciones recomendadas para VIGAS

En construcciones: Civiles. Metalmecánicas. Petroleras.

VK150x100x4x4

Petroquímicas.

VK180x100x4x6

VK200x100x4x8

Eléctricas. Nota: Ideales para estructura con uniones apernadas

VK250x130x4x8

VK330x150x4x8

Propiedades Técnicas

VK330x150x4x10 VK330x180x6x8

VK400x180x6x8

VK400x180x6x10 VK480x180x6x10

Para estructuras metálicas de: Dimensiones

Galpones Industriales.

Sección

Hangares. Silos. Viviendas. Edificios. Sistemas Mixtos de Acero y Concreto. Puentes Peatonales. Estructuras para Tendido Eléctrico. Pipe Racks.

Propiedades de Sección

A d Sx Ix tf tw bf (mm) (mm) (mm) (mm) (mm2) 1x105 1x103 (mm4) (mm3)

rx (mm)

J P Zy ry Sy Iy Zx 4 3 5 3 3 (kg/m) (mm) 1x10 1x10 1x10 1x10 (mm ) (mm3) (mm4) (mm3) (mm3)

VK150x100x4x4

150

100

4

4

1368

52,2

69,6

61,76

78,6

6,7

13,3

22,09

20,0

7296

10,74

VK180x100x4x6

180

100

4

6

1872

106,7

118,5

75,49

132,6

10,0

20,0

23,12

30,0

17984

14,70

VK200x100x4x8

200

100

4

8

2336

168,3

168,3

84,88

187,5

13,3

26,7

23,90

40,0

38059

18,34

VK250x130x4x8

250

130

4

8

3016

347,4

277,9

107,32

306,4

29,3

45,1

31,17

67,6

49365

23,68

VK330x150x4x8

330

150

4

8

3656

725,4

439,7

140,86

485,0

45,0

60,0

35,09

90,0

57899

28,70

VK330x150x4x10

330

150

4

10

4240

867,6

525,8

143,04

576,1

56,3

75,0

36,43

112,5

106613

33,28

VK330x180x6x8

330

180

6

8

4764

901,5

546,3

137,56

611,6

77,8

86,5

40,42

129,6

84048

37,40

VK400x180x6x8

400

180

6

8

5184

1389,6

694,8

163,73

785,7

77,8

86,5

38,75

129,6

89088

40,69

VK400x180x6x10

400

180

6

10

5880

1643,6

821,8

167,19

918,6

97,3

108,1

40,67

162,0

147360

46,16

VK480x180x6x10

480

180

6

10

6360

2475,1

1031,3

197,27

1163,4

97,3

108,1

39,11

162,0

153120

49,93

Estructura de Campers y Carrocerías.

Serie CK

Secciones recomendadas para COLUMNAS

Nomenclatura

Ejemplo:

bf

100 CK166x166x6x8

tf d

tw

180

bf

VK d x bf x tw x tf

4

6

tf

Dimensiones

4

Sección

100

6

CK166x166x6x8 CK180x180x6x10 CK210x210x8x10 CK250x250x8x10

d A bf tw tf Ix Sx (mm) (mm) (mm) (mm) (mm2) 1x105 1x103 (mm4) (mm3) 166 166 6 8 3556 182,8 220,2 180 180 6 10 4560 280,9 312,1 210 210 8 10 5720 466,1 443,9 250 250 8 10 6840 801,5 641,2

CK180x180x6x10

CK210x210x8x10

CK250x250x8x10

Propiedades de Sección rx (mm) 71,69 78,48 90,27 108,25

Zx Iy 1x103 1x105 (mm3) (mm4) 243,6 61,0 344,4 97,2 492,2 154,4 705,8 260,5

Sy ry Zy 1x103 (mm) 1x103 (mm3) (mm3) 73,5 41,42 110,2 108,0 46,18 162,0 147,1 51,96 220,5 208,4 61,71 312,5

J

P 4 (kg/m) (mm ) 67461 131520 172427 205920

VK180x100x4x6

5

27,91 35,80 44,90 53,69


Vigas Kubiec

Resistencia de Diseño para Flexión - Serie VK

Cuando ocurre un sismo, la columna no solo está sujeta a compresión sino también a flexión.

400 350

Resistencia de Diseño para Flexión - Serie CK

Lb= espacio entre apoyos laterales

250

300

VK150x100x4x4 VK180x100x4x6 VK200x100x4x8 VK250x130x4x8 VK330x150x4x8 VK330x150x4x10 VK330x180x6x8 VK400x180x6x8 VK400x180x6x10 VK480x180x6x10

250 200 150 100 50

0

1

2

3

4

5

Longitud Lb (m)

6

7

8

9

10

150 CK250x250x8x10 CK210x210x8x10

100

CK180x180x6x10 CK166x166x6x8

50

Las secciones de la Serie VK han sido elaboradas de manera que los diseñadores dispongan de una amplia gama de opciones. Según se muestra en la gráfica, el espaciamiento entre curvas es uniforme, lo cual permite versatilidad en los diseños. Por ejemplo, para vigas de 6 m de longitud, el diseñador dispone de vigas con resistencias de entre 5 kN-m y 135 kN-m, con diferencias promedio de 20 kN-m entre secciones. Esto permite optimizar el dimensionamiento de las estructuras, lo cual se traduce en un ahorro al especificar un perfil con la resistencia justa para la necesidad.

0

0

2

4

6

8

10

12

Lb (m)

Diseño de una COLUMANA Utilizando un Perfil de la Sección CK:

Resistencia de Diseño para Compresión - Serie CK

Ejemplo:

2000.0

L = longitud de la columna

L

1500.0

CK250x250x8x10 CK210x210x8x10 CK180x180x6x10 CK166x166x6x8

1000.0

1

2

A Dirección del Deck

500.0

0.0

0

2

4

6

Longitud Lb (m)

8

10

12

Al igual que en la Serie VK, las secciones de la Serie CK han sido definidas para dar versatilidad a los diseños. Las cuatro secciones proveen un amplio rango de posibilidades, que además brindan ventajas constructivas. El perfil CK166x166x6x8 tiene una longitud libre de 150 mm entre caras internas de patines, lo que permite insertar un bloque de 15 cm x 15 cm, facilitando la construcción de fachadas y paredes.

6

Diseñar las columnas del edificio que se indican en la figura. La altura de las columnas es de 3,5 m. Las columnas mostradas no forman parte del sistema de resistencia a cargas sísmicas, es decir, solamente resisten cargas gravitacionales.

Viga Primaria

Resistencia de Diseño para Compresión ɸPn (kN)

2500.0

Viga Secundaria

3 a 2,0m=6,0m

0

200

ɸMnx (kN-m)

Resistencia de Diseño para Flexión ɸMnx (kN-m)

Vigas Kubiec

B 6,0 m

7


Vigas Kubiec

Vigas Kubiec

Ejemplo (Gráfico) Viga Primaria y Secundaria:

Selección del Perfil CK:

1

Del análisis estructural se obtiene que la carga que deben soportar las COLUMNAS es de 550 kN (56 TM).

2

A

En el diagrama de curvas de diseño, se ingresa con una longitud de columna de 3,5 m y se identifica la sección que tenga una resistencia a la compresión mayor al requerimiento. En este caso, el perfil CK166x166x6x8 tiene una resistencia de 659 kN (67 TM), por lo tanto es útil para la aplicación.

3 a 2,0m=6,0m

Viga Primaria

Dirección del Deck

Viga Secundaria

2000.0

B

L = longitud de la columna

L

Resistencia de Diseño para Compresión ɸPn (kN)

2500.0

6,0 m 1500.0

CK250x250x8x10 CK210x210x8x10 CK180x180x6x10 CK166x166x6x8

1000.0

0.0

Así mismo, la versatilidad de la Serie VK, con un total de diez secciones, hace que el diseñador tenga una amplia gama de perfiles y pueda escoger el óptimo para el diseño.

659 kN

500.0

0

2

En general, el diseño con las secciones de la Serie VK representa una disminución significativa en el peso de la estructura, lo cual a su vez representa un ahorro en la construcción.

4

6

Longitud Lb (m)

8

10

Resistencia de Diseño para Flexión - Secciones IPE

12

450

IPE 160

400

Ejemplo:

Se desea diseñar el piso de la estructura de acero mostrada, seleccione una sección VK y una sección IPE para diseñar las VIGAS primarias y secundarias. La viga secundaria debe resistir 100 kN-m y la primaria, 340 kN-m.

Viga Secundaria: En la serie VK, el perfil seleccionado es el VK400x180x6x10 (46,16 kg/m); en la serie IPE, el seleccionado es el IPE 360 (57,07 kg/m). Al seleccionar el perfil VK, se está ahorrando 10,91 kg/m.

Viga Primaria: En la serie VK, el perfil seleccionado es el VK480x180x6x10 (49,93 kg/m); en la serie IPE, el seleccionado es el IPE 400 (66,33 kg/m). Al seleccionar el perfil VK, se está ahorrando 16,40 kg/m.

8

350

IPE 200

Lb= espacio entre apoyos laterales

IPE 240 IPE 270

300

ɸMnx (kN-m)

Comparación entre Perfiles IPE y la Serie VK

400

IPE 300 IPE 330

250

IPE 360

200

IPE 400

130

150 100 50 0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Lb (m)

9


Vigas Kubiec

Vigas Kubiec Resistencia de Diseño para Flexión - Secciones IPE

Resistencia de Diseño para Flexión - Serie VK

450

400

VK150x100x4x4 VK180x100x4x6 Lb= espacio entre apoyos laterales

350

300

VK200x100x4x8

ɸMnx (kN-m)

VK330x150x4x8 VK330x150x4x10 VK330x180x6x8

200

VK400x180x6x8 VK400x180x6x10

122

VK480x180x6x10

100

IPE 270

300

IPE 300 IPE 330

250

IPE 360

200

IPE 400

150 100

50 0

IPE 240

350

VK250x130x4x8

250

150

IPE 200

Lb= espacio entre apoyos laterales

ɸMnx (kN-m)

350

IPE 160

400

71,2 kN-m

50

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Lb (m)

0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Lb (m)

Reemplazo de un Perfil IPE por uno de la Serie VK

Momentos de Inercia y Peso de Perfiles IPE y de la Serie VK

Un diseño que contemple el uso de perfiles laminados en caliente de la serie IPE, se puede reemplazar por VIGAS de la serie VK, siguiendo los pasos mostrados en el siguiente ejemplo: En el diseño original de un edificio se han diseñado vigas de 6 m de longitud y secciones IPE 300. Entrando a la curva de diseño de este perfil (ver abajo), se verifica que la resistencia de esta viga es de 71,2 kN-m. Para reemplazarlo con un perfil de la serie VK, se entra en las curvas de diseño y se selecciona el perfil de 6 m que tenga una resistencia mayor (o similar) a la IPE 300. En este caso, el perfil ideal es el VK330x180x6x8, con una resistencia de 77,8 kN-m. Adicional al chequeo de resistencia, se debe controlar deflexiones. En el contexto de la selección de perfiles, esto se reduce a escoger un perfil con el suficiente momento de inercia, I. En el caso del ejemplo, el IPE 300 tiene un I = 835,6 x 105 mm4, y el VK330x180x6x8, un I = 901,47 x 105 mm4, es decir, el VK va a flejar menos que el IPE, por lo tanto es una opción adecuada. Estos dos chequeos mostrados arriba son los que se deben hacer cuando se proponga cambiar un IPE por un VK. Adicionalmente, hay que verificar que el cambio no produzca otros problemas constructivos. Por ejemplo, al cambiar de perfil para el caso en discusión, se incrementaría el peralte de la viga en 30 mm, lo cual quiere decir que la altura libre entre pisos va a tener 30 mm menos. En un gran número de casos va a ser económicamente y técnicamente viable cambiar un IPE por un VK, pero hay que tener en cuenta los aspectos anteriores para tomar una decisión acertada en beneficio del proyecto.

10

Sección VK VK150X100X4X4 VK180X100X4X6 VK200X100X4X8 VK250X130X4X8 VK330X150X4X8 VK330X150X4X10 VL330X180X6X8 VK400X180X6X8 VK400X180X6X10 VK480X180X6X10

Peso (kg/m)0 10,74 14,70 18,34 23,68 28,70 33,28 37,40 40,69 46,16 49,93

Ix (mm4) 1x105 52,19 106,67 168,31 347,35 725,43 867,55 901,47 1.389,65 1.643,56 2.475,08

Sección IPE IPE160 IPE200 IPE240 IPE270 IPE300 IPE330 IPE360 IPE400 IPE450 IPE500

Peso (kg/m)0 12,72 22,37 30,69 36,03 42,23 49,14 57,07 66,33 77,56 91,06

Ix (mm4) 1x105 68,90 194,30 389,20 579,00 835,60 1.177,00 1.627,00 2.313,00 3.374,00 4.820,00

11


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.