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Manual de Aplicación del Programa ETABS v9 1 Ing. Eliud Her nánde z / eliudh5@gmail. com / 58-41 2-239 0553 E T A B S Extended Three Dimensional Analysis of Building Systems  Análisis Tridimensional Extendido de Edific aciones Elaborado Por: Ing. Eliud Hernández Vicepresidente INESA C.A. Prof. Universidad Central de Venezuela Dealer CSI Venezuela Teléf.: 58-412-2390553; 58-212-7616107

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Ing. Eliud Hernández / [email protected] / 58-412-2390553

E T A B SExtended Three Dimensional Analysis of Building Systems

 Análisis Tridimensional Extendido de Edificaciones

Elaborado Por:

Ing. Eliud Hernández

Vicepresidente INESA C.A.

Prof. Universidad Central de Venezuela

Dealer CSI Venezuela

Teléf.: 58-412-2390553; 58-212-7616107

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INDICE.

I.  Extended Three Dimensional Analysis of Building Systems ................................... 7 II.  MANUAL DE USO / GUIA DE USUARIO. ........................................................ 15 1.  Menu File: Archivos. .............................................................................................. 19 1.1.   New Model: Nuevo Modelo. ................................................................................... 20 1.1.1.  Steel Deck: .............................................................................................................. 25 1.1.2.  Staggered Truss: ..................................................................................................... 28 1.1.3.  Flat Slab: ................................................................................................................. 30 1.1.4.  Flat Slab with Perimeters Beams: ........................................................................... 32 1.1.5.  Waffle Slab: ............................................................................................................ 34 1.1.6.  Two Way or Ribbed Slab: ...................................................................................... 36 1.2.  Import: Importar  ..................................................................................................... 38 1.3.  Export: Exportar. .................................................................................................... 38 1.4.  Print Setup: Configuración para Impresión. .......................................................... 39 1.5.  Print Preview for Graphics: Imprimir una vista preliminar del gráfico. ................ 39 1.6.  Print Tables: Imprimir Tablas. ............................................................................... 40 1.7.  Capture DXF File: .................................................................................................. 40 1.8.  Capture Picture: Capturar Imagen ......................................................................... 41 2.  Menu Edit: Edición ................................................................................................. 42 2.1.  Paste Coordinates: Pegar Coordenadas. ................................................................ 43 2.2.  Replicate: Réplicas. ................................................................................................ 43 2.2.1.  Tipo: Lineal. ........................................................................................................... 43 2.2.2.  Tipo: Radial. ........................................................................................................... 45 2.2.3.  Tipo: Simetría. ........................................................................................................ 46 2.2.4.  Tipo: De Piso. ......................................................................................................... 48 2.2.5.  Opciones de Réplica ............................................................................................... 49 2.3.  Edit Grid Data: Sistema Espacial de Líneas de Referencia (Malla). ..................... 50 2.3.1.  Edit Grid: Edición de Cuadrícula. .......................................................................... 50 2.3.2.  Add Grid Lines at Selected Point: Agregar Ejes a Puntos Seleccionados. ............ 50 2.3.3.  Glue Joints to Grid lines: Adosar Juntas a Cuadricula de Líneas. ........................ 51 2.3.4.  Lock On Screen Grid System Edit: Cerrar la edición en Pantalla de la cuadriculade Líneas. .............................................................................................................................. 51 2.4.  Edit Story Data: Editar Información de Pisos. ....................................................... 51 2.4.1.  Edit Story: Editar Pisos (Alturas, Nombres, Condiciones de Similaridad, etc.) .... 51 2.4.2.  Insert Story: Insertar Pisos. .................................................................................... 52 2.4.3.  Delete Story: Borrar Pisos. .................................................................................... 52 2.5.  Edit Referente Planes: Editar Información de Planos. ........................................... 53 2.6.  Edit Reference Lines: Editar Líneas de Referencia. .............................................. 53 2.7.  Merge points: Tolerancia de Puntos....................................................................... 54 2.8.  Aligned Points/Lines/Edges: Alinear Puntos, Líneas y Ejes. ................................. 54 2.8.1.  Align Points To X, Y or Z Ordinate. ...................................................................... 55 2.8.2.  Trim Objects. .......................................................................................................... 56 2.8.3.  Extend Objects. ....................................................................................................... 57 2.9.  Move Points/Lines/Areas: Mover Puntos, Líneas y Areas. .................................... 58 2.10.  Expand/Shrink Areas: Expandir y acortar áreas. .................................................. 58 

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2.11.  Mesh Areas: Dividir Areas. .................................................................................... 59 2.11.1.  Cookie Cut at Selected Line Objects (Horiz). ........................................................ 60 2.11.2.  Cookie Cut at Selected Points at ( ) degrees (Horiz). ......................................... 61 2.11.3.  Mesh Quads/Triangles into ( ) by ( ) areas ......................................................... 62 2.11.4.  Mesh Quads/Triangles at ........................................................................................ 63 2.12.  Divide Frames: Dividir Líneas. .............................................................................. 65 2.13.  Extrude Points to Lines: Convertir puntos a líneas. ............................................... 65 2.13.1.  Tipo: Lineal. ........................................................................................................... 65 2.13.2.  Tipo: Radial. ........................................................................................................... 67 2.14.  Extrude Lines to Areas: Convertir líneas a Areas. ................................................. 68 2.14.1.  Tipo: Lineal. ........................................................................................................... 68 2.14.2.  Tipo: Radial. ........................................................................................................... 70 3.  Menu View: Ver  ..................................................................................................... 72 3.1.  Set 3D View: Vistas en 3D. .................................................................................... 73 3.2.  Set PlanView: Vistas en el Plano ........................................................................... 73 3.3.  Set ElevationsView: Vistas en Elevaciones. ........................................................... 74 3.4.  Set Buildings View Limits: Vista de Límites del Edificio. ..................................... 74 3.5.  Set Buildings View Options: .................................................................................. 75 3.6.  Measure: Obtener medidas para (Líneas, Areas y Ángulos). ................................. 78 3.7.  Changes Axes Location: Cambio de Ubicación de Ejes. ....................................... 78 3.8.  Create OpenGl View: Crear Vista Renderizada. ................................................... 78 4.  Menú Define: Definir  ............................................................................................. 79 4.1.  Materials Properties: Propiedades de Materiales................................................... 80 4.1.1.  Tipo: CONC (Concreto) ......................................................................................... 80 4.1.2.  Tipo: STEEL (Acero) ............................................................................................. 82 4.1.3.  Tipo: OTHER (Otro) .............................................................................................. 83 4.2.  Frame Sections: Secciones para Elementos Tipo Pórtico ...................................... 84 4.2.1.  Tipo: I/Wide Flange (Doble T) ............................................................................... 84 4.2.2.  Tipo: Channel Section (U) ...................................................................................... 85 4.2.3.  Tipo: Tee (T)........................................................................................................... 85 4.2.4.  Tipo: Angle (L) ....................................................................................................... 86 4.2.5.  Tipo: Double Angle (2L) ........................................................................................ 86 4.2.6.  Tipo: Box Tube (Tubos Rectangulares) ................................................................. 87 4.2.7.  Tipo: Pipe (Tubos Circulares) ................................................................................ 87 4.2.8.  Tipo: Rectangular (Rectangulares)......................................................................... 88 4.3.  Wall/Slab/Deck Sections: Secciones para Muros, Losas y Sofitos Metálicos(Deck).  98 4.3.1.  Tipo Deck Sections: ................................................................................................ 98 4.3.2.  Tipo SLAB o WALL. Elemento de área Tipo Shell, Membrane o Plate. ............ 101 4.4.  Frame Nonlinear Hinges Properties: Propiedades de Rótulas en Pórticos No Lineales. .............................................................................................................................. 106 4.5.  Diaphragms: Diafragmas...................................................................................... 111 4.6.  Section Cut: Corte de Sección. ............................................................................. 112 4.7.  Response Spectrum Functions: Funciones Espectrales. ...................................... 112 4.8.  Time History Functions: Funciones Tiempo-Historia .......................................... 115 4.9.  Static Load Cases: Casos de Carga Estáticas. ..................................................... 116 

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4.10.  Response Spectrum Cases: Casos espectrales. .................................................... 119 4.11.  Time History Cases: Casos Tiempo-Historia ....................................................... 122 4.12.  Static Nonlinear/ Pushover Cases: Casos de Pushover Estático No lineal  .......... 123 4.13.  Load Combinations: Combinaciones de Carga. ................................................... 125 4.14.  Add Default Design Combos: Agregar Combinaciones de Diseño por Defecto. 126 4.15.  Mass Source: Fuente de Masa. ............................................................................. 126 5.  Menú Draw: Dibujar  ............................................................................................ 128 5.1.  Draw Line Objects: Dibujar Objetos Líneas ........................................................ 128 5.1.1.  Draw Lines (Plan, Elev, 3D): ............................................................................... 128 5.1.2.  Create Lines in Region or at Clicks (Plan, Elev, 3D): .......................................... 130 5.1.3.  Create Columns in Region or at Clicks (Plan): .................................................... 131 5.1.4.  Create Secondary Beams in Region or at Clicks (Plan): ...................................... 132 5.1.5.  Create Braces in Region: ...................................................................................... 133 5.2.  Draw Area Objects: Dibujar Objetos Areas. ........................................................ 135 5.2.1.  Draw Areas (Plan, Elev, 3D): ............................................................................... 135 5.2.2.  Draw Rectangular Areas (Plan, Elev, 3D): ........................................................... 136 5.2.3.  Create Areas at Click (Plan, Elev): ....................................................................... 137 5.2.4.  Draw Walls (Plan): Dibujar Muros desde una planta. .......................................... 138 5.2.5.  Create Walls in Region or at clic (Plan): .............................................................. 140 5.2.6.  Draw Windows: Dibujar Ventanas. ..................................................................... 145 5.2.7.  Draw Doors: Dibujar Puertas. ............................................................................. 145 5.3.  Draw Developed Elevation Definition: ................................................................ 146 5.4.  Draw Section Cut:................................................................................................. 147 5.5.  Draw Dimension Lines: Dibujar dimensión de líneas. ........................................ 149 5.6.  Snap To: Punteros de Precisión. .......................................................................... 149 6.  Menú Select: Seleccionar  ..................................................................................... 150 7.  Menú Assign: Asignar. ......................................................................................... 151 7.1.  Joint/Point: Asignar a Juntas y Puntos, diferentes propiedades y tipos derestricciones ........................................................................................................................ 151 7.1.1.  Diaphragms: Diafragmas Rígidos y Semi-Rígidos. .............................................. 152 7.1.2.  Panel Zone: Zona del Panel (Propiedades y Conectividad). ................................ 153 7.1.3.  Restraints: Asignar Restricciones a Nodos. .......................................................... 154 7.1.4.  Springs: Vinculos Elásticos (Resortes Lineales). ................................................. 155 7.1.5.  Additional Points Mass: Masas a Puntos (Lineales y Rotacionales). .................. 155 7.2.  Frame/Line: Asignar Propiedades a Objetos Lineales. ........................................ 156 7.2.1.  Frame Section: Secciones a Elementos de Pórtico ............................................... 157 7.2.2.  Frame Release/Partial Fixity: Libertad de Miembros de Pórtico / Rigidez parcialen Extremos. ........................................................................................................................ 157 7.2.3.  Moment Frame Beam Type: Condición de Momentos en los extremos de Vigas.  158 7.2.4.  End (Lenght) Offset: ............................................................................................. 159 7.2.5.  Insertion Points: .................................................................................................... 160 7.2.6.  Frame Output Station: Número de Puntos de Análisis. ........................................ 161 7.2.7.  Local Axes: Ejes Locales...................................................................................... 161 7.2.8.  Frame Property Modifiers: Modificar Propiedades a Objetos Lineales. ............. 162 

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7.2.9.  Tension/Compression Limits: Límites de Tracción y Compresión en Objetos Lineales. .............................................................................................................................. 162 7.2.10.  Frame Nonlinear Hinges: Rótulas No lineales. .................................................... 163 7.2.11.  Line Springs: ......................................................................................................... 163 7.2.12.  Line Mass: Masas Lineales distribuidas en Objetos lineales. .............................. 164 7.2.13.  Automatic Frame Subdivide: Subdividir Objetos Lineales de forma automática 164 7.3.  Shell/Area: Asignar Propiedades a Objetos de Area. .......................................... 165 7.3.1.  Wall/Slab/Deck Section: Asignar Secciones de muros, losas y sofitos metálicos 165 7.3.2.  Opening: Asignar Aberturas. ................................................................................ 166 7.3.3.  Diaphragmas: Asignar Diafragmas ...................................................................... 166 7.3.4.  Assign Local Axis: Asignar Ejes Locales. ........................................................... 166 7.3.5.  Shell Stiffness Modifiers: Modificar parámetros de rigidez de los Shell  ............ 167 7.3.6.  Pier Label: Etiquetas de Pier  ................................................................................ 167 7.3.7.  Spandrels Label: Etiquetas de Spandrels ............................................................. 168 7.3.8.  Area Springs: Vinculos elásticos (Resortes) en Areas .......................................... 168 7.3.9.  Additional Area Mass: Masas Adicionales en Areas. .......................................... 169 7.3.10.  Area Object Mesh Options: Opción para la discretización de los objetos de área.  169 7.3.11.  Auto Line Constraint Options: Opción para generar una unión lineal entreobjetos.  171 7.4.  Joint/Point Loads: Asignar Cargas Puntuales en Juntas/Puntos ......................... 171 7.4.1.  Force: Fuerzas y/o Momentos. .............................................................................. 171 7.4.2.  Ground Displacement: Desplazamientos y/o Rotaciones de Nodos Base. ........... 172 7.4.3.  Temperature: Carga por Temperatura. ................................................................ 172 7.5.  Frame Line/Loads: Asignar Cargas Puntuales en Juntas/Puntos ........................ 173 7.5.1.  Points: Asignar Fuerzas y/o momentos Puntuales. .............................................. 173 7.5.2.  Distributed: Asignar Cargas Distribuidas y/o Uniformes .................................... 174 7.5.3.  Temperature: Cambios de Temperatura ............................................................... 174 7.6.  Shell Area/Loads: Asignar Cargas en elementos de Area. .................................. 175 7.6.1.  Uniform: Asignar cargas uniformemente distribuidas. ........................................ 175 8.  Menu Analyse: Analizar. ...................................................................................... 176 8.1.  Set Analysis Options: ........................................................................................... 176 8.1.1.  Set Dynamic Parameters: Parámetros Dinámicos. .............................................. 177 8.1.2.  P-Delta Parameters: Parámetros para el Efecto P-Delta ..................................... 178 9.  Menu Display: Mostrar. ....................................................................................... 179 9.1.  Show Loads: Ver Cargas asignadas (Juntas, Objetos Lineales y Objetos de Areas)  179 9.2.  Show Deformed Shape: Ver deformada del modelo. ........................................... 181 9.3.  Show Deformed Shape: Ver deformada del modelo. ........................................... 181 9.4.  Show Members Force/Stress Diagram: Fuerzas y Diagramas en Miembros ...... 182 9.4.1.  Support/Spring Reactions: Reacciones y fuerzas en Vínculos. ............................. 182 9.4.2.  Frame/Pier/Spandrel Forces: Fuerzas en Miembros, Muros de Corte y Dinteles.  183 9.4.3.  Shell/Stress Forces: Fuerzas y Esfuerzos en Areas. ............................................. 188 9.5.  Show Static Pushover Curve: Ver la Respuesta del Pushover Estático No Lineal.  193 

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9.6.  Show Story Response Plots: Ver la gráfica de la respuesta por piso ante acciones sísmicas. .............................................................................................................................. 194 9.7.  Show Tables: Ver Tablas. ..................................................................................... 195 10.  Menú Design: Diseñar. ......................................................................................... 196 10.1.  Steel Frame Design: Diseño de Elementos en Acero............................................ 196 10.1.1.  Select Design Group: Seleccionar grupos de Diseño ........................................... 197 10.1.2.  Select Design Group: Seleccionar grupos de Diseño ........................................... 197 10.1.3.  View/Revise Overwrites: Ver y/o Redefinir Parámetros de Diseño. ................... 198 10.1.4.  Set Lateral Displacement Targets: Establecer Límites de Desplazamiento Lateral.  199 10.1.5.  Set Time Period Targets: Establecer Límites de periodos de formas modales .... 200 10.1.6.  Start Design/Check of Structure: .......................................................................... 200 10.1.7.  Display Design Info: Mostrar la información del Diseño de acuerdo a la Norma

 Aplicada. ............................................................................................................................. 201 10.1.8.  Change Design Section: Cambiar la sección del Diseño ..................................... 202 10.2.  Concrete Frame Design: Diseño de Elementos en Concreto. ............................... 202 10.2.1.  Select Design Combo: Seleccionar Combinaciones para el Diseño. ................... 203 10.2.2.  View/Revise Overwrites: Ver y/o Redefinir Parámetros de Diseño. ................... 203 10.2.3.  Start Design/Check of Structure: .......................................................................... 204 10.2.4.  Display Design Info: ............................................................................................. 204 10.2.5.  Change Design Section: Cambiar la sección del Diseño ..................................... 205 10.3.  Composite Beam Design: Diseño de Vigas Mixtas .............................................. 206 10.3.1.  Select Design Group: Seleccionar grupos de Diseño ........................................... 206 10.3.2.  Select Design Group: Seleccionar grupos de Diseño ........................................... 207 10.3.3.  View/Revise Overwrites: Ver y/o Redefinir Parámetros de Diseño. ................... 207 10.3.4.  Start Design Usign Similarity: Comenzar el Diseño con criterios de Uniformidad   208 10.3.5.  Start Design Without Similarity: Comenzar el Diseño sin criterios de Uniformidad   208 10.3.6.  Display Design Info: Mostrar Información del Diseño. ....................................... 208 10.3.7.  Change Design Section: Cambiar la sección del Diseño para Vigas mixtas ....... 208 10.4.  Shear Wall Design: Diseño de Muros de Corte.................................................... 209 10.4.1.  Select Design Combo: Seleccionar Combinaciones para el Diseño. ................... 210 10.4.2.  View/Revise Overwrite: Ver y/o Redefinir parámetros de Diseño. ..................... 210 10.4.3.  Define Pier Section for Checking: Definir las Secciones PIER para Revisión. ... 211 10.4.4.  Display Design Info: Información del Diseño. ..................................................... 212 III.  EJEMPLO.- .......................................................................................................... 216 

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I. Extended Three Dimensional Analysis of Building Systems

 Análisis Tridimensional Extendido de Edificaciones

ETABS  en un programa de análisis y diseño desistemas de Edificaciones que desde hace mas de30 años ha estado en continuo desarrollo, para brindarle al ingeniero una herramienta confiable,sofisticada y fácil de usar. ETABS versión 9 posee una poderosa e intuitiva interfaz grafica con procedimientos de modelaje, análisis y diseño sinigual, todos integrados usando una base de datoscomún. Aunque fácil y sencillo para estructurassimples, ETABS también puede manejar los másgrandes y complejos modelos de edificios,incluyendo un amplio rango de comportamientosno lineales, haciéndolo la herramienta predilecta para ingenieros estructurales en la industria de laconstrucción.

ETABS es un sistema completamente integrado.Detrás de una interfaz intuitiva y simple, se encajan poderosos métodos numéricos, procedimientos dediseño y códigos internacionales de diseño, quefuncionan juntos desde una base de datoscomprensiva. Esta integración significa que ustedcrea solo un sistema de modelo de piso y sistemas de barras verticales y laterales para analizar y diseñar eledificio completo.

Las convenciones de entrada y de salida usadascorresponden a la terminología común deedificaciones. Con ETABS, los modelos se definende forma lógica: piso por piso, viga por viga,columna por columna, tramo por tramo, muro pormuro y no como corrientes de puntos y elementos nodescritos como lo hacen la mayoría de los programas para fines generales. Así la definición estructural essimple, ordenada y significativa.

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Ing. Eliud Hernández / [email protected] / 58-412-2390553

 ETABS   ofrece la mayor cantidad de herramientas de análisis y diseño disponibles para elingeniero estructural que trabaja con estructuras de edificios. La siguiente lista representasolo una muestra de los tipos de sistemas, comandos y análisis que  ETABS  puede manejarfácilmente:

• Facilidades en el modelaje de edificios comerciales, gubernamentales y de salud de

múltiples pisos.

• Estacionamientos con rampas lineales y circulares.

• Edificios basados en sistemas de líneas de referencia (Grid Lines)

• Edificios de Acero, de Concreto y Mixtos.

• Muros, Rampas y Losas de concreto.

• Pisos con láminas de acero y topping de concreto, para estructuras metálicas.

• Edificios sujetos a cualquier cantidad de casos de carga y combinaciones, tanto

lateral como vertical. Incluyendo carga automáticas por viento y sismo.

• Edificios con Amortiguadores y Aisladores en la Base.

• Uso de Diafragmas Rígidos y Flexibles.

• Posee un poderoso diseño en acero estructural y concreto armado, incluyendo muros

de corte, completamente integrado, todos disponibles desde la misma interfaz usada para modelar y analizar el modelo.

• El diseño de miembros de acero permite el predimensionado inicial y una

optimización interactiva, y el diseño de elementos de concreto incluye el cálculo de

la cantidad de acero de refuerzo requerido.

• Múltiples casos de carga por espectros de respuesta, con curvas predeterminadas.

• Transferencia automática de cargas verticales de pisos a vigas y muros.

Análisis P-Delta con análisis dinámicos o estáticos.• Análisis de cargas por secuencia de construcción.

• Múltiples casos de carga por funciones en el dominio del tiempo lineal y no lineal en

cualquier dirección.

• Apoyo de fundación / soporte.

• Análisis de grandes desplazamientos.

• Pushover estático no lineal.

• Reducción automática de carga viva vertical.

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 ETABS  usa objetos para representar miembrosestructurales físicos. Al crear un modelo, el

usuario empieza dibujando la geometría delobjeto, y después asignándole propiedades ycargas para definir completamente la estructuradel edificio.

De forma más simple, desarrollar un modelo requiere detres pasos básicos:

• Dibujar series de objetos puntos, líneas y área que representen el edificio usando lasdiversas herramientas de dibujo que se encuentran disponibles en la interfaz grafica.

• Asignar propiedades estructurales (secciones y materiales) y cargas a objetos usandolas opciones del menú Asignar (Assign menu options).

• Establecer y/o Asignar parámetros de división interna (meshing) en elementos deArea.

Cuando el modelo está terminado, el análisis puede ser ejecutado. En ese momento, el programa convierte de forma automática losmodelos basados en objetos en modelos basados en elementos, a esto se le conoce comomodelo del análisis usado en el análisis total. Elmodelo del análisis consiste de nodos,elementos barra, elementos conexión yelementos Shell, de conformidad a los objetos punto, línea y área generados en el modelo. Laconversión del modelo del análisis es internoen el programa y esencialmente transparente para el usuario.

Una de las características más importantes de que ofrece  ETABS  es el reconocimiento de losniveles de pisos, permitiendo el ingreso de datos de construcción de una forma conveniente ylógica. Los usuarios pueden definir sus modelos bases de piso-piso, nivel-nivel, de formaanáloga en la que un diseñados trabaja cuando presenta los dibujos del edificio. Los nivelesde pisos ayudan a identificar, localizar y ver áreas y objetos específicos en su modelo. En laterminología de ETABS , un nivel de piso, representa un plano horizontal que se ve a travésde un corte del edificio a una elevación específica, y todos los objetos debajo de dicho planohasta el siguiente nivel de piso. Debido a que  ETABS   entiende de forma inherente lageometría de los sistemas del edificio, el usuario puede especificar que el objeto que estásiendo dibujado puede ser multiplicado en todos los pisos, o en pisos similares que el mismoha identificado. Esta opción funciona no solo en repetición de barras de piso, sino también para columnas y barras.

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UNIDADES.

 ETABS   trabaja con cuatro unidades básicas; fuerza, longitud, temperatura y tiempo (force,length, temperature, and time). El programa ofrece diferentes sets de unidades compatiblesde fuerza, longitud y temperatura para elegir, tales como “Kip, in, F” o “N, mm, C.” Eltiempo siempre se mide en segundos.

Se hace una importante distinción entre masa y peso. Masa se usa para calcular la inerciadinámica y para todas las cargas causadas por la aceleración del suelo. El peso es la fuerzaque se aplica como cualquier fuerza de carga. Asegúrese de usar las unidades de fuerzacuando especifique valores de peso, unidades de masa (fuerza-sec2/longitud) al especificarvalores de masa. Cuando usted inicia modelo, se le requiere para que ajuste un set deunidades. Estas se convierten en las “unidades base”. Aunque después el usuario puede

 proporcionar nuevos datos y ver los resultados en cualquier set de unidades, esos valores sonconvertidos siempre y forman la base de las unidades del modelo.

La medida angular siempre usa las siguientes unidades:

• Geometría: la orientación de cortes, siempre se mide en grados.• Los desplazamientos rotatorios, se mide en radianes.• La Frecuencia se mide en ciclos/segundo (Hz).

 SISTEMAS DE COORDENADAS Y CUADRICULAS.

Todas las ubicaciones del modelo se definen respecto a unsistema de coordenadas con un ángulo global. Es unsistema tridimensional de coordenadas Cartesiano(rectangular). Los tres ejes denominados, X, Y, y Z, sonmutuamente perpendiculares, y satisfacen la regla de lamano derecha.

Para cada sistema de coordenadas, se deberá definir unacuadricula tridimensional y ello consistirá en líneas de“construcción” que serán usadas para localizar objetos enel modelo.

Cada objeto en el modelo tiene su propio sistema local decoordenadas usado para definir propiedades, cargas yrespuestas. Se denotan los cortes de cada sistema local decoordenadas 1 (rojo), 2 (blanco), y 3 (azul). Los sistemaslocales de coordenadas no tienen una cuadricula asociadaa ella.

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OBJETOS ESTRUCTURALES.

Al crear modelo, el usuario empieza dibujando la geometría del objeto, y despuésasignándole propiedades y cargas para definir completamente la estructura del edificio.

• Objetos Punto (Point Objects): Se crean deforma automática en las esquinas o en lasterminaciones de todos los tipos de objetos, y pueden ser adheridos explícitamente encualquier lugar del modelo. Se utilizan paramodelar Juntas

• Objetos Barra (Frame Object): Son utilizados

 para modelar vigas, columnas,arriostramientos y barras.

• Objetos Area (Area Object): Son utilizados para modelar Losas, Rampas y Muros.

 DEFINICIÓN DE PROPIEDADES .

Las  propiedades son “asignadas” a cada objeto paradefinir el comportamiento estructural de cada objeto

en el modelo. Algunas propiedades, como materialesy secciones, se denominan entidades y deben serespecificadas antes de asignarles objetos. Porejemplo, un modelo debe tener:

• Un material propiamente llamado“CONCRETO”.

• Una sección rectangular de la barradenominado RECTANGULO, y una seccióncircular de la barra llamada CIRCULAR,ambas se forman del material llamado

“CONCRETO”.• Una sección muro/losa llamada propiamente

SLAB O LOSA que solo usa material llamado“CONCRETO”.

Si se asigna la sección denominada RECTANGULO a un objeto línea, cualquier cambio enla definición de dicha sección RECTANGULO o en el material CONCRETOautomáticamente se aplicara a dicho objeto. Una propiedad denominada de cualquier formano tiene efecto en el modelo a menos que se le asigne a un objeto.

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 DEFINICIÓN DE GRUPOS.

En ETABS se tiene la posibilidad de crear y manejar GRUPOS. Un Grupo se considera pordefinición una colección de objetos. Pueden contener cualquier número de objetos decualquier tipo. Los grupos tienen muchos usos:

• Selección rápida de objetos para editarlos o asignarlos• Definir secciones de corte a través del modelo.• Agrupar objetos que comparten el mismo diseño.• Salida selectiva.

Defina todos los grupos que sean necesarios. El uso de los grupos es una manera poderosa demanejar modelos grandes y complejos.

CARGAS ESTATICAS.

En ETABS, pueden definirse cargas gravitacionales y laterales. Las cargas gravitacionales pueden aplicarse a objetos punto, línea y área. Son ingresadas típicamente con valores degravedad, o en la dirección –Z. Los objetos punto pueden soportar fuerzas o momentosconcentrados. Los objetos barra pueden tener aplicadas cualquier numero de cargas puntuales(fuerzas o momentos) o cargas distribuidas (uniformes o trapezoidales). Los Objetos Área pueden tener cargas uniformes.

La generación de cargas estáticas laterales ya sea de terremotos (quake) o debidas a la accióndel viento (Wind), se aplican de conformidad a numerosos códigos internacionales,incluyendo, pero no limitando a, UBC, BOCA, ASCE, NBCC, BS, JGJ, Mexicana y IBC.También existe la posibilidad de generar un patrón de cargas laterales definida por el usuariode manera arbitraria.

CARGAS POR TEMPERATURA

En ETABS, las cargas por temperatura se aplican sobre objetos línea y área. Pueden serespecificadas directamente como un cambio de temperatura uniforme sobre el objeto o pueden ser basados sobre cambios de temperatura en objetos punto especificados previamente, o en una combinación de ambos.

Si la opción cambios de temperatura en objetos punto es seleccionada, el programa sume quelos cambios de temperatura varían linealmente sobre la longitud de los objetos para líneas, ylinealmente sobre la superficie de objeto para áreas.

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COMBINACIONES DE CARGA

ETABS permite generar múltiples combinaciones basadas en las cargas previamentedefinidas. Cuando una combinación de carga es desarrollada, se aplica a los resultados decada objeto en el modelo. Los cuatro tipos de combinaciones son las siguientes:

• ADD (Additive): Se presenta una suma con el signo correspondiente de losresultados de cada una de las cargas establecidas, incluyendo los factores aplicados encada caso.

• ENVE (Envelope): Se presenta la envolvente (valores máximos y mínimos) delconjunto de cargas establecidas, incluyendo los factores aplicados en cada caso.

• ABS (Absolute): Se presenta una suma de los resultados en valor absoluto de cadauna de las cargas establecidas, incluyendo los factores aplicados en cada caso.

• SRSS: Se presenta la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados correspondientes alresultado de cada una de las cargas establecidas, incluyendo los factores aplicados encada caso.

FUNCIONES

Las funciones se utilizan para describir como varia una carga en función al periodo o tiempo.Las funciones son solamente necesarias para ciertos tipos de análisis; ellas no son usadas para análisis estático. Una función es una serie de pares de datos absisas-ordenadasdigitalizados. Existen dos tipos de funciones:

Funciones espectro de respuesta: Sonfunciones de aceleración pseudo-espectralescontra periodo para usarse en análisis dinámico.En este programa, los valores de aceleración enla función son adoptados ya normalizados; estoes, las funciones a si mismas no son adoptadas para tener unidades. En su lugar, las unidadesson asociadas con un factor de escala quemultiplica la función y es especificado cuandose define el caso respuesta de espectro.

Funciones tiempo-historia: Son funciones dondese presenta la variación de una componente(Fuerzas, desplazamiento, velocidad, Aceleración)vs tiempo. Permiten obtener la respuesta de laestructura para cada instante de tiempo.Usualmente representan una determinada acciónsísmica.

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 DISEÑO ESTRUCTURAL.

 ETABS   tiene integrados los siguientes post-procesadoresde diseño:

• Diseño de Barra de Acero (Steel Frame Design)• Diseño de Barra de Concreto (Concrete Frame

Design)• Diseño de Viga compuesta (Composite Beam

Design)• Diseño de Vigueta de Acero (Steel Joist Design)• Diseño de Muro Constante (Shear Wall Design)

Los primero cuatro procesos de diseño son aplicables a objetos línea, y el programadetermina el proceso de diseño apropiado para el objeto línea cuando se ejecuta el análisis.El procedimiento de diseño seleccionado se basa en la orientación del objeto línea, propiedad de la sección, tipo del material y conectividad.

El diseño Muros esta disponible para objetos que han sido identificados previamente por elusuario como elementos (Pier y/o spandrels), y dichos objetos serán considerados comoobjetos línea y área.

Para cada post-procesador de diseño, se pueden hacer diversos ajustes para afectar el diseñodel modelo:

• El código de diseño especifico que será usado en cada tipo de objeto• Preferencias determinadas de esos códigos. (Factores de minoración, resistencia,

factores de longitud efectiva, longitud no arriostrada, tipo de elementos, etc)•  Nivel de Diseño (Condición sismorresistente)• Las combinaciones de carga con las que se debe revisar el diseño.• Los grupos de objetos que deben compartir el mismo diseño.• Para cada objeto, preceden valores opcionales “overwrite” sobre los coeficientes y

 parámetros usados en los códigos de las formulas seleccionadas por el programa.• Para barras acero, vigas compuestas, y viguetas de acero,  ETABS   automáticamente

 puede seleccionar una sección optima desde una lista que defina el usuario.

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II. MANUAL DE USO / GUIA DE USUARIO.

Iniciando un Modelo…

Al entrar al programa se nos presenta una pantalla de fondo negro con dos ventanasseparadas verticalmente. Allí en la parte inferior derecha se despliega un menú con lasunidades a utilizar en la generación del modelo estructural, mientras que en la partesuperior izquierda se encuentra activo el Menú File donde se puede abrir o importar unmodelo existente, o bien, generar un nuevo modelo. Por otra parte, en la parte superior seencuentra el menú Help.

Menú: File

Unidades

Menú: Hel

Ventana de Trabajo Ventana de Trabajo

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Ing. Eliud Hernández / [email protected] / 58-412-2390553

Lista General de Distribución de Menu en pantalla

Archivos

Editar 

Ver 

Definir 

Dibujar

Seleccionar

Asignar

Analizar

Mostrar

Diseñar

Opciones

Ayuda

Ubicación de los Menú Desplegables

Iconos en Pantalla

UnidadesSistema deCoordenadas

Opción de Selección y aplicación múltiple: Permite hacer cambios, selecciones y asignaciones utilizandoDiferentes opciones.One Story: Aplica sólo al Piso donde se encuentra ubicadoAll Stories: Aplica a todos los Pisos del modelo.Similar Stories: Aplica a los Pisos Similares

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Ing. Eliud Hernández / [email protected] / 58-412-2390553

Lista general de Iconos en pantalla

Opciones deZOOM

Moverse enPantalla

Abrir unModelo

 NuevoModelo

Guardar elModelo

Imprimir

Hacer yDeshacer

Actualizar

Desbloquearel Análisis

Analizar Análisis Estático No Lineal

Opciones de Vistas

Rotar Moverse enElevaciones

y Plantas

Vista Enmarcadade Objetos

Tabla General deOpciones Activas

en Pantalla

Mostrar Deformadas,Reacciones y Diagramas

Análisis por EtapasConstructivas

Diafragmasde Nodos

AsignarZona del panel

Restricciones

AsignarFuerzas

Puntuales

Diafragmasde Areas

AsignarAberturasen Areas

AsignarSeccionesde Area

Ejes Localesen Areas

AsignarEtiquetas

“Pier”

Asignar Etiquetas“Spandrel”

AsignarCargas en

Areas

Asignar Seccionestipo Pórtico “Frame”

Asignar Long.Rígidas en Extremos

AsignarLiberación de

Fuerzas enExtremos

Ejes Localesen “Frame”

AsignarCargas

Distribuidasen “Frame”

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Ing. Eliud Hernández / [email protected] / 58-412-2390553

Herramientas de Dibujo de Nodos, Líneas para elementosTipo Pórtico, Areas para Muros,

Losas, Deck y Rampas, etc.

Herramientas de

Selección.

Herramientas dePrecisión.

Propiedadesde Materiales

DefinirseccionestipoPórtico.

Definirseccionesde Areas

FuncionesEspectrales

FuncionesTiempo-Historia

Casos Estáticosde Carga

Definir casosde Carga conEs ectros

Definir casos de Carga confunciones Tiempo-Historia

Definir Combinacionesde Carga.

Diseño en Acero

Diseño en Concreto

Diseño de VigasCompuestas.

Diseño en Cerchasti o “Joist”

Diseño en Muros

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Ing. Eliud Hernández / [email protected] / 58-412-2390553

1. Menu File: Archivos.

Iniciar un Nuevo Modelo

Abrir un Nuevo Existente

Guardar el Archivo Actual

Im ortar un Archivo

Exportar el Archivo

Crear un Video

Print Setup: Configuración para ImprimirPrint Preview for Graphics: Vista previa eImpresión de Gráficos.Print Graphics: Imprimir Gráficos.Print Tables: Imprimir Tablas.

Capturar imagen para .emfCapturar un archivo DXFCapturar Figura

Modificar y Mostrar la información del proyecto

Registro y Notas para Usuario

Mostrar la Entrada y Salida en archivos de Texto

Borrar Archivos correspondientes al Análisis

Lista de Archivos Recientementeutilizados.

Salir

Mostrar el Re istro del Ultimo Análisis

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Ing. Eliud Hernández / [email protected] / 58-412-2390553

1.1. New Model: Nuevo Modelo.

Al entrar al menú File, se presentan las siguientes opciones activas:

Si se elige iniciar un nuevo modelo, se tiene la opción de comenzar con las definiciones y/o preferencias de algún archivo existente, es decir, sus materiales, secciones, combinaciones, colores,etc.

Generar un Nuevo Modelo

Abrir un Modelo Existente

Importar un Modelo Existente

Mostrar archivos de texto (Entrada/Salida)

Borrar archivos del análisis

Salir del Programa

Buscar Archivo Archivo por Defecto Comenzar sin Definiciones

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Ing. Eliud Hernández / [email protected] / 58-412-2390553

Una vez seleccionada alguna de las opciones se presenta una ventana con una serie de plantillas predeterminadas con el fin de generar la edificación correspondiente a partir de variables debidamente

definidas.

Dimensiones del Grid

  O ción: Es aciamiento uniforme del Grid

  Número de Líneas (E es en X e Y

  Distancia entre líneas (E es en X e Y

Opción: Espaciamiento Variable del Grid

Identificación de los Ejes Edición de Distancias entre Ejes

Dimensiones del Grid Dimensiones de isos

Plantillas Predeterminadas

ConfiguraciónParticular 

Unidades

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Ing. Eliud Hernández / [email protected] / 58-412-2390553

Para definir una identificación particular de los grid (Ejes) en X e Y se tiene el siguiente formulario.

Para definir distancias y/o aplicaciones particulares entre los grid (Ejes) en X e Y, se tiene el siguiente cuadro.

Grid (E es en X

Primera Variable de Identificación

Identificar de Izquierda a Derecha

Identificar de Derecha a Iz uierda

Grid (Ejes) en Y

Primera Variable de Identificación

Identificar de Iz uierda a Derecha

Identificar de Derecha a Iz uierda

Coordenadas odistancias Editables

Ver Coordenadas odistancia entre Ejes

Unidades

Vista general

Ejes

Tamaño de Ejes

Reordenar Coordenadas

Colocar colores por defecto

Visibilidad

Ubicación del Eje

Tipo de Eje

Colores por Ejes

Ocultar Ejes

Opciones

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• Line Type: permite definir el tipo de Eje, es decir, si se va a considerar Primario oSecundario.

• Visibility: permite definir si el grid se quiere mostrar en el modelo estructural.• Bubble Loc: Permite cambiar la orientación del Eje.• Grid Color: Permite asignarle a cada Eje un color particular.• Hide All Grid Lines: Ocultar todos los ejes.• Blue To Grid Lines: Unir las líneas al Grid.

Para definir alturas y/o aplicaciones particulares entre los pisos del modelo estructural, se tiene elsiguiente cuadro.

Dimensiones de Pisos

 Número de Pisos

Altura del Primer Piso

Altura eneral de Pisos

Opción: Generación particular de alturas de piso

Opción: Generación sencilla de Pisos

 Nombre decada Piso

Altura decada Piso

Definición dePiso Maestro

Definición dePisos similares

Unidades

Altura del Nivel Base

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• Master Story: Piso Maestro (Nivel de Referencia)• Similar To: Indica que el piso es similar a alguno definido como Piso Maestro. Esto

Implica que al cambiar cualquier aspecto en el piso maestro automáticamente semodifica en sus similares

• Steel Deck : Estructura de pórticos en Acero• Staggered Truss: Estructura de Acero utilizando armaduras espaciales.• Flat Slab: Estructura de Concreto armado utilizando losas macizas sobre capiteles.• Flat Slab with Perimeter Beams: Estructura de Concreto armado utilizando losas macizas

sobre capiteles y vigas perimetrales.• Waffle Slab: Estructura de Concreto Armado utilizando losas reticulares y capiteles.• Two Way or Ribbed Slab: Estructura de concreto armado con vigas en dos direcciones y

losa nervada.

• Grid Only: Plantilla de Grid (3D)

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Ing. Eliud Hernández / [email protected] / 58-412-2390553

1.1.1. Steel Deck:

En esta opción puede generarse una estructura de pórticos ortogonales en acero y correasuniformemente espaciadas. Adicionalmente, puede darse la condición de considerar voladosen ambas direcciones, tipo de rigidez en las uniones de elementos resistentes, establecer eltipo de vinculación en el nivel base, predimensionado de vigas, correas y columnas, definirdiafragma rígido y el sistema de cargas a considerar

Lon itud del volado a la iz uierda en X

Lon itud del volado a la Derecha en X

  Lon itud del volado arriba en Y

  Longitud del volado a Abajo en Y

Volados de la losaen dirección X e Y

Propiedadesdel sistemaestructural

Tipo deLosa

Sistemade

Car as

VigasSecundarias

Consideraciones demomentos

Restricciones enLa Base

Volados de la losaen dirección X e Y

Crear Diafra ma Rí ido

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Propiedades del Sistema Estructural

Sección ara Columnas Laterales

Sección para Vigas Laterales

Sección para Columnas Centrales

Sección ara Vi as Centrales

Sección ara Vi as secundarias

Ti o de Losa (Área

Generación de Vigas Secundarias

Dirección de las Vigas Secundarias

Definición del espaciamiento máximo o Número de Vigas Secundarias

Condición de Empotramiento: Perímetro,

Intersección o ningún empotramiento

Condición Especial de Momentos en Vigas

Restricciones en Nivel Base: None: NingunaPinned: ArticulacionesFixed: Empotramientos

Sistema de Cargas

Caso de Peso Propio

Sobrecarga Permanente

Carga Variable

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Representación gráfica del Modelo Generado

Correas

Vigas

Columnas

Columnas

Losa

Dirección de la losa

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1.1.2. Staggered Truss:

En esta opción puede generarse una estructura de acero con un sistema de vigas y cerchas endirecciones ortogonales y correas uniformemente espaciadas. Adicionalmente, puede darse lacondición de considerar volados en ambas direcciones, establecer el tipo de vinculación en elnivel base, predimensionado de vigas, correas, cordones, diagonales, montantes, columnas,definición de diafragma rígido y el sistema de cargas a considerar

Sistemade

Car as

Volados de la losaen dirección X e Y

Restricciones en La Base

Crear Diafragma Rígido

Propiedadesdel sistemaEstructural

Tipo deArea

Definición de laCercha

Ancho de Cercha Virendel

 Numero de tramos antes de la cercha virendel

 Numero de tramos des ués de la cercha virendel

Definición de la Cercha

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Colocar Cercha encima del primersistema de vigas

Sección para el cordón superior de la cercha

Sección para el cordón superior de la cercha Virendel

Sección ara el cordón inferior de la cercha

Sección para el cordón inferior de la cercha Virendel

Pro iedades del Sistema Estructural

Sección ara Columnas

Sección deelementos de lasCerchas

Sección del Area (Losa)

Representación gráfica del Modelo Generado

Vigas

Cerchas

Columnas

Losa

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1.1.3. Flat Slab:

En esta opción puede generarse una estructura de concreto armado con a base de una losamaciza y columnas con capiteles. Adicionalmente, puede darse la condición de considerarvolados en ambas direcciones, establecer el tipo de vinculación en el nivel base, predimensionado de columnas, losa y capiteles, definición de diafragma rígido y el sistemade cargas a considerar.

Volados de la losaen dirección X e Y

Propiedadesdel sistemaestructural

Sistemade

Car as

Capiteles

Restricciones enLa Base

Crear Diafragma Rígido

Dimensión de

los Capiteles

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.

Capiteles

Columnas Losa

Representación gráfica del Modelo Generado

Columnas

Entrepiso

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1.1.4. Flat Slab with Perimeters Beams:

En esta opción puede generarse una estructura de concreto armado a base de una losa maciza,columnas, capiteles y vigas perimetrales. Adicionalmente, puede darse la condición deconsiderar volados en ambas direcciones, establecer el tipo de vinculación en el nivel base, predimensionado de columnas, losa, vigas y capiteles, definición de diafragma rígido y elsistema de cargas a considerar

Volados de la losaen dirección X e Y

Propiedadesdel sistemaestructural

Sistemade

Car as

Capiteles

Restricciones enLa Base

Crear Diafragma Rígido

Dimensión de loscapiteles

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Capiteles

Columnas

Representación gráfica del Modelo Generado

VigasPerimetrales

Columnas

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1.1.5. Waffle Slab:

En esta opción puede generarse una estructura de concreto armado a base de una losareticular, capiteles, columnas y vigas. Adicionalmente, puede darse la condición deconsiderar volados en ambas direcciones, establecer el tipo de vinculación en el nivel base, predimensionado de columnas, loseta, nervios, vigas y capiteles, definición de diafragmarígido y el sistema de cargas a considerar

Volados de la losaen dirección X e Y

Propiedadesdel sistemaestructural

Sistemade

Car as

Capiteles

Restricciones enLa Base

Crear Diafragma Rígido

Separación de Nervios

Dimensión

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Capiteles

Representación gráfica del Modelo Generado

 NerviosColumnas

Vigas

Vigas

loseta

Columnas

 Nervios

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1.1.6. Two Way or Ribbed Slab:

En esta opción puede generarse una estructura de concreto armado a base de una losa macizao loseta con nervios en una dirección, columnas y vigas. Adicionalmente, puede darse lacondición de considerar volados en ambas direcciones, establecer el tipo de vinculación en elnivel base, predimensionado de columnas, losa o loseta, nervios y vigas, definición dediafragma rígido y el sistema de cargas a considerar

Volados de la losaen dirección X e Y

Propiedades delsistema estructural

Sistemade

Cargas

 Nervios

Restricciones enLa Base

Dirección de los Nervios

Crear Diafragma Rígido

Separación de los Nervios

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Ing. Eliud Hernández / [email protected] / 58-412-2390553

Vigas

Representación gráfica del Modelo Generado

losa

Columnas Nervios

Columnas

 Nervios

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Ing. Eliud Hernández / [email protected] / 58-412-2390553

1.2. Import: Importar

1.3. Export: Exportar.

Aquí se presenta cada uno de los programas ytipos de archivos de donde se puede importar lageometría de un modelo estructural.

Se destaca el uso de archivos .dxf de autocad,

.mdb de ProSteel, .exr de Revit, .e2k de ETABS,entre otros

Aquí se presenta cada uno de los programas ytipos de archivos a donde se puede exportar lageometría, análisis y diseño de un modeloestructural.

Se destaca el uso de archivos .dxf de autocad,.mdb de ProSteel, .exr de Revit, .e2k de ETABS,

Perform3D, Access, entre otros

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Ing. Eliud Hernández / [email protected] / 58-412-2390553

1.4. Print Setup: Configuración para Impresión.

1.5. Print Preview for Graphics: Imprimir una vista preliminar del gráfico.

Impresoras

Orientación de laHoja a Imprimir

Gráfico en VistaPreliminar.

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Ing. Eliud Hernández / [email protected] / 58-412-2390553

1.6. Print Tables: Imprimir Tablas.

1.7. Capture DXF File:

A través de esta opción se puede obtener un Archivo .dxf a partir de la imagen que se tieneen pantalla.

Tablas Referentes a los Datos de Entrada.

Tablas Referentes a la Salida del Análisis.

Resumen y Reporte de Datos y Análisis

Tablas Referentes al Diseño en Acero

Tablas Referentes al Diseño en Concreto Armado

Tablas Referentes al Diseño de Vigas Compuestas

Tablas Referentes al Diseño de Muros de Corte

Imagen en ETABS Imagen en Autocad (.dxf)

Tablas Referentes al Diseño de Cerchas “Joist”

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Ing. Eliud Hernández / [email protected] / 58-412-2390553

1.8. Capture Picture: Capturar Imagen

Pantalla CompletaVentana Principal de ETABSVentana Actual con Barras de TítulosVentana Actual sin Barras de TítulosRegión del Usuario en Ventana Actual

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Ing. Eliud Hernández / [email protected] / 58-412-2390553

2. Menu Edit: Edición

DeshacerRehacer

CortarCopiarPegarBorrar

Adicionar un Modelo Preestablecido

Réplicas: Lineal, Radial, Simetrías

Editar Datos de MallasEditar Información y Datos de Pisos

Editar Planos de Referencia

Editar Líneas de Referencia

Unir Puntos

Alinear Puntos, Líneas y EjesMover Puntos, Líneas y Areas

Expandir y Reducir áreasUnir Áreas

Dividir Muros para Aberturas

Dividir AreasDividir Areas de Borde

Unir LíneasDividir Líneas

Extruir Puntos a líneasExtruir Líneas a áreas

Renumeración Automática

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Ing. Eliud Hernández / [email protected] / 58-412-2390553

2.1. Paste Coordinates: Pegar Coordenadas.

2.2. Replicate: Réplicas.

2.2.1. Tipo: Lineal.

Distancia en X

Distancia en Y

Lineal

Distancia en X

Distancia en Y

 Número de objetos a generar

Opciones

Borrar Objetos Originales Seleccionados para generar la réplica.

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Ing. Eliud Hernández / [email protected] / 58-412-2390553

Ejemplo: Consideremos dos objetos lineales en el plano XY. Se seleccionan los mismos, yluego seguimos la ruta:

 MENU EDIT / REPLICATE / LINEAR

Una vez establecida la opción correspondiente, se obtiene lo siguiente:

Objetos lineales generados

Objetos Lineales

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Ing. Eliud Hernández / [email protected] / 58-412-2390553

2.2.2. Tipo: Radial.

Ejemplo: Consideremos el objeto lineal y el punto de referencia en el plano XY. Seseleccionan el objeto lineal, se obtienen las coordendas del punto de referencia, y luegoseguimos la ruta:

 MENU EDIT / REPLICATE / RADIAL

Radial

Rotar alrededor de un PuntoCenter: Centro del ModeloSpecify: Punto Específico

Opciones

Borrar Objetos Originales Seleccionados para generar la réplica.

Angulo de Rotación de cada elemento generado

 Número de objetos a generar

Objeto Lineal

Punto de Referencia

Coordenadas (X=5, Y=5, Z=2.70)

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Ing. Eliud Hernández / [email protected] / 58-412-2390553

Una vez establecida la opción correspondiente, se obtiene lo siguiente:

2.2.3. Tipo: Simetría.

Simetría

Simetría alrededor de una LíneaDada por dos puntos con sus

coordenadas X,Y

Opciones

Borrar Objetos Originales Seleccionados para generar la réplica.

Objetos lineales generados

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Ing. Eliud Hernández / [email protected] / 58-412-2390553

Ejemplo: Consideremos dos objetos lineales y el eje de simetría en el plano XY. Seseleccionan los objetos lineales, se obtienen las coordenadas del eje de referencia, y luego

seguimos la ruta:

 MENU EDIT / REPLICATE / MIRROR

Una vez establecida la opción correspondiente, se obtiene lo siguiente:

Objetos lineales generados

Objetos Lineales

Eje de simetría (X=10)

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Ing. Eliud Hernández / [email protected] / 58-412-2390553

2.2.4. Tipo: De Piso.

Ejemplo: Consideremos dos objetos lineales y el eje de simetría en el plano XY. Se

seleccionan los objetos lineales, se obtienen las coordenadas del eje de referencia, y luegoseguimos la ruta:

 MENU EDIT / REPLICATE / STORY / INSERT

Piso

Seleccionar los pisos dondese realizará la réplica

Opciones

Borrar Objetos Originales Seleccionados para generar la réplica.

Modelo original

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Ing. Eliud Hernández / [email protected] / 58-412-2390553

Una vez establecida la opción correspondiente, se obtiene lo siguiente:

2.2.5. Opciones de Réplica

Esta opción permite previamente seleccionar aquellas propiedades que van a pertenecer en los elementos generados en la réplica, a partir de los objetos originales

Modelo Modificado con un piso adicional

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Ing. Eliud Hernández / [email protected] / 58-412-2390553

2.3. Edit Grid Data: Sistema Espacial de Líneas de Referencia (Malla).

2.3.1. Edit Grid: Edición de Cuadrícula.

2.3.2. Add Grid Lines at Selected Point: Agregar Ejes a Puntos Seleccionados.

Adicionar un Nuevo sistema

Copiar un Sistema Existente

Modificar un Sistema Existente

Borrar un Sistema Existente

Convertir a un Sistema General

Sistema de Coordenadas

Sistema Global

Orientación: Paralelo a X o Y

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2.3.3. Glue Joints to Grid lines: Adosar Juntas a Cuadricula de Líneas.

2.3.4. Lock On Screen Grid System Edit: Cerrar la edición en Pantalla de la cuadriculade Líneas.

2.4. Edit Story Data: Editar Información de Pisos.

2.4.1. Edit Story: Editar Pisos (Alturas, Nombres, Condiciones de Similaridad, etc.)

Etiqueta delos Pisos

Altura decada Piso

Altura Acumuladade cada Piso

PisosMaestros

Definir PisosSimilares

Unidades

Reiniciar Parámetros Generales

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2.4.2. Insert Story: Insertar Pisos.

2.4.3. Delete Story: Borrar Pisos.

Identificación del Piso

Altura del Piso

 Número de Pisos

Piso Existente desde el cual se

va a insertar el Nuevo Nivel

Réplica del Piso Existente

Seleccionar el piso o los pisos a Borrar

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2.5. Edit Referente Planes: Editar Información de Planos.

2.6. Edit Reference Lines: Editar Líneas de Referencia.

Altura (Z) de planoshorizontales de Referencia

Coordenadas X,Y de líneasde Referencia Verticales

Unidades

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2.7. Merge points: Tolerancia de Puntos.

2.8. Aligned Points/Lines/Edges: Alinear Puntos, Líneas y Ejes.

Tolerancia establecida parala cercanía de Puntos

Alinear a una determinada Coordenada X

Alinear a una determinada Coordenada Y

Alinear a una determinada Coordenada Z

Alinear a la Línea más cercana

Cortar Líneas

Extender Líneas

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Ing. Eliud Hernández / [email protected] / 58-412-2390553

2.8.1. Align Points To X, Y or Z Ordinate.

Ejemplo: Consideremos tres líneas en el plano XY. Se seleccionan los nodos de las centrales,y luego seguimos la ruta:

 MENU EDIT / ALIGN POINTS / LINES / EDGES

Una vez establecida la opción correspondiente, se obtiene lo siguiente:

Coordenada: Y=8

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2.8.2. Trim Objects.

Ejemplo: Consideremos dos objetos lineales en el plano XY. Se seleccionan los mismos y elnodo a partir de donde se quiera eliminar el sobrante, y luego seguimos la ruta:

 MENU EDIT / ALIGN POINTS / LINES / EDGES

Una vez establecida la opción correspondiente, se obtiene lo siguiente:

Se elimina el sobrante de la línea desdeel nodo seleccionado hasta intersectarse

con la otra línea seleccionada.

Se seleccionan loselementos y el nodocorrespondiente.

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Ing. Eliud Hernández / [email protected] / 58-412-2390553

2.8.3. Extend Objects.

Ejemplo: Consideremos dos objetos lineales en el plano XY. Se seleccionan los mismos y elnodo a partir de donde se quiera eliminar el sobrante, y luego seguimos la ruta:

 MENU EDIT / ALIGN POINTS / LINES / EDGES

Una vez establecida la opción correspondiente, se obtiene lo siguiente:

Se extiende la línea desde el puntoseleccionado hasta la otra línea también

seleccionada.

Se seleccionan los elementosy el nodo correspondiente aextender.

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2.9. Move Points/Lines/Areas: Mover Puntos, Líneas y Areas.

2.10. Expand/Shrink Areas: Expandir y acortar áreas.

Ejemplo: Consideremos un área específica perteneciente a un entrepiso. Se selecciona lamisma, y luego seguimos la ruta:

 MENU EDIT/ EXPAND /SHRINK AREAS

Distancia en X, Y o Z

Distancia a Expandir oacortar el Area

Area Definida

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Una vez establecida esta opción con el valor correspondiente al caso, se obtiene lo siguiente:

2.11. Mesh Areas: Dividir Areas.

Dividir el área considerando los objetos linealesseleccionados en el Plano Horizontal

Dividir el área considerandoun ángulo de rotación entrelos puntos seleccionados

Dividir el área en cuadrados y

Triángulos para un númeroespecífico de partes, A x B

Dividir el área en Cuadrados y Triángulostomando en cuenta:

a) Intersección con las Líneas de Grid Visibles. b) Objetos Punto seleccionados sobre Bordesc) Intersección con las líneas seleccionadas

Se Obtiene un volado de 1.00 m demanera perimetral

1.00 m

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2.11.1. Cookie Cut at Selected Line Objects (Horiz).

Al seleccionar el área, la línea horizontal y elegir esta opción se tiene lo siguiente…

Línea de referencia para hacer ladivisión del área

Área 1

Áreacompleta

Área 2

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2.11.2. Cookie Cut at Selected Points at ( ) degrees (Horiz).

Al seleccionar el área, los puntos de referencia y elegir esta opción, se tiene lo siguiente…

Áreacompleta

Puntos Seleccionados.

Angulo para dividir entre puntos seleccionados

Las áreas se dividen en 45º cruzandolos puntos seleccionados

Angulo de 45º (Ejemplo)

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2.11.3. Mesh Quads/Triangles into ( ) by ( ) areas

Al seleccionar el área y elegir esta opción, se tiene lo siguiente…

Áreacompleta

Cuadrados y triángulos en A por B áreas.

12 x12 (Por Ejemplo)

El Area Total se divide en 12 x 12áreas, es decir, en 144 partes iguales.

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2.11.4. Mesh Quads/Triangles at

Al seleccionar el área y elegir esta opción, se tiene lo siguiente…

Áreacompleta

Dividir con Cuadrados y

Triángulos

Opción: División tomando encuenta los Grid, puntos y lineas

El Area Total se divide en 6 áreasdebido a la existencia de 4 ejes en Xy tres en Y

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¿Por qué generar un Mesh (Discretización) de las Areas?

Es necesario establecer un mesh debido a que la solución de los objetos de área está basadaen el método de elementos finitos (MEF).

El Método de Elementos Finitos (MEF) se basa en transformar un medio continuo en unmodelo discreto aproximado. Esta transformación se logra generando una Discretización delModelo, es decir, se divide el modelo en un número finito de partes denominados“Elementos”, cuyo comportamiento se especifica mediante un número finitos de parámetrosasociados a puntos característicos denominados “Nodos”. Los Nodos son los puntos de uniónde los elementos con los adyacentes.

El comportamiento en el interior de cada elemento queda definido a partir delcomportamiento de los nodos mediante las adecuadas Funciones de interpolación o

funciones de Forma. El comportamiento de lo que sucede en el interior del cuerpoaproximado, se obtiene mediante la interpolación de valores conocidos en los nodos. Es portanto una aproximación de los valores de una función a partir del conocimiento de unnúmero determinado y finito de puntos.

Elemento de “Área”

 Nodo

DesplazamientoConocido en el Nodo

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2.12. Divide Frames: Dividir Líneas.

2.13. Extrude Points to Lines: Convertir puntos a líneas.

2.13.1. Tipo: Lineal.

 Número de Elementos

Dividir en la Intersección dePuntos y Líneas seleccionadas

Dividir en la Intersección de las Líneasde Grid (Mallas) Visibles.

Lineal

Distancia en X, Y o Z

 Número de Elementos.

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Ejemplo: Consideremos dos objetos lineales en el plano XY. Se seleccionan los nodos de losextremos de las mismas, y luego seguimos la ruta:

 MENU EDIT / EXTRUDE POINTS TO LINES / LINEAR.

Una vez establecida esta opción con los valores correspondientes al caso, se obtiene lo

siguiente:

En cada eje se generantres líneas a partir de losnodos seleccionados.

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2.13.2. Tipo: Radial.

Ejemplo: Consideremos dos objetos lineales en el plano XZ. Se seleccionan el nodo superiorde una de ellas, y luego seguimos la ruta:

 MENU EDIT / EXTRUDE POINTS TO LINES / RADIAL.

Radial

Coordenadas del punto alrededordel cual se quiere rotar para

generar los elementos

Angulo de cada elementoGenerado

 Número de Elementos.Altura total.

Coordenadas

(X=10, Y= 6, Z= 2.70)

Coordenadas

(X=5, Y=6, Z=2.70)

Coordenadas delCentro de Rotación

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Una vez establecida esta opción con los valores correspondientes al caso, se obtiene losiguiente:

2.14. Extrude Lines to Areas: Convertir líneas a Areas.

2.14.1. Tipo: Lineal.

Lineal

Distancia en X, Y o Z

 Número de Elementos.

Borrar Objetos Originales.

Curva de segmentosrectos generada a partirdel nodo original

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Ejemplo: Consideremos una línea en el plano XY. Se selecciona la misma y luego seguimosla ruta:

 MENU EDIT / EXTRUDE LINES TO AREAS / LINEAR.

Una vez establecida esta opción con los valores correspondientes al caso, se obtiene lo

siguiente:

Se generan 6 elementos deárea con un ancho de 1 m c/ua partir de la línea original.

Objeto Lineal Original

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2.14.2. Tipo: Radial.

Ejemplo: Consideremos una línea en el plano XY. Se identifica el punto de referencia, seselecciona la misma y luego seguimos la ruta:

MENU EDIT / EXTRUDE LINES TO AREAS / RADIAL.

Radial

Coordenadas del punto alrededordel cual se quiere rotar para

generar los elementos

Angulo de cada elementoGenerado

 Número de Elementos generados.

Diferencia de altura para elúltimo objeto generado

Borrar ObjetosOriginales.

Centro de Rotación.(X=5, Y=6, Z=3)

Objeto Lineal Original

Coordenadas delCentro de Rotación

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Una vez establecida esta opción con los valores correspondientes al caso, se obtiene losiguiente:

Se generan 18 elementos deArea cada 10º tomandocomo referencia el centro de

rotación indicado, a partirde la línea original.

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3. Menu View: Ver

Vista en 3D

Vista en el plano

Vista en Elevaciones

Vista de Límites del Edificio

Opciones Vista del Edificio

Zoom de Ventana

Máximo Zoom en Pantalla

Zoom Anterior

Acercar Zoom en un Paso

Alejar Zoom en un Paso

Desplazarse en Pantalla

Obtener Medidas de Objetos

Cambiar Ubicación de Ejes

Mostrar sólo lo Seleccionado

Mostrar Todo

Guardar la Vista Actual

Mostrar Vistas

Actualizar Ventana

Actualizar Vista

Crear Vista Renderizada

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3.1. Set 3D View: Vistas en 3D.

3.2. Set PlanView: Vistas en el Plano

Vista en 3D

Dirección y Ángulos Vista Rápidas

Angulo Horizontal

Angulo Vertical

Angulo de Apertura

Seleccionar el Planoo Nivel que se

quiere Observar

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Ing. Eliud Hernández / [email protected] / 58-412-2390553

3.3. Set ElevationsView: Vistas en Elevaciones.

3.4. Set Buildings View Limits: Vista de Límites del Edificio.

Seleccionar la Elevaciónque se quiere Observar

Adicionar una NuevaElevación

Adicionar una NuevaElevación a una Línea

seleccionada

Modificar una NuevaElevación Existente

Borrar una NuevaElevación Existente

Vista Plana de la Estructuracon sus límites

Límites de Vista en X e Y

Ignorar Límites

Rango de Pisos.

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Ing. Eliud Hernández / [email protected] / 58-412-2390553

3.5. Set Buildings View Options:

Opciones de Vistas en Pantalla del Edificio. En este caso, se selecciona aquello que se deseaaplicar y/o observar en pantalla.

v

Ver los colores seleccionando una de las siguientes opciones.

Objetos.Secciones.Materiales.Grupos. (En este Caso se puede elegir el Grupo a observar)Tipo de Diseño.Tipo de Miembros.En impresión de Blanco y Negro.En impresión a Color.

Ver Efectos Especiales en Pantalla

Objetos separados.Objetos en expresión Unifilar.Eje de los Objetos.Objetos con Volumen (Considerando la sección de los mismos)

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Ing. Eliud Hernández / [email protected] / 58-412-2390553

Ver los objetos seleccionados en pantalla

Areas de Piso.Areas de Muros.Areas de Rampas.Areas para Aberturas.Líneas de ColumnasLíneas de VigasLíneas de Diagonales.

Líneas para Links.Todas las Líneas NulasLos Objetos Puntos.(Si se elige “Invisible” Se ocultan los Nodos en pantalla)Los Puntos “Link”

Ver los objetos seleccionados en pantalla

Etiquetas de Areas.Etiquetas de Líneas.Etiquetas de puntos.Secciones asignadas a las áreasSecciones asignadas a las LíneasSecciones asignadas a los LinkEjes locales de las áreasEjes locales de las líneas

Etiquetas de Piers.Etiquetas de Spandrels.Ejes Locales de los Pier.Ejes Locales de los Spandrels.

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Ing. Eliud Hernández / [email protected] / 58-412-2390553

Etiquetas de Pisos.Dimensión de Líneas.Líneas de Referencia.Planos de Referencia.Líneas de Grid.Líneas secundarias de Grid.Ejes Globales.Vínculos.Resortes

Extremos Liberados.Rigidez parcial.Conexiones a MomentoModificación de Propiedades.Rótulas No Lineales.Zonas del Panel.Brazos Rígidos en los ExtremosDesplazamiento “Excentricidades” de juntasResortesEstaciones de Salida.

Diafragmas.Mallas Internas de Area.Masas Adicionadas.

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Ing. Eliud Hernández / [email protected] / 58-412-2390553

3.6. Measure: Obtener medidas para (Líneas, Areas y Ángulos).

• En el Caso de una Línea, se marcan los dos puntos de la misma y el programa reflejala distancia entre ellos, en la parte inferior izquierda de la pantalla.

• En el Caso de un Área, se marcan los puntos del perímetro que la conforman y el programa refleja el Area Total y el Perímetro correspondiente, en la parte inferiorizquierda de la pantalla.

• En el Caso de un Angulo, se marcan tres puntos y el programa refleja el Angulo entrelas rectas que unen dichos puntos, en la parte inferior izquierda de la pantalla.

3.7. Changes Axes Location: Cambio de Ubicación de Ejes.

3.8. Create OpenGl View: Crear Vista Renderizada.

Coordenadas X,Y,Z.Modificadas

Opción para Moverse dentrodel Modelo

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Ing. Eliud Hernández / [email protected] / 58-412-2390553

4. Menú Define: Definir

Propiedades de Materiales

Secciones Tipo Pórtico.

Secciones Tipo Muro, Losa, Deck

Propiedades para Enlaces

Propiedades de Rótulas en Pórticos No Lineales

Diafragmas

Grupos

Cortes de Sección.

Funciones Tipo Espectrales

Funciones Tipo Histogramas

Casos de Carga Estáticas.

Casos de Análisis utilizando Espectros

Casos de Análisis utilizando Histo ramas

Casos de Pushover – Estático No LinealCasos de Secuencia Constructiva

Combinaciones de Carga

Agregar Combinaciones de Diseño por Defecto

Convertir Combinaciones a Casos No Lineales

Efectos de Carga Sísmica Especial

Fuente de masa

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Ing. Eliud Hernández / [email protected] / 58-412-2390553

4.1. Materials Properties: Propiedades de Materiales.

4.1.1. Tipo: CONC (Concreto)

Materiales

Agregar un Nuevo Material

Modificar un Material Existente

Borrar un Material Existente

Tipo de Material: Isotrópico u Ortotrópico

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Ing. Eliud Hernández / [email protected] / 58-412-2390553

Propiedades para el Análisis

Masa / Volumen

Peso Específico

Módulo de Elasticidad

Coef. De Poisson

Coef. De Dilatación Térmica

Módulo de Corte

Propiedades para el Diseño

 Norma para el Diseño

Calidad del Concreto

Calidad del Acero de Refuerzo a Flexión

Calidad del Acero de Refuerzo a Corte.

Opción de Concreto aligerado.

Factor de Reducción de Resist. Al Corte

Propiedades para el Análisis

Masa / Volumen

Peso Específico

Módulo de Elasticidad

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Ing. Eliud Hernández / [email protected] / 58-412-2390553

4.1.2. Tipo: STEEL (Acero)

Tipo de Material: Isotrópico u Ortotrópico

Coef. De Poisson

Coef. De Temperatura

Módulo de Corte

Propiedades para el Análisis

Masa / Volumen

Peso Específico

Módulo de Elasticidad

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Ing. Eliud Hernández / [email protected] / 58-412-2390553

4.1.3. Tipo: OTHER (Otro)

Esfuerzo Cedente del Acero

Esfuerzo Ultimo del Acero

Costo por Unidad Peso

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Ing. Eliud Hernández / [email protected] / 58-412-2390553

4.2. Frame Sections: Secciones para Elementos Tipo Pórtico

4.2.1. Tipo: I/Wide Flange (Doble T)

Lista de Secciones Definidas Importar Secciones

Definir Secciones

Modificar Secciones

Propiedades de la Sección

Material

Modificadores de propiedades

 Nombre

Outside height (t3): Altura Total.Top flange width (t2): Ancho del ala superior.Top flange thickness (tf): Espesor del ala superior.Web thickness (tf): Espesor del alma.Bottom flange width (t2b): Ancho del ala inferior.Bottom flange thickness (tfb): Espesor del ala inferior.

Vista General de la Sección

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Ing. Eliud Hernández / [email protected] / 58-412-2390553

4.2.2. Tipo: Channel Section (U)

4.2.3. Tipo: Tee (T)

.

Propiedades de la Sección

Material

Modificadores de propiedades

 Nombre de la Sección

Propiedades de la Sección

Material

Modificadores de propiedades

 Nombre de la Sección

Outside Depth (t3): Altura Total.Outside flange width (t2): Ancho de las alas.Flange thickness (tf): espesor de las alas.Web thickness (tw): espesor del alma.

Outside stem (t3): Altura Total.Outside flange (t2): Ancho del ala.Flange thickness (tf): espesor del ala.Stem thickness (tw): espesor del alma.

Vista General de la Sección

Vista General de la Sección

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Ing. Eliud Hernández / [email protected] / 58-412-2390553

4.2.4. Tipo: Angle (L)

4.2.5. Tipo: Double Angle (2L)

Propiedades de la Sección

Material

Modificadores de propiedades

 Nombre de la sección

Outside vertical leg (t3): Altura del ala vertical.Outside horizontal leg (t2): Ancho del alaHorizontal.Horizontal leg thickness (tf): espesor del alaHorizontal.Vertical leg thickness (tw): espesor del alavertical

Propiedades de la Sección

Material

Modificadores de propiedades

 Nombre de la Sección

Outside depth (t3): Altura de alas verticales.Outside width (t2): Ancho del alas horizontales(Incluye espacio central).Horizontal leg thickness (tf): espesor del alaHorizontal.Vertical leg thickness (tw): espesor del alaverticalBack to Back Distance (dis): Distancia libreentre alas verticales

Vista General de la Sección

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Ing. Eliud Hernández / [email protected] / 58-412-2390553

4.2.6. Tipo: Box Tube (Tubos Rectangulares)

4.2.7. Tipo: Pipe (Tubos Circulares)

Propiedades de la Sección

Material

Modificadores de propiedades

 Nombre de la Sección

Outside depth (t3): Altura Total.Outside width (t2): Ancho Total.Flange leg thickness (tf): Espesor de láminas VertWeb thickness (tw): Espesor de láminas Horiz.

Propiedades de la Sección

Material

Modificadores de propiedades

 Nombre de la Sección

Outside diameter (t3): Diámetro Externo.Wall thickness (tw): Espesor de la lámina.

Vista General de la Sección

Vista General de la Sección

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Ing. Eliud Hernández / [email protected] / 58-412-2390553

4.2.8. Tipo: Rectangular (Rectangulares)

Propiedades de la Sección

Material

Modificadores de propiedades

 Nombre de la Sección

Depth (t3): Altura de la Sección.Width (t2): Ancho de la Sección.

Refuerzo

Diseño Tipo Viga

Recubrimiento en el Tope de la Sección.

Recubrimiento en la parte baja de la Sección.

Refuerzo para Vigas Dúctiles: Permitecolocar el refuerzo real a flexión de lasección en los extremos de la viga, a fin de

verificar los requisitos de ductilidadrequerida asociado a un desempeñosismorresistente. Es decir, Diseño porCapacidad (ND3)

Top Left: Refuerzo Arriba en el Extremo izquierdode la VigaTop Right: Refuerzo Arriba en el Extremo Derechode la VigaBottom Left: Refuerzo Abajo en el Extremoizquierdo de la VigaBottom Right: Refuerzo Abajo en el ExtremoDerecho de la Viga

Vista General de la Sección

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Ing. Eliud Hernández / [email protected] / 58-412-2390553

Esquema de Disposición de Aceros Reales a Flexión

  Sección A-A

Sección B-B

As (Top-Left)

As (Bottom-Left) As (Bottom-Right)

As (Top-Right)A

A

B

B

As (Top-Left)

As (Bottom-Left)

As (Top-Right)

As (Bottom-Right)

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Ing. Eliud Hernández / [email protected] / 58-412-2390553

Diseño Tipo Columna

Configuración: Rectangular o Circular.

Refuerzo lateral:Ties (Ligaduras), Spiral (Zunchos)

Recubrimiento al Centro de la barra.

 Numero de Barras alrededor de la Dirección 3

 Numero de Barras alrededor de la Dirección 2

Diámetro de la Barra en las Caras de la Columna.

Check: Refuerzo a Revisar a partir de laconfiguración preestablecidaDesign: Refuerzo a diseñar a partir de laconfiguración preestablecida

Diámetro de la Barra de Esquina en las Caras dela Columna.

Es importante destacar que el diámetrode la barra sólo se toma en cuenta si se

utiliza la opción “Be Checked”, esdecir, si se va a chequear la sección con

el acero de refuerzo indicado.

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91

Ing. Eliud Hernández / [email protected] / 58-412-2390553

Tipo: Circle (Circulares)

Propiedades de la Sección

Material

Modificadores de propiedades

 Nombre

Diameter (t3): Diámetro de la Sección.Refuerzo

Diseño Tipo Columna

Configuración: Rectangular o Circular.

Refuerzo lateral:Ties (Ligaduras), Spiral (Zunchos)

Recubrimiento al Centro de la barra.

 Numero de Barras perimetrales

Diámetro de la Barra: Sólo se usa si se va arevisar la sección.

Check: Refuerzo a Revisar a partir de laconfiguración preestablecidaDesign: Refuerzo a diseñar a partir de laconfiguración preestablecida

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Ing. Eliud Hernández / [email protected] / 58-412-2390553

Tipo: General: Se introducen las propiedades de la sección manualmente.

Tipo: Auto Select (Auto Selección): Permite definir una lista de secciones a fin de realizarun diseño iterativo en Acero Estructural.

Secciones a Iterar

Definir la secciónInicial.

 Nombre de la sección

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Ing. Eliud Hernández / [email protected] / 58-412-2390553

Tipo: SD (Diseñador de Secciones): Permite dibujar y definir secciones de cualquier formageométrica, tanto en concreto armado como de acero. Es posible incluir de manera

arbitraria los aceros de refuerzo (cabillas9, o bien, combinación de secciones.

 Nombre de la sección

Material

Tipo de Diseño:

 No Check/Design: Sección sólo para análisisGeneral Steel Section: Sección general de Acero.Concrete Columna: Columna de Concreto Armado.

Check: Refuerzo a Revisar a partir de laconfiguración preestablecidaDesign: Refuerzo a diseñar a partir de laconfiguración preestablecida

Acceso al generador desecciones

Plantilla cuadriculada para generarcualquier sección destinada al análisis ydiseño estructural.

Menú e Iconos en pantalla

Unidades

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Ing. Eliud Hernández / [email protected] / 58-412-2390553

Diagramas deMomento-Curvatura

Punteros dePrecisión

Opciones deSelección

Herramientasde Dibujo

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Ing. Eliud Hernández / [email protected] / 58-412-2390553

Diagramas deInteracción

Opciones de Zoom yMovimiento.

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Ing. Eliud Hernández / [email protected] / 58-412-2390553

Tipo: Nonprismatic (No Prismática):

Donde:

• Absolute: La distancia se mantiene fija independientemente de la longitud del objetolineal, es decir, mantiene un valor absoluto fijo.

• Variable: La distancia varía en función de la longitud total del objeto lineal y de lasdistancias absolutas definidas en el elemento..

L total = IOFF + L + JOFF

 Nota: Si se define sólo una longitud absoluta, las dos restantes se modifican manteniendosu proporcionalidad definida inicialmente

IOFF L JOFF

Absolute AbsoluteVariable

IOFF

L

JOFFVariación EI33

Variación EI22

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Ing. Eliud Hernández / [email protected] / 58-412-2390553

En relación a la variación de inercias EI33 y EI22, se tiene que:

• Linear: Variación lineal. El valor de EI33 varía linealmente a lo largo de la longituddel segmento.

• Parabolic: Variación Parabólica. El valor de  varía linealmente a lo largode la longitud del segmento.

• Cubic: Variación Parabólica. El valor de  varía linealmente a lo largo de lalongitud del segmento.

 Nota: Para EI22 aplica de igual manera.

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Ing. Eliud Hernández / [email protected] / 58-412-2390553

4.3. Wall/Slab/Deck Sections: Secciones para Muros, Losas y Sofitos Metálicos (Deck).

4.3.1. Tipo Deck Sections:

Elemento de área Tipo Membrane, que transmite sus acciones en una sola dirección porancho tributario a sus elementos de apoyo.

Tipo de área

Modificar o mostrar una sección

Borrar una Sección

Concreto Vaciado con encofrado colaborante

Peso de la LáminaPor unidad de área

Material

Geometría

Conectores de Corte

ModificarPro iedades

 Nombre de la sección

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Ing. Eliud Hernández / [email protected] / 58-412-2390553

Peso de laLámina

Material

Geometría

Espesor de la lámina

ModificarPro iedades

Lámina Metálica

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Ing. Eliud Hernández / [email protected] / 58-412-2390553

Material

Geometría

ModificarPro iedades

Concreto Vaciado sin encofrado colaborante

Conectores de Corte

 Nombre de la sección

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4.3.2. Tipo SLAB o WALL. Elemento de área Tipo Shell, Membrane o Plate.

Material

Espesor para la deformación axial

Espesor para la deformación a flexión y a Corte

Tipo de Area: Shell, Membrana y Plate

Placa Gruesa.

Distribución de cargas en una soladirección. Esta opción aplica sólo paraelementos tipo “Membrane” quedistribuyen carga por área tributaria

Modificar Propiedades

 Nombre de la sección

Si utiliza un elemento tipo“Membrane” y deja desmarcada laopción “Use Special One-Way Load

Distribution” las cargas sedistribuyen de manera tributaria a lasvigas a través de triángulos y/o

trapecios.

Si utiliza un elemento tipo“Membrane” y se Marca la opción“Use Special One-Way Load

Distribution” las cargas se distribuyende manera tributaria y uniforme a lasen una sola dirección.

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U1

U2

1

2

3

Elemento Tipo Membrane.

CARACTERISITICAS.

Elementos de área de tres o cuatro nodos. En cadaNodo se obtienen 2 grados de libertad condeformación U1 y U2 en el plano del elemento, esdecir, el desplazamiento perpendicular a su planoU3 y las rotaciones R1 y R2 están liberadas (Nohay Momentos). La matriz de rigidez de unelemento Tipo “Membrane” está en función delmódulo de elasticidad y de su área.

Si se discretiza (Mesh) un área de Membranes y se

les aplican cargas que generen deformacionesperpendiculares a su plano, se obtiene unmecanismo. Debido a ello, en cada nodo generadode una discretización, deberá existir un elementode apoyo a fin de limitar dichas deformaciones. Enel caso del programa ETABS, si a un área definidatipo “Membrane” se le aplican cargasperpendiculares a su plano, automáticamente setransforma su matriz de rigidez a un elemento tipo

 “Shell” a fin de mantener el equilibrio.

Si se discretiza (Mesh) un área de Membranes y seles aplican cargas que generen deformaciones

únicamente en su plano, las mismas son estables,debido a que se obtienen deformaciones en susejes locales U1 y U2 donde hay una rigidezdefinida.

Se pueden utilizar para modelar losas simplementeapoyadas sobre vigas y/o correas bajo cargasperpendiculares a su plano, donde la transmisiónde dichas cargas a las mismas se hace a través delmétodo de área tributaria.

Si la cargas (Fuerza por unidad de Area)perpendiculares al plano se distribuyen en un sólosentido se obtienen cargas uniformes en las vigas,pero si se distribuyen en dos sentidos se obtienencargas de forma triangular y/o trapezoidal,dependiendo de la forma geométrica de la losa.

Se Pueden Utilizar para Analizar y diseñar Murosde Concreto Armado o Planchas Metálicassometidas a un régimen de cargas en su plano.Los vínculos deben ser articulaciones.

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U3

R 1

R 2

1

2

3

Elemento Tipo Plate.

CARACTERISTICAS.

Elementos de área de tres o cuatro nodos. Encada Nodo se obtienen 3 grados de libertadcon deformación (Traslación U3 perpendicularal plano y dos rotaciones R1 y R2). Es decir,los desplazamientos en su plano U1 y U2 estánliberados. La matriz de rigidez de un elementoTipo “Plate” está en función del módulo deelasticidad y de las inercias.

Si se discretiza (Mesh) un área de plates y seles aplica cargas que generen deformaciones

en su plano se genera un mecanismo. Debidoa ello, en cada nodo generado de unadiscretización deberá existir un elemento deapoyo, a fin de limitar dichas deformaciones.

Si se discretiza (Mesh) un área de plates y seles aplica cargas que generen deformacionesúnicamente perpendiculares a su plano, lasmismas son estables, debido a que se obtienendeformaciones en sus ejes locales U3, R1 Y R2donde hay una rigidez definida.

Se pueden utilizar para Modelar, analizar y

diseñar losas macizas bajo cargasperpendiculares a su plano, a través delmétodo de elementos finitos.

Carga (Ton/m2)

Se presenta un mecanismoante cargas en su plano.Ocurre un desplazamientosin rigidez.

Carga (Ton)

Deformada aFlexión y Corte

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U1

U2

U3

R 1

R 2

1

2

3

Elemento Tipo Shell. CARACTERISTICAS.

Elementos de área de tres o cuatro nodos. En cada Nodo se obtienen 5 grados de libertad condeformación (tres traslaciones U1, U2 y U3 y dosrotaciones R1, R2). Son estables de formaindependiente ante cargas perpendiculares y en el plano del elemento. Representa la suma de unelemento “Membrane” con un “Plate”.

Se pueden utilizar para modelar, analizar y diseñarlosas, muros, rampas o placas sometidas a flexión,corte y fuerza axial.

Carga (Ton/m2)

Carga (Ton)

Deformación aflexión y Corte.

DeformaciónAxial.

Carga Transversal (Ton)

Carga Lateral (Ton)

Deformación a corte,flexión y fuerza Axial.

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Formulación Shell Fina ("Kirchoff Thin Shell Formulation"):

Dependiendo de la relación espesor/longitud de la estructura, la deformación a cortadurapuede ser despreciable en comparación con la deformación a flexión. Este es el caso si larelación anterior es menor de 0.05 (es decir, 5%). Esto significa que la longitud de laestructura es 20 veces mayor que espesor, por tanto la pieza es relativamente fina, esdecir:

Si L/T > 20, entonces usar elementos Shell Finos

(Donde: L = longitud global del elemento de área, T = espesor del elemento)

La formulación de Kirchoff fue creada para los casos donde la deformación a corte esdespreciable, lo cual permite un ahorro importante de tiempo y esfuerzo de cálculo.

Formulación Shell Gruesa ("Mindlin Thick Shell Formulation"):

Se aplica en el caso de elementos Shell de espesor considerable donde la deformación acorte no se puede despreciar en comparación con la deformación a flexión.

Si L/T < 20, entonces usar elementos Shell Gruesos

Tensiones de Membrana y de Flexión en elementos SHELL FINOS:

Los elementos SHELL tienen una cara superior ("top face") y una inferior ("bottom face").Por lo general las tensiones en la cara superior son diferentes a las tensiones en la cara

inferior, salvo que la estructura trabaje con cargas axiales puras (es decir, fuerzas demembrana puras). En flexión pura, tensiones en la cara superior e inferior sonexactamente iguales en magnitud, pero tienen sentido diferente: una cara trabaja acompresión y la otra a tracción. Las tensiones en elementos SHELL FINOS (Teoría deKirchoff) se pueden descomponer en tensiones membrana y en tensiones de flexión (lastensiones de cortadura se desprecian ya que el espesor del elemento es pequeñocomparado con las otras dimensiones del elemento),

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4.4. Frame Nonlinear Hinges Properties: Propiedades de Rótulas en Pórticos No Lineales.

Ejemplo: Rótula a Flexión Pura.

Agregar una Nueva Propiedad

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CASO 1:  Se especifica que los valores de Momento Cedente y la Rotación Cedente losdetermine el programa en base a la sección establecida de acero o concreto con sus barras de

refuerzo tal como se muestra en la figura.

En este caso el valor de Escala “SF” que utiliza el programa son los Momentos y RotacionesCedentes que determina internamente. En el caso práctico, si el usuario posee el diagrama deMomento-Rotación de la sección lo que debe hacer es dividirlo entre My y θy e ingresar losvalores resultantes.

0

1

Mr/MyMr

Mu/MyM/My

MuM

My

Parámetros para el Control de Desplazamiento en términos deMomentos y Rotaciones, para una rótula de Momento M3 en una Viga

Factor de Escala para Momentos yCedentes.

Gráfica.

θy θu θ θ/θyθu/ θy

Criterios Aceptablesestablecidos para larotación y/o curvatura plástica.

Momento y RotaciónCedentes determinados por el programa.

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CASO 2: Se especifica que el valor del Momento Cedente lo determine el programa en basea la sección establecida de acero o concreto con sus barras de refuerzo, y se asume que la

rotación cedente sea igual a 1.00, tal como se muestra en la figura.

En este caso los valores de Escala “SF”  que utiliza el programa son el Momento Cedentedeterminado internamente y la rotación cedente con valor igual a 1.00. En el caso práctico, siel usuario posee el diagrama de Momento-Rotación de la sección lo que debe hacer es dividirlos momentos entre My y a las rotaciones restarle θy e ingresar los valores resultantes.

Rótula a Flexo-Compresión. (Columnas)

0

1

Mr/MyMr

Mu/MyM/MyMuM

My

Momento Cedentedeterminado por el programa.

θy θu θ θ−θyθu−θy

Rotación Cedente Unitaria

Factor de Escala para Momentos y

Cedentes.

Gráfica.

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Factor de Escala para Momentos yCedentes.

Gráfica.

Factor de Escala para Momentos yCedentes.

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Configuración para elDiagrama deinteracción de laColumna.

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4.5. Diaphragms: Diafragmas.

Agregar un Nuevo Diafragma

Mostrar un Diafragma existente

Borrar un Diafragma existente

Tipo: Rígido o Semi-rígido

 Nombre del Diafragma

El Diafragma Rígido se aplica cuando en un plano horizontal los elementos (Losas y Vigas)que conforman la estructura poseen en conjunto una rigidez muy significativa en términos delmodelo que se está analizando, obteniéndose un comportamiento general como cuerpo rígido enel plano, referido a un centro de masas. La rigidez para un diafragma rígido esta condicionada ala disposición y configuración geométrica del sistema. Al aplicar un diafragma rígido se limitanlas deformaciones axiales y se permiten sólo tres grados de libertad (Ux, Uy y RZ) en la Planta.

El Diafragma Semirígido o Flexible  se aplica cuando en un plano horizontal los elementos(Losas y Vigas) que conforman la estructura No poseen la rigidez suficiente para comportarsecomo un cuerpo rígido en el plano, es decir, al aplicar cargas se obtienen deformacionesrelativas (Axiales) significativas. En este caso, el programa trabaja con la rigidez real delconjunto.

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4.6. Section Cut: Corte de Sección.

Cuando se aplica un “section cut” en un grupo determinado, se obtienen las resultantes parael régimen de cargas actuantes en dicho grupo

4.7. Response Spectrum Functions: Funciones Espectrales.

 Nombre de la sección

Grupo

Criterio de Suma global

Angulo de orientación respecto al eje Local 1

Agregar un Espectro desde un archivo

Agregar un Espectro Preestablecido

Modificar un Es ectro existenteBorrar un Es ectro existente

Espectros Cargados

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Tipo: Add Spectrum from File (Agregar un espectro desde un archivo.txt)

Si se escoge la opción “Convert to User Defined” los datos del archivo.txt se agregan demanera permanente al modelo, tal como se muestra a continuación.

 Nombre

Frecuencia vs Aceleración

Período vs Aceleración

Convertir a Definido or el usuario

Ver el Archivo

Mostrar Gráfico

Buscar el Archivo

Dirección del archivo

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Período vs Aceleración

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4.8. Time History Functions: Funciones Tiempo-Historia

Agregar un Nueva Función desde un Archivo

Agregar un Nueva Función

Parámetros

Tabla deValores

Grafica dela Función

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4.9. Static Load Cases: Casos de Carga Estáticas.

 Nota: En este caso sólo se incorpora un factor multiplicador del peso propio igual o mayor a1.00 en el caso “PP” tipo DEAD. Los demás casos deben tener “0” en el “Self WeightMultiplier” para no contemplar el peso propio otra vez.

Para el caso de carga SXE tipo QUAKE “Sismo Estático en X”, se tienen diversas opciones:

1) Seleccionar alguna de las Normas Preestablecidas (IBC2000, IBC2003, NEHRP 97,UBC 97, BOCA 96, ETC). En esta opción se Definen los parámetros de las normas para la aplicación de cargas sísmicas estáticas.

2) User Coefficient: En esta opción se Aplican coeficientes para la carga sísmica estática

3) User Loads: En esta opción se Aplican directamente las cargas por piso.

CASO1: Para la Norma UBC-97 como ejemplo, Se tiene:

Carga Tipo

Multiplicadorde peso propio

Agregar un Nuevo Caso

Modificar un Caso Exist.

Borrar un Caso Exist.

Carga LateralAutomática

Modificar Carga Lateral

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Dirección y Excentricidades

Factor de Excentricidadaplicado a los diafragmas

Redefinir Excentricidades paracada diafragma.

Estimación del período de laestructura

Rango de pisos a considerar para la estimación de la alturade la estructura.

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CASO 2: “User Coefficient”:

Factor “R” de reducción derespuesta

Coeficientes Sísmicos

Tipo de Suelo

Factor de Zona Sísmica

Factor “Ca”

Factor “Cv”

Factor de la fuente Cercana.

Factor de Importancia.

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CASO 3: “User Loads”:

4.10. Response Spectrum Cases: Casos espectrales.

Dirección y Excentricidades

Altura de la Estructura

Coeficiente Sísmico

Diafragma

Fuerzas por Diafragma

Aplicar a loscentros de Masas

Factor de ExcentricidadAdicional.

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Agregar un Nuevo Caso

Modificar un Caso Exist.

Borrar un Caso Exist.

Casos Sísmicos

 Nombre

% de Amortiguamiento

Método de Combinación Modal:CQC: Combinación Cuadrática Completa

SRSS: Raíz Cuadrada de valores al Cuadrado

Método de Combinación Direccional

Asignación del Espectro

Factor de Escala (Aceleración de gravedad)

U1: Dirección X

U2: Dirección YU3: Dirección Z

Angulo de Excitación

% global de Excentricidad por planta.

Reescribir Excentricidades: Definir Excentricidaden Longitud por Diafragma.

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Si se escoge la opción “Overrides Eccentricities” se tiene lo siguiente:

Método de Combinación Modal “CQC”: Combinación Cuadrática Completa

En esta expresión: r representa una determinada respuesta al movimiento sísmico en unadirección definida   y    son las respuestas en cada modo i y j a ese movimientosísmico, las cuales deben tomarse con el signo asociado a la  forma modal;  y  son las frecuencias de los respectivos modos es el coeficiente de amortiguamientorespecto del crítico, el cual debe tomarse igual a 5% (caso típico). Nótese que en laexpresión anterior N está representando el número de modos utilizado en la combinación, yno el número de pisos de la edificación.

Para el caso de sistemas con frecuencias bien separadas entre sí, este criterio decombinación tiende al clásico dado por la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados“SRSS” de cada máximo modal.

Reescribir Excentricidades: Definir Excentricidaden Longitud por Diafragma.

Piso Diafragma(TIPO)

Excentricidad en Longitud en el diafragmaseleccionado.

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4.11. Time History Cases: Casos Tiempo-Historia

Agregar un Nuevo Caso

Modificar un Caso Exist.

Borrar un Caso Exist.

Casos

Tipo de Carga:Aceleración oCaso de Carga

Función

 Nombre

Parámetros

Comenzar desdeun caso previo

Amortiguamientomodal

Tipo de Análisis

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4.12. Static Nonlinear/ Pushover Cases: Casos de Pushover Estático No lineal

Agregar un Nuevo Caso

Casos

Modificar un Caso Exist.

Borrar un Caso Exist.

 Nombre

Consideraciones para el análisisnumérico: Numerode Pasos yTolerancias

Opciones de Análisis

Caso deCar a

Factor deescala

Grupos de la

estructuraconsideradosen el análisis

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Definición debido a un Patrónde Cargas

Magnitud del desplazamientomáximo.

Monitor: Se utiliza para indicarla dirección de análisis (Ux, Uy,Uz, Rx, Ry, Rz). A la derecha seespecifica el nodo y el nivel amonitorear en el análisis.

Especificar si se inicia el análisisdesde un caso previo gravitacional

Método de descarga de la

estructura:

.- Descargar toda la Estructura

.- Aplicar redistribución local

.- Utilizar la rigidez secante.

 Nodo a Monitorear en elanálisis.

Ux

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4.13. Load Combinations: Combinaciones de Carga.

Cuadro de Definición de una Combinación.

Agregar una Nueva Combinación

Modificar una Combinación Exist.

Borrar una Combinación Exist.

Combinaciones

Casos de Carga

Factores demayoración ominoración

Tipo de Combinación

ADD: Suma AlgebraicaENVE: Envolvente.ABS: Valores Absolutos.SRSS: Raíz Cuadrada de la suma deValores al Cuadrado

 Nombre de la Combinación

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4.14. Add Default Design Combos: Agregar Combinaciones de Diseño por Defecto.

4.15. Mass Source: Fuente de Masa.

Convertir en combinaciones Editables

Combinaciones para Diseño en Acero

Combinaciones para Diseño en Concreto

Combinaciones para Diseño en Sección Mixta

Combinaciones para Diseño de Muros en Concreto

Factor Multiplicador por caso de carga. Esdecir, el programa transforma las cargas amasas utilizando un factor de 0 a 1.00

Casos deCarga

IMPORTANTE: Si se elige la tercera

opción “From Self and Specified Massand Loads”, No debe incluirse el caso decarga “PP” ya que esta tomado en cuenta demanera directa.Factor de participación

de masa.

CASO 1Definición de Masas:From Self: Peso propioSpecified Mass: Masas Específicas.Loads: de las Cargas

Incluir sólo masa lateral (No vertical)

Trasladar las masas a los pisos

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From Self and Specified Mass: Define la Masa del peso propio de la estructura y de lasmasas añadidas.

From Loads: Define la masa de las cargas. En esta opción puedes especificar las cargas delas cuales se requiere obtener la masa de la estructura. Para cada caso de carga se estableceun factor que va de 0 a 1. Es importante destacar que en esta opción se puede incorporar el peso propio “PP” como una carga para que participe como masa.

From Self and Specified Mass and Loads: Define la masa debido al peso propio de la

estructura, por las masas añadidas y por las cargas impuestas. Para cada caso de cargaincorporado se debe establecer un factor que va de 0 a 1. Es importante destacar que en estaopción no se debe agregar el peso propio “PP” ya que la misma esta incluida en la condición“From Self”.

IMPORTANTE: Si se elige la segundaopción “From Loads”, debe incluirse elcaso de carga “PP” para contemplar la masa por peso propio.

Factor Multiplicador por caso de carga. Esdecir, el programa transforma las cargas amasas utilizando un factor de 0 a 1.00

Casos deCarga

Factor de participaciónde masa.

CASO 2Definición de Masas:From Self: Peso propioSpecified Mass: Masas Específicas.Loads: Masa de las Cargas

Incluir sólo masa lateral (No vertical)

Trasladar las masas a los pisos

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5. Menú Draw: Dibujar

5.1. Draw Line Objects: Dibujar Objetos Líneas

5.1.1. Draw Lines (Plan, Elev, 3D):

Dibujar líneas en Plantas, Elevaciones y 3D a partir de dos puntos o dos nodos.

Seleccionar Objetos

Redibujar Objetos

Dibujar Objetos Puntos

Dibujar Objetos LíneasDibujar Objetos Áreas

Definir el Desarrollo de Elevaciones.

Dibujar una sección de corte.

Dibujar dimensión de Líneas y Ejes.

Dibujar un Punto de referencia.

Opciones de Precisión.

Ti o de Línea.

Ti o de Sección

Juntas articuladas o em otradas

Distancia perpendicular al plano

Control del Dibujo: Nada.Paralela a XParalela a YParalela a un ánguloLongitud FijaLongitud Fija y un ánguloDistancia en X e Y

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Se marca el Punto 1 yluego el punto 2.

1) Se marca el punto 12) Se selecciona la opción en Drawing

Control Type.

3) Se especifica la longitud del elementosy el ángulo respecto a X

4) Se hace click en pantalla y se dibuja lalinea.

Punto 1

Punto 2

1) Se marca el Punto 12) Se selecciona la opción en DrawingControl Type.3) Se especifican las longitudes dx y dy

4) Se hace click en pantalla y se dibuja lalínea.

Punto 1

Punto 2

dx

dy

Punto 1

Punto 2L

Angulo

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5.1.2. Create Lines in Region or at Clicks (Plan, Elev, 3D):

Dibujar líneas en una región (grid) haciendo un clic (Plantas, Elevaciones y 3D)

Ti o de Línea.

Ti o de Sección

Juntas articuladas o empotradas

Distancia er endicular al lano

Se marca con el puntero la Línea de Gridy se dibuja automáticamente el elementoen el plano XY.

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5.1.3. Create Columns in Region or at Clicks (Plan):

Dibujar Columnas en una región (grid) haciendo un clic (Plantas)

Tipo de Sección

Juntas articuladas o em otradas

Orientación del Eje Local.

Excentricidad en X

Excentricidad en Y

Se marca con el puntero la intersecciónde las líneas del Grid y se dibujaautomáticamente el elemento Vertical

“Columna”

Vista de la Columna en el Espacio.

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5.1.4. Create Secondary Beams in Region or at Clicks (Plan):

Dibujar Vigas Secundarias en una región (grid) haciendo un clic (Plantas)

Opción 1:

Opción 2:

Ti o de Sección

Juntas articuladas o em otradas

Ti o 1: Número de Vi as

 Número de Vigas secundarias

Orientación:Paralelo a X o TangenteParalelo a Y o radialPerpendicular al eje más cercano

Tipo de Sección

Juntas articuladas o em otradas

Ti o 2: Máximo Es aciamiento

Espaciamiento máximo

Orientación:Paralelo a X o TangenteParalelo a Y o radialPerpendicular al eje más cercano

3 Vigas secundariasaralelas a Y

2 Vigas secundarias paralelas a X

Se marca con el puntero en el espacioacotado por las líneas del Grid y sedibujan automáticamente las vigas

secundarias en la dirección seleccionada.

Ejemplo de un espacio acotado porlas líneas del Grid.

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5.1.5. Create Braces in Region:

Dibujar Arriostramientos en una región (grid) haciendo un click (Elevaciones)

Bracing X: (Cruz de San Andrés)

Bracing Inverted V: (V Invertida)

Bracing V: (V)

Tipo de Sección

Juntas articuladas o em otradas

Ti o X: Cruz de San Andrés

Ti o de Sección

Juntas articuladas o em otradas

Tipo inverted V: V Invertida

Excentricidades:Centro, Izquierda y Derecha

Ti o de Sección

Juntas articuladas o empotradasTipo V: V

Excentricidades:Centro, Izquierda y Derecha

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Bracing Eccen Back : (Diagonal hacia la Izquierda) 

Bracing Eccen Forward: (Diagonal hacia la Derecha)

Ti o de Sección

Juntas articuladas o em otradas

Tipo Eccen Back: Diag. Hacia la Izquierda

Excentricidades:Izquierda y Derecha

Ti o de Sección

Juntas articuladas o em otradas

Ti o Eccen Forward: Dia . Hacia la Derecha

Excentricidades:Izquierda y Derecha

Se marca con el puntero en elespacio acotado por las líneas delGrid y se dibujan automáticamentelos arriostramientos de acuerdo altipo seleccionado.

Ejemplo de un espacio acotado por las líneas del Grid.Tipo “V-Invertida”

Tipo “V” Tipo “Eccen Forward”

Tipo “X”

Tipo “Eccen Back”

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5.2. Draw Area Objects: Dibujar Objetos Areas.

5.2.1. Draw Areas (Plan, Elev, 3D):

Dibujar Areas en Plantas, Elevaciones y modelo 3D a partir de tres puntos o mas puntos.

Ti o de Sección

Orientación del Eje local

Control del Dibujo: Nada.Paralela a XParalela a Y

Paralela a un ánguloLongitud FijaLongitud Fija y un ánguloDistancia en X e Y

Punto 1 Punto 2

Punto 3Punto 4

Ruta de selección de puntos para generar elarea.

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5.2.2. Draw Rectangular Areas (Plan, Elev, 3D):

Dibujar Areas rectangulares en Plantas y Elevaciones con cuatro puntos.

Tipo de Sección.

Orientación del E e Local

Dimensión en X (Si no se dibu a

Dimensión en Y (Si no se dibu a

Se marca con el puntero en la intersección de Grids(3-B) y se dibuja automáticamente el áreacorrespondiente.

Especificando:X dimensions = LxY dimensions = Ly

Punto 1

Punto 2

Se marca con el puntero en la intersección de Grids(2-A) “Punto 1” y se arrastra el área hasta laintersección de Grids (4-C) “Punto 2”. Al haceresto se genera el área en el espacio definido.

OPCION 1: A través de

dimensiones preestablecidas

OPCION 2: A través de dibujo en arrastre.

Ly

Lx

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5.2.3. Create Areas at Click (Plan, Elev):

Dibujar Areas rectangulares haciendo un clic en el grid definido en Plantas y Elevaciones.

Ti o de Sección.

Orientación del Eje Local

Se marca con el puntero en el espacioacotado por las líneas del Grid y sedibuja automáticamente el área.

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5.2.4. Draw Walls (Plan): Dibujar Muros desde una planta.

Opción 1: Tipo Pier.

Ti o de Area

Ti o de Sección

Excentricidad res ecto al lano

Opción para generar un Pier Por Defecto

Control del Dibujo: Nada.Paralela a XParalela a YParalela a un ánguloLongitud FijaLongitud Fija y un ánguloDistancia en X e Y

Punto 1

Punto 2

Plano XZ

Vista 3DSe marca primero el punto 1y luego el punto 2

Al muro generado se le asigna unPier tipo PW1.

Plano XY

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h

  Opción 2: Tipo Spandrel.

Tipo de Area

Ti o de Sección

Excentricidad res ecto al lano

Generar un S andrel Por Defecto o No?

Control del Dibujo: Nada.Paralela a XParalela a YParalela a un ánguloLongitud FijaLongitud Fija y un ánguloDistancia en X e Y

Dimensiones del Muro:Depth above: Altura ArribaDepth below: Altura Abajo.

Punto 1

Punto 2

Vista 3DSe marca primero el punto 1y luego el punto 2

Al muro generado se le asigna unSpandrel tipo SW1 de altura h.

Para Depth below = h

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5.2.5. Create Walls in Region or at clic (Plan):

Dibujar Muros en una región de grid en una planta haciendo un clic.

Opción 1: Tipo Pier.

Ti o de Area

Tipo de Sección

Excentricidad res ecto al lano

Generar un Pier Por Defecto o No?

Plano XZ

Vista 3D

Al muro generado se le asigna unPier tipo PW1.

Plano XY

Se marca con el puntero en el grid(Eje 2) que se requiera yautomáticamente se genera el murocorrespondiente en el planovertical XZ.

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h

  Opción 2: Tipo Spandrel.

Tipo de Area

Tipo de Sección

Excentricidad res ecto al lano

Identificación del Ti o de área

Profundidad hacia Arriba

Profundidad hacia Abajo

Vista 3D

Al muro generado se le asigna un

Spandrel tipo SW1 de altura h.

Se marca con el puntero en el grid(Eje 2) que se requiera yautomáticamente se genera el murocorrespondiente en el planovertical XZ.

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Definición de Elementos Pier y Spandrel:

Elementos Pier: Se utilizan para modelar, analizar y diseñar muros que tengan uncomportamiento similar a una columna. Es decir, la variación de fuerzas cortantesy momentos se presentan verticalmente, en el eje Z. Al asignar un determinadoPier a un Muro, el programa integra las fuerzas de cada uno de los elementos deárea que lo conforman, y genera los diagramas de solicitaciones (Axiales, Corte yMomentos) para cada una de las combinaciones de carga establecidas.

Elementos Spandrel: Se utilizan para modelar, analizar y diseñar muros quetengan un comportamiento similar a una Viga-Dintel. Es decir, la variación defuerzas cortantes y momentos se presentan horizontalmente, en el eje X o Y. Alasignar un determinado Spandrel a un Muro, el programa integra las fuerzas decada uno de los elementos de área que lo conforman, y genera los diagramas desolicitaciones (Axiales, Cortes y Momentos) para cada una de las combinacionesde carga establecidas. En el caso de los Spandrel se toma en cuenta la distribuciónde fuerzas diagonales, generadas por la deformación por corte.

Pier

Spandrel

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ELEMENTOS PIER .

Momentos (M 3-3) Cortes (V 2-2)

V

V

M

M

En general, la respuesta de un elemento TipoPIER es similar a la de una columna, donde lasfuerzas máximas se encuentran en el extremosuperior e inferior de cada elemento. Para eldiseño se reportan las áreas de acero requeridas por flexo-compresión y corte, en el extremosuperior e inferior de cada elemento

Zonas deDiseño

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Ing. Eliud Hernández / [email protected] / 58-412-2390553

ELEMENTOS SPANDRELS.

V

Momentos (M 3-3) Cortes (V 2-2)

VM

M

En general, la respuesta de unelemento Tipo SPANDREL es similara la de una Viga-Dintel, donde lasfuerzas máximas se encuentran en elextremo izquierdo y derecho de cadaelemento. Para el diseño se reportanlas áreas de acero requeridas porflexión y corte, a la izquierda y a laderecha de cada elemento.Adicionalmente se reporta el acerodiagonal requerido.

Se desarrollan ImportantesFuerzas y esfuerzos diagonalesdebido a la acción del corte.

Zonas de

Diseño

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5.2.6. Draw Windows: Dibujar Ventanas.

5.2.7. Draw Doors: Dibujar Puertas.

Se marca con el puntero en el lugar específico donde se quiere ubicar laventana y/o la puerta. Luego, una vez dibujadas se pueden modificarcambiando las coordenadas de cada nodo.

Puerta

Ventana

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5.3. Draw Developed Elevation Definition:

Dibujar una elevación definida por el usuario. En esta opción se puede seleccionar una rutaen planta que permita obtener un pórtico de manera arbitraria

Una vez que se coloca la etiqueta que identifica la vista a generar, se procede a ir marcando punto a punto la ruta para definir una elevación de manera particular. Luego para seleccionardicha vista se debe ir al Menu View / Set elevation View.

5

4

3

2

Se selecciona la etiqueta Correspondiente

El Perímetro Azul representa laruta seleccionada para eldesarrollo de la elevación

Elevación Generada “V1”

1

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5.4. Draw Section Cut:

Dibujar una sección de Corte. Esta opción permite obtener las fuerzas resultantes para loselementos seleccionados (Vigas, Columnas, Arriostramientos, Muros, Losas, etc), para unadeterminada carga o combinación de cargas. Para Obtener una sección de corte primero sedebe ver en pantalla los diagramas de solicitaciones (el que se requiera) para cualquierrégimen de cargas, y luego, ir al menú Draw / Draw Section Cut y pasar una línea que cortelos elementos involucrados.

Sección de corte

Resultados de la Sección de Corte

Momentos M 2-2 

Cortes v 2-3 

Sección de corte

Fuerzas Resultantes

Fuerzas Resultantes

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• Force (1): Fuerza Resultante en la dirección de la sección de Corte.• Force (2): Fuerza Resultante en la dirección perpendicular al plano que contiene a la

sección de Corte.• Force (Z): Fuerza Resultante en Z.• Moment (1): Momento Resultante alrededor del eje de la sección de Corte.• Moment (2):  Momento Resultante alrededor del eje perpendicular al plano que

contiene a la sección de Corte• Moment (Z): Momento Resultante alrededor del eje Z.

Diagrama de Cortesen Columnas y Vigas para Sismo X

Sección de corte

Fuerzas Resultantes

(Lado Izquierdo)

Fuerzas Resultantes

(Lado Derecho)

Coordenadas de laSección de Corte

Ubicación de lasfuerzas Resultantes.

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5.5. Draw Dimension Lines: Dibujar dimensión de líneas.

5.6. Snap To: Punteros de Precisión.

Intersección de Grid y puntos

Final de Líneas y puntos medios

Intersección de Objetos.

Proyección perpendicular

Líneas y Ejes.Alta precisión en grid

Para dibujar la Dimensión de laslíneas se deben marcar los dos puntos y luego ubicar la distanciaen la zona re uerida.

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6. Menú Select: Seleccionar

Seleccionar un punto en Ventana

Línea de Intersección.

Seleccionar por Grupos.

Seleccionar or Secciones de Elementos

Seleccionar or Secciones de Área.

Seleccionar por Propiedades No Lineales

Seleccionar Objetos por Tipo de Líneas

Seleccionar Objetos por Tipo de Área.

Seleccionar por Identificación de Pier

Seleccionar por Identificación de Spandrel

Seleccionar por el Nivel de Piso

Seleccionar Todo

Invertir Selección

Deseleccionar

Obtener Selección Previa

Limpiar Selección

En Plano XYEn Plano XZEn Plano YZ

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7. Menú Assign: Asignar.

7.1. Joint/Point: Asignar a Juntas y Puntos, diferentes propiedades y tipos de

restricciones

Asignar Propiedades a Nodos

Asignar Propiedades a Líneas

Asignar Propiedades a Areas

Asignar Cargas Puntuales a Juntas

Asignar Cargas Distribuidas y Puntuales a Líneas

Asignar Cargas Distribuidas a Areas

Asignar Nombres a Grupos

Limpiar Asignaciones Mostradas en pantalla

Copiar Asignaciones en Objetos Líneas y de áreas

Pegar Asignaciones en Objetos Líneas y de áreas

Diafragmas: Rígidos o Semi-Rígidos

Asignar Propiedades de la zona del Panel

Asignar Restricciones en Nodos

Asignar Vínculos Elásticos en Nodos

Asignar Vínculos No Lineales

Asignar Masas Puntuales

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7.1.1. Diaphragms: Diafragmas Rígidos y Semi-Rígidos.

Definir un Nuevo Diafragma

Modificar un Diafragma Existente

Borrar un Diafragma Existente

Desconectar Todos los Diafragmas

 Nombre del Diafragma

Tipo de rigidez: Rígido o Semi-Rígido

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7.1.2. Panel Zone: Zona del Panel (Propiedades y Conectividad).

Propiedades Elásticas de la Columna

Propiedades Elásticas de la Columnautilizando planchas Dobles.

Propiedades Específicas de Resortes:Rigidez Momento/Rotación.

Propiedades y Consideraciones NoLineales

Conectividad Analizada:

Viga-ColumnaViga-ArriostramientoArriostramiento-Columna

Eje Local: De la Columna o por un Angulo

Opciones: Reemplazar o Borrar Zonas dePanel Existentes,

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7.1.3. Restraints: Asignar Restricciones a Nodos.

Translation X: Traslación en XTranslation Y: Traslación en YTranslation Z: Translación en ZRotation About X: Rotación alrededor de XRotation About Y: Rotación alrededor de YRotation About Z: Rotación alrededor de Z

Restricciones Predeterminadas

Empotramiento

Articulación

Rodillo

 Nodo Simple

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7.1.4. Springs: Vinculos Elásticos (Resortes Lineales).

7.1.5. Additional Points Mass: Masas a Puntos (Lineales y Rotacionales).

Translation X: Rigidez en XTranslation Y: Rigidez en YTranslation Z: Rigidez en ZRotation About XX: Rigidez alrededor de X

Rotation About YY: Rigidez alrededor de YRotation About ZZ: Rigidez alrededor de Z

Rigidez de Vínculos ElásticosEn Direcciones Globales

Vínculos Elásticos OpciónAvanzada

Adicionar, Reemplazar o BorrarVínculos Elásticos

Masas en Dirección Globales X,Y,Z

Momentos de inercia en DirecciónGlobales, alrededor de X,Y,Z

Adicionar, Reemplazar o Borrar Masas

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7.2.1. Frame Section: Secciones a Elementos de Pórtico

7.2.2. Frame Release/Partial Fixity: Libertad de Miembros de Pórtico / Rigidez parcial en

 Extremos.

Secciones

Liberación de Fuerzas en los Extremos. Se debehacer marcar la opción correspondiente.

Debe especificarse la rigidez parcial en los extremos delelemento para la fuerza omomento seleccionado.

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7.2.3. Moment Frame Beam Type: Condición de Momentos en los extremos de Vigas.

Conexión de MomentoStandard

Conexión de Momentocon viga de sección

ReducidaConexión de Momento con

 planchas de refuerzo

Representación Gráfica deelementos con Releases

Parámetros para la vigade sección reducida

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7.2.4. End (Lenght) Offset:Longitud Rígida en los Extremos de un elemento. Esto permite definir la luz libre de cadaelemento.

Automático de la Conectividad

Definir Longitudes

Factor de Rigidez de la Junta en elextremo (Valor entre 0 y 1)

Luz Libre del Tramo

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7.2.5. Insertion Points:Punto de Inserción. Permite modificar la orientación de un elemento respecto a sus ejeslocales (Excentricidades)

Punto de Referencia:  Permiten alinear elelemento a cualquier punto notable de lasección, por ejemplo, al tope, al centroide, a laderecha, a la izquierda, entre otros

Simetría alrededor del Eje local 2

Excentricidad desde el Punto de Referencia.

 No Modificar la Rigidez delElemento por la excentricidadgenerada

End i: Nodo de Inicio del elementoEnd j: Nodo final del Elemento

1, 2 y 3 representan a los Ejes locales. Seintroduce la distancia de excentricidad en lacasilla correspondiente.

Sistema de Coordenada: Local o global

Algunos Puntos Notables

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7.2.6. Frame Output Station: Número de Puntos de Análisis.

7.2.7. Local Axes: Ejes Locales.

Rotar (ángulo) a partir de la posición original

Rotar (ángulo) a partir de la posición actual

Orientar el Eje Mayor en X o radial

Orientar el Eje Menor en Y o Tangencial

Se Puede Generar un desplazamientolateral de la viga respecto a la columnaindicando una distancia igual en losnodos i y j en su eje 3, y tomando laopción TOP CENTER. Esto lograría

alinear la cara de la viga con la fachada ya su vez que la viga se enrase al tope delentrepiso

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7.2.8. Frame Property Modifiers: Modificar Propiedades a Objetos Lineales.

7.2.9. Tension/Compression Limits: Límites de Tracción y Compresión en Objetos

 Lineales.

Propiedades:

Area Neta.Area de Corte en dirección 2Area de Corte en dirección 3Constante Torsional (J)Momento de Inercia en dirección 2Momento de Inercia en dirección 3Masa

Peso

Esta opción permite realizar un análisis No Lineal de tensores y/o cables.

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7.2.10. Frame Nonlinear Hinges: Rótulas No lineales.

7.2.11. Line Springs:

Vínculos Elásticos (Resortes) uniformemente distribuidos en Objetos lineales.

Distancia Relativa donde se quiere asignar laRótula previamente definida.

Tipo de Rótulas:

M3: Momento 3-3P: Axial.V2: Corte 2-2PMM: Axial, Momento 22 y Momento33

Dirección Local: 1,2 o 3 de los Vínculos elásticos

Valor de Rigidez del vínculo elástico

Agregar, Reemplazar y Borrar Vínculos elásticos

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7.2.12. Line Mass: Masas Lineales distribuidas en Objetos lineales.

7.2.13. Automatic Frame Subdivide: Subdividir Objetos Lineales de forma automática

Masa por unidad de Longitud

Agregar, Reemplazar y Borrar Masas

Auto-división en Puntos Intermedios

Auto-división en Puntos Intermedios ylas líneas intersectadas.

Sín División.

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7.3. Shell/Area: Asignar Propiedades a Objetos de Area.

7.3.1. Wall/Slab/Deck Section: Asignar Secciones de muros, losas y sofitos metálicos

Secciones de Muros, losas y sofitos metálicos

Secciones para aberturas

Diafragmas: Rígido o Semi-rígido

Modificar Ejes Locales en Areas

Modificar parámetros de rigidez de elementos Shell

Etiqueta para los Pier (Muros a flexión vertical)

Etiqueta para los Pier (Muros a flexión horizontal)

Vínculos elásticos (Resortes) a Areas

Masas adicionales a Areas

Opciones de División de las Areas (Mesh)

Líneas de restricción automática

Secciones a asignar. Se escoge laque se desea asignar al objeto deárea previamente seleccionado

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7.3.2. Opening: Asignar Aberturas.

7.3.3. Diaphragmas: Asignar Diafragmas

7.3.4. Assign Local Axis: Asignar Ejes Locales.

Abertura

Diafragmas a asignar. Se escoge elque se desea asignar al objeto deárea previamente seleccionado

Rotar el eje local Original de un áreadado un determinado ángulo.

Rotar el eje local de un área desde su posiciónactual, dado un determinado ángulo.

Rotar el eje local de un área perpendicular alas vigas seleccionadas.

Rotar el eje local de un área perpendicular alas áreas verticales.

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7.3.5. Shell Stiffness Modifiers: Modificar parámetros de rigidez de los Shell

7.3.6. Pier Label: Etiquetas de Pier

Factores para Modificar cadauna de las propiedades derigidez, masa y peso de losobjetos de área

Etiquetas de Pier a asignar. Se escoge laque se desea asignar al objeto de área

 previamente seleccionado

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Ing. Eliud Hernández / [email protected] / 58-412-2390553

7.3.7. Spandrels Label: Etiquetas de Spandrels

7.3.8. Area Springs: Vinculos elásticos (Resortes) en Areas

Etiquetas de Spandrels a asignar. Seescoge la que se desea asignar al objetode área (Muro) previamente

seleccionado

Opción para asignar en todos los Pisos

Eje local donde se quiere asignar los vínculos elásticos

Valor de la rigidez del Vinculo Elástico(Fuerza/Volumen)

Agregar Vínculos elásticos a los existentes.Reemplazar Vínculos elásticos existentes.Borra Vínculos elásticos existentes.

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Ing. Eliud Hernández / [email protected] / 58-412-2390553

7.3.9. Additional Area Mass: Masas Adicionales en Areas.

7.3.10.Area Object Mesh Options: Opción para la discretización de los objetos de área.

Valor de la Masa por unidad de Area

Agregar Masas a las existentesReemplazar Masas existentesBorra Masas existentes.

Floor Meshing Options:Opciones de discretización en sistemas de Piso.

Ramp and Wall Meshing Options:Opciones de discretización en Rampas y Muros.

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Ing. Eliud Hernández / [email protected] / 58-412-2390553

Floor Meshing Options: Opción para la discretización de los objetos de área

 pertenecientes a sistemas de piso.

• Default (Auto Mesh at Beams and Wall if Membrane – No Auto mesh ifShell or Plate): Por defecto, si se elige esta opción se obtiene Discretizaciónautomática de los objetos de área Tipo “Membrana” seleccionadosconsiderando las vigas y muros existentes. Si los Objetos de Area son Plate oshell no hay discretización automática. Es importante destacar que un deck

 sections se considera como una membrana.

• For Defining Rigid Diaphragm and Mass Only (No Stiffness and LoadVertical Transfer): Si se elige esta opción se obtiene Discretizaciónautomática de los objetos de área definidos como diafragma rígidos a fin deconsiderar la masa de lo mismos sin transferencia de la carga vertical.

• No Auto-Meshing (Use Object as Structural Element): Si se elige estaopción no se obtiene una Discretización automática de los objetos de área. Usalos objetos de área sólo como elementos estructurales.

• Auto Mesh Object into Structural Element: Si se elige esta opción seobtiene una Discretización automática de los objetos de área considerandovarias opciones. Se puede escoger una o varias de las opciones que se muestrana continuación:

Mesh at beam and other meshing lines: Discretizar en vigas y otras líneasexistentes.

Mesh at Wall and Ramp Edges: Discretizar en Muros y Rampas existentes. Mesh at Visibles Grid: Discretizar en las líneas de grid visibles. Futher Subdivide Auto Mesh with Maximun Element Size of (X): Dividir

utilizando un tamaño máximo de ( X ), es decir, al discretizar el objeto de árease limita a cualquier elemento generado a un tamaño máximo de (X) cms, m,ft, etc.

Ramp and Wall Meshing Options: Opción para la discretización de los

objetos de área tipo rampas o muros.• No Subdivisión of Object: Si se elige esta opción no se obtiene ninguna

discretización.• Subdivide Object into (A) vertical and (B) Horizontal: Si se elige esta

opción se obtiene una subdivisión en A x B elementos. Donde A representa elnúmero de elementos verticales y B el número de elementos horizontales.

• Subdivide Object into Elements with Maximum Sise of (X): Si se elige estaopción se obtiene una división del objeto de área donde el mayor tamaño decualquier elemento generado no supera (X) cms, m, ft, etc.

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Ing. Eliud Hernández / [email protected] / 58-412-2390553

7.3.11.Auto Line Constraint Options: Opción para generar una unión lineal entre objetos.

7.4. Joint/Point Loads: Asignar Cargas Puntuales en Juntas/Puntos

7.4.1. Force: Fuerzas y/o Momentos.

Opciones de Selección.

 No Crear ninguna condición de unión

Crear una unión por defecto dondecoincidan muros, rampas y pisos.

Crear condición de unión en toda laestructura (No solo a la selección)

Fuerzas y/o Momentos

Desplazamientos y/o Rotaciones de Nodos base

Cambios de Temperatura.

Fuerzas y/o Momentos

Caso de Carga

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Ing. Eliud Hernández / [email protected] / 58-412-2390553

7.4.2. Ground Displacement: Desplazamientos y/o Rotaciones de Nodos Base.

7.4.3. Temperature: Carga por Temperatura.

Desplazamientos y/oRotaciones

Caso de Carga

Caso de Carga

Valor de temperaturaa Asignar.

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Ing. Eliud Hernández / [email protected] / 58-412-2390553

7.5. Frame Line/Loads: Asignar Cargas Puntuales en Juntas/Puntos

7.5.1. Points: Asignar Fuerzas y/o momentos Puntuales.

Asignar Fuerzas y/o Momentos Puntuales

Asignar Cargas Distribuidas y Uniformes

Cambios de Temperatura.

Asignar Parámetros del Viento enEstructuras Abiertas

Distancias Relativas en función de L

Distancias Absolutas

Aplicación de Fuerzas oMomentos incluyendo dirección yel Sistema Global o Local Caso de Carga

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Ing. Eliud Hernández / [email protected] / 58-412-2390553

7.5.2. Distributed: Asignar Cargas Distribuidas y/o Uniformes

7.5.3. Temperature: Cambios de Temperatura

Distancias Relativas en función de L

Distancias Absolutas

Carga Uniformemente Distribuida

Cargas Trapezoidales

Aplicación de Fuerzas oMomentos incluyendo dirección yel Sistema Global o Local Caso de Carga

Caso de Carga

Temperatura Uniformeen todo el elemento

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Ing. Eliud Hernández / [email protected] / 58-412-2390553

7.6. Shell Area/Loads: Asignar Cargas en elementos de Area.

7.6.1. Uniform: Asignar cargas uniformemente distribuidas.

Asignar Uniformemente Distribuidas

Cambios de Temperatura.

Asignar Coeficientes de presión de Viento

Caso de Carga

Dirección de la carga

Carga por unidad de AreaEjemplo (Kg./m2)

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Ing. Eliud Hernández / [email protected] / 58-412-2390553

8. Menu Analyse: Analizar.

8.1. Set Analysis Options:

Opciones de Análisis. Análisis Plano o Espacial. Análisis Dinámico, Efecto P-Delta.

Opciones de Análisis

Chequear el Modelo

Correr Análisis

Correr Análisis de Secuencia Constructiva

Calcular Centros de Rigidez de Diafragmas

Correr Análisis Estático No Lineal.

Grados de Libertad Activos:

Full 3D: Análisis en 3DXZ Plane: Análisis Plano XZYZ Plane: Análisis Plano YZ

 NO Z Rotation: Sin Rotación en Z

Parámetros del Análisis Dinámico

Incluir Efecto P-Delta

Salvar en Base de datos tipo Access

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Ing. Eliud Hernández / [email protected] / 58-412-2390553

8.1.1. Set Dynamic Parameters: Parámetros Dinámicos.

 Número de Modos a Considerar

Tipo de Análisis Modal:

Eigenvector: AutovaloresRitz vector: Vectores Ritz

Parámetros de los Autovalores

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Ing. Eliud Hernández / [email protected] / 58-412-2390553

8.1.2. P-Delta Parameters: Parámetros para el Efecto P-Delta

Método a Utilizar:

 Non-iterative-Based on Mass: Basado en la Masa(Sin Iteración)Iterative-Based on Load Combination: Basado encombinaciones de carga (Iterativo)

Control del proceso Iterativo

Combinación de Cargas a considerar parael efecto P-Delta.

Factores de participación de masa por cadacaso de carga.

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Ing. Eliud Hernández / [email protected] / 58-412-2390553

9. Menu Display: Mostrar.

9.1. Show Loads: Ver Cargas asignadas (Juntas, Objetos Lineales y Objetos de Areas)

Ver Modelo sin Deformada.

Ver Cargas Asignadas.

Ver Deformada del Modelo ante las cargas.

Ver formas Modales de Vibración.

Fuerzas y Diagramas en Miembros

Ver Diagramas de trabajo Virtual.

Ver curvas de espectros de respuesta.

Ver curvas de histogramas.

Ver curvas de Pushover (Estático No Lineal)

Ver Gráficas de la respuesta del Modelo.

Ver Tablas (Datos de Entrada y Salida)

Juntas/Puntos

Miembros/Líneas

Shell/Areas

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Ing. Eliud Hernández / [email protected] / 58-412-2390553

Ver Cargas en Juntas/Puntos

Tipo de Carga:

Fuerzas, Desplazamientosy Temperatura

Mostrar en pantalla las Cargasasignadas en Juntas/Puntos

Ver Cargas en Miembros/Líneas

Tipo de Carga:

Mostrar las Cargas o Momentosaplicados directamente amiembros/Líneas

Incluir Cargas puntuales.Mostrar en Pantallas las Cargas asignadas.

Ver Cargas en Objetos de Area

Caso de Carga

Caso de Carga

Caso de Carga

Tipo de Carga:

Uniformemente distribuidasTemperaturaPresión dinámica de viento

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Ing. Eliud Hernández / [email protected] / 58-412-2390553

9.2. Show Deformed Shape: Ver deformada del modelo.

9.3. Show Deformed Shape: Ver deformada del modelo.

Caso de Carga

Escala

Deformada Curva

Modo a Mostrar

Escala

Deformada Modal Curva

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9.4. Show Members Force/Stress Diagram: Fuerzas y Diagramas en Miembros

9.4.1. Support/Spring Reactions: Reacciones y fuerzas en Vínculos.

Reacciones en Vínculos

Fuerzas en Miembros, Muros de Corte y Dinteles

Fuerzas y Esfuerzos en Areas.

Reacciones Fuerzas en Resortes

Carga

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Ing. Eliud Hernández / [email protected] / 58-412-2390553

9.4.2. Frame/Pier/Spandrel Forces: Fuerzas en Miembros, Muros de Corte y Dinteles.

Caso o Combinación

Componentes:

Axial Force: Fuerza AxialTorsión: TorsiónShear: Corte.Moment: MomentoInplane: En El Plano

Escala

Diagrama en Color

Mostrar Valores en el Diagrama

Miembros Muros “Piers” Muros “Spandrels”

Elementos a Incluir

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Convención de Signos en elementos Frame.-

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186

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Convención de Signos y Distribución de Fuerzas para cargas en el Plano, en elementos

PIER y SPANDREL.-

U2

U1

M 3-3

M 3-3

V 2-2

V 2-2

U3

N

N

PIER

U2

U1

M 3-3

M 3-3 V 2-2

V 2-2

U3

N N

SPANDREL

PIER

SPANDREL

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Ing. Eliud Hernández / [email protected] / 58-412-2390553

Convención de Signos y Distribución de Fuerzas para cargas Perpendiculares al Plano,

en elementos PIER y SPANDREL.-

V 3-3U3

U1

M 2-2

PIER

SPANDREL

U2

M 2-2

V 3-3

U3

N

N

PIER

V 3-3

U2

M 2-2M 2-2

V 3-3

N N

SPANDREL

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188

Ing. Eliud Hernández / [email protected] / 58-412-2390553

9.4.3. Shell/Stress Forces: Fuerzas y Esfuerzos en Areas.

Caso o Combinación

Tipo: Fuerzas y Esfuerzos

Componentes en Fuerzas oEsfuerzos

Rango del Contorno (Máximoy Mínimo) para la escala devalores

Mostrar con la Deformada

Elemento de Area

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Ing. Eliud Hernández / [email protected] / 58-412-2390553

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Ing. Eliud Hernández / [email protected] / 58-412-2390553

• F11: Fuerza por unidad de longitud actuando en la mitad de la superficie de las caras 1 (Positiva y

negativa) alrededor del eje 1.• F22: Fuerza por unidad de longitud actuando en la mitad de la superficie de las caras 2 (Positiva y

negativa) alrededor del eje 2.• F12: Fuerza por unidad de longitud actuando en la mitad de la superficie de las caras 1 (Positiva y

negativa) alrededor del eje 2 y en las caras 2 (Positiva y negativa) alrededor del eje 1.• FMAX: Fuerza Máxima principal por unidad de longitud actuando en la mitad de la superficie. Por

definición se orienta donde la fuerza F12 se hace cero.• FMIN: Fuerza Mínima principal por unidad de longitud actuando en la mitad de la superficie. Por

definición se orienta donde la fuerza F12 se hace cero.• M11: Momento por unidad de longitud actuando en la mitad de la superficie de las caras 1 (Positiva y

negativa) alrededor del eje 2.• M22: Momento por unidad de longitud actuando en la mitad de la superficie de las caras 2 (Positiva y

negativa) alrededor del eje 1.• M12: Momento Torsor por unidad de longitud actuando en la mitad de la superficie de las caras 1

(Positiva y negativa) alrededor del eje 1 y en las caras 2 (Positiva y negativa) alrededor del eje 2.• MMAX: Momento Máximo principal por unidad de longitud actuando en la mitad de la superficie. Por

definición se orienta donde el momento M12 se hace cero.• MMIN: Momento Mínimo principal por unidad de longitud actuando en la mitad de la superficie. Por

definición se orienta donde el momento M12 se hace cero.• V13: Corte por unidad de longitud fuera del plano del Shell actuando en la mitad de la superficie de las

caras 1 (Positiva y negativa) en dirección 3.• V23: Corte por unidad de longitud fuera del plano del Shell actuando en la mitad de la superficie de las

caras 2 (Positiva y negativa) en dirección 3.• VMAX: Corte Máximo por unidad de longitud fuera del plano del Shell actuando en la mitad de la

superficie en dirección 3.

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191

Ing. Eliud Hernández / [email protected] / 58-412-2390553

Caso o Combinación

Tipo: Fuerzas y Esfuerzos

Componentes en Fuerzas oEsfuerzos

Rango del Contorno (Máximoy Mínimo) para la escala devalores

Mostrar con la Deformada

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192

Ing. Eliud Hernández / [email protected] / 58-412-2390553

• S11: Esfuerzo por unidad de área actuando en la mitad de la superficie de las caras 1 (Positiva ynegativa) alrededor del eje 1.

• S22: Esfuerzo por unidad de área actuando en la mitad de la superficie de las caras 2 (Positiva ynegativa) alrededor del eje 2.

• S12: Esfuerzo por unidad de área actuando en la mitad de la superficie de las caras 1 (Positiva ynegativa) alrededor del eje 2 y en las caras 2 (Positiva y negativa) alrededor del eje 1.

• SMAX: Esfuerzo Máximo principal por unidad de longitud actuando en la mitad de la superficie. Pordefinición se orienta donde la esfuerzo S12 se hace cero.

• SMIN: Esfuerzo Mínimo principal por unidad de longitud actuando en la mitad de la superficie. Pordefinición se orienta donde la esfuerzo S12 se hace cero.

• S13: Esfuerzo de Corte por unidad de área fuera del plano del Shell actuando en la mitad de lasuperficie de las caras 1 (Positiva y negativa) en dirección 3.

• S23: Esfuerzo de corte por unidad de área fuera del plano del Shell actuando en la mitad de lasuperficie de las caras 2 (Positiva y negativa) en dirección 3.

• SMAX: Esfuerzo de Corte Máximo por unidad de área fuera del plano del Shell actuando en la mitadde la superficie en dirección 3.

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9.5. Show Static Pushover Curve: Ver la Respuesta del Pushover Estático No Lineal.

Gráfica: Espectro de Capacidad y DemandaCaso de carga No Lineal

Parámetros Obtenidos del Punto de

Desempeño a través de la intersección deLa curva de Pushover y la curva espectral deDesplazamiento Vs Aceleración

Parámetros de Amortiguamiento

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Ing. Eliud Hernández / [email protected] / 58-412-2390553

9.6. Show Story Response Plots: Ver la gráfica de la respuesta por piso ante acciones

 sísmicas.

Gráfica Rango en Pisos

Caso Sísmico

Fuerza Lateral en Diafragmas

Fuerza Lateral en Pisos.

Desplazamiento de Centros de Masas

Deriva elástica de Diafragmas

Desplazamientos máximos por piso

Derivas Elásticas máximas por diafragma

Cortes de Piso

Momentos de Piso

Rigidez de Piso

Corte de Piso

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Ing. Eliud Hernández / [email protected] / 58-412-2390553

9.7. Show Tables: Ver Tablas.

Definición del Modelo

Resultados del Análisis

Casos de carga

Combinaciones

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10. Menú Design: Diseñar.

10.1. Steel Frame Design: Diseño de Elementos en Acero

Diseño de Elementos en Acero

Diseño de Elementos en Concreto

Diseño de Elementos en Sección Mixta

Diseño de cerchas “Joist” en Acero

Diseño de Muros de Corte en Concreto

Redefinir el procedimiento de Diseño para uno o varios elementos.

Seleccionar Grupos de Diseño

Seleccionar Combinaciones de Diseño

Ver y/o Redefinir Parámetros de Diseño

Establecer Límites de Desplazamiento Lateral

Establecer Límites para períodos de formas modales

Comenzar el diseño y/o Chequeo de la Estructura

Diseño Interactivo de elementos en Acero

Mostrar Información del Diseño

Anular la sección definida por Auto-Selección

Cambiar la Sección de Diseño

Borrar las Secciones de Diseño del Ultimo Análisis

Verificar la Sección de Análisis Vs Sección de Diseño

Verificar Todos los elementos que Satisfacen

Borrar definiciones de los parámetros en Acero

Borrar los resultados del Diseño en Acero

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10.1.1. Select Design Group: Seleccionar grupos de Diseño

10.1.2. Select Design Group: Seleccionar grupos de Diseño

Elección de grupos

Grupos para el Diseño

Grupos Existentes

CombinacionesPor Resistencia

CombinacionesPara Flecha

Lista de Combinaciones

CombinacionesAgregadas

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199

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10.1.4. Set Lateral Displacement Targets: Establecer Límites de Desplazamiento Lateral.

Caso de CargaLateral

Junta de Análisis

Piso de Análisis

DesplazamientoMáximoEstablecido

Asignación Automática de Derivasmáximas permitidas para juntas

 previamente seleccionadas

Desactivar Derivas Máximas

DerivaMáxima

A través de este formulario el programa diseña toda la estructura utilizando un parámetro de autoselección en los diferentes elementos de la misma, considerando lasderivas o desplazamientos máximos previamente establecidos en las juntascorrespondientes, y a su vez cumpliendo con los criterios de resistencia y flechas permitidas. Es decir, La estructura queda diseñada para cumplir con la Resistenciarequerida, Flechas máximas permitidas y la Desplazabilidad máxima establecida.

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10.1.5. Set Time Period Targets: Establecer Límites de periodos de formas modales

10.1.6. Start Design/Check of Structure:

Iniciar el Diseño y/o revisar la estructura contemplando los grupos, combinaciones,coeficientes y definiciones particulares realizadas previamente en la misma siguiendo loslineamientos normativos establecidos.

Modos

Períodos MáximosPor Modos

Períodos Existentes

A través de este formulario el programa diseña toda la estructura utilizando un parámetro deautoselección en los diferentes elementos de la misma, considerando los Modos de Vibración previamente establecidos para cada forma modal, y a su vez cumpliendo con los criterios deresistencia y flechas permitidas. Es decir, La estructura queda diseñada para cumplir con laResistencia requerida, Flechas máximas permitidas y los períodos Máximos Establecidos para cadaforma modal.

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Manual de Aplicación del Programa ETABS v9

201

Ing. Eliud Hernández / [email protected] / 58-412-2390553

10.1.7.Display Design Info: Mostrar la información del Diseño de acuerdo a la Norma

 Aplicada.

Salida del diseño

Datos de Entrada parael Diseño

P-M Ratio Colors & Values: Valores de Relación Demanda/Capacidad a Fuerza Axial yFlexión, con indicación de colores.P-M Colors / Shear Ratio Values: Colores de Relación Demanda/Capacidad a Fuerza Axial yFlexión. Valores de Relación Demanda/Capacidad a Corte.P-M Ratio Colors / No Values: Colores de Relación Demanda/Capacidad a Fuerza Axial yFlexión (sin valores)Cont. Plate Area / Doubler Plate Thickness: Area requerida de planchas de Continuidad y

Espesor requerido de planchas (dobles) adosadas al alma.Beam/Column Capacity Ratios: Relación de capacidad dada por la sumatoria de MomentosResistentes en Vigas / Momentos Resistentes en Columnas que concurren a un Nodo, en cada plano.P-M Colors / Beam Shear Forces: Colores de Relación Demanda/Capacidad a Fuerza Axial yFlexión. Valores de fuerzas de Corte en Vigas.P-M Colors / Brace Axial Forces: Colores de Relación Demanda/Capacidad a Fuerza Axial yFlexión. Valores de fuerzas Axiales en Arriostramientos.

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202

Ing. Eliud Hernández / [email protected] / 58-412-2390553

10.1.8. Change Design Section: Cambiar la sección del Diseño

10.2. Concrete Frame Design: Diseño de Elementos en Concreto.

Secciones disponibles para cambiar lasección original diseñada.

Seleccionar Combinaciones de Diseño

Ver y/o Redefinir Parámetros de Diseño

Comenzar el diseño y/o Chequeo de la Estructura

Diseño Interactivo de elementos en Acero

Mostrar Información del Diseño

Cambiar la Sección de Diseño

Borrar las Secciones de Diseño del Ultimo Análisis

Verificar la Sección de Análisis Vs Sección de Diseño

Borrar definiciones de los parámetros en Acero

Borrar los resultados del Diseño en Acero

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203

Ing. Eliud Hernández / [email protected] / 58-412-2390553

10.2.1. Select Design Combo: Seleccionar Combinaciones para el Diseño.

10.2.2. View/Revise Overwrites: Ver y/o Redefinir Parámetros de Diseño.

Lista de Combinaciones

CombinacionesAgregadas

En Este Formulario se puede especificar o redefinir en la casilla correspondiente,la Sección de diseño, Tipo de Elemento, Factor de reducción de carga viva,Factores de longitud No arriostrada, Factores de longitud efectiva y Coeficientes,tanto para uno o varios elementos de Concreto Armado.

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204

Ing. Eliud Hernández / [email protected] / 58-412-2390553

10.2.3. Start Design/Check of Structure:

Iniciar el Diseño y/o revisar la estructura contemplando las combinaciones, coeficientes ydefiniciones particulares realizadas previamente en la misma siguiendo los lineamientosnormativos establecidos.

10.2.4. Display Design Info:

Mostrar la información del Diseño de acuerdo a la Norma Aplicada.

Salida del diseño

Datos de Entrada parael Diseño

Longitudinal Reinforcing: Refuerzo LongitudinalRebar Porcentaje: Cuantía del acero de refuerzo longitudinalShear Reinforcing: Refuerzo de acero por Corte.

Column P-M-M Interaction Ratios: Relación Demanda/ Capacidad a flexo-compresión enColumnas.(6/5) Beam/Column Capacity Ratios: Relación de capacidad dada por la sumatoria de (6/5)Momentos resistentes en Vigas / Momentos Resistentes en Columnas, que concurren a un nodo,en cada plano.Column/Beam Capacity Ratios: Relación de capacidad dada por la sumatoria de MomentosResistentes en Columnas / Momentos Resistentes en Vigas que concurren a un Nodo, en cada plano.Joint Shear Capacity Ratios: Relación Demanda/Capacidad a Corte en las JuntasTorsión Reinforcing: Refuerzo de acero por Torsión.

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205

Ing. Eliud Hernández / [email protected] / 58-412-2390553

10.2.5. Change Design Section: Cambiar la sección del Diseño

Secciones disponibles para cambiar lasección original diseñada.

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206

Ing. Eliud Hernández / [email protected] / 58-412-2390553

10.3. Composite Beam Design: Diseño de Vigas Mixtas

10.3.1. Select Design Group: Seleccionar grupos de Diseño

Seleccionar Grupos de Diseño

Seleccionar Combinaciones de Diseño

Ver y/o Redefinir Parámetros de Diseño

Comenzar el Diseño con criterios de Uniformidad

Comenzar el Diseño sin criterios de uniformidad

Diseño Interactivo de Vigas Mixtas

Mostrar Información del Diseño

Anular la sección definida por Auto-Selección

Cambiar la Sección de Diseño

Borrar las Secciones de Diseño del Ultimo Análisis

Verificar la Sección de Análisis Vs Sección de Diseño

Verificar Todos los elementos que Satisfacen

Borrar definiciones de los parámetros en Vigas Mixtas

Borrar los resultados del Diseño de Vigas Mixtas

Elección de grupos

Grupos para el Diseño

Grupos Existentes

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207

Ing. Eliud Hernández / [email protected] / 58-412-2390553

10.3.2. Select Design Group: Seleccionar grupos de Diseño

10.3.3. View/Revise Overwrites: Ver y/o Redefinir Parámetros de Diseño.

CombinacionesPor Eta a Constructiva

CombinacionesPara Flecha

Lista de Combinaciones

CombinacionesAgregadas

CombinacionesPor Resistencia

Propiedades a Modificar referente ala Viga, Flechas, Vibración delsistema de piso, Tipo de Losa.Conectores de Corte.

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Ing. Eliud Hernández / [email protected] / 58-412-2390553

10.3.4. Start Design Usign Similarity: Comenzar el Diseño con criterios de Uniformidad

10.3.5.Start Design Without Similarity: Comenzar el Diseño sin criterios de Uniformidad10.3.6. Display Design Info: Mostrar Información del Diseño.

10.3.7. Change Design Section: Cambiar la sección del Diseño para Vigas mixtas

Mombre de Vigas.Grupos de Diseño

Secciones de VigasEsfuerzo cedenteConectores de CorteContraflechaReacciones en los Extremos

Coeficiente de suficiencia por

resistencia:

Cargas ConstructivasCargas Finales

Coeficiente de suficiencia

por Flecha:

Carga VivaCarga Total

Secciones disponibles para cambiar lasección original diseñada.

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Ing. Eliud Hernández / [email protected] / 58-412-2390553

10.4. Shear Wall Design: Diseño de Muros de Corte.

Seleccionar Grupos de Diseño

Ver y/o Redefinir Parámetros del Objeto PIER

Definir las Secciones PIER para revisión

Comenzar el Diseño y/o Revisión de la Estructura

Diseño Interactivo de Muros

Mostrar la Información del Diseño

Borrar definiciones de los parámetros Pier y/o Spandrel

Borrar los resultados del Diseño de Muros

Asignar una Sección PIER a chequear.

Ver y/o Redefinir Parámetros del Objeto SPANDREL

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210

Ing. Eliud Hernández / [email protected] / 58-412-2390553

10.4.1. Select Design Combo: Seleccionar Combinaciones para el Diseño.

10.4.2. View/Revise Overwrite: Ver y/o Redefinir parámetros de Diseño.

Lista de Combinaciones

CombinacionesAgregadas

Propiedades a Modificar referente al diseño de Muros (Pier). Tipode Sección, Tipo de refuerzo, espaciamientos, recubrimiento,

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211

Ing. Eliud Hernández / [email protected] / 58-412-2390553

10.4.3. Define Pier Section for Checking: Definir las Secciones PIER para Revisión.

 Nombre de la Sección

Material Base

Agregar una sección de PIER

Agregar una sección de PIER a partirde un muro existente

En el Section Designer se puede especificar el acero longitudinal dela sección de Muro, aplicado al PIER correspondiente.

Diagrama deInteracción.

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212

Ing. Eliud Hernández / [email protected] / 58-412-2390553

10.4.4. Display Design Info: Información del Diseño.

Cuantía de Acero de refuerzolongitudinal requerido

Revisión y Diseño de PIERS

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213

Ing. Eliud Hernández / [email protected] / 58-412-2390553

Diseño o Revisión General del Muro

 por Flexión y Fuerza Axial

Revisión deElementos de Borde

Diseño or Corte

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Ing. Eliud Hernández / [email protected] / 58-412-2390553

Area de Acero longitudinalrequerido (Arriba y Abajo)

Diseño de SPANDRELS (Dinteles)

Acero LongitudinalRequerido

Diseño por Flexión

Diseño or Corte

Diseño del AceroDiagonal

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Ing. Eliud Hernández / [email protected] / 58-412-2390553

Area de Acero PorCorte (Cm2/m)

Diseño por Corte de PIER

y SPANDRELS

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Ing. Eliud Hernández / [email protected] / 58-412-2390553

III. EJEMPLO.-

Modelaje, Análisis y Diseño Estructural de una Edificación Mixta

(Concreto y Acero).

1) Elegimos las unidades de Inicio (Kg,m)

2) Activamos el Menú File y escogemos la opción “New Model” a fin de comenzar a

generar el Modelo 3D.

Unidades

 Nuevo Modelo

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217

Ing. Eliud Hernández / [email protected] / 58-412-2390553

3) Al Escoger la opción “New Model” se nos presenta un formulario donde se puede

decidir comenzar el Modelo con las definiciones y/o preferencias de algún archivo

existente, o bien, iniciar el modelo sin ningún tipo de definiciones preestablecidas. En

Nuestro caso a modo de ejemplo, utilizaremos la opción “No”, es decir, sin parámetros

iniciales.

4) Luego, se nos presenta un formulario para definir Número de Ejes, distancia entre

Ejes, Pisos, Altura de Entrepisos y el tipo de estructura predeterminada a utilizar para

generar el modelo. En Nuestro utilizaremos “Grid Only” a fin de mostrar el ejemplo

paso a paso.

Buscar Archivo Archivo por Defecto Comenzar sin Definiciones

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Ing. Eliud Hernández / [email protected] / 58-412-2390553

6) Una vez finalizada la configuración geométrica antes realizada, se escoge la opción

“Grid Only” obteniéndose en pantalla la definición de ejes y pisos en las dos ventanas

activas verticalmente.

7) Guardamos el Modelo. . . siguiendo la ruta (File / Save as / Ejemplo 1)

8) Procedemos a dibujar los objetos Lineales (Vigas, Columnas, Arriostramientos) que

conforman el Modelo.

9) Todos los objetos Lineales pertenecientes a los ejes principales pueden dibujarse

simultáneamente siguiendo la ruta:

(Draw / Draw Lines Objects /Create Lines in region or at clicks)

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220

Ing. Eliud Hernández / [email protected] / 58-412-2390553

Al escoger esta opción se encierra utilizando el Mouse toda la estructura y se generan cadauno de los elementos.

Debe generarse un cuadrodonde la estructura quede

encerrada

Modelo 3D generado

Eje 1 generado

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Ing. Eliud Hernández / [email protected] / 58-412-2390553

10) Nos ubicamos en el piso 4 y dibujamos las vigas secundarias.

(Draw / Draw Lines Objects / Create Secondary Beams in region or at clicks)

Viga de Transferencia

Piso 4

Se hace un Clic en cada cuadrantede “Grid Lines” y automáticamente se obtiene

La viga de transferencia en la dirección indicada

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Ing. Eliud Hernández / [email protected] / 58-412-2390553

11) Ahora, procedemos de igual forma con las correas.

 Número de Correas

Se hace un Click en cada cuadrantede “Grid Lines” y automáticamente se obtienen

las correas en la dirección indicada

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Ing. Eliud Hernández / [email protected] / 58-412-2390553

12) Seleccionamos las Vigas de transferencia y las correas ya ubicadas en el Piso 4

13) Una vez seleccionadas se sigue la ruta:

(Edit / Replicate)

Selección de Correas y vigasDe Transferencia.

Réplicas a nivel de Piso

Piso donde se va a realizarLa copia de los elementos

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Ing. Eliud Hernández / [email protected] / 58-412-2390553

A continuación se muestra la disposición de vigas de transferencia y correas en los pisos 4 y5, una vez realizada la réplica correspondiente.

Piso 4 Piso 5

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Ing. Eliud Hernández / [email protected] / 58-412-2390553

14) Nos ubicamos en el piso 3 y dibujamos los nervios para idealizar la Losa nervada.

(Draw / Draw Lines Objects / Create Secondary Beams in region or at clicks)

 Nervios T

Piso 3

Se hace un Click en cada cuadrante

de “Grid Lines” y automáticamente se obtienenlos Nervios “T” en la dirección indicada

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Ing. Eliud Hernández / [email protected] / 58-412-2390553

15) Procedemos a colocar los arriostramientos concéntricos en los Ejes 1 y 6, siguiendo

la Ruta: (Draw / Draw Lines Objects / Create Braces in región or at clicks)

Tipo V Invertida

Tipo V Simple

Se hace un Click en el piso correspondienteEntre los ejes donde se quiere ubicar los

arriostramientos Tipo V Invertida

Se hace un Click en el piso correspondienteEntre los ejes donde se quiere ubicar los

arriostramientos Tipo V Simple.

Eje 6 Eje 1

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16) Una vez modelados los objetos lineales procedemos a modelar las losas de cada uno

de los entrepisos, tomando en cuenta el cambio de uso que se tiene por zona.

(Draw / Draw Area Objects / Draw Area)

Entrepiso Nivel 1

Losa 2

Losa 1

Se modelan las losas marcando el perímetro correspondiente paracada una, es decir, haciendo clic en los puntos límites de las mismas.

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Ing. Eliud Hernández / [email protected] / 58-412-2390553

Entrepiso Nivel 2

Losa 2

Losa 1

Se modelan las losas marcando el perímetro correspondiente paracada una, es decir, haciendo clic en los puntos límites de las mismas.

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Entrepiso Nivel 3

Losa

Se modelan las losas marcando el perímetro correspondiente paracada una, es decir, haciendo clic en los puntos límites de las mismas.

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Entrepiso Nivel 4

Sofito metálico

Se modela el sofito metálico y vacíos marcando el perímetro correspondiente para cada una, es decir, haciendo clic en los puntos límites de los mismos.

Vacío

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Ing. Eliud Hernández / [email protected] / 58-412-2390553

Entrepiso Nivel 5

Sofito metálico

Se modela el sofito metálico marcando el perímetro correspondiente,es decir, haciendo clic en los puntos límites del mismo.

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Ing. Eliud Hernández / [email protected] / 58-412-2390553

16) Disponer de Vínculos tipo Arriostramiento en los Nodos Base.

16.1) Seleccionamos los Nodos Base.

16.2) Luego, seguimos la Ruta: Assign / Joint/Point / Restraints (Supports)

 Nodos Base

Empotramientos

Articulaciones

Rodillos

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Ing. Eliud Hernández / [email protected] / 58-412-2390553

17) Definimos Los Materiales a utilizar en el Proyecto.

 Ruta: (Define / Material Properties)

17.1) Definimos la calidad del Concreto y el esfuerzo cedente del acero de Refuerzolongitudinal y transversal. Seleccionamos CONC y elegimos la opciónmodify/Show Material.

Resistencia del ConcretoEsfuerzos cedentes del acero de refuerzoPropiedades Generales

 Nombre

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Ing. Eliud Hernández / [email protected] / 58-412-2390553

17.2) Definimos la Calidad del Acero Estructural. Seleccionamos STEEL y elegimos laopción modify/Show Material.

18) Definimos las secciones y perfiles a Utilizar en la Estructura.

 Nota: Para ello elegimos las unidades en cms ubicadas en la parte inferior derecha

 Ruta: (Define / Frame Sections)

Acero Tipo A-36Esfuerzo CedenteEsfuerzo ÚltimoCosto por Peso Unitario.

Propiedades Generales

 Nombre

Agregar unaSección Nueva

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Ing. Eliud Hernández / [email protected] / 58-412-2390553

A fin de definir las secciones de columnas, nervios y vigas de concreto armado, utilizamosla opción “Add Rectangular”

18.1) Generamos la sección de columna de concreto armado C50x50

Columna 50 x 50

Concreto Armado

Dimensiones

Opción para indicar el acero de refuerzo

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Ing. Eliud Hernández / [email protected] / 58-412-2390553

Al seleccionar la opción “Reinforcement…”, se tiene lo siguiente:

Especificamos que la sección va a serchequeada y no diseñada

Recubrimiento

 Número de barras en lasdos direcciones

Designación de barras enla cara y en las esquinas

Diseño Tipo: Columna

Configuración del Refuerzo: Rectangular

Tipo de refuerzo lateral: Ligaduras

Vista de la secciónreforzada de concreto

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Ing. Eliud Hernández / [email protected] / 58-412-2390553

18.2) Generamos la sección de viga de concreto armado V40x55

Al seleccionar la opción “Reinforcement…”, se tiene lo siguiente:

Viga 40 x 55

Concreto Armado

Dimensiones

Opción para indicar el acero de refuerzo

Recubrimiento al centro de la barra en el Tope

Recubrimiento al centro de la barra abajo

Opción para definir el Acero de refuerzo real de lasección colocada en los extremos de la viga

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Ing. Eliud Hernández / [email protected] / 58-412-2390553

18.3) Generamos la sección de Nervio de concreto armado.

Al seleccionar la opción “Reinforcement…”, se tiene lo siguiente:

 Nervio

Concreto Armado

Dimensiones

Opción para indicar el acero de refuerzo

Recubrimiento al centro de la barra en el Tope

Recubrimiento al centro de la barra abajo

Opción para definir el Acero de refuerzo real de lasección colocada en los extremos de la viga

(No aplica en este caso)

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Ing. Eliud Hernández / [email protected] / 58-412-2390553

18.4) Importamos las secciones de perfiles metálicos Doble T (IPE, HEA).

 Ruta: C:/Program Files/ Computers and Structures/ ETABS/ euro.pro

Importar Secciones

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Ing. Eliud Hernández / [email protected] / 58-412-2390553

Al elegir la opción euro.pro se nos presenta la lista de perfiles europeos del Tipo IPE,HEA, HEB, HLS, etc.

Seleccionamos los IPE y HEB. Se puede oprimir “control” para seleccionar más de un perfil de cualquier tipo.

Lista de Perfiles

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Ing. Eliud Hernández / [email protected] / 58-412-2390553

19) Una vez definidas las secciones de concreto armado y de acero procedemos a

asignar dichas secciones a los objetos lineales conformados por los nervios, vigas y

columnas.

En primer lugar nos ubicamos en el Nivel de Entrepiso 1, seleccionamos las vigas y lesasignamos la sección correspondiente previamente definida.

 Ruta: Menu Assign/Frame Sections

Selección

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Este procedimiento se repite en el nivel 2,3, 4 y 5. A continuación se presentan cada unade las plantas indicando las secciones en cada caso.

Sección asignadaa las vi as

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Nivel 2.

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Nivel 3.

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Nivel 4.

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Nivel 5.

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Una vez definidas las vigas y nervios, procedemos a seleccionar las diagonales y columnas para asignarles sus respectivas secciones. Para este caso utilizamos las vistas de los ejes.

 Ruta: Menu View / Set Elevation View

Eje 1

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Eje 2

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Eje 3

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Eje 4

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Eje 5

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Eje 6

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20) Procedemos a definir las secciones para los objetos de área.

 Ruta: Menu Define / (Wall /Slab /Deck Sections) / Add New Slab

Para la Losa del Entrepiso 1 y 2, se tiene

Para la Losa nervada del Entrepiso 3, se tiene

Losa Maciza de 20 cms

Concreto Armado

Espesor de 20 cms

Tipo: Shell

Losa Nervada

Otro

Espesor de 1 cms (se coloca un espesor muy pequeño

a fin de no modificar la Inercia de la Losa). Esta losa

se coloca sobre los nervios de sección T para trasmitir

las cargas por ancho tributario

Tipo: Membrana

Distribuir las Cargas en un solo sentido

(sobre las correas)

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Para el sofito metálico (Deck) de los entrepisos 4 y 5, se tiene

Losacero

Figura (Típica)

Concreto Armado

Propiedades (cms)

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21) Una vez definidas las secciones de área procedemos a asignar dichas secciones a los

objetos de área en cada uno de los entrepisos.

 Nos ubicamos en los niveles de entrepiso 1, 2 y 3, seleccionamos las áreas y les asignamos lasección correspondiente previamente definida.

LM20: Losa Maciza de 20 cms.

Piso 1 Piso 2

Piso 2LN: Losa Nervada

Sentido de Carga

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Por último nos ubicamos en los niveles de entrepiso 4 y 5, seleccionamos las áreas y lesasignamos la sección correspondiente previamente definida.

22) Procedemos a definir los casos de cargas.

 Ruta: Menu Define / Static Load Cases

Piso 4

LosaceroAberturas

Sentido de Carga

Piso 5

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23) Procedemos a asignar las cargas gravitacionales en cada uno de los entrepisos,

directamente sobre las áreas y las vigas perimetrales por acción de la tabiquería.

Procedimiento: Se seleccionan las áreas y luego se sigue la Ruta:

 Menu Assign / Shell Area Loads / Uniform.

Menu Assign / Frame Line Loads / Uniform.

SCP: 300 Kg/m2

CV: 250 Kg/m2

Piso 1 Piso 2

SCP: 500 Kg/m

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Ing. Eliud Hernández / [email protected] / 58-412-2390553

Finalmente, Se aplica de igual manera también para los pisos 4 y 5

 Menu Assign / Frame Line Loads / Uniform.

SCP: 300 Kg/m2

CV: 250 Kg/m2

Piso 4

SCP: 500 Kg/m

SCP: 500 Kg/m

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ING. ELIUD HERNANDEZ 

C.I.V. No. 134353 

NORMA 1756-REV 2001 "EDIFICACIONES SISMORRESISTENTES"

Factor de importancia (uso) TABLA 6.1

GRUPO = GRUPO αααα

Ver Norma pags. 23 y 25 A 1.30

αααα = 1.15 B1 1.15

B2 1.00

Aceleracion de zona (COEFICIENTE DE ACELERACION HORIZONTAL)TABLA 4.1

Zona = ZONAS SISMICAS Ao

Ao= 0.30 7 0.40

6 0.35Para ZONA ver la Norma 5 0.30

Pags. 15 a 20 4 0.25

3 0.20

2 0.151 0.10

CORRELACION APROXIMADA ENTRE LAS VELOCIDADES DE ONDAS DE CORTE, VS, CON LA COMPACIDAD,LA RESISTENCIA A LA PENETRACION DEL ENSAYO SPT Y LA RESISTENCIA AL CORTE NO DRENADO DEARCILLAS, Su.

TABLA C - 5.1, Pag. C-22

(kgf/cm²) (kPa)-- --

-- --

FORMA ESPECTRAL Y FACTOR DE CORRECCIONϕϕϕϕ

TABLA 5.1, Pag. 21

F. Esp. S2 Vsp (m/s) H (m) ϕϕϕϕ ϕϕϕϕ

ϕ =ϕ =ϕ =ϕ = 0.90 > 500 - S1 0.85 S1 1.00

< 30 S1 0.85 S1 1.00

30 - 50 S2 0.80 S2 0.90

> 50 S3 0.70 S2 0.90

< 15 S1 0.80 S1 1.0015 - 50 S2 0.80 S2 0.90

> 50 S3 0.75 S2 0.90≤ 50 S3 0.70 S2 0.95

> 50 S3(a)

0.70 S3 0.75

≤ 15 S3 0.70 S2 0.90

> 15 S3(a)

0.70 S3 0.80

-  H1 S2(c) 0.65 S2 0.70

(a) Si Ao ≤ 0.15, úsese S4

(b) El espesor de los estratos blandos o sueltos (Vs < 170 m/s) debe ser mayor que 0,1 H.

(c) Si H1 ≥ 0,25 H y Ao ≤ 0,20 úsese S3

Descripción del Material

Vs> 400

N1 (60)Velocidad Promedio

de Ondas de Corte, Vs(m/s)

Resistencia al Corte NoDrenada Su

Vs> 700

170 - 250

Formaespectral

Material

Suelos firmes / medios densos

< 0.40

250 ≤ Vs ≤ 400

170 ≤ Vs ≤ 250 0.40 - 0.70

Suelos Firmes o

Medinamente Densos (Baja

Rigidez)

10 ≤ N1(60) ≤ 20

N1(60) > 50 Vs> 400

20 ≤ N1(60) ≤ 50

Roca Dura

Roca Blanda

Suelos Muy Duros o Muy

Densos (Rígidos)

Suelos Duros o Densos

(Medianamente Rígidos)

--

--

N1(60) < 10 < 40

40 - 70

>1.00

0.70 - 1.00 70 - 100

>1.00

Suelos Blandos o Sueltos

(Muy Baja Rigidez)Vs < 170

Roca blanda o meteorizada y

suelos muy duros o muy densos

Roca sana / fracturada

> 400

Zona sismica 1 y 4

Peligro Sismico

Elevado

Intermedio

Bajo

Suelo duros o densos 250 - 400

Suelos blandos o sueltos(b)

intercalados con suelos mas

rigidos

Zona sismica 5 y 7Forma

espectral

Suelos blandos / sueltos < 170

B1

5

24) Procedemos a Definir el espectro de Diseño a fin de contemplar la acción sísmica.

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NIVELES DE DISEÑO (ND)TABLA 6.2

GRUPO = B1Zona = 5 1Y2 3Y4 5,6Y7

Tabla 6.2 ND2 ND3 ND3ND = ND3 ND3

Ver Norma pag. 26 ND1 (*) ND2 (*) ND3

ND2 ND3 ND2 (**)ND3

FACTORES DE REDUCCION RTABLA 6.4

Tipo Est. IVer Norma pag. 29

ND = ND3 I II III IIIa IVVer Norma pag. 29 ND3 6.0 5.0 4.5 5.0 2.0

R = 4.00 ND2 4.0 3.5 3.0 3.5 1.5

ND1 2.0 1.75 1.5 2.0 1.25

CRITERIO DEL REVISOR

I(1) II III IIIa IV

ND3 6.0(2)

5.0 4.0 6.0(3)

2.0ND2 4.5 4.0 - - 1.5ND1 2.5 2.25 2.0 - 1.25

I II III IIIa IV

ND3 6.0 5.0 4.0 6.0(1)

2.0ND2 4.0 4.0 - - 1.5ND1 2.25 2.5 2.25 - 1.0

%Amortiguamiento 0.05

VALORES DE ββββ, To y T*TABLA 7.1 Pag. 35

F. Esp. S2 Forma T* ββββ pEspectral (seg)

T* = 0.7 S1 0.4 2.4 1.0ββ = 2.6 S2 0.7 2.6 1.0

p = 1.0 S3 1.0 2.8 1.0

S4 1.3 3.0 0.8

0.1750

VALORES DE T+ (1) (T*/4) ≤≤≤≤ T+≤≤≤≤ T*  (Condición)

TABLA 7.2 Pag. 35

R = 4.00 CASO T  (seg)

R < 5 0.1 (R - 1)

T+ = 0.30 R ≥ 5 0.4

T* = Valor maximo del periodo en elintervalo donde los espectrosnormalizados tienen un valor

(1) Para muros estructurales reforzados con plancha de acero ymiembro de bordes de seccion mixta (Acero - Concreto). Úsese

(1) To ≤ T+

TIPO DE ESTRUCTURAS (SECCION 6.3.1)

GRUPO

NIVEL DEDISEÑO

ESTRUCTURAS DE CONCRETO ARMADOTIPO DE ESTRUCTURAS (SECCION 6.3.1)

NIVEL DEDISEÑO

NIVEL DEDISEÑO

1.11

T+ = Periodo característico devariación de respuesta ductil

(**) Valido paraedificios de hasta 2

pisos u 8 m de altura

TIPO DE ESTRUCTURAS (SECCION 6.3.1)

ββββ = Factor de magnificación promedTo = Valor del periodo a partir delcual los espectros tienen un valor

To = T* / 4 =

B2

ZONA SISMICA

A; B1

ESTRUCTURAS MIXTA ACERO-CONCRETO

(2) En pórticos con vigas de celosia se usará 5.0 limitado aedificios de no mas de 30 metros de altura(3) En aquellos casos donde la conexion viga colectora-columnasea del tipo PR, según la Norma COVENIN 1618-98, úsese 5.0

(*) Valido paraedificios de hasta 10

pisos ó 30 m de altura

(1) Para sistemas con columnas articuladas en base el valor de Rserá multiplicado por 0,75

ESTRUCTURAS DE ACERO

=β=   4 /Rc

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Ing. Eliud Hernández / [email protected] / 58-412-2390553

0.0000 0.3105 0.0000 0.3105

0.0500 0.4524 0.0500 0.2794

0.1000 0.5944 0.1000 0.2529

0.1500 0.7363 0.1500 0.2342

0.2000 0.8073 0.2000 0.2205

0.2500 0.8073 0.2500 0.2101. . . . 1

0.3500 0.8073 0.3500 0.2018

0.4000 0.8073 0.4000 0.2018

0.4500 0.8073 0.4500 0.2018

0.5000 0.8073 0.5000 0.2018

0.5500 0.8073 0.5500 0.2018

0.6000 0.8073 0.6000 0.2018

0.6500 0.8073 0.6500 0.2018

0.7000 0.8073 0.7000 0.2018

0.7500 0.7535 0.7500 0.1884

0.8000 0.7064 0.8000 0.17660.8500 0.6648 0.8500 0.1662

0.9000 0.6279 0.9000 0.1570

0.9500 0.5949 0.9500 0.1487

1.0000 0.5651 1.0000 0.1413

1.0500 0.5382 1.0500 0.1346

1.1000 0.5137 1.1000 0.1284

1.1500 0.4914 1.1500 0.1229

1.2000 0.4709 1.2000 0.1177

1.2500 0.4521 1.2500 0.1130

1.3000 0.4347 1.3000 0.1087

1.3500 0.4186 1.3500 0.1047

1.4000 0.4037 1.4000 0.1009

1.4500 0.3897 1.4500 0.0974

1.5000 0.3767 1.5000 0.0942

1.5500 0.3646 1.5500 0.0911

1.6000 0.3532 1.6000 0.0883

1.6500 0.3425 1.6500 0.0856

1.7000 0.3324 1.7000 0.0831

1.7500 0.3229 1.7500 0.0807

1.8000 0.3140 1.8000 0.0785

1.8500 0.3055 1.8500 0.0764

1.9000 0.2974 1.9000 0.0744

1.9500 0.2898 1.9500 0.0725

2.0000 0.2826 2.0000 0.0706

2.0500 0.2757 2.0500 0.0689

2.1000 0.2691 2.1000 0.0673

2.1500 0.2628 2.1500 0.0657

2.2000 0.2569 2.2000 0.0642

2.2500 0.2512 2.2500 0.0628

2.3000 0.2457 2.3000 0.0614

2.3500 0.2405 2.3500 0.0601

2.4000 0.2355 2.4000 0.0589

2.4500 0.2307 2.4500 0.0577

2.5000 0.2260 2.5000 0.0565

Espectro de Respuesta

Tabla de valores

Espectro de Diseño

To   0.1750

T*   0.7000

T+   0.3000

T+ def    0.3000

R   4.00

C   1.1137

α   1.1500β   2.6000

Φ   0.9000

Ao   0.3000

ρρρρ   1.0000 

 Nota: Se copian los valores del espectro de diseño en un archivo de texto (.txt)

Espectro de Respuesta

Espectro de Diseño.

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25) Procedemos a Definir los casos de Análisis Espectral.

 Ruta: Menu Define / Response Spectrum

Agregar un Nuevo caso

espectral

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26) Procedemos a Realizar la discretización de las áreas (Mallas internas y externas)

.- Seleccionamos las áreas tipo Shell del Primer piso, y luego seguimos la Ruta:(Menu Assign / Shell Area / Area Object Mesh Options)

Area Discretizada en múltiples

elementos finitos tipo shell

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.- De igual manera vamos seleccionado cada una de las áreas en los pisos 2 y3, y luegoseguimos la Ruta: (Menu Assign / Shell Area / Area Object Mesh Options). De esta

forma se obtiene una discretrización coherente a fin de analizar dichas losas y podertransmitir las cargas con un mínimo error numérico.

27) Procedemos a asignar en cada planta el diafragma rígido correspondiente.

.- Seleccionamos las areas tipo Shell del Primer piso, y luego seguimos la Ruta:

(Menu Assign / Shell Area / Diaphragms)

.- De igual manera vamos seleccionado cada una de las áreas en los pisos 2, 3, 4 y 5, yluego seguimos la Ruta: (Menu Assign / Shell Area / Area Object Mesh Options). De

esta forma se obtiene define el centro de rigidez de cada nivel.

Centro de Rigidez del

Diafragma de Piso.

2do Piso 3er Piso 4to Piso

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28) Definimos la Masa de Cada Diafragma (Centro de Masa)

  .- Seguimos la Ruta: (Menu Define / Mass Source)

29) Definimos si se incorpora la carga sísmica especial.

Se asignan los factores de participación

de masa por tipo de carga

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30) Definimos las Opciones de Análisis.

.- Seguimos la Ruta: (Menu Analyze / Set Análisis Options)

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31) Revisamos el Modelo.

.- Seguimos la Ruta: (Menu Analyze / Check Model)

32) Run Analysis……. Realizar el Análisis.

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33) Evaluamos la Respuesta Estructural, ante el régimen de Cargas Gravitacionales y

Sísmicas.

  33.1) Seguimos la Ruta: (Menu Display / Show Mode Shape)

Modo 1: T = 0.57s Modo 2: T = 0.48s

Modo 3: T = 0.42sModo 4: T = 0.26s

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33.2) Seguimos la Ruta: (Menu Display / Show Member Forces – Stress Diagram )

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33.3) Seguimos la Ruta: (Menu Display / Show Story Response Plots.)

Corte de Piso (Sx)

Deriva de Piso (Sx)

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33.4) Seguimos la Ruta: (Menu Display / Show Tables.)

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34) Elección de Normas para el Diseño.

.- Seguimos la Ruta: ( Menu Options / Preference)

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35) Definición de Combinaciones.

.- Seguimos la Ruta: ( Menu Define / Add default design Combos)

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36) Diseño Sismorresistente en Concreto Armado.

.- Seguimos la Ruta: (Menu Design / Concrete Frame Design / Start Design)

  36.1) Menu Display Design Info.

36.1.1) Longitudinal Reinforcing. (Acero Longitudinal en Vigas)

 Nivel 1  Nivel 2

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36.1.2) Column P-M-M Interaction Ratio.

.- Coeficiente de Suficiencia en Columnas. Debe ser menor o igual a 1.00

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En general, al seleccionar una determinada viga y hacer clic en el botón derecho del Mouse,se tiene lo siguiente:

Donde,

Top Steel: Acero SuperiorBottom Steel: Acero inferior

Shear Steel: Acero por corte (cm2/cm). Es decir, representa el área de acero requerida para

una separación de estribos cada 1 cm.

Station Loc: Distancia a la cual se está diseñando.

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.- En el caso del acero por corte de la viga, el programa lo determina según el nivel de diseñodel elemento. Por ejemplo, si se escoge “Sway Special” se diseña por capacidad, es decir, elárea de acero por corte es función de la carga gravitacional mayorada mas el corte

 proveniente de suponer que en los extremos de la viga se generan las rótulas plásticas a

flexión.

Capacidad Momento (Izquierda) con el acerode cálculo.

Capacidad Momento (Derecha) con el acero decálculo

Cortes por Capacidad con el acero de

cálculo

Es importante destacar que el corte debe revisarse para los aceros reales colocados y nolos calculados, por tanto vamos a proceder a indicar los aceros superiores e inferiores

finales a la izquierda y la derecha de las vigas. Esto implica, quitar el análisis y luego iral menú Define / Frame Sections.

Si el Corte por capacidad es superior al corte

gravitacional implica que φVc = 0

Corte por Gravedad

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Cortes por Capacidad con el acero Real a colocaren planos. El valor es mayor al obtenido

inicialmente.

Corte por Gravedad

Capacidad Momento (Izquierda) con el aceroreal a colocar en Planos

Capacidad Momento (Derecha) con el acero

real a colocar en planos.

Si el Corte por capacidad es superior al cortegravitacional implica que φVc = 0

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36.1.4) Joint Shear Capacity Ratios.(Factor de Capacidad a Corte Nodos).

Para ser satisfactorio, debe ser menor o igual a 1.00

Es importante destacar que este factor de Capacidad a Corte En Los Nodos  tambiéndebe determinarse con los aceros reales colocados y no los calculados de Vigas ycolumnas, pertenecientes al sistema resistente a sismo. En este caso, la columna tiene unacero definido desde el inicio del modelo, mientras que en las vigas, luego de conocer la

demanda de acero longitudinal en las mismas por el régimen de cargas, se ha fijado unacero a colocar en los extremos de cada elemento (arriba y abajo), a fin de evaluar en su

condición real.

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37) Diseño en Acero.

.- Seguimos la Ruta: (Menu Design / Steel Frame Design / Start Design)

El programa ETABS determina el coeficiente de Suficiencia (C.S) de cada uno de los

elementos (Correas, Vigas, Arriostramientos y Columnas) que pertenecen a la estructura de

conformidad con las combinaciones establecidas en la aplicación de la norma AISC-LRFD

(Estados Límites). El Coeficiente de Suficiencia expresa la relación crítica de

Demanda/Capacidad en la Interacción de la fuerza axial y los momentos actuando

simultáneamente, así como las flechas máximas permitidas, debido a ello, en cualquier caso

debe ser igual o menor a 1.00.

Es importante destacar que en el sistema resistente a sismo tipo “SMF” “Special Moment

Frames” se ha verificado previamente que:

1) Los perfiles para las Vigas y Columnas sean compactos Sísmicos

2) Las vigas posean adecuado soporte lateral. 3) El criterio Columna Fuerte-Viga Débil  en cada Nodo considerando un valor de

sobre-resistencia (Ry) en vigas igual a 1.50.

Por otra parte, en el sistema resistente a sismo tipo “SCBF” “Special Concentrically Braced

frames” se ha verificado previamente que:

1) Los perfiles para los arriostramientos y Columnas sean compactos Sísmicos

2) Los arriostramientos cumplan con la esbeltez máxima permitida igual a 4*(E/Fy)1/2

3) Los arriostramientos estén colocados de manera alternante y simétrica.

4) Las columnas cumplan con el requisito de resistencia axial requerida por la acción

inelástica de las diagonales.

 Nota: Estos Criterios son de acuerdo a la Norma AISC 341-05 “Sesimic Provisions”.

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Coeficiente de

Suficiencia

Revisión a carga Axial

Revisión a Momentos

Revisión a Corte

Coef. de Suficiencia

Datos del Elemento

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37) Diseño de Vigas Compuestas.

.- Seguimos la Ruta: (Menu Design / Composite Beam Design / Start Design)

El programa  ETABS   determina el coeficiente de Suficiencia (C.S) de cada uno de los

elementos en sección mixta, de conformidad con las combinaciones establecidas para la

condición de servicio y condición última. El Coeficiente de Suficiencia expresa la relación

crítica de Demanda/Capacidad para flechas, a corte y a flexión, así como la vibración del

sistema de piso.

Al seleccionar algún elemento, se tiene:

Demanda/Capacidad a Corte y

Momento para la condición de

servicio y Ultima.

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Sumario

Relación

Demanda/Capacidad

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Resistencia

RevisiónPor Corte

Reacciones

RevisiónPor Flexión

Conectores de Corte

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