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Ing. Ramon Samillán Farro.
Reg. CIP.Nº 74056
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Al igual que el programa SAP2000, puede realizar análisis de estructuras complejas, pero la
diferencia es que posee más opciones que nos permiten agilizar el proceso del
modelado y diseño de edificaciones.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
 Cálculos automáticos de coordenadas de centro de masas y centros
de rigidez.
 Calculo Automático de masas del edificio a partir de los casos de
cargas elegidos.
 Optimizado para modelado de Edificios altos y de muchos niveles.
 Genera modelos complejos en 3D usando planta, elevación y vistas
desarrolladas.
 Definición de las geometrías de modelos en forma rápida e intuitiva
 Cuenta con Extensas facilidades de análisis tridimensional.
 Modelaje rápido de múltiples pisos usando el concepto de pisos similares.
 Plantillas Automatizadas para estructuras típicas.
 Fácil edición, duplicando y generando elementos con comandos “Move”, “Merge”
“mirror” , “Replicate”
 Multiples vistas ortográficas y en perspectiva con Acercamientos y referencia.
 Asignación de propiedades, cargas y apoyos en pantalla.
 Opciones Poderosas para agrupación selección y visualización de miembros.
 Opciones para cortar, Copiar y pegar.
 Niveles ilimitados de deshacer y rehacer.
 Importación y exportación de la geometría del modelo por DXF de AutoCAD.
Creación de un nuevo
modelo en ETABS
Abrir un archivo existente
o creado anteriormente
Menú de comandos
Barra de
herramientas
Barra
principal
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INICIO DEL MODELO:
 File > > New Model > Ctrl + N = Nuevo Modelo
Utilizar valores
predeterminados
Usar configuración de un archivo
Usar configuración del modelo
con los valores establecidos en la
parte de abajo
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PLANTILLAS PREDETERMINADAS:
1. Blank: Partir de una plantilla en blanco
2. Grid only: Rejillas de la estructura
3. Steel Deck: Estructura de pórticos en Acero
4. Staggered Truss: Estructura de Acero utilizando armaduras espaciales
5. Flat Slab: Estructura de Concreto armado utilizando losas macizas sobre capiteles
6. Flat Slab with Perimeter Beams: Estructura de Concreto armado utilizando losas
macizas sobre capiteles y vigas perimetrales.
7. Waffle Slab: Estructura de Concreto armado utilizando losas reticulares y capiteles.
8. Two Way or Ribbed Slab: Estructura de concreto armado con vigas en dos
direcciones y losas nervadas.
EDICIÓN DE EJES CON DISTANCIAS ALEATORIAS Y ALTURA ENTREPISOS:
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4
CONFIGURACION EN PLANTA XY:
CONFIGURACION EN ELEVACION:
LISTA GENERAL DE MENÚ PANTALLA:
UBICACIÓN DE
MENÚS
DESPLEGABLES
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5
UNIDADES DE MEDIDA:
ETABS trabaja con cuatro unidades básicas: fuerza, longitud, temperatura y tiempo. El programa
ofrece diferentes sets de unidades compatibles de fuerza, longitud y temperatura para elegir
como “Kip, in, F” o “N, mm, C”. El tiempo siempre se mide en segundos.
Se hace una distinción entre masa y peso. La masa se usa para calcular la inercia dinámica y para
todas las cargas causadas por la aceleración del suelo. El peso es la fuerza cuando se
especifiquen valores de peso, unidades de masa al especificar valores de masa.
Luego de iniciado el modelo, se requiere un ajuste del set de unidades, estas se convierten en
las unidades base. Aunque después el usuario puede cambiar dichas unidades.
La medida angular siempre usa las siguientes unidades
Geometría: La orientación de cortes, siempre se mide en grado.
Los desplazamientos rotatorios: Se mide en radianes.
La frecuencia: Se mide en ciclos / segundos (Hz).
* Opción de selección y aplicación múltiple: Permite seleccionar, asignar y realizar
cambios utilizando diferentes opciones tales como:
- One Story: Aplica sólo a un piso.
- All Story: Aplica a todos los pisos del modelo.
- Similar Stories: Aplica a los pisos similares.
U. LONGITUD
U. FUERZA
U. TEMPERATURA
UNIDADESSISTEMA DE
COORDENADAS
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LISTA GENERAL DEL MENÚ DE COMANDOS:
A. (FILE)  INICIALIZACIÓN DE UN MODELO:
Para acceder a las plantillas o modelos genéricos de análisis, guardar, importar y exportar, hacer
click en el menú file.
B. (EDIT)  EDICIÓN:
Se utiliza para realizar los cambios al modelo se debe seleccionar previamente los objetos a
editar. Para acceder a las operaciones de edición debemos, hacer click en el menú edit.
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C. (VIEW)  VISTA:
Con este comando podemos generar vistas en perspectiva acceder a las herramientas de
zoom, pan, anotación hacer click en menú View
D. (DEFINE)  DEFINICIÓN:
Mediante el menú Define podemos definir los tipos de
materiales, secciones, grupos tipos de cargas, funciones a utilizar
en el análisis, combinaciones, etc. Hacer click en el menú Define
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E. (DRAW)  DIBUJO:
Nos permite realizar el dibujo de los elementos estructurales hacer click en menú Draw.
F. (SELECT)  SELECCIÓN:
En esta lista de menú tenemos opciones para la selección de objetos sobre los cuales se realizara
una acciones, hacer click en menú select.
G. (ASSIGN)  ASIGNACIÓN:
Nos permite asignar propiedades de cargas, objetos previamente
seleccionados, restricciones a nudos, hacer click en menú Assign.
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H. (ANALYZE)  ANÁLISIS:
Después de haber construido el modelo en su totalidad, asignando geometría, materiales,
secciones, cargas, casos de análisis, funciones de espectro; se puede calcular los
desplazamientos, D.F.I., reacciones de la estructura, hacer click en menú Analyze.
I. (DISPLAY)  DESPLEGAR:
El menú display nos permite visualizar las asignaciones de cargas en los objetos barra o área,
hacer click en menú Display.
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J. (DESIGN)  DISEÑO:
En el menú diseño Etabs 2013 nos permite diseñar elementos, en concreto armado y acero.
Estos se realizan en función de los códigos previamente seleccionados, y mediante
combinaciones seleccionadas, hacer click en menú Design.
K. (DETAILING)  DETALLADO:
En el menú de detallado ETABS 2013 nos ofrece el detallado de los elementos estructurales,
bosquejo de los planos, hacer click en menú Detailing.
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L. (OPTIONS)  OPCIONES:
Nos permite configurar unidades, tolerancias de dibujo entre elementos barra o área, color de
fondo de ventana de trabajo, etc., hacer click en Menú Options.
M. (HELP)  AYUDA:
En el menú de ayuda el diseñador tiene acceso a los archivos de ayuda que trae el programa,
acceso a la página web de la empresa que creo el programa, y la visualización de la versión del
programa, hacer click en Menú Help.
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EJEMPLO 01: Modelo de un centro educativo de cuatro pisos
ESPECIFICACIONES – MATERIALES EMPLEADOS
A. CONCRETO:
-Resistencia (f´c): 210 Kg/cm² (Columnas, Placas, Vigas y Losas)
-Módulo de Elasticidad (E): 217370.6512 Kg/cm² (f´c = 210 Kg/ cm²)
-Módulo de Poisson (u): 0.20
-Peso Específico (γc): 2400 Kg/m³ (concreto armado)
B. ACERO CORRUGADO (ASTM A605):
-Resistencia a la fluencia (fy): 4,200 Kg/ cm² (Gº 60):
4.252.65
4.25 4.252.65
4.25
4.284.78
4.284.78
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13
C. LADRILLOS DE POLIESTIREN EXPANDIDO (Techos Aligerados):
-“γ”: 200 g/Und. (Unid. .30x.30x.15m)
El peso unitario (0.30x0.30x0.15m) en poliestireno expandido es: 200 g/und.
PARÁMETROS PARA LA CORTANTE EN LA BASE
A. factor de zona: (CHICLAYO) Z = 4 = 0.45
B. factor suelo: (FLEXIBLE) S = 3 = 1.10
Tp(S) = 3 = 1.00
C. factor uso: (CENTRO EDUCATIVO) U = A = 1.5
D. sistema estructural: (DUAL) RX = PORTICO 8.0
RY = DUAL = 7.0
E. Factor de amplificación sísmica: C
Formula  𝑪 = 2.5 (
𝑇𝑝
𝑇
) ≤ 2.5
Tp = 0.9 seg.
T = periodo fundamental del edificio
Periodo fundamental  𝑇 =
ℎ 𝑛
𝐶 𝑡
ℎ 𝑛 = altura total de la edificación
𝐶𝑡 = según lo especificado en norma E.030, Art. 17 (17.2.)
FORMULA DE LA CORTANTE EN LA BASE:
𝑽 =
𝒁𝒙𝑼𝒙𝑪𝒙𝑺
𝑹
𝒙 𝑷
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14
Detalle de la escalera:
Detalle de losa aligerada:
LAS CARGAS A CONSIDERAR PARA EL CENTRO EDUCATIVO SON:
Carga Muerta:
- Losa aligerada, h = 0.20 m. = 300 kg/m2.
- Piso terminado. = 150 kg/m2.
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Carga Viva:
- Sobrecarga:
Centro Educativo: AULA = 250 kg/m2.
CORREDORES Y ESCALERAS = 400 kg/m2.
Desarrollo del Software ETABS:
EDICIÓN DE LÍNEAS GUÍA:
File - New Model - Use Built-In Settings With: - Ok
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18
DEFINICIÓN DE MATERIALES
Define - Material Properties
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19
MATERIAL – CONRETO:
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Definición de Secciones
Define - Frame Sections
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23
DEFINICIÓN DE LOSA ALIGERADA
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25
Modelo de Análisis
Dibujando Columnas:
En una vista de planta del primer piso se procederá a dibujar columnas mediante
la herramienta Draw – Draw Beam / Column/Brace Objects Quick
Draw Columns (Plan, 3D)
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Dibujando Vigas:
En una vista de planta del primer piso se procederá a dibujar vigas mediante la
herramienta herramienta Draw - Draw Beam / Column/Brace Objects 
Draw Beam/Column/Brace (Plan, 3D)
Dibujando los Muros
En una vista de planta del primer piso se procederá a dibujar los muros mediante la
herramienta: Draw - Draw Floor/ Wall Object  - Draw Walls (Plan)
* Para este caso vamos a dibujar puntos ubicando el largo del muro de corte a
estructurar (ejemplo = 1.00m). También este proceso se puede dar creando grias
con la dimensión de eje a eje (ejemplo = 1.00m) como da el plano.
1.00
1.00
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Dibujo de muros de corte.
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28
Dibujando Losas
En una vista de planta del primer piso se procederá a dibujar losas mediante la
herramienta Draw - Draw Floor/Wall Objects  - Draw Rectangular Floor/Wall (Plan,
Elev)
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29
Se asignara la losa en todos los puntos que se encuentre como se muestra en la siguiente
imagen:
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30
DEFINICIÓN DE LAS CARGAS A APLICAR AL MODELO
Cargas de Gravedad:
Define – Load Patterns
LA CORTANTE EN LA BASE:
𝑽 𝑿 =
𝟎. 𝟒𝟓𝒙𝟏. 𝟓𝒙𝟐. 𝟓𝒙𝟏. 𝟏
𝟖
= 𝟎. 𝟐𝟑𝟐
𝑽 𝒀 =
𝟎. 𝟒𝟓𝒙𝟏. 𝟓𝒙𝟐. 𝟓𝒙𝟏. 𝟏
𝟕
= 𝟎. 𝟐𝟔𝟓
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31
En “Sx”
En “Sy”
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ASIGNACIÓN DE CARGAS:
Seleccionar todas las losas aligeradas, excepto la losa del pasadizo que tendrá otra
cantidad de peso: CV
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Seleccionar todas las losas aligeradas incluyendo la losa del pasadizo ya que tendrá el
mismo peso: S/ CARGA
Seleccionar todas las losas aligeradas incluyendo la losa del pasadizo pero solo del cuarto
piso (AZOTEA): CARGA ULTIMA
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34
ASIGNACIÓN DE RESTRICCIONES EN LA BASE:
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MASS SOURCE: SEGÚN NOMA E.030
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ASIGNACIÓN DE COMBINACIONES SEGÚN NORMA:
EN “X”
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37
EN “Y”
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38
CREACIÓN DE ESCALERA
COLOCAMOS LOS PUNTOS GUÍA PARA LA ESCALERA:
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39
PUNTOS GUÍAS DE LA ESCALERA EN EL PRIMER PISO:
SELECCIONAMOS LAS LÍNEAS DE LA ESCALERA PARA
LUEGO REPLICAR A LOS PISOS SIGUIENTES:
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41
SELECCIONAMOS TODAS LAS LÍNEAS REPLICADAS Y EXTRUIMOS:
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42
Una vez borrado dada la forma de la escalera como lo indica el plano se procede a
seleccionar las losas y asignarle la losa de escalera:
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43
ASIGNAMOS LA SOBRECARGA EN ESCALERAS:
PROCEDEMOS A ANALIZAR LA ESTRUCTURA.

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Parte 1 curso basico de etabs

  • 1. Ing. Ramon Samillán Farro. Reg. CIP.Nº 74056 Ing.samillanfarro@gmail.com UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO – ESCUELA DE POSGRADO DE INGENIERÍA CIVIL 1 Al igual que el programa SAP2000, puede realizar análisis de estructuras complejas, pero la diferencia es que posee más opciones que nos permiten agilizar el proceso del modelado y diseño de edificaciones. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:  Cálculos automáticos de coordenadas de centro de masas y centros de rigidez.  Calculo Automático de masas del edificio a partir de los casos de cargas elegidos.  Optimizado para modelado de Edificios altos y de muchos niveles.  Genera modelos complejos en 3D usando planta, elevación y vistas desarrolladas.  Definición de las geometrías de modelos en forma rápida e intuitiva  Cuenta con Extensas facilidades de análisis tridimensional.  Modelaje rápido de múltiples pisos usando el concepto de pisos similares.  Plantillas Automatizadas para estructuras típicas.  Fácil edición, duplicando y generando elementos con comandos “Move”, “Merge” “mirror” , “Replicate”  Multiples vistas ortográficas y en perspectiva con Acercamientos y referencia.  Asignación de propiedades, cargas y apoyos en pantalla.  Opciones Poderosas para agrupación selección y visualización de miembros.  Opciones para cortar, Copiar y pegar.  Niveles ilimitados de deshacer y rehacer.  Importación y exportación de la geometría del modelo por DXF de AutoCAD. Creación de un nuevo modelo en ETABS Abrir un archivo existente o creado anteriormente Menú de comandos Barra de herramientas Barra principal
  • 2. Ing. Ramon Samillán Farro. Reg. CIP.Nº 74056 Ing.samillanfarro@gmail.com UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO – ESCUELA DE POSGRADO DE INGENIERÍA CIVIL 2 INICIO DEL MODELO:  File > > New Model > Ctrl + N = Nuevo Modelo Utilizar valores predeterminados Usar configuración de un archivo Usar configuración del modelo con los valores establecidos en la parte de abajo
  • 3. Ing. Ramon Samillán Farro. Reg. CIP.Nº 74056 Ing.samillanfarro@gmail.com UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO – ESCUELA DE POSGRADO DE INGENIERÍA CIVIL 3 PLANTILLAS PREDETERMINADAS: 1. Blank: Partir de una plantilla en blanco 2. Grid only: Rejillas de la estructura 3. Steel Deck: Estructura de pórticos en Acero 4. Staggered Truss: Estructura de Acero utilizando armaduras espaciales 5. Flat Slab: Estructura de Concreto armado utilizando losas macizas sobre capiteles 6. Flat Slab with Perimeter Beams: Estructura de Concreto armado utilizando losas macizas sobre capiteles y vigas perimetrales. 7. Waffle Slab: Estructura de Concreto armado utilizando losas reticulares y capiteles. 8. Two Way or Ribbed Slab: Estructura de concreto armado con vigas en dos direcciones y losas nervadas. EDICIÓN DE EJES CON DISTANCIAS ALEATORIAS Y ALTURA ENTREPISOS:
  • 4. Ing. Ramon Samillán Farro. Reg. CIP.Nº 74056 Ing.samillanfarro@gmail.com UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO – ESCUELA DE POSGRADO DE INGENIERÍA CIVIL 4 CONFIGURACION EN PLANTA XY: CONFIGURACION EN ELEVACION: LISTA GENERAL DE MENÚ PANTALLA: UBICACIÓN DE MENÚS DESPLEGABLES
  • 5. Ing. Ramon Samillán Farro. Reg. CIP.Nº 74056 Ing.samillanfarro@gmail.com UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO – ESCUELA DE POSGRADO DE INGENIERÍA CIVIL 5 UNIDADES DE MEDIDA: ETABS trabaja con cuatro unidades básicas: fuerza, longitud, temperatura y tiempo. El programa ofrece diferentes sets de unidades compatibles de fuerza, longitud y temperatura para elegir como “Kip, in, F” o “N, mm, C”. El tiempo siempre se mide en segundos. Se hace una distinción entre masa y peso. La masa se usa para calcular la inercia dinámica y para todas las cargas causadas por la aceleración del suelo. El peso es la fuerza cuando se especifiquen valores de peso, unidades de masa al especificar valores de masa. Luego de iniciado el modelo, se requiere un ajuste del set de unidades, estas se convierten en las unidades base. Aunque después el usuario puede cambiar dichas unidades. La medida angular siempre usa las siguientes unidades Geometría: La orientación de cortes, siempre se mide en grado. Los desplazamientos rotatorios: Se mide en radianes. La frecuencia: Se mide en ciclos / segundos (Hz). * Opción de selección y aplicación múltiple: Permite seleccionar, asignar y realizar cambios utilizando diferentes opciones tales como: - One Story: Aplica sólo a un piso. - All Story: Aplica a todos los pisos del modelo. - Similar Stories: Aplica a los pisos similares. U. LONGITUD U. FUERZA U. TEMPERATURA UNIDADESSISTEMA DE COORDENADAS
  • 6. Ing. Ramon Samillán Farro. Reg. CIP.Nº 74056 Ing.samillanfarro@gmail.com UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO – ESCUELA DE POSGRADO DE INGENIERÍA CIVIL 6 LISTA GENERAL DEL MENÚ DE COMANDOS: A. (FILE)  INICIALIZACIÓN DE UN MODELO: Para acceder a las plantillas o modelos genéricos de análisis, guardar, importar y exportar, hacer click en el menú file. B. (EDIT)  EDICIÓN: Se utiliza para realizar los cambios al modelo se debe seleccionar previamente los objetos a editar. Para acceder a las operaciones de edición debemos, hacer click en el menú edit.
  • 7. Ing. Ramon Samillán Farro. Reg. CIP.Nº 74056 Ing.samillanfarro@gmail.com UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO – ESCUELA DE POSGRADO DE INGENIERÍA CIVIL 7 C. (VIEW)  VISTA: Con este comando podemos generar vistas en perspectiva acceder a las herramientas de zoom, pan, anotación hacer click en menú View D. (DEFINE)  DEFINICIÓN: Mediante el menú Define podemos definir los tipos de materiales, secciones, grupos tipos de cargas, funciones a utilizar en el análisis, combinaciones, etc. Hacer click en el menú Define
  • 8. Ing. Ramon Samillán Farro. Reg. CIP.Nº 74056 Ing.samillanfarro@gmail.com UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO – ESCUELA DE POSGRADO DE INGENIERÍA CIVIL 8 E. (DRAW)  DIBUJO: Nos permite realizar el dibujo de los elementos estructurales hacer click en menú Draw. F. (SELECT)  SELECCIÓN: En esta lista de menú tenemos opciones para la selección de objetos sobre los cuales se realizara una acciones, hacer click en menú select. G. (ASSIGN)  ASIGNACIÓN: Nos permite asignar propiedades de cargas, objetos previamente seleccionados, restricciones a nudos, hacer click en menú Assign.
  • 9. Ing. Ramon Samillán Farro. Reg. CIP.Nº 74056 Ing.samillanfarro@gmail.com UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO – ESCUELA DE POSGRADO DE INGENIERÍA CIVIL 9 H. (ANALYZE)  ANÁLISIS: Después de haber construido el modelo en su totalidad, asignando geometría, materiales, secciones, cargas, casos de análisis, funciones de espectro; se puede calcular los desplazamientos, D.F.I., reacciones de la estructura, hacer click en menú Analyze. I. (DISPLAY)  DESPLEGAR: El menú display nos permite visualizar las asignaciones de cargas en los objetos barra o área, hacer click en menú Display.
  • 10. Ing. Ramon Samillán Farro. Reg. CIP.Nº 74056 Ing.samillanfarro@gmail.com UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO – ESCUELA DE POSGRADO DE INGENIERÍA CIVIL 10 J. (DESIGN)  DISEÑO: En el menú diseño Etabs 2013 nos permite diseñar elementos, en concreto armado y acero. Estos se realizan en función de los códigos previamente seleccionados, y mediante combinaciones seleccionadas, hacer click en menú Design. K. (DETAILING)  DETALLADO: En el menú de detallado ETABS 2013 nos ofrece el detallado de los elementos estructurales, bosquejo de los planos, hacer click en menú Detailing.
  • 11. Ing. Ramon Samillán Farro. Reg. CIP.Nº 74056 Ing.samillanfarro@gmail.com UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO – ESCUELA DE POSGRADO DE INGENIERÍA CIVIL 11 L. (OPTIONS)  OPCIONES: Nos permite configurar unidades, tolerancias de dibujo entre elementos barra o área, color de fondo de ventana de trabajo, etc., hacer click en Menú Options. M. (HELP)  AYUDA: En el menú de ayuda el diseñador tiene acceso a los archivos de ayuda que trae el programa, acceso a la página web de la empresa que creo el programa, y la visualización de la versión del programa, hacer click en Menú Help.
  • 12. Ing. Ramon Samillán Farro. Reg. CIP.Nº 74056 Ing.samillanfarro@gmail.com UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO – ESCUELA DE POSGRADO DE INGENIERÍA CIVIL 12 EJEMPLO 01: Modelo de un centro educativo de cuatro pisos ESPECIFICACIONES – MATERIALES EMPLEADOS A. CONCRETO: -Resistencia (f´c): 210 Kg/cm² (Columnas, Placas, Vigas y Losas) -Módulo de Elasticidad (E): 217370.6512 Kg/cm² (f´c = 210 Kg/ cm²) -Módulo de Poisson (u): 0.20 -Peso Específico (γc): 2400 Kg/m³ (concreto armado) B. ACERO CORRUGADO (ASTM A605): -Resistencia a la fluencia (fy): 4,200 Kg/ cm² (Gº 60): 4.252.65 4.25 4.252.65 4.25 4.284.78 4.284.78
  • 13. Ing. Ramon Samillán Farro. Reg. CIP.Nº 74056 Ing.samillanfarro@gmail.com UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO – ESCUELA DE POSGRADO DE INGENIERÍA CIVIL 13 C. LADRILLOS DE POLIESTIREN EXPANDIDO (Techos Aligerados): -“γ”: 200 g/Und. (Unid. .30x.30x.15m) El peso unitario (0.30x0.30x0.15m) en poliestireno expandido es: 200 g/und. PARÁMETROS PARA LA CORTANTE EN LA BASE A. factor de zona: (CHICLAYO) Z = 4 = 0.45 B. factor suelo: (FLEXIBLE) S = 3 = 1.10 Tp(S) = 3 = 1.00 C. factor uso: (CENTRO EDUCATIVO) U = A = 1.5 D. sistema estructural: (DUAL) RX = PORTICO 8.0 RY = DUAL = 7.0 E. Factor de amplificación sísmica: C Formula  𝑪 = 2.5 ( 𝑇𝑝 𝑇 ) ≤ 2.5 Tp = 0.9 seg. T = periodo fundamental del edificio Periodo fundamental  𝑇 = ℎ 𝑛 𝐶 𝑡 ℎ 𝑛 = altura total de la edificación 𝐶𝑡 = según lo especificado en norma E.030, Art. 17 (17.2.) FORMULA DE LA CORTANTE EN LA BASE: 𝑽 = 𝒁𝒙𝑼𝒙𝑪𝒙𝑺 𝑹 𝒙 𝑷
  • 14. Ing. Ramon Samillán Farro. Reg. CIP.Nº 74056 Ing.samillanfarro@gmail.com UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO – ESCUELA DE POSGRADO DE INGENIERÍA CIVIL 14 Detalle de la escalera: Detalle de losa aligerada: LAS CARGAS A CONSIDERAR PARA EL CENTRO EDUCATIVO SON: Carga Muerta: - Losa aligerada, h = 0.20 m. = 300 kg/m2. - Piso terminado. = 150 kg/m2.
  • 15. Ing. Ramon Samillán Farro. Reg. CIP.Nº 74056 Ing.samillanfarro@gmail.com UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO – ESCUELA DE POSGRADO DE INGENIERÍA CIVIL 15 Carga Viva: - Sobrecarga: Centro Educativo: AULA = 250 kg/m2. CORREDORES Y ESCALERAS = 400 kg/m2. Desarrollo del Software ETABS: EDICIÓN DE LÍNEAS GUÍA: File - New Model - Use Built-In Settings With: - Ok
  • 16. Ing. Ramon Samillán Farro. Reg. CIP.Nº 74056 Ing.samillanfarro@gmail.com UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO – ESCUELA DE POSGRADO DE INGENIERÍA CIVIL 16
  • 17. Ing. Ramon Samillán Farro. Reg. CIP.Nº 74056 Ing.samillanfarro@gmail.com UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO – ESCUELA DE POSGRADO DE INGENIERÍA CIVIL 17
  • 18. Ing. Ramon Samillán Farro. Reg. CIP.Nº 74056 Ing.samillanfarro@gmail.com UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO – ESCUELA DE POSGRADO DE INGENIERÍA CIVIL 18 DEFINICIÓN DE MATERIALES Define - Material Properties
  • 19. Ing. Ramon Samillán Farro. Reg. CIP.Nº 74056 Ing.samillanfarro@gmail.com UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO – ESCUELA DE POSGRADO DE INGENIERÍA CIVIL 19 MATERIAL – CONRETO:
  • 20. Ing. Ramon Samillán Farro. Reg. CIP.Nº 74056 Ing.samillanfarro@gmail.com UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO – ESCUELA DE POSGRADO DE INGENIERÍA CIVIL 20 Definición de Secciones Define - Frame Sections
  • 21. Ing. Ramon Samillán Farro. Reg. CIP.Nº 74056 Ing.samillanfarro@gmail.com UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO – ESCUELA DE POSGRADO DE INGENIERÍA CIVIL 21
  • 22. Ing. Ramon Samillán Farro. Reg. CIP.Nº 74056 Ing.samillanfarro@gmail.com UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO – ESCUELA DE POSGRADO DE INGENIERÍA CIVIL 22
  • 23. Ing. Ramon Samillán Farro. Reg. CIP.Nº 74056 Ing.samillanfarro@gmail.com UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO – ESCUELA DE POSGRADO DE INGENIERÍA CIVIL 23 DEFINICIÓN DE LOSA ALIGERADA
  • 24. Ing. Ramon Samillán Farro. Reg. CIP.Nº 74056 Ing.samillanfarro@gmail.com UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO – ESCUELA DE POSGRADO DE INGENIERÍA CIVIL 24
  • 25. Ing. Ramon Samillán Farro. Reg. CIP.Nº 74056 Ing.samillanfarro@gmail.com UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO – ESCUELA DE POSGRADO DE INGENIERÍA CIVIL 25 Modelo de Análisis Dibujando Columnas: En una vista de planta del primer piso se procederá a dibujar columnas mediante la herramienta Draw – Draw Beam / Column/Brace Objects Quick Draw Columns (Plan, 3D)
  • 26. Ing. Ramon Samillán Farro. Reg. CIP.Nº 74056 Ing.samillanfarro@gmail.com UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO – ESCUELA DE POSGRADO DE INGENIERÍA CIVIL 26 Dibujando Vigas: En una vista de planta del primer piso se procederá a dibujar vigas mediante la herramienta herramienta Draw - Draw Beam / Column/Brace Objects  Draw Beam/Column/Brace (Plan, 3D) Dibujando los Muros En una vista de planta del primer piso se procederá a dibujar los muros mediante la herramienta: Draw - Draw Floor/ Wall Object  - Draw Walls (Plan) * Para este caso vamos a dibujar puntos ubicando el largo del muro de corte a estructurar (ejemplo = 1.00m). También este proceso se puede dar creando grias con la dimensión de eje a eje (ejemplo = 1.00m) como da el plano. 1.00 1.00
  • 27. Ing. Ramon Samillán Farro. Reg. CIP.Nº 74056 Ing.samillanfarro@gmail.com UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO – ESCUELA DE POSGRADO DE INGENIERÍA CIVIL 27 Dibujo de muros de corte.
  • 28. Ing. Ramon Samillán Farro. Reg. CIP.Nº 74056 Ing.samillanfarro@gmail.com UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO – ESCUELA DE POSGRADO DE INGENIERÍA CIVIL 28 Dibujando Losas En una vista de planta del primer piso se procederá a dibujar losas mediante la herramienta Draw - Draw Floor/Wall Objects  - Draw Rectangular Floor/Wall (Plan, Elev)
  • 29. Ing. Ramon Samillán Farro. Reg. CIP.Nº 74056 Ing.samillanfarro@gmail.com UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO – ESCUELA DE POSGRADO DE INGENIERÍA CIVIL 29 Se asignara la losa en todos los puntos que se encuentre como se muestra en la siguiente imagen:
  • 30. Ing. Ramon Samillán Farro. Reg. CIP.Nº 74056 Ing.samillanfarro@gmail.com UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO – ESCUELA DE POSGRADO DE INGENIERÍA CIVIL 30 DEFINICIÓN DE LAS CARGAS A APLICAR AL MODELO Cargas de Gravedad: Define – Load Patterns LA CORTANTE EN LA BASE: 𝑽 𝑿 = 𝟎. 𝟒𝟓𝒙𝟏. 𝟓𝒙𝟐. 𝟓𝒙𝟏. 𝟏 𝟖 = 𝟎. 𝟐𝟑𝟐 𝑽 𝒀 = 𝟎. 𝟒𝟓𝒙𝟏. 𝟓𝒙𝟐. 𝟓𝒙𝟏. 𝟏 𝟕 = 𝟎. 𝟐𝟔𝟓
  • 31. Ing. Ramon Samillán Farro. Reg. CIP.Nº 74056 Ing.samillanfarro@gmail.com UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO – ESCUELA DE POSGRADO DE INGENIERÍA CIVIL 31 En “Sx” En “Sy”
  • 32. Ing. Ramon Samillán Farro. Reg. CIP.Nº 74056 Ing.samillanfarro@gmail.com UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO – ESCUELA DE POSGRADO DE INGENIERÍA CIVIL 32 ASIGNACIÓN DE CARGAS: Seleccionar todas las losas aligeradas, excepto la losa del pasadizo que tendrá otra cantidad de peso: CV
  • 33. Ing. Ramon Samillán Farro. Reg. CIP.Nº 74056 Ing.samillanfarro@gmail.com UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO – ESCUELA DE POSGRADO DE INGENIERÍA CIVIL 33 Seleccionar todas las losas aligeradas incluyendo la losa del pasadizo ya que tendrá el mismo peso: S/ CARGA Seleccionar todas las losas aligeradas incluyendo la losa del pasadizo pero solo del cuarto piso (AZOTEA): CARGA ULTIMA
  • 34. Ing. Ramon Samillán Farro. Reg. CIP.Nº 74056 Ing.samillanfarro@gmail.com UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO – ESCUELA DE POSGRADO DE INGENIERÍA CIVIL 34 ASIGNACIÓN DE RESTRICCIONES EN LA BASE:
  • 35. Ing. Ramon Samillán Farro. Reg. CIP.Nº 74056 Ing.samillanfarro@gmail.com UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO – ESCUELA DE POSGRADO DE INGENIERÍA CIVIL 35 MASS SOURCE: SEGÚN NOMA E.030
  • 36. Ing. Ramon Samillán Farro. Reg. CIP.Nº 74056 Ing.samillanfarro@gmail.com UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO – ESCUELA DE POSGRADO DE INGENIERÍA CIVIL 36 ASIGNACIÓN DE COMBINACIONES SEGÚN NORMA: EN “X”
  • 37. Ing. Ramon Samillán Farro. Reg. CIP.Nº 74056 Ing.samillanfarro@gmail.com UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO – ESCUELA DE POSGRADO DE INGENIERÍA CIVIL 37 EN “Y”
  • 38. Ing. Ramon Samillán Farro. Reg. CIP.Nº 74056 Ing.samillanfarro@gmail.com UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO – ESCUELA DE POSGRADO DE INGENIERÍA CIVIL 38 CREACIÓN DE ESCALERA COLOCAMOS LOS PUNTOS GUÍA PARA LA ESCALERA:
  • 39. Ing. Ramon Samillán Farro. Reg. CIP.Nº 74056 Ing.samillanfarro@gmail.com UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO – ESCUELA DE POSGRADO DE INGENIERÍA CIVIL 39 PUNTOS GUÍAS DE LA ESCALERA EN EL PRIMER PISO: SELECCIONAMOS LAS LÍNEAS DE LA ESCALERA PARA LUEGO REPLICAR A LOS PISOS SIGUIENTES:
  • 40. Ing. Ramon Samillán Farro. Reg. CIP.Nº 74056 Ing.samillanfarro@gmail.com UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO – ESCUELA DE POSGRADO DE INGENIERÍA CIVIL 40
  • 41. Ing. Ramon Samillán Farro. Reg. CIP.Nº 74056 Ing.samillanfarro@gmail.com UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO – ESCUELA DE POSGRADO DE INGENIERÍA CIVIL 41 SELECCIONAMOS TODAS LAS LÍNEAS REPLICADAS Y EXTRUIMOS:
  • 42. Ing. Ramon Samillán Farro. Reg. CIP.Nº 74056 Ing.samillanfarro@gmail.com UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO – ESCUELA DE POSGRADO DE INGENIERÍA CIVIL 42 Una vez borrado dada la forma de la escalera como lo indica el plano se procede a seleccionar las losas y asignarle la losa de escalera:
  • 43. Ing. Ramon Samillán Farro. Reg. CIP.Nº 74056 Ing.samillanfarro@gmail.com UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO – ESCUELA DE POSGRADO DE INGENIERÍA CIVIL 43 ASIGNAMOS LA SOBRECARGA EN ESCALERAS: PROCEDEMOS A ANALIZAR LA ESTRUCTURA.