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PROYECTO FINAL
Edificio Metálico
Elaborado por:
TIFFANY CRESPO
A Consideración De:
Ing. Irving Izasa
El diseño de la mayoría de las estructuras esta regido por especificaciones o
normas de diseño. Las autoridades municipale...
El Acero estructural es uno de los materiales básicos utilizados en la
construcción de estructuras, tales como edificios i...
Su alta resistencia, homogeneidad en la
calidad y fiabilidad de la misma,
soldabilidad, ductilidad, incombustible,
pero a...
Edificio industrial de dos pisos para la AMP
Ubicación: Puerto de Manzanillo
CargaViva:Almacenamiento Ligero
Datos Imp...
La provincia de colon está influenciada por la dinámica
de enclaves económicos relacionados a la Zona Libre y
sus servicio...
EdificioCategoría I : Representa poca amenaza a la vida
humana en caso de falla.
Cargas:
 Viva: 6 KN/m2
 Muerta: viga ...
1. Kd= 1.0-sin
combinación de
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2.V=140 km/h.
3. Kz= 0.85
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FIGURA Iyy d2 Iyy+Ad2
1 42....
Figura Ilustrativa para cargas de viento aplicada a
la estructura
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Construccion de una Edificacion

Breve informacion de una construccion de una edificación dentro del ambito de la ingenieria civil

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Construccion de una Edificacion

  1. 1. PROYECTO FINAL Edificio Metálico Elaborado por: TIFFANY CRESPO A Consideración De: Ing. Irving Izasa
  2. 2. El diseño de la mayoría de las estructuras esta regido por especificaciones o normas de diseño. Las autoridades municipales y estatales preocupadas por la seguridad pública, han establecido códigos de control de la construcción de las estructuras bajo su jurisdicción. Estos códigos, especifican las cargas de diseño, esfuerzos de diseño, tipos de construcción, calidad de los materiales y otros factores.Algunosson:AISC,laAASHTO,yenPanamáestáelREP2004.
  3. 3. El Acero estructural es uno de los materiales básicos utilizados en la construcción de estructuras, tales como edificios industriales y comerciales, puentes y muelles. Se produce en una amplia gama de formas y grados, lo que permite una gran flexibilidad en su uso. Es relativamente barato de fabricar y es el material más fuerte y más versátil disponible para la industria de la construcción.
  4. 4. Su alta resistencia, homogeneidad en la calidad y fiabilidad de la misma, soldabilidad, ductilidad, incombustible, pero a altas temperaturas sus propiedades mecánicas fundamentales se ven gravemente afectadas, buena resistencia a la corrosión en condiciones normales. El acero es más o menos un material elástico, responde teóricamente igual a la compresión y a la tensión, sin embargo con bastante fuerza aplicada, puede comenzar a comportarse como un material plástico.
  5. 5. Edificio industrial de dos pisos para la AMP Ubicación: Puerto de Manzanillo CargaViva:Almacenamiento Ligero Datos Importantes:  Marco Momento Resistente  Marco de SistemaContra-venteado con sistema de fuerza lateral compuesto por una cercha.
  6. 6. La provincia de colon está influenciada por la dinámica de enclaves económicos relacionados a la Zona Libre y sus servicios. Sin embargo sus suelos sufren un gran deterioro debido a los fuertes vientos y las lluvias que se registran en esta provincia, principalmente en los corregimientos de Ciricito, Escobal y en la Cuenca del Canal de Panamá. En el momento de Construir es vital realizar un estudio del suelo presentado en el área portuaria, ya que el comportamiento de las obras pueden verse afectados por las lluvias, la salinidad proveniente del mar, y los fuertes huracanes que azotan el litoral del Mar Caribe. Figura 1. Influencia de la Zona de Huracanes sobre la provincia de Colón. Figura 2. Mapa Ilustrativo por niveles de lluvia en el país.
  7. 7. EdificioCategoría I : Representa poca amenaza a la vida humana en caso de falla. Cargas:  Viva: 6 KN/m2  Muerta: viga (651.7 Lb/ft), columna ( 2121.7 Lb/ft), diagonales (852.6 Lb//ft )  Velocidad de viento: 140 km/h. Terreno Plano Peso Específico del Acero Estructural: 490 Lb/ft3 .
  8. 8. 1. Kd= 1.0-sin combinación de cargas. 2.V=140 km/h. 3. Kz= 0.85 4. Kzt= 1.0- terreno plano 5. Ancho: 18m. 6. Alto= 6m. 7. Largo= 9m. ALTURA SOBRE EL NIVEL DEL SUELO Kz qz 4.6 1.03 10518.96 6 1.07 10927.46 6.1 1.08 11029.58
  9. 9. FIGURA AREA CENTROIDE EN x CENTROIDE EN y AREA* CENTROIDE EN x AREA* CENTROIDE EN y 1 5 2.5 0.5 12.5 2.5 2 6 2.5 4 15 24 3 5 2.5 7.5 12.5 37.5 ∑ 16 40 64 FIGURA Ixx d2 Ixx+Ad2 1 0.4167 12.25 61.67 2 18 0 18 3 0.4167 12.25 61.67 ∑ 141.334
  10. 10. FIGURA Iyy d2 Iyy+Ad2 1 10.4167 0 10.4167 2 0.5 0 0.5 3 10.4167 0 10.4167 ∑ 21.3334
  11. 11. FIGURA AREA CENTROIDE EN x CENTROIDE EN y A* CENTROIDE EN x A* CENTROIDE EN y 1 20 11 0.5 22 10 2 6 0.5 3 3 18 3 20 11 5.5 220 110 4 6 0.5 3 129 18 ∑ 52 572 156
  12. 12. FIGURA Ixx d2 Ixx+Ad2 1 1.67 6.25 126.67 2 18 0 18 3 1.67 6.25 126.67 4 18 0 18 ∑ 289.34 FIGURA Iyy d2 Iyy+Ad2 1 666.67 0 666.67 2 0.5 110.25 662 3 666.67 0 666.67 4 0.5 110.25 662 ∑ 2657.34
  13. 13. FIGURA AREA CENTROIDE EN x CENTROIDE EN y A* CENTROIDE EN x A* CENTROIDE EN y 1 8 4 0.5 32 4 2 10 0.5 6 5 60 3 3 1.5 11.5 4.5 34.5 ∑ 21 41.5 98.5
  14. 14. FIGURA Ixx d2 Ixx+Ad2 1 0.667 17.55 141.067 2 83.33 1.716 100.49 3 0.25 46.37 139.36 ∑ 380.917 FIGURA Iyy d2 Iyy+Ad2 1 42.667 4.1209 75.6342 2 0.833 2.1609 22.442 3 2.25 0.2209 2.9127 ∑ 100.99
  15. 15. Figura Ilustrativa para cargas de viento aplicada a la estructura

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