HOJA DE CALCULO VIENTO NSR-10 - v1.3 (procedimeinto simplificado)

March 30, 2018 | Author: Fabio Hoyos | Category: Windward And Leeward, Roof, Wind Speed, Environmental Design, Building Technology


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ANÁLISIS DE CARGA DE VIENTONSR -10 Edificaciones cerradas con h <= 18m y cubiertas con θ <= 45o proyecto: Proyecto No.: Datos de entrada: Método 1: Procedimiento simplificado (B.6.4) Ingeniero: Fecha: Velocidad del viento, V = Factor de Importancia, I = Categoria de exposición = Altura de la cumbrera, hr = Altura de la cornisa, he = Ancho del edificio, W = Dimension Horizontal del Edificio, L = Tipo de cubierta = Factor topografico, Kzt = C&R en fachada = C&R Area efectiva en fachada = C&R en cubierta = C&R Area efectiva en cubierta = Area efectiva en aleros = Region propensa a huracanes? 36 m/s (130Km/h) II C 4.68 4.50 10.00 20.00 2 aguas 1.00 Tejas 6.75 Correas 12.00 0.00 No (Figura B.6.4-1) (Ver Tabla A.2.5-1 / Según grupo de uso) (B.6.5.6.3) m (hr >= he) m (he <= hr) m (Perpendicualr a la cumbrera) m (Paralelo a la cumbrera) (plana - 1 agua - 2 aguas) (B.6.5.7 Y Figura 6.5-1) (correas de fachada, tejas de fachadas o fijaciones) m^2 (Componentes/revestimientos) (correas de cubierta, tejas de cubiertas o fijaciones) m^2 (Componentes/revestimientos) m^2 (Componentes/revestimientos) FIGURA: L W PLANTA θ° hr h<18m he W ALZADA . λ = Factor de importancia.61 -0.73 -0.00 H -0.000 (viento perpendicular a la cumbrera) ° m (h = he para θ < 10°) (Ajustes por altura y exposición) (Tabla A. 1 0. θ = Altura media del edificio. "a" para Componentes y Revestimientos) Direccion Horizontal Horizontal Horizontal Horizontal Vertical Vertical Vertical Vertical Presiones de viento neta Longitudinales para SPRFV. ps (KN/m2) Zona A B C D E F G H Cas.31 E = Zona final de cubierta a barlovento F = Zona final de cubierta a sotavento G = Zona interior de cubierta a barlovento H = Zona interior de cubierta a sotavento Sistema Principal de Resistencia de Fuerza ( SPRFV) Método 1 .31 0.61 0.Parámetros resultantes y presiones netas de diseño Para la direccion transversal: Angulo de inclinación de la cubierta.41 -0. h = Factor de ajuste.50 1. h = Factor de ajuste.31 (viento paralelo a la cubierta) ° (asumido) m (h = (hr+he)/2) (Ajustes por altura y exposición) m (use: "2*a" para SPRFV.210 1.00 1.18 -0.40 0. Carg.00 4. Carg. λ = a= Ubicación A = Zona final del muro B = Zona final de la cubierta C = Zona interior del muro D = Zona interior de la cubierta 0.210 1.00 0.2. 1 0.5-1) m (use: "2*a" para SPRFV.50 Para la dirección longitudinal: Angulo de inclinación de la cubierta. ps (KN/m2) Zona A B C D E F G Cas. "a" para Componentes y Revestimientos) Direccion Horizontal Horizontal Horizontal Horizontal Vertical Vertical Vertical Vertical Presiones de viento neta Transversales para SPRFV.40 -0.00 -0.00 4.50 1.41 -0. I = a= Ubicación A = Zona final del muro B = Zona final de la cubierta C = Zona interior del muro D = Zona interior de la cubierta E = Zona final de cubierta a barlovento F = Zona final de cubierta a sotavento G = Zona interior de cubierta a barlovento H = Zona interior de cubierta a sotavento 2. θ = Altura media del edificio.73 -0.50 -0. . 22 ----- Componentes y Revestimientos – Método 1 .22 0.50 m (h = (hr+he)/2) 1.Parámetros resultantes y presiones netas de diseño Para componentes y revestimientos: Las presiones calculadas se aplican en la dirección normal a la superficie Angulo de inclinación de la cubierta.22 0. λ = 4.60 0. θ = 2.Correas Zonas finales Cubiertas Zonas esquineras Cubiertas Alero Zonas finales Aleros Zonas esquineras Aleros Item Fachada .210 (Ajustes por altura y exposición) a= 1. h = Factor de ajuste. (KN/m2) Localización Zonas interiores Fachadas Zonas finales Fachadas Zonas interiores Cubiertas Cubierta .00 m (use: "2*a" para SPRFV.00 ° Altura media del edificio. (+) 0. "a" para Componentes y Revestimientos) Componentes y Revestimientos Presiones netas de viento de diseño .Tejas Zona 4 5 1 2 3 2 3 Pos.60 0. . 1 — Sistema Principal de Resistencia de Fuerzas de Viento (SPRFV) — SPRFV el edificio debe cumplir todas las siguientes condiciones: (a) El edificio sea de diafragma simple como se define en la sección B.5. (b) El edificio sea bajo de acuerdo con la sección B.6.4.4.3.Los efectos de carga de las presiones de viento de dise sección B.2. que obliguen a consideraciones especiales.2.4.1 no serán menores que el caso de carga mínima de la sección B.6. B. (e) El edificio no sea clasificado como flexible como se define en la sección B.2 y cumpla las provisiones de zonas propensas a huracanes de acuerdo con la sección B.6. B. (g) El edificio tenga una sección transversal aproximadamente simétrica en cada dirección y tenga una cubierta plana o cubierta a dos o cuatro aguas con ángulo de inclinación θ < 45° (h) El edificio esta eximido de los casos de carga torsional indicados en la Nota 5 de la fig.1.1 — Presiones Mínimas (C&R) .2.2.2.2. B.2. Referencias: Capítulo B. (c) El edificio sea cerrado como se define en la sección B. G y H.6. y no esté ubicado en un sitio en el que se puedan presentar efectos de canalización o sacudimiento por la estela de obstrucciones en barlovento. (d) El edificio sea de forma regular como se define en la sección B.9.5.6.0 m.6.40 kN/m2 para las zonas A.4.2.2.6.Presiones Mínimas (SPRFV) .Las presiones de viento de diseño positivas y negativas. B. F.6.4. a generación de vórtices.1. C y D y de 0 kN/m2 para las zonas E. el edificio debe cumplir todas las siguientes condiciones: (a) La altura promedio h es igual o menor a 18.1.5-7.2.4. "Minimum Design Loads for Buildings and Other Structures" Guide to the Use of the Wind Load Provisions of ASCE 7-02 . a inestabilidad por golpeteo o aleteo.3.6. respectivamente.9. B. (b) El edificio es cerrado como se define en la sección B.6. (c) El edificio es de forma regular como se define en la sección B.2 — Componentes y Revestimientos — Para el diseño de los componentes y elementos de revestimiento. (f) Las características de respuesta del edificio sean tales que el mismo no esté sujeto a cargas por viento a través de él.6 . de +0.CONDICIONES DEL PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO (NSR-10): B.4 kN/m2 y -0. o estos casos no controlan el diseño de ninguno de los elementos del SPRFV del edificio.6.1. suponiendo presiones ps . de la sección B.6.NSR 10 ASCE 7-05 Standard.6.6.6.6.2 y cumple las provisiones de zonas propensas a huracanes de acuerdo con la sección B.1.3. (d) El edificio tiene una cubierta plana.4 kN/m2.1 .2 no serán menores a +0.6. una cubierta a dos aguas con θ < 45° o una cubierta a cuatro aguas con θ < 27° . . o ### ### ### ### ### ### ### C 2 aguas Tejas Correas ### ### ### ### ### B C D ### ### ### ### ### C&R EN CUBIERTa ### ### ### ### ### ### ### ### ### min 10% de L o W o 0.9 m ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### .4h 4% de L o W 0. ### . 00 0.4-2) 0.00 0. 6. 2 ### ### ### ### ### ### ### ### ### (ps10 de la Fig.### ### Fachada .00 0. Carg.00 0.00 0.Tejas ### ### ### Cubierta .00 0.00 0.00 0.00 ntes y Revestimientos) ps = λ*Kzt*I*ps10 Cas.00 0.Correas ### ntes y Revestimientos) ps = λ*Kzt*I*ps10 Cas.4-2) 0.00 0. Carg. 2 (ps10 de la Fig.00 0.00 0.00 0.00 ### ### ### ### ### ### ### ### ncia de Fuerza de Viento .00 0. 6. . (-) 2) pnet = λ*Kzt*I*pnet10 (pnet10 de Fig.62 -0. B.6.00 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### .00 0.74 0.74 -0.4-3) -0.66 -0.superficie ntes y Revestimientos) Neg.75 -0. ### ### . G y H.6.5-7. o cio. .### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### V) — Para el diseño del nes de zonas eto a cargas por o. sitivas y negativas. Pnet ente. y no esté miento por la irección y tenga e la fig. ntes y elementos de es de zonas cubierta a cuatro ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### es de viento de diseño de la . B.1.1. F. suponiendo nas E.3. ### ### .
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