SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  8
1. PROYECTO 
ANALISIS Y DISEÑO DE UNA VIVIENDA MULTIFAMILIAR 
1.1 DATOS GENERALES DEL PROYECTO 
 UBICACIÓN : Lima 
 Nro. DE PISOS : 04 
 USO : Vivienda 
 SISTEMA ESTRUCTURAL : Albañilería Confinada 
 DISTRIBUCION ARQUITECTONICA : Dos departamentos por piso, con 
Una área techada por piso de 
227.77 m2 (Cada departamento 
Cuenta con 3 dormitorios, 1 cocina, 
1 sala, 1 comedor, 1 patio, 1 jardín, 
1 hall, 1 S.H.) 
 PESO DE ALBAÑILERIA : 1800 kg/m3 
 ALBAÑILERIA (f'm) : 60 kg/m3 
 MORTERO : 1: 1 : 4 → cemento : cal : arena 
 CONCRETO (f'c) : 210 kg/cm2 
 ACERO (fy) : 4200 kg/cm2 
 RESISTENCIA DEL TERRENO (σt ) : 2.5 kg/cm2 
1.2 PARAMETROS PARA EVALUAR LA FUERZA CORTANTE EN LA BASE 
 Z = 0.4 (zona Nro. 3) 
 U = 1 (C edificaciones comunes) 
 C = 2.5 (T=9.6/60 Rpta. 0.16 ˂ 0.25 ok!) (C=2.5(0.6/0.16) Rpta. 9.37) 
 S = 1.2 (suelos intermedios) 
 R = 6 (muros estructurales)
CALCULO DE LA FUERZA CORTANTE BASAL (V) 
PREDIMENCIONAMIENTO DE LOSA: e = luz libre/25 → 4.11/25 = 0.16 
Hasta 4m espesor = 17 ó 4˂L≤5 
Espesor = 20 
Para casos mas prácticos de construcción se tomara un espesor de 20cm, (losa aligerada en 
una dirección). 
METRADOS DE CARGA 
Para realizar el metrado de cargas se ha considerado los siguientes pesos: 
o Peso de losa aligerada = 300kg/m2 (e=0.20m según RNE). 
o Peso de albañilería = 1800kg/m2 
o Peso de acabados = 100kg/m2 
o Peso del concreto armado = 2400kg/m3 
o Sobrecargas (s/c) 1,2 y 3 nivel = 200kg/m2 (vivienda) 
o Sobrecarga (s/c) 4 nivel = 150kg/m2 (vivienda) 
DENOMINACION Y LONGITUDES DE LOS MUROS EN CADA DIRECCION 
MURO DIRECCION X MURO DIRECCION Y 
t=0.15m t=0.25m t=0.15m t=0.25m 
1x - 3.73 1y - 4.67 
2x - 2.34 2y - 4.75 
3x - 3.09 3y - 2.72 
4x - 3.24 4y - 4.67 
5x 2.34 - 5y - 4.75 
6x 1.75 - 6y 4.67 - 
7x 3.73 7y 1.66 - 
8x - 3.05 8y 3.7 - 
9x 7.05 - 9y 2.1 
10x 5.4 - 10y 2.9 - 
11x - 7.73 11y - 8.93 
12x - 3.09 12y 2.9 - 
13x - 2.34 13y - 2.1 
14x - 3.24 14y 4.67 -
15x 1.75 - 15y 1.66 - 
16x 2.34 - 16y 3.7 - 
17x 3.73 - 17y - 4.67 
18x - - 18y - 4.75 
19x - - 19y - 2.72 
20x - - 20y - 4.67 
21x - - 21y - 4.75 
totales 28.09 31.85 25.86 56.25 
Resumen 
Dirección x dirección y 
L (t=0.15m) = 28.09m L (t=0.15m) = 25.86m 
L (t=0.25m) = 31.85m L (t=0.15m) = 56.25m 
VERIFICACION DE LA DENSIDAD DE MUROS 
Aplicando la formula, para cada dirección tenemos: 
Eje “x”: 
28.09 ∗ 0.15 + 31.85 ∗ 0.25 
258.26 
> 4/130 
0.0471 > 0.0308 ok! 
Eje “y”: 
25.86 ∗ 0.15 + 56.25 ∗ 0.25 
258.26 
> 4/130 
0.0695 > 0.0308 ok! 
ANALISIS DE MUROS POR CARGA VERTICAL 
a) Metrado de cargas y cálculo de los esfuerzos actuantes 
Datos:
o Peso de albañilería (kg/m3) : 1800 
o Nro. Pisos : 4 
o Peso de aligerado (kg/m2) : 300 
o Peso de acabados (kg/m2) : 100 
o Peso de concreto (kg/m3) : 2400 
o Altura del muro (m) : 2.4 
o Sobrecarga 1, 2 y 3 nivel (kg/m2) : 200 
o Sobrecarga 4 nivel (kg/m2) : 150 
METRADO DE CARGA 
LOSAS 1, 2 Y 3 NIVEL 
Peso losa = 258.26*0.2*2400 → 123964.8kg 
Peso losa = 123964.8/258.26 → = 300 kg/m2 
Carga piso terminado = 100kg/m2 
s/c = 200 * 25% = 50kg/m2 
450kg/m2 
LOSA 4 NIVEL 
Peso losa = 300kg/m2 
Carga piso terminado = 100kg/m2 
s/c = 150*25% = 37.5kg/m2 
= 437.5kg/m2 
P.T. losa:(450*258.26)*3+(437.5*258.26)*1 = 348651kg 
MUROS 
PESO MUROS DIRECCION Y 
DIRECCION 
Y 
ESPESOR 
(m) 
AREA 
(m2) 
ALTURA 
(m) 
PESO 
ALBAÑILERIA 
(kg/m3) 
peso 
1y 0.25 1.1042 2.4 1800 4770.144 
2y 0.25 1.145 2.4 1800 4946.4
3y 0.25 0.6433 2.4 1800 2779.056 
4y 0.25 1.1042 2.4 1800 4770.144 
5y 0.25 1.1125 2.4 1800 4806 
6y 0.15 0.6625 2.4 1800 2862 
7y 0.15 0.2121 2.4 1800 916.272 
8y 0.15 0.5325 2.4 1800 2300.4 
9y 0.25 0.4 2.4 1800 1728 
10y 0.15 0.4125 2.4 1800 1782 
11y 0.15 2.195 2.4 1800 9482.4 
12y 0.15 0.4125 2.4 1800 1782 
13y 0.25 0.4 2.4 1800 1728 
14y 0.15 0.6625 2.4 1800 2862 
15y 0.15 0.2121 2.4 1800 916.272 
16y 0.15 0.555 2.4 1800 2397.6 
17y 0.25 1.1042 2.4 1800 4770.144 
18y 0.25 1.1125 2.4 1800 4806 
19y 0.25 0.6433 2.4 1800 2779.056 
20y 0.25 1.1042 2.4 1800 4770.144 
21y 0.25 1.145 2.4 1800 4946.4 
total 72900.432 
PESO MUROS DIRECCION X 
DIRECCION 
x 
ESPESOR 
(m) 
AREA 
(m2) 
ALTURA 
(m) 
PESO 
ALBAÑILERIA 
(kg/m3) 
peso 
1x 0.25 0.9313 2.4 1800 4023.216 
2x 0.25 0.5845 2.4 1800 2525.04 
3x 0.25 0.772 2.4 1800 3335.04 
4x 0.25 0.8094 2.4 1800 3496.608 
5x 0.15 0.3507 2.4 1800 1515.024 
6x 0.15 0.2625 2.4 1800 1134 
7x 0.15 0.5588 2.4 1800 2414.016 
8x 0.25 0.7625 2.4 1800 3294 
9x 0.15 1.0575 2.4 1800 4568.4 
10x 0.15 0.8102 2.4 1800 3500.064 
11x 0.25 0.9313 2.4 1800 4023.216 
12x 0.25 0.772 2.4 1800 3335.04 
13x 0.25 0.5845 2.4 1800 2525.04 
14x 0.25 0.8094 2.4 1800 3496.608 
15x 0.15 0.2625 2.4 1800 1134
16x 0.15 0.3507 2.4 1800 1515.024 
17x 0.15 0.5588 2.4 1800 2414.016 
total 48248.352 
PESO ALFEIZAR 
DIRECCION 
x 
ESPESOR 
(m) 
AREA 
(m2) 
ALTURA 
(m) 
PESO 
ALBAÑILERIA 
(kg/m3) 
peso 
alfeizar 0.25 0.3 1 1800 540 
alfeizar 0.25 0.325 1 1800 585 
alfeizar 0.15 0.3 1 1800 540 
alfeizar 0.15 0.325 1 1800 585 
alfeizar 0.25 0.3 1 1800 540 
alfeizar 0.25 0.325 1 1800 585 
alfeizar 0.15 0.3 1 1800 540 
alfeizar 0.15 0.325 1 1800 585 
total 4500 
Σ TOTAL DE PESOS DE MUROS = (72900.432+48248.352+4500)*4 → 502595.136kg 
PESO TOTAL DE LA EDIFICACION = 348651+502595.136 → 851246.136kg 
CORTANTE BASAL 
푉 = 
0.4 ∗ 1 ∗ 2.5 ∗ 1.2 
6 
∗ 851246.136 
V =170249.2272kg ≈ 170.25tn

Contenu connexe

Tendances

Capitulo 2 apuntes de cubicación usach (1)
Capitulo 2 apuntes de cubicación usach (1)Capitulo 2 apuntes de cubicación usach (1)
Capitulo 2 apuntes de cubicación usach (1)
eliasmatu
 
Presentación Análisis Estructural
Presentación Análisis EstructuralPresentación Análisis Estructural
Presentación Análisis Estructural
juanpabloangel
 
Calculo de anclaje para gabarras de estimulacion
Calculo de anclaje para gabarras de estimulacionCalculo de anclaje para gabarras de estimulacion
Calculo de anclaje para gabarras de estimulacion
Carlos Chirinos
 
Diseño de anclas ,placas
Diseño de anclas ,placasDiseño de anclas ,placas
Diseño de anclas ,placas
Alfredo Pozos
 

Tendances (16)

Investigacion+2013
Investigacion+2013Investigacion+2013
Investigacion+2013
 
Hernandez pinedo luis_albañileria_confinada
Hernandez pinedo luis_albañileria_confinadaHernandez pinedo luis_albañileria_confinada
Hernandez pinedo luis_albañileria_confinada
 
Capitulo 2 apuntes de cubicación usach (1)
Capitulo 2 apuntes de cubicación usach (1)Capitulo 2 apuntes de cubicación usach (1)
Capitulo 2 apuntes de cubicación usach (1)
 
Ejercicios cubicacion 1
Ejercicios cubicacion 1Ejercicios cubicacion 1
Ejercicios cubicacion 1
 
11 solucion constructiva placafacil
11 solucion constructiva placafacil11 solucion constructiva placafacil
11 solucion constructiva placafacil
 
Presentación Análisis Estructural
Presentación Análisis EstructuralPresentación Análisis Estructural
Presentación Análisis Estructural
 
03. memoria de calculo estructural
03. memoria de calculo estructural03. memoria de calculo estructural
03. memoria de calculo estructural
 
Informeensayo n2
Informeensayo n2Informeensayo n2
Informeensayo n2
 
Proyecto ejemplo 1
Proyecto  ejemplo 1 Proyecto  ejemplo 1
Proyecto ejemplo 1
 
Memoria de cálculo estructuras.
Memoria de cálculo estructuras.Memoria de cálculo estructuras.
Memoria de cálculo estructuras.
 
Calculo de anclaje para gabarras de estimulacion
Calculo de anclaje para gabarras de estimulacionCalculo de anclaje para gabarras de estimulacion
Calculo de anclaje para gabarras de estimulacion
 
Memoria estructura metalicas
Memoria estructura metalicasMemoria estructura metalicas
Memoria estructura metalicas
 
Diseño de anclas ,placas
Diseño de anclas ,placasDiseño de anclas ,placas
Diseño de anclas ,placas
 
Analisis de edificio (ejemplo)
Analisis de edificio (ejemplo)Analisis de edificio (ejemplo)
Analisis de edificio (ejemplo)
 
Analisis estructural
Analisis estructuralAnalisis estructural
Analisis estructural
 
Ejemplo memoria de calculo estructural
Ejemplo memoria de calculo estructuralEjemplo memoria de calculo estructural
Ejemplo memoria de calculo estructural
 

Similaire à Descripcion del proyecto - albañileria

Diseoestructuraldeviviendaeconomica
DiseoestructuraldeviviendaeconomicaDiseoestructuraldeviviendaeconomica
Diseoestructuraldeviviendaeconomica
fredy turpo
 
4 - CAPACIDAD ADMISIBLE POR ESTADO LIMITE DE FALLA.pdf
4 - CAPACIDAD ADMISIBLE POR ESTADO LIMITE DE FALLA.pdf4 - CAPACIDAD ADMISIBLE POR ESTADO LIMITE DE FALLA.pdf
4 - CAPACIDAD ADMISIBLE POR ESTADO LIMITE DE FALLA.pdf
GabrielaHernandez353915
 
Concreto i
Concreto iConcreto i
Concreto i
rubengz
 

Similaire à Descripcion del proyecto - albañileria (20)

Calculo de-centro-de-masa-y-centro-de-rigidez
Calculo de-centro-de-masa-y-centro-de-rigidezCalculo de-centro-de-masa-y-centro-de-rigidez
Calculo de-centro-de-masa-y-centro-de-rigidez
 
DICEÑO DE VIGAS
DICEÑO DE VIGASDICEÑO DE VIGAS
DICEÑO DE VIGAS
 
396992177 diseno-estructural-de-vivienda-economica-ing-genaro-delgado-contreras
396992177 diseno-estructural-de-vivienda-economica-ing-genaro-delgado-contreras396992177 diseno-estructural-de-vivienda-economica-ing-genaro-delgado-contreras
396992177 diseno-estructural-de-vivienda-economica-ing-genaro-delgado-contreras
 
Diseoestructuraldeviviendaeconomica
DiseoestructuraldeviviendaeconomicaDiseoestructuraldeviviendaeconomica
Diseoestructuraldeviviendaeconomica
 
Diseño estructural de vivienda
Diseño estructural de viviendaDiseño estructural de vivienda
Diseño estructural de vivienda
 
Diseño estructural de vivienda
Diseño estructural de viviendaDiseño estructural de vivienda
Diseño estructural de vivienda
 
Trabajo sismos
Trabajo sismosTrabajo sismos
Trabajo sismos
 
DISEÑO DE MEZCLAS
DISEÑO DE MEZCLASDISEÑO DE MEZCLAS
DISEÑO DE MEZCLAS
 
Predimensionamiento de elementos estructurales y diseño de viga por flexión
Predimensionamiento de elementos estructurales y diseño de viga por flexiónPredimensionamiento de elementos estructurales y diseño de viga por flexión
Predimensionamiento de elementos estructurales y diseño de viga por flexión
 
4 - CAPACIDAD ADMISIBLE POR ESTADO LIMITE DE FALLA.pdf
4 - CAPACIDAD ADMISIBLE POR ESTADO LIMITE DE FALLA.pdf4 - CAPACIDAD ADMISIBLE POR ESTADO LIMITE DE FALLA.pdf
4 - CAPACIDAD ADMISIBLE POR ESTADO LIMITE DE FALLA.pdf
 
MEMORIA TANQUE ELEVADO.pdf
MEMORIA TANQUE ELEVADO.pdfMEMORIA TANQUE ELEVADO.pdf
MEMORIA TANQUE ELEVADO.pdf
 
MEMORIA TANQUE ELEVADO.pdf
MEMORIA TANQUE ELEVADO.pdfMEMORIA TANQUE ELEVADO.pdf
MEMORIA TANQUE ELEVADO.pdf
 
TRABAJO DE APLICACION.pdf
TRABAJO DE APLICACION.pdfTRABAJO DE APLICACION.pdf
TRABAJO DE APLICACION.pdf
 
Concreto i
Concreto iConcreto i
Concreto i
 
Diseno estructural-de-un-edificio-de-4-niveles
Diseno estructural-de-un-edificio-de-4-nivelesDiseno estructural-de-un-edificio-de-4-niveles
Diseno estructural-de-un-edificio-de-4-niveles
 
Tecnologia de materiales
Tecnologia de materialesTecnologia de materiales
Tecnologia de materiales
 
10 dise•o de las estructuras de cimentacion de un edificio
10 dise•o de las estructuras de cimentacion de un edificio10 dise•o de las estructuras de cimentacion de un edificio
10 dise•o de las estructuras de cimentacion de un edificio
 
Gerardocañizalez,ci 7300311
Gerardocañizalez,ci 7300311Gerardocañizalez,ci 7300311
Gerardocañizalez,ci 7300311
 
Gerardocañizalez,ci 7300311
Gerardocañizalez,ci 7300311Gerardocañizalez,ci 7300311
Gerardocañizalez,ci 7300311
 
Análisis y Diseño en Albañileddadría.pdf
Análisis y Diseño en Albañileddadría.pdfAnálisis y Diseño en Albañileddadría.pdf
Análisis y Diseño en Albañileddadría.pdf
 

Dernier

tesis maíz univesidad catolica santa maria
tesis maíz univesidad catolica santa mariatesis maíz univesidad catolica santa maria
tesis maíz univesidad catolica santa maria
susafy7
 
4º Clase Laboratorio (2024) Completo Mezclas Asfalticas Caliente (1).pdf
4º Clase Laboratorio (2024) Completo Mezclas Asfalticas Caliente (1).pdf4º Clase Laboratorio (2024) Completo Mezclas Asfalticas Caliente (1).pdf
4º Clase Laboratorio (2024) Completo Mezclas Asfalticas Caliente (1).pdf
nicolascastaneda8
 
ANALISIS Y DISEÑO POR VIENTO, DE EDIFICIOS ALTOS, SEGUN ASCE-2016, LAURA RAMIREZ
ANALISIS Y DISEÑO POR VIENTO, DE EDIFICIOS ALTOS, SEGUN ASCE-2016, LAURA RAMIREZANALISIS Y DISEÑO POR VIENTO, DE EDIFICIOS ALTOS, SEGUN ASCE-2016, LAURA RAMIREZ
ANALISIS Y DISEÑO POR VIENTO, DE EDIFICIOS ALTOS, SEGUN ASCE-2016, LAURA RAMIREZ
gustavoiashalom
 

Dernier (20)

Aportes a la Arquitectura de Le Corbusier y Mies Van der Rohe
Aportes a la Arquitectura de Le Corbusier y Mies Van der RoheAportes a la Arquitectura de Le Corbusier y Mies Van der Rohe
Aportes a la Arquitectura de Le Corbusier y Mies Van der Rohe
 
JM HIDROGENO VERDE- OXI-HIDROGENO en calderas - julio 17 del 2023.pdf
JM HIDROGENO VERDE- OXI-HIDROGENO en calderas - julio 17 del 2023.pdfJM HIDROGENO VERDE- OXI-HIDROGENO en calderas - julio 17 del 2023.pdf
JM HIDROGENO VERDE- OXI-HIDROGENO en calderas - julio 17 del 2023.pdf
 
TIPOS DE SOPORTES - CLASIFICACION IG.pdf
TIPOS DE SOPORTES - CLASIFICACION IG.pdfTIPOS DE SOPORTES - CLASIFICACION IG.pdf
TIPOS DE SOPORTES - CLASIFICACION IG.pdf
 
INTEGRALES TRIPLES CLASE TEORICA Y PRÁCTICA
INTEGRALES TRIPLES CLASE TEORICA Y PRÁCTICAINTEGRALES TRIPLES CLASE TEORICA Y PRÁCTICA
INTEGRALES TRIPLES CLASE TEORICA Y PRÁCTICA
 
libro de ingeniería de petróleos y operaciones
libro de ingeniería de petróleos y operacioneslibro de ingeniería de petróleos y operaciones
libro de ingeniería de petróleos y operaciones
 
tesis maíz univesidad catolica santa maria
tesis maíz univesidad catolica santa mariatesis maíz univesidad catolica santa maria
tesis maíz univesidad catolica santa maria
 
Herramientas de la productividad - Revit
Herramientas de la productividad - RevitHerramientas de la productividad - Revit
Herramientas de la productividad - Revit
 
4º Clase Laboratorio (2024) Completo Mezclas Asfalticas Caliente (1).pdf
4º Clase Laboratorio (2024) Completo Mezclas Asfalticas Caliente (1).pdf4º Clase Laboratorio (2024) Completo Mezclas Asfalticas Caliente (1).pdf
4º Clase Laboratorio (2024) Completo Mezclas Asfalticas Caliente (1).pdf
 
Análisis_y_Diseño_de_Estructuras_con_SAP_2000,_5ta_Edición_ICG.pdf
Análisis_y_Diseño_de_Estructuras_con_SAP_2000,_5ta_Edición_ICG.pdfAnálisis_y_Diseño_de_Estructuras_con_SAP_2000,_5ta_Edición_ICG.pdf
Análisis_y_Diseño_de_Estructuras_con_SAP_2000,_5ta_Edición_ICG.pdf
 
Sistema de lubricación para motores de combustión interna
Sistema de lubricación para motores de combustión internaSistema de lubricación para motores de combustión interna
Sistema de lubricación para motores de combustión interna
 
Ficha Tecnica de Ladrillos de Tabique de diferentes modelos
Ficha Tecnica de Ladrillos de Tabique de diferentes modelosFicha Tecnica de Ladrillos de Tabique de diferentes modelos
Ficha Tecnica de Ladrillos de Tabique de diferentes modelos
 
COMPEDIOS ESTADISTICOS DE PERU EN EL 2023
COMPEDIOS ESTADISTICOS DE PERU EN EL 2023COMPEDIOS ESTADISTICOS DE PERU EN EL 2023
COMPEDIOS ESTADISTICOS DE PERU EN EL 2023
 
ANALISIS Y DISEÑO POR VIENTO, DE EDIFICIOS ALTOS, SEGUN ASCE-2016, LAURA RAMIREZ
ANALISIS Y DISEÑO POR VIENTO, DE EDIFICIOS ALTOS, SEGUN ASCE-2016, LAURA RAMIREZANALISIS Y DISEÑO POR VIENTO, DE EDIFICIOS ALTOS, SEGUN ASCE-2016, LAURA RAMIREZ
ANALISIS Y DISEÑO POR VIENTO, DE EDIFICIOS ALTOS, SEGUN ASCE-2016, LAURA RAMIREZ
 
Gestion de proyectos para el control y seguimiento
Gestion de proyectos para el control  y seguimientoGestion de proyectos para el control  y seguimiento
Gestion de proyectos para el control y seguimiento
 
APORTES A LA ARQUITECTURA DE WALTER GROPIUS Y FRANK LLOYD WRIGHT
APORTES A LA ARQUITECTURA DE WALTER GROPIUS Y FRANK LLOYD WRIGHTAPORTES A LA ARQUITECTURA DE WALTER GROPIUS Y FRANK LLOYD WRIGHT
APORTES A LA ARQUITECTURA DE WALTER GROPIUS Y FRANK LLOYD WRIGHT
 
Ejemplos aplicados de flip flops para la ingenieria
Ejemplos aplicados de flip flops para la ingenieriaEjemplos aplicados de flip flops para la ingenieria
Ejemplos aplicados de flip flops para la ingenieria
 
QUIMICA GENERAL UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL PERU
QUIMICA GENERAL UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL PERUQUIMICA GENERAL UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL PERU
QUIMICA GENERAL UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL PERU
 
PERFORACIÓN Y VOLADURA EN MINERÍA APLICADO
PERFORACIÓN Y VOLADURA EN MINERÍA APLICADOPERFORACIÓN Y VOLADURA EN MINERÍA APLICADO
PERFORACIÓN Y VOLADURA EN MINERÍA APLICADO
 
Controladores Lógicos Programables Usos y Ventajas
Controladores Lógicos Programables Usos y VentajasControladores Lógicos Programables Usos y Ventajas
Controladores Lógicos Programables Usos y Ventajas
 
Maquinaria Agricola utilizada en la produccion de Piña.pdf
Maquinaria Agricola utilizada en la produccion de Piña.pdfMaquinaria Agricola utilizada en la produccion de Piña.pdf
Maquinaria Agricola utilizada en la produccion de Piña.pdf
 

Descripcion del proyecto - albañileria

  • 1. 1. PROYECTO ANALISIS Y DISEÑO DE UNA VIVIENDA MULTIFAMILIAR 1.1 DATOS GENERALES DEL PROYECTO  UBICACIÓN : Lima  Nro. DE PISOS : 04  USO : Vivienda  SISTEMA ESTRUCTURAL : Albañilería Confinada  DISTRIBUCION ARQUITECTONICA : Dos departamentos por piso, con Una área techada por piso de 227.77 m2 (Cada departamento Cuenta con 3 dormitorios, 1 cocina, 1 sala, 1 comedor, 1 patio, 1 jardín, 1 hall, 1 S.H.)  PESO DE ALBAÑILERIA : 1800 kg/m3  ALBAÑILERIA (f'm) : 60 kg/m3  MORTERO : 1: 1 : 4 → cemento : cal : arena  CONCRETO (f'c) : 210 kg/cm2  ACERO (fy) : 4200 kg/cm2  RESISTENCIA DEL TERRENO (σt ) : 2.5 kg/cm2 1.2 PARAMETROS PARA EVALUAR LA FUERZA CORTANTE EN LA BASE  Z = 0.4 (zona Nro. 3)  U = 1 (C edificaciones comunes)  C = 2.5 (T=9.6/60 Rpta. 0.16 ˂ 0.25 ok!) (C=2.5(0.6/0.16) Rpta. 9.37)  S = 1.2 (suelos intermedios)  R = 6 (muros estructurales)
  • 2.
  • 3.
  • 4. CALCULO DE LA FUERZA CORTANTE BASAL (V) PREDIMENCIONAMIENTO DE LOSA: e = luz libre/25 → 4.11/25 = 0.16 Hasta 4m espesor = 17 ó 4˂L≤5 Espesor = 20 Para casos mas prácticos de construcción se tomara un espesor de 20cm, (losa aligerada en una dirección). METRADOS DE CARGA Para realizar el metrado de cargas se ha considerado los siguientes pesos: o Peso de losa aligerada = 300kg/m2 (e=0.20m según RNE). o Peso de albañilería = 1800kg/m2 o Peso de acabados = 100kg/m2 o Peso del concreto armado = 2400kg/m3 o Sobrecargas (s/c) 1,2 y 3 nivel = 200kg/m2 (vivienda) o Sobrecarga (s/c) 4 nivel = 150kg/m2 (vivienda) DENOMINACION Y LONGITUDES DE LOS MUROS EN CADA DIRECCION MURO DIRECCION X MURO DIRECCION Y t=0.15m t=0.25m t=0.15m t=0.25m 1x - 3.73 1y - 4.67 2x - 2.34 2y - 4.75 3x - 3.09 3y - 2.72 4x - 3.24 4y - 4.67 5x 2.34 - 5y - 4.75 6x 1.75 - 6y 4.67 - 7x 3.73 7y 1.66 - 8x - 3.05 8y 3.7 - 9x 7.05 - 9y 2.1 10x 5.4 - 10y 2.9 - 11x - 7.73 11y - 8.93 12x - 3.09 12y 2.9 - 13x - 2.34 13y - 2.1 14x - 3.24 14y 4.67 -
  • 5. 15x 1.75 - 15y 1.66 - 16x 2.34 - 16y 3.7 - 17x 3.73 - 17y - 4.67 18x - - 18y - 4.75 19x - - 19y - 2.72 20x - - 20y - 4.67 21x - - 21y - 4.75 totales 28.09 31.85 25.86 56.25 Resumen Dirección x dirección y L (t=0.15m) = 28.09m L (t=0.15m) = 25.86m L (t=0.25m) = 31.85m L (t=0.15m) = 56.25m VERIFICACION DE LA DENSIDAD DE MUROS Aplicando la formula, para cada dirección tenemos: Eje “x”: 28.09 ∗ 0.15 + 31.85 ∗ 0.25 258.26 > 4/130 0.0471 > 0.0308 ok! Eje “y”: 25.86 ∗ 0.15 + 56.25 ∗ 0.25 258.26 > 4/130 0.0695 > 0.0308 ok! ANALISIS DE MUROS POR CARGA VERTICAL a) Metrado de cargas y cálculo de los esfuerzos actuantes Datos:
  • 6. o Peso de albañilería (kg/m3) : 1800 o Nro. Pisos : 4 o Peso de aligerado (kg/m2) : 300 o Peso de acabados (kg/m2) : 100 o Peso de concreto (kg/m3) : 2400 o Altura del muro (m) : 2.4 o Sobrecarga 1, 2 y 3 nivel (kg/m2) : 200 o Sobrecarga 4 nivel (kg/m2) : 150 METRADO DE CARGA LOSAS 1, 2 Y 3 NIVEL Peso losa = 258.26*0.2*2400 → 123964.8kg Peso losa = 123964.8/258.26 → = 300 kg/m2 Carga piso terminado = 100kg/m2 s/c = 200 * 25% = 50kg/m2 450kg/m2 LOSA 4 NIVEL Peso losa = 300kg/m2 Carga piso terminado = 100kg/m2 s/c = 150*25% = 37.5kg/m2 = 437.5kg/m2 P.T. losa:(450*258.26)*3+(437.5*258.26)*1 = 348651kg MUROS PESO MUROS DIRECCION Y DIRECCION Y ESPESOR (m) AREA (m2) ALTURA (m) PESO ALBAÑILERIA (kg/m3) peso 1y 0.25 1.1042 2.4 1800 4770.144 2y 0.25 1.145 2.4 1800 4946.4
  • 7. 3y 0.25 0.6433 2.4 1800 2779.056 4y 0.25 1.1042 2.4 1800 4770.144 5y 0.25 1.1125 2.4 1800 4806 6y 0.15 0.6625 2.4 1800 2862 7y 0.15 0.2121 2.4 1800 916.272 8y 0.15 0.5325 2.4 1800 2300.4 9y 0.25 0.4 2.4 1800 1728 10y 0.15 0.4125 2.4 1800 1782 11y 0.15 2.195 2.4 1800 9482.4 12y 0.15 0.4125 2.4 1800 1782 13y 0.25 0.4 2.4 1800 1728 14y 0.15 0.6625 2.4 1800 2862 15y 0.15 0.2121 2.4 1800 916.272 16y 0.15 0.555 2.4 1800 2397.6 17y 0.25 1.1042 2.4 1800 4770.144 18y 0.25 1.1125 2.4 1800 4806 19y 0.25 0.6433 2.4 1800 2779.056 20y 0.25 1.1042 2.4 1800 4770.144 21y 0.25 1.145 2.4 1800 4946.4 total 72900.432 PESO MUROS DIRECCION X DIRECCION x ESPESOR (m) AREA (m2) ALTURA (m) PESO ALBAÑILERIA (kg/m3) peso 1x 0.25 0.9313 2.4 1800 4023.216 2x 0.25 0.5845 2.4 1800 2525.04 3x 0.25 0.772 2.4 1800 3335.04 4x 0.25 0.8094 2.4 1800 3496.608 5x 0.15 0.3507 2.4 1800 1515.024 6x 0.15 0.2625 2.4 1800 1134 7x 0.15 0.5588 2.4 1800 2414.016 8x 0.25 0.7625 2.4 1800 3294 9x 0.15 1.0575 2.4 1800 4568.4 10x 0.15 0.8102 2.4 1800 3500.064 11x 0.25 0.9313 2.4 1800 4023.216 12x 0.25 0.772 2.4 1800 3335.04 13x 0.25 0.5845 2.4 1800 2525.04 14x 0.25 0.8094 2.4 1800 3496.608 15x 0.15 0.2625 2.4 1800 1134
  • 8. 16x 0.15 0.3507 2.4 1800 1515.024 17x 0.15 0.5588 2.4 1800 2414.016 total 48248.352 PESO ALFEIZAR DIRECCION x ESPESOR (m) AREA (m2) ALTURA (m) PESO ALBAÑILERIA (kg/m3) peso alfeizar 0.25 0.3 1 1800 540 alfeizar 0.25 0.325 1 1800 585 alfeizar 0.15 0.3 1 1800 540 alfeizar 0.15 0.325 1 1800 585 alfeizar 0.25 0.3 1 1800 540 alfeizar 0.25 0.325 1 1800 585 alfeizar 0.15 0.3 1 1800 540 alfeizar 0.15 0.325 1 1800 585 total 4500 Σ TOTAL DE PESOS DE MUROS = (72900.432+48248.352+4500)*4 → 502595.136kg PESO TOTAL DE LA EDIFICACION = 348651+502595.136 → 851246.136kg CORTANTE BASAL 푉 = 0.4 ∗ 1 ∗ 2.5 ∗ 1.2 6 ∗ 851246.136 V =170249.2272kg ≈ 170.25tn