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DISEÑO DE ZAPATAS
DISEÑO DE LOSAS
EXPORTAR DE ETABs A SAFE
TIPOS DE ZAPATAS
TIPOS DE
ZAPATAS
2
3
1
Zapatas Aisladas
Zapatas Combinadas
Losa de cimentación
¿Qué PODEMOS
HACER EN
SAFE?
SAFE
LOGO
CIMENTACIONES
Ing. Yáder Jarquín Montalván
FALLAS EN LA CIMENTACIONES
FALLAS EN LA CIMENTACIONES
CONSIDERACIONES GENERALES-
DISEÑO DE ZAPATAS
Ing. Yáder Jarquín Montalván
EJEMPLO1. pag. 547 Nawy ACI 318-05
DISEÑAR POR FLEXION
DISEÑAR POR FLEXION
NOTA: 0.7234 in2 /ft de tabla, podemos
apreciar que podemos usar varilla numero 5
separada a cada 5 in: esto significa que
podemos usar 74/5=
RESULTADO SEGÚN NAWY
Ing. Yáder Jarquín Montalván
DISEÑAR UNA ZAPATA B X L, para las siguientes condiciones:
Columnas: 500 mm x 500 mm con 8 barras No. 25 mm
f`c = 28 Mpa, fy = 400 Mpa
Zapata : f`c = 21 Mpa , fy = 400 Mpa, qa = 150 Kpa
EJEMPLO 8-11 pag. 462 Bowles
Ing. Yáder Jarquín Montalván
Ps = PD + PL = 419.6 + 535.4 = 955 KN
Ms = MD + ML = 228 + 249.5 = 477.5 KN-M
e = Ms / Ps = 477.5/955 = 0.5 M
Notar que e debe incrementar un poco debido al momento de
volcamiento HD + HL ; por lo tanto use e = 0.55 m
Área requerida de la zapata A = Ps/qa = 955/150 =6.367 mts2
B = L = raíz(6.367 mts2) = 2.52 mts
Probar 2.60 mts x 2.60 mts
Reacción del suelo qsu = (1.2*419.6+1.6*535.4 )/ (2.60 x 2.60 ) = 201.2
KN/mts2
Paso 1: AREA DE LA ZAPATA
Ing. Yáder Jarquín Montalván
Paso 2: Espesor de la zapata
Espesor de la zapata 0.50 m
Ing. Yáder Jarquín Montalván
DISEÑO DE PLATEA
DISEÑO DE PLATEA
ASIGNAR LAS PROPIEDADES
A LA LOSA Y A LOS PEDESTALES
1.- Seleccionar los pedestales
2.- Seleccionar la losa
DIBUJAR PUNTOS DONDE
SE ASIGNARAN LAS CARGAS
SELECCIONAR AREA DE LA LOSA
LOS ESFUERZOS EN EL
SUELO EN EL CENTRO
SON MUY PEQUEÑOS
COMO SE PUEDE
APRECIAR EN LA BANDA
DE COLORES, LA
RESITENCIA DEL SUELO
ES 2 KG/CM2. SE PUEDE
USAR UNA ZAPATA
CORRIDA EN VEZ DE UNA
LOSA DE FUNDACION
DA EL MISMO
RESULTADO
JUNTANDO
(MERGE)LAS
LOSA EN LAS
ESQUINAS
COMO SE PUEDE APRECIAR LA FUNDACION
FALLA POR PUNZONAMIENTO; POR LO TANTO
SE REQUIERE DE MAS ESPESOR EN LA FUNDACION
LA BARRA No. 6 ES ADECUADA A CADA 20CM
Ejemplo 9.2 Bowles pag. 482
a = 2.065 mts.
b = 4.273 mts.
hf = 0.965 m
Ing. Yáder Jarquín Montalván
DIAGRAMA DE CORTANTE Y MOMENTO
Ing. Yáder Jarquín Montalván
ACERO POR FLEXION
ACERO POR FLEXION
ZAPATA COMBINADA
Ing. Yáder Jarquín Montalván
DIAGRAMA DE CORTANTE Y MOMENTO
Ing. Yáder Jarquín Montalván
 Columna exterior (24 in x 16 in)
 PD = 200 Kips y PL = 150 kips.
 Columna interior cuadrada (24 pulg)
 PD = 300 kips y PL = 225 kips.
 La distancia entre las columnas es 20
pies, centro a centro.
 qa =5000 lb/pie2 a una profundidad de
4 pies abajo del nivel de piso
terminado. El espesor del piso es de 5
pulg.
 El embaldosado de piso es 5 pulgadas
de espesor y soporta una carga viva de
100 psf
 La densidad del suelo qs =120 lb/pie3.
 qneto = 5 – (4*0.14+0.1) =4.34 ksf
 f`c = 3000 psi y f y = 60000 psi
 Espesor de prueba hf= 36 pulg,
DETALLE DEL REFUERZO
Ing. Yáder Jarquín Montalván
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  • 1.
  • 2. Contenido DISEÑO DE ZAPATAS DISEÑO DE LOSAS EXPORTAR DE ETABs A SAFE
  • 3. TIPOS DE ZAPATAS TIPOS DE ZAPATAS 2 3 1 Zapatas Aisladas Zapatas Combinadas Losa de cimentación
  • 5.
  • 8. FALLAS EN LA CIMENTACIONES
  • 9. FALLAS EN LA CIMENTACIONES
  • 10. CONSIDERACIONES GENERALES- DISEÑO DE ZAPATAS Ing. Yáder Jarquín Montalván
  • 11. EJEMPLO1. pag. 547 Nawy ACI 318-05
  • 12.
  • 13.
  • 14.
  • 15.
  • 16.
  • 17.
  • 18.
  • 19.
  • 20.
  • 21.
  • 22.
  • 23.
  • 24.
  • 25.
  • 26.
  • 27.
  • 29. DISEÑAR POR FLEXION NOTA: 0.7234 in2 /ft de tabla, podemos apreciar que podemos usar varilla numero 5 separada a cada 5 in: esto significa que podemos usar 74/5=
  • 30. RESULTADO SEGÚN NAWY Ing. Yáder Jarquín Montalván
  • 31.
  • 32. DISEÑAR UNA ZAPATA B X L, para las siguientes condiciones: Columnas: 500 mm x 500 mm con 8 barras No. 25 mm f`c = 28 Mpa, fy = 400 Mpa Zapata : f`c = 21 Mpa , fy = 400 Mpa, qa = 150 Kpa EJEMPLO 8-11 pag. 462 Bowles Ing. Yáder Jarquín Montalván
  • 33. Ps = PD + PL = 419.6 + 535.4 = 955 KN Ms = MD + ML = 228 + 249.5 = 477.5 KN-M e = Ms / Ps = 477.5/955 = 0.5 M Notar que e debe incrementar un poco debido al momento de volcamiento HD + HL ; por lo tanto use e = 0.55 m Área requerida de la zapata A = Ps/qa = 955/150 =6.367 mts2 B = L = raíz(6.367 mts2) = 2.52 mts Probar 2.60 mts x 2.60 mts Reacción del suelo qsu = (1.2*419.6+1.6*535.4 )/ (2.60 x 2.60 ) = 201.2 KN/mts2 Paso 1: AREA DE LA ZAPATA Ing. Yáder Jarquín Montalván
  • 34. Paso 2: Espesor de la zapata Espesor de la zapata 0.50 m Ing. Yáder Jarquín Montalván
  • 35.
  • 36.
  • 37.
  • 38.
  • 39.
  • 40.
  • 41.
  • 44.
  • 45.
  • 46.
  • 47.
  • 48.
  • 49.
  • 50.
  • 51. ASIGNAR LAS PROPIEDADES A LA LOSA Y A LOS PEDESTALES 1.- Seleccionar los pedestales 2.- Seleccionar la losa
  • 52. DIBUJAR PUNTOS DONDE SE ASIGNARAN LAS CARGAS
  • 53.
  • 54.
  • 55.
  • 56.
  • 57.
  • 59.
  • 60.
  • 61.
  • 62.
  • 63.
  • 64.
  • 65.
  • 66.
  • 67.
  • 68. LOS ESFUERZOS EN EL SUELO EN EL CENTRO SON MUY PEQUEÑOS COMO SE PUEDE APRECIAR EN LA BANDA DE COLORES, LA RESITENCIA DEL SUELO ES 2 KG/CM2. SE PUEDE USAR UNA ZAPATA CORRIDA EN VEZ DE UNA LOSA DE FUNDACION
  • 69.
  • 70.
  • 71.
  • 72.
  • 73.
  • 74.
  • 75.
  • 76.
  • 77.
  • 78.
  • 80.
  • 81. COMO SE PUEDE APRECIAR LA FUNDACION FALLA POR PUNZONAMIENTO; POR LO TANTO SE REQUIERE DE MAS ESPESOR EN LA FUNDACION
  • 82.
  • 83.
  • 84.
  • 85.
  • 86.
  • 87.
  • 88.
  • 89.
  • 90.
  • 91.
  • 92.
  • 93. LA BARRA No. 6 ES ADECUADA A CADA 20CM
  • 94.
  • 95. Ejemplo 9.2 Bowles pag. 482 a = 2.065 mts. b = 4.273 mts. hf = 0.965 m Ing. Yáder Jarquín Montalván
  • 96. DIAGRAMA DE CORTANTE Y MOMENTO Ing. Yáder Jarquín Montalván
  • 99. ZAPATA COMBINADA Ing. Yáder Jarquín Montalván
  • 100. DIAGRAMA DE CORTANTE Y MOMENTO Ing. Yáder Jarquín Montalván  Columna exterior (24 in x 16 in)  PD = 200 Kips y PL = 150 kips.  Columna interior cuadrada (24 pulg)  PD = 300 kips y PL = 225 kips.  La distancia entre las columnas es 20 pies, centro a centro.  qa =5000 lb/pie2 a una profundidad de 4 pies abajo del nivel de piso terminado. El espesor del piso es de 5 pulg.  El embaldosado de piso es 5 pulgadas de espesor y soporta una carga viva de 100 psf  La densidad del suelo qs =120 lb/pie3.  qneto = 5 – (4*0.14+0.1) =4.34 ksf  f`c = 3000 psi y f y = 60000 psi  Espesor de prueba hf= 36 pulg,
  • 101. DETALLE DEL REFUERZO Ing. Yáder Jarquín Montalván