informe de uso y aplicación de sap2000
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ejemplos ejercicios característicos del software SAP 2000, mediante los cuales poder aprender a modelar estructuras, con cuyos modelos diseñar o mirar el comportamientos de éstas estructuras frente a condiciones de cargarTRANSCRIPT
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YORK ATENCIO RUIZ
MARISOL GOMEZ OVIEDO
ERICK FERNANDO MAÑARA LOZANO
2015INFORME DE USO Y APLICACIÓN DE SAP2000-V17
UNIVERSIDAD DE CARTAGENA PROGRAMA DE INGENIERÍA CIVIL
ELCTIVA DE SOFTWARE ESTRUCTURAL
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INFORME DE USO Y APLICACIÓN DE SAP2000-V17.
INFORME DE USO Y APLICACIÓN DE SAP2000-V17.
TRABAJO PARCIAL.
Elaborado por:
Klisman York Atencio Ruiz.
Marisol Gómez Oviedo.
Erick Fernando Mañara Lozano.
TRABAJO PARCIAL.
Docente.
BERROCAL OLAVE ARNOLDO, ESP. INGENIERÍA ESTRUCTURAL.
ELECTIVA DE PROFUNDIZACIÓN: SOFTWARE ESTRUCTURAL.
VII Semestre.
UNIVERSIDAD DE CARTAGENA
FACULTAD DE INGENIERÍA
PROGRAMA DE INGENIERÍA CIVIL
CARTAGENA DE INDIAS D. T Y C.
2015
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Este ejercicio nos enseñó las siguientes herramientas:
Muro pantalla
Asignar cargas distribuidas y puntuales
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Imagen #1. Diseño de perfiles de materiales en el pórtico
Imagen #2. Deformación debido a la carga muerta
Imagen #3. Diagrama de momento debido a la carga muerta
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Imagen #4. Diagrama de Momento máximo y cortante máximo de la combinación de todas las cargas
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En este ejercicio se aprende a replicar radial, lineal y de espejo por medio de la ayuda de la guía.
Imagen #5.
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Imagen #6. Deformación debido a la carga muerta
Imagen #7. Deformación debido a la carga modal
Imagen #8. Diseño de la sección en acero.
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Este ejercicio nos enseño a :
Replicar radial
Superponer rotación
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Imagen #9. Representación del ejercicio
Imagen #10. Deformación de la carga muerta
Imagen #11. Diagrama de reacciones y de diseño de perfiles
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Imagen #12. Deformación debido a la carga muerta
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Imagen #13. Deformación por la carga muerta
Imagen #14. Reacciones de la estructura con las carga muerta
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Imagen #. Diagrama de Momento
Imagen #. Diagrama de cortante
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Imagen #. Requerimiento de refuerzo transversal
Imagen #. Requerimiento de refuerzo longitudinal
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En este ejercicio gracias a la ayuda brindada por el mismo, logramos apropiarnos del uso de herramientas como:
Load Combinations Output Stations Prestressing
Las cuales son de gran utilidad para modelar estructuras preesforzadas.
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Imagen #15. Problema I listo para ser ejecutado.
Imagen #16. Problema I simulando la deformación por carga muerta.
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Imagen #17. Problema I mostrando las reacciones en los apoyos.
Imagen #18. Problema I Diagrama de Momento.
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Por medio de este ejercicio, se implementó la aplicación de herramientas como:
Divide Frames Load Combinations Springs
Aquí resaltamos lo modelación del suelo, caracterizándolo como apoyos en forma de resortes.
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Imagen #19. Problema J listo para ser ejecutado.
Imagen #20. Problema J reflejando las deformaciones por efecto de las cargas vivas más las cargas muertas.
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Imagen #21. Problema J resultado de las reacciones en los apoyos.
Imagen #22. Problema J, Diagrama de Momento.
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Dentro del problema K encontramos las siguientes aplicaciones:
New Model From Template Steel Design Unbraced Length Ratio
A traves de las cuales se establecen las especificaciones del material a trabajar, en este caso acero.
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Imagen #23. Problema K en pro de ejecución.
Imagen #24. Problema K, después del efecto de las cargas sísmicas.
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Imagen #25. Problema K, reacciones en los apoyos por efecto de las cargas muertas.
Imagen #26. Problema K, Diagrama de Momento flector.
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En este problema sobresale la utilidad de los siguientes comandos:
Mode Shapes Modal Time History Analysis (Periodic)
Dichas herramientas permiten realizar un analisis de historia de tiempo, consecuentemente dan origen a una evaluación lineal o no lineal de la reacción dinámica de la estructura sometida una carga, la cual puede variar según la función de tiempo establecida.
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Imagen #27. Problema L, con la geometría y especificación lista.
Imagen #28. Problema L mostrando deformaciones por el efecto de una carga a traves del tiempo.
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Imagen #29. Problema L, reacciones en los apoyos por efecto de cargas muertas.
Imagen #30. Problema L, Diagrama de Momento flector.
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En este ejercicio se modelo una estructura sobre el plano XY, teniendo en cuenta los siguientes comandos:
Mesh Area Objects “Trick” Problem
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Imagen #31. Modelo del problema M.
Imagen #32. Problema M, deformaciones por carga muerta.
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Imagen #33. Problema M, Reacciones en los apoyos por efecto de carga muertas.
Imagen #34. Problema M, Momentos máximos.
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En este ejercicio notamos la posibilidad de que dos estructuras sin estar netamente ligadas pueden llegar a comportarse como una sola, esto se debe gracias a la aplicación de los siguientes comandos:
Diaphragm Constraint Groups Section Cuts
Sin embargo, esto realmente es físicamente imposible.
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Imagen #35. Problema N, geometría y especificaciones resueltas.
Imagen #36. Problema N, efecto de las cargas muertas.
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Imagen #37. Problema N, reacciones en los apoyos por efecto de cargas muertas.
Imagen #38. Problema N, Diagrama de momento flector.
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En este ejercicio profundizamos más el uso de herramientas y encontramos otras como:
Base (Seismic) Isolation Ritz Vectors Dynamic Analysis Link Elements Modal Nonlinear Time History Analysis
Las cuales nos permiten el desarrollo de estructuras que reflejen un entorno casi real.
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Imagen #39. Problema O, listo para ser ejecutado.
Imagen #40. Problema O, deformado por la acción de las cargas vivas.
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Imagen #41. Problema O, reacciones en los apoyos por las cargas muertas.
Imagen #41. Problema O, Diagrama de Momento Flector.
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La propuesta que nos trae este ejercicio es la de analizar estructuras como una red de elementos interconectados, posteriormente observar el comportamiento que sufre por la acción de la carga que se le aplica.
Las herramientas que se utilizaron en específico son:
Buckling Analysis P-Delta
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Imagen #42. Problema P con geometría y especificaciones establecidas.
Imagen #43. Problema P reflejando las deformaciones por efecto de las cargas laterales.
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Imagen #44. Problema P, reacciones en el apoyo por la carga axial.
Imagen #45. Problema P, Diagrama de momento flector.
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Herramientas Usadas:
Imagen #46. Problema Q. Modelo inicial de tres marcos.
Imagen #47. Problema Q. Momentos flectores máximos por efecto modal
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Imagen #48. Problema S. Modelo viga en elementos finitos.
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Tabla 1: Análisis de Fuerzas en las secciones.
Imagen #49. Problema S. Diagrama de esfuerzos (S12)
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Imagen #50. Problema T. Modelo de estructura cilíndrica con domo.
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Imagen #38. Problema U. Modelo de estructura (Bóveda de cañón).
Tabla 2: deformación en el punto medio de la bóveda superior
Tabla 3: Desplazamiento del punto medio de la cúpula inferior
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Imagen #51. Problema V. Reacciones en los apoyos causado por la carga inducida por deformación de temperatura de 100 °F
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Imagen #52. Problema W. Deformada y desplazamiento en pulg. del punto medio de la viga.
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Imagen #53. Problema Y. Fuerza en el punto origen, por espectro.
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Imagen #54. Problema Z. Modelo de construcción.
Imagen #55. Deformación del asta.