portico madera

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1 PRÁCTICA ASIGNATURA “ESTRUCTURAS MIXTAS Y DE MADERA” 2010-2011 ETSAV-UPV DIMENSIONADO DEL PÓRTICO PRINCIPAL DE MADERA Madera Gl28h CS2 SECCIÓN VIGA (0,15mx1,75m) SECCIÓN PILAR (0,15mx0,65m) RF-30 (cubierta) d ef = d char,n + 7 mm = 0,7mm/min·30min+7mm= 21+7 = 28 ≈ 30 mm SECCIÓN RESISTENTE FUEGO VIGA (0,09m x 1,72m) SECCIÓN RESISTENTE FUEGO PILAR (0,09m x 0,62m)

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Page 1: Portico Madera

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PRÁCTICA

ASIGNATURA “ESTRUCTURAS MIXTAS Y DE MADERA” 2010-2011

ETSAV-UPV

DIMENSIONADO DEL PÓRTICO PRINCIPAL DE MADERA

Madera Gl28h CS2

SECCIÓN VIGA (0,15mx1,75m) SECCIÓN PILAR (0,15mx0,65m)

RF-30 (cubierta)

def = dchar,n + 7 mm = 0,7mm/min·30min+7mm= 21+7 = 28 ≈ 30 mm

SECCIÓN RESISTENTE FUEGO VIGA (0,09m x 1,72m) SECCIÓN RESISTENTE FUEGO PILAR (0,09m x 0,62m)

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Page 3: Portico Madera

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ACCIONES EN PÓRTICO TIPO

HIPÓTESIS 1 Cargas permanentes G = 0,4 kN/m2 G = 0,4 kN/m2· 6m = 2,4 kN/m

HIPÓTESIS 2 Sobrecarga de mantenimiento Qm = 0,4 kN/m2 Qm = 0,4 kN/m2· 6m = 2,4 kN/m

HIPÓTESIS 3 Sobrecarga de nieve Qn = 0,2 kN/m2 Qn = 0,2 kN/m2· 6m = 1,2 kN/m

HIPÓTESIS 4 Sobrecarga de viento cubierta Qv = -0,5 kN/m2 Qv = 0,5 kN/m2· 6m = 3,0 kN/m

HIPÓTESIS 5 Sobrecarga de viento cerramiento vertical Qv = 1,0 kN/m2 Qv = 1,0 kN/m2· 6m = 6,0 kN/m

COMBINACIÓN DE ACCIONES ELU EN PÓRTICO TIPO

MODELIZACIÓN PÓRTICO TIPO

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DIAGRAMA DE SOLICITACIONES ELU 1, 5, 9 (N, My, V respectivamente)

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DIAGRAMA DE SOLICITACIONES ELU 2, 6, 10 (N, My, V respectivamente)

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DIAGRAMA DE SOLICITACIONES ELU 3, 4, 7, 8, 11, 12 (N, My, V respectivamente)

Page 7: Portico Madera

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VALORES MÁXIMOS DE LAS SOLICITACIONES EN LAS BARRAS DEL PÓRTICO TIPO

pilar viga

ELU N kN M kNm V kN N kN M kNm V kN

1 131 - - - 922 123

2 22 (+) 41 27 27 201 (-) 27

3 104 25 17 17 719 96

4 91 41 27 27 618 83

pilar viga

ELU N kN M kNm V kN N kN M kNm V kN

5 117 - - - 826 111

6 17 (+) 41 27 27 162 (-) 22

7 90 25 17 17 625 84

8 77 41 27 27 522 70

pilar viga

ELU N kN M kNm V kN N kN M kNm V kN

9 57 - - - 383 51

10 23 (+) 14 9 9 169 (-) 23

11 61 - - - 410 55

12 57 14 9 9 383 51

Page 8: Portico Madera

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COMPROBACIONES VIGA ELU RESISTENCIA

ELU 1

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COMPROBACIONES VIGA ELU RESISTENCIA

ELU 3

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COMPROBACIONES VIGA ELU RESISTENCIA

ELU 4

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COMPROBACIONES VIGA ELU INESTABILIDAD

ELU 5

Page 12: Portico Madera

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COMPROBACIONES VIGA ELU INESTABILIDAD

ELU 7

Page 13: Portico Madera

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COMPROBACIONES VIGA ELU INESTABILIDAD

ELU 8

Page 14: Portico Madera

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COMPROBACIONES VIGA ELU FUEGO

ELU 11

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COMPROBACIONES VIGA ELU FUEGO

ELU 12

Page 16: Portico Madera

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COMPROBACIONES PILAR ELU RESISTENCIA

ELU 1

Page 17: Portico Madera

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COMPROBACIONES PILAR ELU RESISTENCIA

ELU 3

Page 18: Portico Madera

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COMPROBACIONES PILAR ELU RESISTENCIA

ELU 4

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COMPROBACIONES PILAR ELU INESTABILIDAD

ELU 5

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COMPROBACIONES PILAR ELU INESTABILIDAD

ELU 7

Page 21: Portico Madera

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COMPROBACIONES PILAR ELU INESTABILIDAD

ELU 8

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COMPROBACIONES PILAR ELU FUEGO

ELU 11

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COMPROBACIONES PILAR ELU FUEGO

ELU 12

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DIMENSIONADO VIGA ELS

Kdef = 0,8

Deformación elástica Deformación elástica permanente Deformación diferida en el tiempo

HIP1-G f1 = 30 mm f1 = 30 mm Kdef · f1 = 0,8 · 30 = 24 mm

HIP2-Qm f2 = 30 mm ψ2· f2 = 0·30 = 0 mm Kdef · ψ2· f2 = 0,8 · 0 = 0 mm

HIP3-Qn f3 = 15 mm ψ2· f3 = 0·15 = 0 mm Kdef · ψ2· f3 = 0,8 · 0 = 0 mm

HIP4-Qv f4 = -38 mm ψ2· f4 = 0·(-38) = 0 mm Kdef · ψ2· f4 = 0,8 · 0 = 0 mm

1. Daños en los elementos constructivos (deformación de la estructura después de construida la cubierta)

Fmax<(L/300=30000/300=100mm)

F1 = Kdef · f1 + f2 = 24 + 30 = 54 mm CUMPLE

F2 = Kdef · f1 + f3 = 24 + 15 = 34 mm

F3 = Kdef · f1 + f4 = 24 - 38 = -14 mm

2. Confort de los usuarios (deformación de la estructura en el momento de su uso)

Fmax<(L/350=30000/350=86mm)

F4 = f2 = 30 mm

F5 = f3 = 15 mm

F6 = f4 = -38 mm CUMPLE

3. Apariencia de la obra (deformación total de la estructura a lo largo del tiempo)

Fmax<(L/300=30000/300=100mm)

F7 = f1 + Kdef · f1 = 30 + 24 = 54 mm CUMPLE