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8/17/2019 Diseño de Cobertura METÁLICA PARABOLICA.xlsx
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ARCO METALICO PARABOLICO
1.- Analisis de la carga permanente en la coberturaCargas Distribuidas
Carga Muerta (CM)Peso Propio de fibraforte 6.16Peso propio de arco parabolico 10.00Peso propio de correas 3.00 Aislaciones, pieas de fi!acion 10.00
Total CM= 29!"
".- Carga #i$a seg%n R&C '(((
3.- Carga de )ismo CM * C# +9!"
#.- Carga de #iento seg%n R&C !+((
$.- )olicitaciones,Para reducir la presion del %iento se aconse!a adoptar un flec&a apro
-= L f 10.0
+ a !( *.00
$ a 10 de la +u e recoienda +*
.u= !2 CM *!" C# * (/ C# * (+ C)
.u= !20+1 g3m2
.ut= .u 4 Lat
.ut= +0!/9 g3m
6.- Calculo de Reacciones,
6.1.-/eaccion Ra=Rb= .ut L2((
.ut= +0!/9 g3m
Ra=Rb= 292"2( g
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5= .ut L62/-
5a= 5b= 09'19" g
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6.3.-Moento lector Ma'io
M!= Ra 4 La 7 5a 4 L8 7 .u 4 La6232
M!= 709'19" g7m
O!= Ra 7 .u 4 La
O!= !0"'!( g
&!= 5a62 * O!2
&!= +!+(!+ g
6.#.-4erficacion arco a fle'ocopresion
T= & * M: .4
Conoceos M 5 , falta calcular 7' , 5 8 para su aplicaci9n
Diensionaiento
8= L 10.0 0( #0
0( ! !32;
'(
Aplicando la /egla de teiner para calcular el oento de :nerciaI4= I4g * :d62
n este tipo de barras :'g es insignificante por lo ;ue suele despreciarse asi teneos
I4= 13$$# c#
esto perite calcular el odulo resistente a fle'ion 7'
Para el arco pro5ectado se asue 30c de base por 3$c de peralte, constituido por #arriostrados con serpentines de barras diagonales
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.4= I4 = "111(( cm' 62 = 1'29 cm2 "19'0
:= $.36 cm2
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Para obtener el coeficiente de pandeo 8, necesitaos calcular pre%iaente la lu de pandeo,igual a la itad de la longitud del arco, 5 siendo de fora parabolica se deterinara con
la= L?!*/3' 4 ?-3L@62@
la= !(/9 m
lu de pandeo l= la = $.##2
radio de giro i4= I4 = 13$$#.0: *3."?
coeficiente de esbelte copuesta 4 = l = i4
+a esbelte copuesta con toa en cuenta la serpentina es por ello ;ue se considera la esb
! = l! = @ 0 $0i!
Pi 4 >62siendo i1 "0 >
Pi 4 >62 00
ntonces l1 "1cm
Calculo de la esbelte ideal
4i= 462 * l62 = +!+/
de tablas coeficiente de pandeo =!+
%erificacion del arco fle'o copresion
T= & * M: .4
'!(( g3cm2
T= !00( g3cm2 22/( g3cm2
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El arco metalico sera de ! !32; de diDmetro tanto en la cuerda superior como en la in-
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g"g"g"g"
g3m2
g3m2
g3m2
g3m2
.
1.$# !"(
+at +ong. Anc&o Bribut 00m
L= !(/( m
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+a ".*0L8= 22(
+a" *."?
0."* 0(( cm
D #.30 c
Di #.6$0 c: 3*.* c#
= 3.1#
etro,
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;ue sera
+00cm
0'(!
!2""
lte local
l1 @ 0 1 , i1
$.36 !'0 cm#
in Resistencia a la Traccin
min Limite de :luencia o
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rior
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:BA+AC:E, MFG/AM:BG H AMP+:AC:E D +G /4:C:G D AIJA PGBAK+ H D:PG:C:ED AIJA /:DJA+ D +A +GCA+:DAD D GBJLCG, D:B/:BG D GBJLCG, P/G4:C:A D
GBJLCG, /I:E +A +:K/BAD, : BAPA A 1
)ERPE&TI& >E ARCO METALICO PARABOLIC
Deterinar el angulo del arco -=2/(
Tg =ɸ 2 - !('1(0 = =ɸL32
Deterinar el %alor de corte
F a =
F a = "+!/ g
Deterinar el %alor angulo barra inclinada
Tg G = 8 ''' N !2
Deterinar la copresion a'ia &i = Fa = "1(' g
sen G&i 3 2 = ''+2 g
Calculo de la longitud de la barra 8 =usando pitagoras b =
l= 8 62*b 62= $.310 "(cm
Adoptando Gɸ ''0( mm (1=) obteneos el radio de giro
i min = > = ''0 0.#0 0
Deterinar el coeficiente de esbelte
= l = *" entonces 8 *.1$i min
Ra 4 cos ɸ 7 5a 4 sen ɸ
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:BA+AC:E, MFG/AM:BG H AMP+:AC:E D +G /4:C:G D AIJA PGBAK+ H D:PG:C:ED AIJA /:DJA+ D +A +GCA+:DAD D GBJLCG, D:B/:BG D GBJLCG, P/G4:C:A D
GBJLCG, /I:E +A +:K/BAD, : BAPA A 1
O &i "*.3* g c":
'!(( g3cm2
H = 21'1 g 3cm2 22/( g3cm2
)e adoptara un diametro de !; de diametro para el serpentin
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:BA+AC:E, MFG/AM:BG H AMP+:AC:E D +G /4:C:G D AIJA PGBAK+ H D:PG:C:ED AIJA /:DJA+ D +A +GCA+:DAD D GBJLCG, D:B/:BG D GBJLCG, P/G4:C:A D
GBJLCG, /I:E +A +:K/BAD, : BAPA A 1
L=!(/(
'(
/a "?"6."02a #?3*.?6sen ɸ 0.$000cos ɸ 0.660
8= 0(
1"+
sen G = (912'"992
+( cm'( cm
c
.*6
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:BA+AC:E, MFG/AM:BG H AMP+:AC:E D +G /4:C:G D AIJA PGBAK+ H D:PG:C:ED AIJA /:DJA+ D +A +GCA+:DAD D GBJLCG, D:B/:BG D GBJLCG, P/G4:C:A D
GBJLCG, /I:E +A +:K/BAD, : BAPA A 1
in Resistencia a la Traccin
min Limite de :luencia o
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:BA+AC:E, MFG/AM:BG H AMP+:AC:E D +G /4:C:G D AIJA PGBAK+ H D:PG:C:ED AIJA /:DJA+ D +A +GCA+:DAD D GBJLCG, D:B/:BG D GBJLCG, P/G4:C:A D
GBJLCG, /I:E +A +:K/BAD, : BAPA A 1
LARJERO) O #IJETA)
1.- Analisis de la carga peranente en la cubiertaCargas DistribuidasCarga Muerta (CM)
Peso Propio de fibraforte 6." gc"Peso propio de correas 3.0 gc" Aislaciones, pieas de fi!acion 10.0 gc"
Total CM= !92 g3cm2
".- Carga 4i%a segQn /C 30.0 gc"
3.- Carga de iso CM R C4 #?." gc"
#.- Carga de 4iento segQn /C 1$.0 gc"
.u=!2 CM *!" C# * (/ C# * (+ C)
.u= !(1+1 g3m2
.ut=.u 4 Lat +ong. Anc&o Bribut
.ut= !2'1! g3m
$.- olicitaciones l sfuero Ma'io L =
Mma4 = .u 4 L62 = Mma4 = '!'/
6.- Diencionaiento
8= L 0+(
2( 2(
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:BA+AC:E, MFG/AM:BG H AMP+:AC:E D +G /4:C:G D AIJA PGBAK+ H D:PG:C:ED AIJA /:DJA+ D +A +GCA+:DAD D GBJLCG, D:B/:BG D GBJLCG, P/G4:C:A D
GBJLCG, /I:E +A +:K/BAD, : BAPA A 1
+as %iguetas seran de fora triangular conforadas por 3 barras
3 G 1 1#= #.""
303 G 1#=
3030
4erificacion por fle'ion
O M5 R M'7' 75
M5 M ' cos N "*1." g-
M' M ' sen N 1$* g-
.4=.K=:4 5 := Pi 4 >62 0!90
H !(2 g3m2 = !(!990g3cm2
*.- eparacion de estribos
l1 i1 l1 1 ' i1
l1 #"."
l! = 0(
.- Diensionaiento del tensor
: = 5a = 3."$ c"
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:BA+AC:E, MFG/AM:BG H AMP+:AC:E D +G /4:C:G D AIJA PGBAK+ H D:PG:C:ED AIJA /:DJA+ D +A +GCA+:DAD D GBJLCG, D:B/:BG D GBJLCG, P/G4:C:A D
GBJLCG, /I:E +A +:K/BAD, : BAPA A 1
H
: = Pi 4 >62 = D # 0 Pi
)e adoptarD el diametro de O ! !30 ; para las $iguetas
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:BA+AC:E, MFG/AM:BG H AMP+:AC:E D +G /4:C:G D AIJA PGBAK+ H D:PG:C:ED AIJA /:DJA+ D +A +GCA+:DAD D GBJLCG, D:B/:BG D GBJLCG, P/G4:C:A D
GBJLCG, /I:E +A +:K/BAD, : BAPA A 1
!!+(
0+
g7m
0."3 = ('( m
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:BA+AC:E, MFG/AM:BG H AMP+:AC:E D +G /4:C:G D AIJA PGBAK+ H D:PG:C:ED AIJA /:DJA+ D +A +GCA+:DAD D GBJLCG, D:B/:BG D GBJLCG, P/G4:C:A D
GBJLCG, /I:E +A +:K/BAD, : BAPA A 1
c"
N 30cos N 0.*sen N 0.$
cm'
!+!/(g3cm2
c
cm
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:BA+AC:E, MFG/AM:BG H AMP+:AC:E D +G /4:C:G D AIJA PGBAK+ H D:PG:C:ED AIJA /:DJA+ D +A +GCA+:DAD D GBJLCG, D:B/:BG D GBJLCG, P/G4:C:A D
GBJLCG, /I:E +A +:K/BAD, : BAPA A 1
2(0 cm
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:BA+AC:E, MFG/AM:BG H AMP+:AC:E D +G /4:C:G D AIJA PGBAK+ H D:PG:C:ED AIJA /:DJA+ D +A +GCA+:DAD D GBJLCG, D:B/:BG D GBJLCG, P/G4:C:A D
GBJLCG, /I:E +A +:K/BAD, : BAPA A 1
PLA&C5A APOE ACERO
1.- Cargas 4A PJ $13.#3 g
rea defSc "10 gc" Area Bributaria $0.?" c"P ser%icio "61#3.$$6 g
Diension de la coluna
30
$0 #3
30
usareos K 30 Area de
#$
Area de coluna A" !+((cm2
?A2@623?A!@62 1.16 @
Po= Pu 4 A! 3 A2 = (00 tn
A8= Po A8= '+?("N(/+N(2!@ 4 !''
C *".3*
C -0.11 c
t = 2 4 Po 4 C62
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:BA+AC:E, MFG/AM:BG H AMP+:AC:E D +G /4:C:G D AIJA PGBAK+ H D:PG:C:ED AIJA /:DJA+ D +A +GCA+:DAD D GBJLCG, D:B/:BG D GBJLCG, P/G4:C:A D
GBJLCG, /I:E +A +:K/BAD, : BAPA A 1
0.$1 tn
olumna = P ?ser$icio@3(2+-c Trea 6"".#*"*$"3 c"
b= '( cm& "0.*#?0?1*#6c8= +( cm
planc&a A1 !29(cm2
" o
cm2
*".*?30?#00#?
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:BA+AC:E, MFG/AM:BG H AMP+:AC:E D +G /4:C:G D AIJA PGBAK+ H D:PG:C:ED AIJA /:DJA+ D +A +GCA+:DAD D GBJLCG, D:B/:BG D GBJLCG, P/G4:C:A D
GBJLCG, /I:E +A +:K/BAD, : BAPA A 1
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:BA+AC:E, MFG/AM:BG H AMP+:AC:E D +G /4:C:G D AIJA PGBAK+ H D:PG:C:E D AIJA /:DJA+ D +A +GCA+:DAD D GBJLCG, D:B/:BG D GBJLCG, P/G4:C:A D GBJLCG,
/I:E +A +:K/BAD, : BAPA A 1
MJ:C:PA+:DADA P/G4:C:A+ D GBJLCG
PA)A>OR PARA APO un diaetro de pasdor de 1.$0 c
= / = /
= Resistencia a la Tracción
P = Peso A = Area
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:BA+AC:E, MFG/AM:BG H AMP+:AC:E D +G /4:C:G D AIJA PGBAK+ H D:PG:C:E D AIJA /:DJA+ D +A +GCA+:DAD D GBJLCG, D:B/:BG D GBJLCG, P/G4:C:A D GBJLCG,
/I:E +A +:K/BAD, : BAPA A 1
'!(2" m2
g3cm2 min Resist a la Tracg
!+( cm