Análisis comparativo de diseño entre la Nsr-10 y los requisitos del reglamento para concreto estructural basados en el Aci-318R-14.
El siguiente artículo propone elaborar los diseños de una misma edificación por medio de dos métodos de diseño de estructuras de concreto reforzado, con el fin de hacer un comparativo obteniendo resultados con el fin de producir recomendaciones que permitan establecer que normativa tiene mejores req...
- Autores:
-
Cañas Castañeda, Andrés Felipe
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2021
- Institución:
- Universidad Cooperativa de Colombia
- Repositorio:
- Repositorio UCC
- Idioma:
- OAI Identifier:
- oai:repository.ucc.edu.co:20.500.12494/36253
- Acceso en línea:
- https://hdl.handle.net/20.500.12494/36253
- Palabra clave:
- Diseño estructural
Concreto reforzado
Cargas de servicio
TG 2021 ICI 36253
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El siguiente artículo propone elaborar los diseños de una misma edificación por medio de dos métodos de diseño de estructuras de concreto reforzado, con el fin de hacer un comparativo obteniendo resultados con el fin de producir recomendaciones que permitan establecer que normativa tiene mejores requisitos de diseño. Las dos normas de diseño son “Los requisitos del reglamento para concreto estructural basados en el ACI – 318R – 18” y “El reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR – 10”. Al momento de realizar un proyecto de infraestructura, es de vital importancia un buen diseño estructural, que garantice la seguridad de las personas que ocuparán dicha edificación, entre los factores para tener en cuenta se encuentran: las dimensiones de los elementos estructurales, las cargas de servicio (Vivas y muertas) a la cual estará sometida la estructura, la geología y las propiedades del suelo, las cargas de viento, el lugar geográfico y las cargas producidas por sismos. Para poner en evidencia las ventajas y desventajas que tiene cada normativa, se elaborara un modelo de la edificación en el software SAP2000, donde se analizará la estructura que tendrá dimensiones geométricas iguales y estará sometida a las mismas cargas de servicio, ubicación geográfica y demás propiedades que se requiera. Una vez que se tengan los datos arrojados por el modelo, se realizará un análisis de resultado y recomendaciones, destacando los aspectos más significativos de cada normativa. |
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H. Kosmatka, S., Kerkhoff, B., Panarese, W., & Tanesi, J. (2004). Diseño y Control de Mezclas de Concreto. Mexico: Portland Cement Association. Riddell c, R., & Hidalgo O, P. (2018). Diseño Estructural. Santiago de Chile: Ediciones UC. Obtenido de https://books.google.es/books?id=VSntDwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=false Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR – 10 -Titulo B Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR – 10 – Titulo C Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR – 10 – C.21 Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR – 10 – Titulo A Requisitos del Reglamento Para Concreto Estructural basados en el ACI – 318R – 14 – Capitulo 18 Requisitos del Reglamento Para Concreto Estructural basados en el ACI – 318R – 14 -Capitulo 4 Jack McCormac, Russel H. Brown. (2017). Diseño de Concreto Reforzado: Alfaomega Grupo Editor, S.A. de C.V., México José Ignacio Segura Franco. (2011). Estructuras de Concreto I: Ayala Avila & Cia Ltda Arthur H. Nilson. (2018). Diseño de Estructuras de Concreto: McGraw-Hill Interamericana Juan Emilio Ortega García. (2011). Diseño de estructuras de concreto armado. Tomo I: Macro editorial (IBD) Fabian Lamus Baez, Sofia Andrade Pardo. (2015). Concreto Reforzado, Fundamentos: Ecoe ediciones Ltda Teodoro E. Harmsen. (2016). Diseño de estructuras de concreto armado: Pontificia Universidad Católica del Perú Gonzales Cuevas. (2015). Aspectos Fundamentales del concreto reforzado: Limusa S.A Diego Sánchez De Guzmán. (2001). Tecnología del Concreto y del Mortero: Bhandar editores LTDA Vicente Perez Alama. (2005). Diseño y Cálculo de estructuras de Concreto Reforzado: Trillas S.A Pascual Urbán Brotóns. (2004). Construcción de estructuras hormigón armado: Detalles constructivos y perspectivas: Club Universitario Christian Duván Pardo Perez, Miguel Ángel Valero Gonzales. (2016). Comparación del procedimiento de diseño y relación costo beneficio entre NSR – 10 y los Requisitos Esenciales en Edificios de Concreto Reforzado Basados en ACI 318-02. Universidad Católica de Colombia Adolfo Mario Ahumada Mastrodoménico, Manuel Antonio Barrera Diaz, Kevyn Eduardo De Sales Vergara. (2013). Análisis Comparativo del diseño para una edificación de 5 niveles, según las normas colombianas de sismo resistencia NSR – 98 y la NSR – 10, en zona de amenaza sísmica intermedia: Corporación Universitaria de la Costa Jackeline Varón Cardona. (2012). Análisis Comparativo de costo de estructuras para edificaciones aporticadas de 5 pisos en concreto reforzado entre las NSR – 98 y NSR – 10. Universidad Libre Milton Andrés Diaz Portilla, Sergio Andrés Aranda Nieves. (2017). Comparación técnica entre el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR – 98 y el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente – NSR-10 en edificaciones en la ciudad de Bogotá José Alex González Muñoz. (2012). Comparación Técnica y Económica de Edificios de cinco pisos con sótano con la NSR – 98 y NSR – 10 para la microzonificación Sísmica de Bogotá Miguel Alfonso Prada Sánchez. (2015). Análisis Comparativo en costos del Diseño Estructural de Muros en Concreto Reforzado, para las categorías de disipación de energía según NSR -10 Requisitos del Reglamento Para Concreto Estructural basados en el ACI – 318R – 14 – Capitulo 9 Requisitos del Reglamento Para Concreto Estructural basados en el ACI – 318R – 14 – Capitulo 5 Requisitos del Reglamento Para Concreto Estructural basados en el ACI – 318R – 14 – Capitulo 10 |
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Al momento de realizar un proyecto de infraestructura, es de vital importancia un buen diseño estructural, que garantice la seguridad de las personas que ocuparán dicha edificación, entre los factores para tener en cuenta se encuentran: las dimensiones de los elementos estructurales, las cargas de servicio (Vivas y muertas) a la cual estará sometida la estructura, la geología y las propiedades del suelo, las cargas de viento, el lugar geográfico y las cargas producidas por sismos. Para poner en evidencia las ventajas y desventajas que tiene cada normativa, se elaborara un modelo de la edificación en el software SAP2000, donde se analizará la estructura que tendrá dimensiones geométricas iguales y estará sometida a las mismas cargas de servicio, ubicación geográfica y demás propiedades que se requiera. Una vez que se tengan los datos arrojados por el modelo, se realizará un análisis de resultado y recomendaciones, destacando los aspectos más significativos de cada normativa.The following article proposes to elaborate the designs of the same building by means of two design methods for reinforced concrete structures, in order to make a comparative study obtaining results with the purpose of producing recommendations that allow to establish which standard has better design requirements. The two design standards are "The requirements of the regulation for structural concrete based on ACI - 318R - 18" and "The Colombian Seismic Resistant Construction Regulation NSR - 10". When carrying out an infrastructure project, a good structural design is of vital importance to guarantee the safety of the people who will occupy the building. Among the factors to take into account are: the dimensions of the structural elements, the service loads (live and dead) to which the structure will be subjected, the geology and properties of the soil, the wind loads, the geographic location and the loads produced by earthquakes. In order to highlight the advantages and disadvantages of each regulation, a model of the building will be created in the SAP2000 software, where the structure will be analyzed, which will have the same geometric dimensions and will be subjected to the same service loads, geographic location and other required properties. Once the data provided by the model are available, an analysis of the results and recommendations will be made, highlighting the most significant aspects of each regulation.1. Introducción . -- 2. Objetivos. -- 2.1. Objetivo General. -- 2.2. Objetivos Específicos. -- 3. Justificación . -- 4. Planteamiento del Problema . -- 5. Marco Teórico. -- 5.1. Diseño Estructural. -- 5.2. Amenaza Sísmica. -- • Zona de amenaza sísmica baja . -- • Zona de amenaza sísmica intermedia. -- • Zona de amenaza sísmica baja . -- 5.3. Materiales Empleados para la Construcción de Estructuras Convencionales. -- 5.3.1. Concreto. -- 5.3.2. Acero de refuerzo. -- 5.4. Sistemas Estructurales . -- 5.4.1. Sistemas de muros de carga . -- 5.4.2. Sistema combinado . -- 5.4.3. Sistema de pórticos. -- 5.4.4. Sistema dual. -- 6. Marco Legal. -- 7. Marco Histórico . -- 8. Comparaciones entre Normas Nsr-10 Y ACI 318 R - 14. . -- 8.1. Análisis De Cargas. -- 8.1.1. Comparativo entre Combinaciones de Cargas. -- 8.1.2. Comparativo entre Cargas Muertas. -- 8.2. Diseño de elementos Estructurales. -- 8.2.1. Vigas Maestras, Vigas y Viguetas. -- 8.2.2. Diseño de Columnas. -- 8.3. Requisitos de Diseño Sismorresistente. -- 9. Procedimiento de diseño Sismo Resistente Utilizando La NSR– 10 Y El ACI – 318R – 14. -- 9.1. Comparativo entre Diseños Propuestos. -- 10. Conclusiones. -- 11. Referencias. -- Anexos . --andres.canasc@campusucc.edu.co52 p.Universidad Cooperativa de Colombia, Facultad de Ingenierías, Ingeniería Civil, Santa MartaIngeniería CivilSanta MartaDiseño estructuralConcreto reforzadoCargas de servicioTG 2021 ICI 36253Structural designReinforced concreteService loadsAnálisis comparativo de diseño entre la Nsr-10 y los requisitos del reglamento para concreto estructural basados en el Aci-318R-14.Trabajo de grado - Pregradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1finfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisinfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionAtribución – No comercial – Sin Derivarinfo:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2H. Kosmatka, S., Kerkhoff, B., Panarese, W., & Tanesi, J. (2004). Diseño y Control de Mezclas de Concreto. Mexico: Portland Cement Association.Riddell c, R., & Hidalgo O, P. (2018). Diseño Estructural. Santiago de Chile: Ediciones UC. Obtenido de https://books.google.es/books?id=VSntDwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=falseReglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR – 10 -Titulo BReglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR – 10 – Titulo CReglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR – 10 – C.21Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR – 10 – Titulo ARequisitos del Reglamento Para Concreto Estructural basados en el ACI – 318R – 14 – Capitulo 18Requisitos del Reglamento Para Concreto Estructural basados en el ACI – 318R – 14 -Capitulo 4Jack McCormac, Russel H. Brown. (2017). Diseño de Concreto Reforzado: Alfaomega Grupo Editor, S.A. de C.V., MéxicoJosé Ignacio Segura Franco. (2011). Estructuras de Concreto I: Ayala Avila & Cia LtdaArthur H. Nilson. (2018). Diseño de Estructuras de Concreto: McGraw-Hill InteramericanaJuan Emilio Ortega García. (2011). Diseño de estructuras de concreto armado. Tomo I: Macro editorial (IBD)Fabian Lamus Baez, Sofia Andrade Pardo. (2015). Concreto Reforzado, Fundamentos: Ecoe ediciones LtdaTeodoro E. Harmsen. (2016). Diseño de estructuras de concreto armado: Pontificia Universidad Católica del PerúGonzales Cuevas. (2015). Aspectos Fundamentales del concreto reforzado: Limusa S.ADiego Sánchez De Guzmán. (2001). Tecnología del Concreto y del Mortero: Bhandar editores LTDAVicente Perez Alama. (2005). Diseño y Cálculo de estructuras de Concreto Reforzado: Trillas S.APascual Urbán Brotóns. (2004). Construcción de estructuras hormigón armado: Detalles constructivos y perspectivas: Club UniversitarioChristian Duván Pardo Perez, Miguel Ángel Valero Gonzales. (2016). Comparación del procedimiento de diseño y relación costo beneficio entre NSR – 10 y los Requisitos Esenciales en Edificios de Concreto Reforzado Basados en ACI 318-02. Universidad Católica de ColombiaAdolfo Mario Ahumada Mastrodoménico, Manuel Antonio Barrera Diaz, Kevyn Eduardo De Sales Vergara. (2013). Análisis Comparativo del diseño para una edificación de 5 niveles, según las normas colombianas de sismo resistencia NSR – 98 y la NSR – 10, en zona de amenaza sísmica intermedia: Corporación Universitaria de la CostaJackeline Varón Cardona. (2012). Análisis Comparativo de costo de estructuras para edificaciones aporticadas de 5 pisos en concreto reforzado entre las NSR – 98 y NSR – 10. Universidad LibreMilton Andrés Diaz Portilla, Sergio Andrés Aranda Nieves. (2017). Comparación técnica entre el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR – 98 y el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente – NSR-10 en edificaciones en la ciudad de BogotáJosé Alex González Muñoz. (2012). Comparación Técnica y Económica de Edificios de cinco pisos con sótano con la NSR – 98 y NSR – 10 para la microzonificación Sísmica de BogotáMiguel Alfonso Prada Sánchez. (2015). Análisis Comparativo en costos del Diseño Estructural de Muros en Concreto Reforzado, para las categorías de disipación de energía según NSR -10Requisitos del Reglamento Para Concreto Estructural basados en el ACI – 318R – 14 – Capitulo 9Requisitos del Reglamento Para Concreto Estructural basados en el ACI – 318R – 14 – Capitulo 5Requisitos del Reglamento Para Concreto Estructural basados en el ACI – 318R – 14 – Capitulo 10PublicationLICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-84334https://repository.ucc.edu.co/bitstreams/9429b793-37cc-4a61-b706-7c6bc686bddc/download3bce4f7ab09dfc588f126e1e36e98a45MD54ORIGINAL2021_Analisis_Comparativo_NSR_ACI.pdf2021_Analisis_Comparativo_NSR_ACI.pdfTrabajo de gradoapplication/pdf3014016https://repository.ucc.edu.co/bitstreams/f957b483-b58f-4e3f-9054-7abebea0d025/downloadb735830ba30306d4fda42e2f24e5f27aMD512021_Analisis_Comparativo_NSR_ACI_Acta.pdf2021_Analisis_Comparativo_NSR_ACI_Acta.pdfActa de 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