Diseño alternativo de conexión viga- columna /pilote en construcción de sótanos.
Al diseñar las conexiones entre vigas y Pilote/Columna utilizando el método constructivo top Down, es necesario de elementos extra como dados o encamisados de acero, los cuales garantizan el funcionamiento monolítico del sistema, pero no permiten un desarrollo continuo de los aceros de los entrepiso...
- Autores:
-
García Castañeda, Juan Felipe
Bernal Pinzon, Jorge Stiveen
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2019
- Institución:
- Universidad Santo Tomás
- Repositorio:
- Repositorio Institucional USTA
- Idioma:
- OAI Identifier:
- oai:repository.usta.edu.co:11634/38562
- Acceso en línea:
- http://hdl.handle.net/11634/38562
- Palabra clave:
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Al diseñar las conexiones entre vigas y Pilote/Columna utilizando el método constructivo top Down, es necesario de elementos extra como dados o encamisados de acero, los cuales garantizan el funcionamiento monolítico del sistema, pero no permiten un desarrollo continuo de los aceros de los entrepisos a través de los elementos verticales. Es por esto que, el objetivo del presente proyecto, es desarrollar una conexión que permita el desarrollo del refuerzo longitudinal del entrepiso a través de los elementos verticales, para lo cual se plantea demoler el concreto del pilote/columna en esta parte del nudo, como consecuencia el refuerzo del pilote/columna asumirá toda la carga vertical producida en ese momento, consecutivamente los aceros del entrepiso son instalados para su previa fundición y así consiguiendo que los elementos trabajen monolíticamente. La carga vertical variara según: la ubicación del pilote (Central, Perimetral o esquinero), el nivel del sótano en el cual se elabora la conexión, y la cantidad de pisos construidos simultáneamente; por esta razón se diseñan diferentes tipos de combinaciones para que puedan ser utilizadas en los casos planteados anteriormente. Para el desarrollo del presente proyecto se lleva a cabo el siguiente procedimiento: Capítulo 1, en el cual se tratan los objetivos y alcances del proyecto, adicionalmente se presenta los tiempos establecidos en cada una de las fases planteadas. Capítulo 2, se establecen los cuatro parámetros de diseño (resistencia a fluencia, resistencia al pandeo, espaciamiento entre barras y precio mínimo por metro lineal de pilote/ columna) y se plantean algunos factores que afectan el análisis. Capítulo 3, se describe el análisis que se realiza y se selecciona los modelos que cumplan con los criterios establecidos en capítulos anteriores. Capítulo 4-5, se demuestra la asertividad y veracidad de los datos teóricos, mediante el programa de análisis estructural SAP2000 y finalmente, se presentan los planos detallados de las mejores conexiones, los cuales comprenden dimensiones, materiales y procesos constructivos. Cabe resaltar que este proyecto se enfoca únicamente al análisis de compresión de los aceros, el cual comprende dos factores: resistencia a fluencia y pandeo. Para su elaboración e implementación, la investigación queda abierta para futuros análisis sismo resistentes y constructivos. |
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James Monroe Gere, & Barry J. Goodno. (2009). Mecánica de materiales Séptima edición. John F. Bonacci. (2002). Recommendations for design of beam-column connections in monolithic reinforced concrete structures Nilson Arthur, H. (1997). Diseño De Estructuras De Concreto McGraw-Hill. Pascual Urbán Brotóns. (2012). CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS: HORMIGÓN ARMADO Detalles Constructivos y Perspectivas Editorial club Universitario. Soto Arocha Juan Pablo. (2012). Proyecto De Conexiones De Vigas De Acero A Muros De Concreto En Estructuras Mixtas Teodoro E Harmsen. (2002). Diseño de estructuras de concreto armado. Peru: Fondo editorial. Anonimo. (2013). Factor K de longitud de pandeo en pórticos y sistemas continuos. Anonimo. (2014). Dimensionado con SAP2000. Beer, F. P. (2013). Mecánica de materiales. Gere, J., & Goodno, B. (2010). Mecánica de materiales. Recuperado de http://public.eblib.com/choice/publicfullrecord.aspx?p=5292096 Universidad de alicate. (2015). Estructuras Metálicas. Universidad de alicate. |
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Es por esto que, el objetivo del presente proyecto, es desarrollar una conexión que permita el desarrollo del refuerzo longitudinal del entrepiso a través de los elementos verticales, para lo cual se plantea demoler el concreto del pilote/columna en esta parte del nudo, como consecuencia el refuerzo del pilote/columna asumirá toda la carga vertical producida en ese momento, consecutivamente los aceros del entrepiso son instalados para su previa fundición y así consiguiendo que los elementos trabajen monolíticamente. La carga vertical variara según: la ubicación del pilote (Central, Perimetral o esquinero), el nivel del sótano en el cual se elabora la conexión, y la cantidad de pisos construidos simultáneamente; por esta razón se diseñan diferentes tipos de combinaciones para que puedan ser utilizadas en los casos planteados anteriormente. Para el desarrollo del presente proyecto se lleva a cabo el siguiente procedimiento: Capítulo 1, en el cual se tratan los objetivos y alcances del proyecto, adicionalmente se presenta los tiempos establecidos en cada una de las fases planteadas. Capítulo 2, se establecen los cuatro parámetros de diseño (resistencia a fluencia, resistencia al pandeo, espaciamiento entre barras y precio mínimo por metro lineal de pilote/ columna) y se plantean algunos factores que afectan el análisis. Capítulo 3, se describe el análisis que se realiza y se selecciona los modelos que cumplan con los criterios establecidos en capítulos anteriores. Capítulo 4-5, se demuestra la asertividad y veracidad de los datos teóricos, mediante el programa de análisis estructural SAP2000 y finalmente, se presentan los planos detallados de las mejores conexiones, los cuales comprenden dimensiones, materiales y procesos constructivos. Cabe resaltar que este proyecto se enfoca únicamente al análisis de compresión de los aceros, el cual comprende dos factores: resistencia a fluencia y pandeo. Para su elaboración e implementación, la investigación queda abierta para futuros análisis sismo resistentes y constructivos.When designing the connections between beams and Pile / Column using the top down construction method, extra elements such as steel dies or jackets are required, which guarantee the monolithic operation of the system, but do not allow continuous development of the mezzanine steels through the vertical elements. That is why, the objective of this project is to develop a connection that allows the development of the longitudinal reinforcement of the mezzanine through the vertical elements, for which it is proposed to demolish the concrete of the pile / column in this part of the node, as consequently the reinforcement of the pile / column will assume all the vertical load produced at that time, consecutively the steels of the mezzanine are installed for its previous smelting and thus getting the elements to work monolithically. The vertical load will vary according to: the location of the pile (Central, Perimeter or corner), the level of the basement in which the connection is made, and the number of floors built simultaneously; For this reason, different types of combinations are designed so that they can be used in the cases outlined above. The following procedure is carried out for the development of this project: Chapter 1, in which the objectives and scope of the project are discussed, additionally the times established in each of the proposed phases are presented. Chapter 2, the four design parameters are established (creep resistance, buckling resistance, bar spacing and minimum price per linear meter of pile / column) and some factors that affect the analysis are raised. Chapter 3, the analysis is described and the models that meet the criteria established in previous chapters are selected. Chapter 4-5, the assertiveness and truthfulness of the theoretical data is demonstrated, through the SAP2000 structural analysis program and finally, the detailed drawings of the best connections, which include dimensions, materials and construction processes, are presented. It should be noted that this project focuses solely on the compression analysis of steels, which comprises two factors: creep resistance and buckling. For its elaboration and implementation, the research remains open for future resistant and constructive earthquake analyzes.http://unidadinvestigacion.usta.edu.coapplication/pdfAtribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombiahttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/Abierto (Texto Completo)info:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Diseño alternativo de conexión viga- columna /pilote en construcción de sótanos.bachelor thesisTesis de pregradoinfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionFormación de Recurso Humano para la Ctel: Trabajo de grado de Pregradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1finfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisConnectionBeamPileBucklingCreepMecánica de materialesFundacionesEstructurasConexionVigaPiloteFluenciaPandeoCRAI-USTA BogotáJames Monroe Gere, & Barry J. Goodno. (2009). Mecánica de materiales Séptima edición.John F. Bonacci. (2002). Recommendations for design of beam-column connections in monolithic reinforced concrete structuresNilson Arthur, H. (1997). Diseño De Estructuras De Concreto McGraw-Hill.Pascual Urbán Brotóns. (2012). CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS: HORMIGÓN ARMADO Detalles Constructivos y Perspectivas Editorial club Universitario.Soto Arocha Juan Pablo. (2012). Proyecto De Conexiones De Vigas De Acero A Muros De Concreto En Estructuras MixtasTeodoro E Harmsen. (2002). Diseño de estructuras de concreto armado. Peru: Fondo editorial.Anonimo. (2013). Factor K de longitud de pandeo en pórticos y sistemas continuos.Anonimo. (2014). Dimensionado con SAP2000.Beer, F. P. (2013). Mecánica de materiales.Gere, J., & Goodno, B. (2010). Mecánica de materiales. Recuperado de http://public.eblib.com/choice/publicfullrecord.aspx?p=5292096Universidad de alicate. (2015). Estructuras Metálicas. 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