Análisis y diseño estructural de estaciones del Sistema Metro en la ciudad de Bogotá D.C. Caso de estudio 1: Avenida Caracas con Calle 45 (trabajo interdisciplinar ingeniería-arquitectura)

Práctica Empresarial

Autores:
Peláez-López, Laura Catalina
Ortiz-Díaz, Tatiana Camila
Tipo de recurso:
Trabajo de grado de pregrado
Fecha de publicación:
2019
Institución:
Universidad Católica de Colombia
Repositorio:
RIUCaC - Repositorio U. Católica
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repository.ucatolica.edu.co:10983/23665
Acceso en línea:
https://hdl.handle.net/10983/23665
Palabra clave:
SUELO URBANO
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ESTRUCTURA
VULNERABILIDAD
NSR-10
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openAccess
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GENERALIDADES 2. ESTUDIO DE SUELOS 3. INFORMACION DEL PROYECTO 4. MODELO MATEMATICO ETABS 2016 5. PREDIMENSIONAMIENTO 6. ANALISIS DE CARGAS 7. ANALISIS SISMICO 8. ANALISIS DE REDUNDANCIA 9. ANALISIS DE DERIVAS 10. DISEÑO ESTRUCTURAL 11. CANTIDADES DE OBRA 12. PRESUPUESTO DE OBRA BIBLIOGRAFIA ANEXOSapplication/pdfPeláez López, L. C. & Ortiz Díaz, T. C. (2019). Análisis y diseño estructural de estaciones del Sistema Metro en la ciudad de Bogotá D.C. Caso de estudio 1: Avenida Caracas con Calle 45 (trabajo interdisciplinar ingeniería-arquitectura). Trabajo de grado. Universidad Católica de Colombia. Facultad de Ingeniería. Programa de Ingeniería Civilhttps://hdl.handle.net/10983/23665spaFacultad de IngenieríaIngeniería CivilAsociación Colombiana de Ingeniería Sísmica - AIS. (2010). Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente. Bogotá D.C.Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica - AIS. (2014). Norma Colombiana de Puentes LRFD - CCP 14. Bogotá D.C.AUS-12761. (2007). ESTUDIO DE SUELOS DEL CAE. BOGOTÁ: LABORATIRIO.Aycardi, I. L. (2017). Una catástrofe sísmica en nuestro páis puede estar cercana. ANALES DE LA INGENIERIA, 80-83.Cardona, O. D. (s.f.). Evaluación De La Amenaza, La Vulnerabilidad Y El Riesgo. Obtenido de "Elementos para el Ordenamiento y la Planeación del Desarrollo".Congreso de la Republica de Colombia. (19 de Agosto de 1997). Ley 400. "Por el cual se adoptan normas sobre construcciones sismo resistentes". Bogotá D.C.DAS, B. M. (1983). Principles of Foundation Engineering (7 ed ed.). EEUU: Cengage Learning.Hernández, O., & Mendoza, C. (2006). Durabilidad e infraestructura: retos e impacto socioeconómico. Ingeniería, investigación y tecnología.Llopiz, C. (2008). Hormigón II. Mendoza, Argentina: Universidad Nacional de Cuyo.McCormac, J., & Brown, R. (2011). Diseño de concreto reforzado. México D.F.: Alfaomega.Mejía, C. A. (s.f.). Unidad 7 Método de fuerzas horizontales equivalentes. Bogotá D.C.: Universidad Nacienal de Colombia.Ministerio de Vivienda, C. y. (25 de Junio de 2012). Resolucion 0379. Bogotá D.C.Nilson, A. (2001). Concrete design . New York: McGraw-Hill.Palomino, I. C. (2017). Cómo diseñar estructuras estables. ANALES DE INGENIERÍA, 22-27.Park, R., & Paulay, T. (2009). Reinforced Concrete Structures. John Wiley & Sons.Paulay, T., & Priestley, M. (1992). Seismic Design of Reinforced Concrete and Masonry Buildings. New York: John Wiley & Sons.Presidencia. (24 de Febrero de 2006). DECRETO 564. Por el cual se reglamentan las disposiciones relativas a las licencias urbanísticas; al reconocimiento de edificaciones; a la función pública que desempeñan los curadores urbanos; a la legalización de asentamientos humanos constituidos por viviendas. Bogotá.Presidencia. (19 de Marzo de 2010). Decreto 926. Por el cual se establecen los requisitos de carácter técnico y científico para construcciones sismorresistentes NSR-10. Bogotá D.C.Presidencia. 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