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GAP - Ingeniería E.U. PROYECTO: Casa Duque Martinez
No.:
CONTIENE:
Analisis de Viento - Metodo Simplificado FECHA:
ELABORÓ:
Christian I. Benavides Ortiz
1105 Junio 2011
PÁGINA:
DE:
ANÁLISIS DE VIENTO - PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO - Procedimiento para calcular las fuerzas de viento que actuan sobre los elementos de cubierta. A. - Velocidad básica del viento V.
Región 1 2 3 4 5
Velocidad del Viento 60 Km/h 80 Km/h 100 Km/h 120 Km/h 130 Km/h
- Ciudad: - Región: - Velocidad del Viento:
Cali 3 100
Km/h
NSR-10. Figura B.6.4-1 B. - Factor de Importancia I. - De acuerdo al grupo de importancia de la edificación según el literal A.2.5.1 de la NSR-10, el edificio se clasifica en la categoria: III Regiones no propensas a huracanes y Categoria regiones con posibilidad de huracanes de V= 40-45 m/s
I II III IV
0.87 1 1.15 1.15 NSR-10. Tabla B.6.5-1
- Región no propensa a huracanes:
Regiones con posibilidades de huracanes y V> 45 m/s
0.77 1 1.15 1.15
I:
1.15
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C. - Factor de ajuste por altura y exposición λ. • Categorias de rugosidad del terreno.
B.6.5.6.2
- Rugosidad de terreno C : Áreas urbanas y suburbanas, áreas boscosas u otros terrenos con numerosas obstrucciones del tamaño, iguales o mayores al de una vivienda unifamiliar y con poca separación entre ellas. • Categorias de exposición.
B.6.5.6.3
- Exposición C : Aplica cuando la Rugosidad de terreno B prevalece por una distancia de al menos 800m o 20 veces la altura del edifcio, la que sea mayor, en la dirección al viento. Factor de ajuste por altura y exposición λ Altura media del Exposición edificio (m) B C D 4.5 1.00 1.21 1.47 6.0 1.00 1.29 1.55 7.5 1.00 1.35 1.61 9.0 1.00 1.40 1.66 10.5 1.05 1.45 1.70 12.0 1.09 1.49 1.74 13.5 1.12 1.53 1.78 15.0 1.16 1.56 1.81 16.5 1.19 1.59 1.84 18.0 1.22 1.62 1.87 NSR-10. Figura B.6.4-2 (continuación)
D. - Factor Topografico Kzt.
• Altura de la edificación: • Exposición:
C
• Factor λ:
1.56
13.50m
B.6.5.7.2
- Si la estructura no se encuentra localizada en la mitad superior de una colina o cerca de la cresta de un escarpe. • Factor Kzt: 1.00
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1105
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Junio 2011
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E. - Presión de viento de diseño simplificada PS10. Sistema Principal de Resistencia de Fuerzas de Viento - Metodo 1
NSR-10. Figura B.6.4-2 (continuación) F. - Presión de viento de diseño simplificada PS.
H F
PS : λ Kzt I PS10
G E
Ángulo de la cubierta θ : 30.00º • Presiones Horizontales. PS: (B) 41.262 Kg/cm2 PS: (D) 32.292 Kg/cm2 • Presiones Verticales. PS: (E) 23.322 Kg/cm2 PS: (G) 19.734 Kg/cm2 PS: (F) -35.88 Kg/cm2 PS: (H) -30.498 Kg/cm2
0.5 0.86603
D B
NSR-10. Figura B.6.4-2 G. - Presiones Resultantes de Diseño Barlovento.
(B y E) (D y G)
PR1X : 47.3949 Kg/cm2 PR2X : 37.8327 Kg/cm2
PR1Y : 40.8284 Kg/cm2 PR2Y : 33.2361 Kg/cm2
Las presiones resultantes estan orientadas de acuerdo a los ejes locales de las correas.
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G. - Presiones Resultantes de Diseño Sotavento. (B y F) (D y H)
PR1X : PR2X :
17.79 Kg/cm2 12.72 Kg/cm2
PR1Y : PR2Y :
-10.44 Kg/cm2 -10.27 Kg/cm2
H. - Diagrama Caso Critico. VIENTO
40.83 Kg/cm2
-10.44 Kg/cm2