Sesión 01-Interfaz Del Programa Etabs V18.1 [PDF]

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Zitiervorschau

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN:

ANÁLISIS Y DISEÑO SISMORRESISTENTE EN CONCRETO ARMADO CON ETABS & SAFE

ESPECIALIZACIÓN SISMORRESISTENTE EN CONCRETO ARMADO ETABS & SAFE

SESIÓN 01: INTERFAZ DEL PROGRAMA ETABS V18.1

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ANÁLISIS Y DISEÑO SISMORRESISTENTE EN CONCRETO ARMADO CON ETABS & SAFE

INTRODUCCIÓN AL CURSO En la actualidad se busca la necesidad de realizar diseños óptimos en la ingeniería estructural los cuales contengan modelos matemáticos reales que sean idealizados de acuerdo a las características de la estructura. El programa ETABS genera el modelo matemático y elabora el análisis estático y dinámico de los edificios de tal forma que nos permite determinar los parámetros para el diseño de la estructura. En el presente curso de especialización se realizará un proyecto completo de una edificación de 10 pisos aplicando el uso de los programas ETABS y SAFE junto a las hojas de cálculo, planos, normas vigentes, manuales de teoría, etc. La finalidad del curso es que el alumno obtenga los conocimientos necesarios para poder realizar el análisis y diseño sísmico de cualquier edificación de concreto armado, puesto que se le capacitará con un proyecto real desde un nivel básico hasta avanzado. Por lo general, se observa cursos que se enseña con edificaciones con fines “académicos”, los cuales son de pocos pisos, no se aplica todos los criterios de las normas, el modelado no se realiza de manera correcta, no se trabaja de manera escalonada, entre otros. En este curso de especialización se iniciará desde “cero” se enseñará como estructurar y predimensionar los elementos desde la base de un plano arquitectónico como se realiza en campo laboral. Asimismo, se avanzará de manera escalonada realizando el análisis y el diseño de toda la estructura, seguidamente predimensionar y diseñar la cimentación del edificio y finalmente obtener la memoria de cálculo del edificio.

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INTERFAZ DE ETABS V18.1 Se muestra la ventana principal del programa ETABS, el cual tiene las opciones de crear un nuevo modelo, abrir un modelo guardado y en la parte superior el menú de opciones.

INICIAR UN NUEVO MODELO Se pulsará en New Model para iniciar un nuevo modelo, se abre una ventana en la cual muestra la configuración por defecto del modelo: Unidades, código de diseño del concreto y acero.

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Se pulsa en la tercera opción para modificar las unidades que se trabajaran en el proyecto. Seleccionar la opción de Metric MKS.

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ANÁLISIS Y DISEÑO SISMORRESISTENTE EN CONCRETO ARMADO CON ETABS & SAFE En esta configuración de unidades el proyecto se trabajará con el sistema MKS: Metros, kilogramos y segundos. Las otras opciones trabajan con el sistema inglés.

Se deja el código de diseño por defecto, cuando se encuentre en la etapa de diseño se aplicarán ciertas modificaciones al ACI-318 para que se asemeje a la norma vigente E.060.

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ANÁLISIS Y DISEÑO SISMORRESISTENTE EN CONCRETO ARMADO CON ETABS & SAFE Al pulsar OK se muestra la siguiente ventana para elegir la plantilla predeterminada y editarla según se requiera.

Estas plantillas tienen la finalidad de agilizar el modelado dependiendo el tipo de estructura a modelar. Por lo general para edificaciones de concreto armado se usa la plantilla Grid Only.

En la parte superior se puede configurar el numero de grillas, el espaciamiento, el numero de pisos y la altura de entrepiso.

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Asimismo, se puede definir una configuración mas detallada del espaciamiento de las grillas por cada eje.

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ANÁLISIS Y DISEÑO SISMORRESISTENTE EN CONCRETO ARMADO CON ETABS & SAFE Se puede editar el ID de las grillas y el espaciamiento según se requiera.

Para las alturas de entrepiso se aplica lo mismo.

Es posible editar el nombre de cada nivel, asignar la altura de entrepiso y es posible definir un piso maestro para que se replique todo lo modelado en dicho nivel a todos los pisos restantes.

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Se culmina con la configuración de las grillas y se muestra la siguiente ventana. Se presenta la visualización del interfaz de trabajo dividido en vista en planta y una vista 3D.

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ANÁLISIS Y DISEÑO SISMORRESISTENTE EN CONCRETO ARMADO CON ETABS & SAFE Se observa en la parte inferior derecha la opción Units.

En esta opción es posible definir las unidades en la que se trabajará el proyecto, es decir, al iniciar el proyecto se escogió el sistema MKS, por lo que se debe asignar que unidad de fuerza y longitud se requiere: Toneladas, kilogramos, metros, centímetros, etc.

Se desplega las opciones y se elige las unidades metros y toneladas.

El programa ETABS presenta su cinta de opciones similar a cualquier programa. El menú de opciones se encuentra en la parte superior y las herramientas de dibujo en la parte izquierda.

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MENÚ DE OPCIONES Se mostrará cada pestaña de esta cinta de opciones, en las cuales se explicará los comandos más importantes que presenta el programa ETABS, los cuales serán de fundamental uso en el modelado, análisis y diseño de la edificación. Asimismo, habrá ciertos comandos que explicarán a detalle en el transcurso de las sesiones.

PESTAÑA FILE En pestaña se encuentra los comandos básicos de cualquier programa, crear un nuevo modelo, abrir un modelo guardado y guardar el modelo en una ruta especifica.

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Otro de los comandos importantes es Import, este comando permite traer plantillas, planos 2D, modelos 3D, entre otros. El uso más común es importar planos arquitectónicos desde AutoCAD con el fin de tener una base para el modelado, asimismo, la importación de un modelo de Revit estructuras para realizar el análisis y el diseño de la edificación. Para el uso de estos comandos se requiere que en los programas como AutoCAD o Revit se genere una correcta definición de las capas para que el ETABS lo importe de mejor manera.

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De la misma manera el uso del comando exportar lleva el modelo generado en ETABS a los programas Revit, AutoCAD u otro programa mediante un archivo IFC.

Las cuatro opciones enmarcadas en la imagen sirven para generar impresiones graficas del modelo, generación de un reporte con los resultados obtenidos al

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ANÁLISIS Y DISEÑO SISMORRESISTENTE EN CONCRETO ARMADO CON ETABS & SAFE analizar el modelo y editar la información del proyecto como el nombre de la empresa, ingeniero a cargo, nombre del proyecto, etc.

PESTAÑA EDIT En la pestaña Edit se presenta la opción para poder editar las grillas en los ejes X, Y y Z que fueron definidos al iniciar un nuevo modelo.

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Pulsando en las opciones de modificar se entrará a la ventana de configuración de grillas.

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Grillas en planta: Ejes X y Y.

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ANÁLISIS Y DISEÑO SISMORRESISTENTE EN CONCRETO ARMADO CON ETABS & SAFE Grillas por niveles: Eje Z.

La opción de Replicate es una de las más usadas cuando se modela los elementos.

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ANÁLISIS Y DISEÑO SISMORRESISTENTE EN CONCRETO ARMADO CON ETABS & SAFE La opción Linear permite realizar copias de los elementos dibujados en los ejes X y Y. Se debe digitar la distancia donde se copiará, así como el número de réplicas del elemento seleccionado.

La opción Radial permite realizar copias de los elementos dibujados de manera radial asignando un ángulo, el punto de rotación y el numero de replicas a realizar.

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La opción de Mirror replica el elemento como un reflejo desde la posición seleccionada, por lo que se debe seleccionar dos puntos como referencia.

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ANÁLISIS Y DISEÑO SISMORRESISTENTE EN CONCRETO ARMADO CON ETABS & SAFE Finalmente, la opción Story replica los elementos dibujados de cierto nivel a los otros niveles seleccionados en la ventana.

La opción Extrude permite crear elementos a partir de puntos o frames.

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Se debe selecciona los puntos a extruir y la longitud del elemento a crear como el numero replicas.

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ANÁLISIS Y DISEÑO SISMORRESISTENTE EN CONCRETO ARMADO CON ETABS & SAFE A partir de los puntos seleccionados se genero la extrusión de los elementos frame a una distancia de 3 metros.

La opción de Move permite mover cualquier elemento punto, frame o Shell en cualquier eje que se defina.

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La opción de Edit Frames permite diversos comandos para realizar divisiones y uniones de estos elementos dependiendo la solicitación requerida.

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ANÁLISIS Y DISEÑO SISMORRESISTENTE EN CONCRETO ARMADO CON ETABS & SAFE La opción Edit Shells permite realizar ediciones a cualquier elemento área, los cuales serían losas o placas.

El comando más común al seleccionar un elemento Shell o área es Divide Shells, el cual permite discretizar el elemento área en una cantidad definida por el usuario con el fin de que los resultados sean más exactos.

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Mientras mas dividido o discretizado el elemento Shell, los resultados serán más exactos pero el programa se demorará más en analizar el modelo.

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PESTAÑA VIEW Esta pestaña presenta comandos para visualizar vistas 3D, planta y elevaciones del modelo trabajado. Asimismo, hacer zoom a las vistas 3D o en planta que se esta trabajando

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ANÁLISIS Y DISEÑO SISMORRESISTENTE EN CONCRETO ARMADO CON ETABS & SAFE La opción Set Display Options es uno de los comandos más usados en el programa, pues este permite la visualización de ciertas asignaciones a los joins, frames o Shells.

El uso de este comando se detallará a profundidad cuando ya se este realizando el modelado de la edificación.

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PESTAÑA DEFINE Esta pestaña presenta diversos comandos importantes, por lo que en esta primera sesión se explicará los más básico para iniciar el modelado, al avanzar con el proyecto se irá detallando a profundidad otros comandos que no fueron enseñados. Al iniciar un modelado es fundamental definir los materiales a usar, en este caso el curso está dirigido a edificaciones de concreto armado

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Se muestra la siguiente ventana con los materiales definidos por defecto, por lo que se recomienda modificar el material nombrado 4000 psi, el cual es un concreto de f’c=280 kg/cm2

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ANÁLISIS Y DISEÑO SISMORRESISTENTE EN CONCRETO ARMADO CON ETABS & SAFE Se pulsa en la opción Add New Material y se selecciona el tipo concreto.

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ANÁLISIS Y DISEÑO SISMORRESISTENTE EN CONCRETO ARMADO CON ETABS & SAFE Se edita el nombre del material dependiendo el concreto a usar, el tipo de material concreto y es un material isotrópico, el cual significa que sus propiedades mecánicas y terminas son las mismas en sus 3 direcciones X, Y y Z.

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ANÁLISIS Y DISEÑO SISMORRESISTENTE EN CONCRETO ARMADO CON ETABS & SAFE Luego se define el peso especifico del concreto, el cual se sabe que es 2400 kg/m3. Asimismo, se define el módulo de elasticidad del concreto que se define mediante la fórmula: 𝑬 = 𝟏𝟓𝟎𝟎𝟎 ∗ √𝒇′ 𝒄 .

Se presiona la combinación de teclas Shift + Enter en la celda del modulo de elasticidad del concreto (E). Se abre la ventana que se muestra en la imagen y se configura las unidades de módulo de elasticidad kg/cm2 y se define la formula. Se presiona Calculate y se muestra el resultado de 217370.651 kg/cm2

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El módulo de Poisson para el concreto varia entre 0.15 y 0.20 dependiendo las solicitaciones iniciales.

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ANÁLISIS Y DISEÑO SISMORRESISTENTE EN CONCRETO ARMADO CON ETABS & SAFE Finalmente, se define la resistencia del concreto f’c=210 kg/cm2

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ANÁLISIS Y DISEÑO SISMORRESISTENTE EN CONCRETO ARMADO CON ETABS & SAFE Se define con sus unidades correspondientes kg/cm2

Si le es incomodo realizar dicha edición de unidades se puede ir a la parte inferior izquierda del programa y definir las unidades de kg-cm para definir los materiales.

Esta opción de Lightweight Concrete (Concreto Liviano), se aplica en ciertas normativas, en la que se le aplica un factor de reducción de esfuerzo. Sin embargo, para esta normativa vigente y la edificación a diseñar no aplicamos un concreto liviano.

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De la misma manera se debe asignar un material de acero de refuerzo del tipo ASTM A615 Grado 60.

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ANÁLISIS Y DISEÑO SISMORRESISTENTE EN CONCRETO ARMADO CON ETABS & SAFE Se define el nombre del material, el peso especifico del acero 7850 kg/m3 y el modulo de elasticidad del acero E=2.1 x10^6 kg/cm2

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ANÁLISIS Y DISEÑO SISMORRESISTENTE EN CONCRETO ARMADO CON ETABS & SAFE Finalmente, se modifica las propiedades del refuerzo f’y=4200 kg/cm2

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ANÁLISIS Y DISEÑO SISMORRESISTENTE EN CONCRETO ARMADO CON ETABS & SAFE Se muestra los dos materiales definidos.

Una vez definido los materiales se procede a definir las secciones: Vigas, columnas, losas, placas, etc. Se inicia con la definición de los elementos Frame, los cuales se modela como elementos línea (vigas y columnas).

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Se selecciona el tipo de sección de concreto a definir.

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ANÁLISIS Y DISEÑO SISMORRESISTENTE EN CONCRETO ARMADO CON ETABS & SAFE Se define el nombre, el material f’c=210 kg/cm2 y las dimensiones de las secciones, en este caso es una columna de 60x30 cm. Como se esta definiendo una columna se puede colocar cualquier dimensión en el peralte o ancho, pues al dibujar se podrá colocar en su posición correcta. Asimismo, se recomienda asignar la longitud en X en Depth y la longitud en Y en Width.

Los ejes que se muestra en la sección se le conocen como ejes locales definidos por los números 1,2 y 3, los cuales presenta un color en los programas ETABS, SAFE y SAP2000. El eje local 1 (Rojo), eje local 2 (Verde), eje local 3 (Azul).

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ANÁLISIS Y DISEÑO SISMORRESISTENTE EN CONCRETO ARMADO CON ETABS & SAFE Esta convención es de suma importancia aprenderla, pues servirá al momento de analizar los resultados del modelo y al momento de diseñar los elementos.

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ANÁLISIS Y DISEÑO SISMORRESISTENTE EN CONCRETO ARMADO CON ETABS & SAFE Se procede a definir el acero de refuerzo de la sección.

Se selecciona el tipo de sección, en este caso es columna y el material definido anteriormente: REFUERZO fy=4200 kg/cm2, la sección es rectangular, por ello se le asigna una configuración y estribos rectangulares. Una opción importante es señalarle al programa que es lo que se desea obtener, en este caso se desea que los elementos sean diseñados por lo que se selecciona Reinforcement to be Designed, por lo que los valores de la parte inferior no es necesario editar, sin embargo, si se recomienda definir el recubrimiento típico de los elementos.

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Para una sección de viga, se realiza de la misma manera, en este caso es una viga de 30x50 cm, por lo que si es importante asignar correctamente el ancho y peralte. El ancho (Width) B=30 cm y peralte (Depth) H=50cm

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Se modifica las opciones del refuerzo, se selecciona Beam (Viga), el material de refuerzo y se define el recubrimiento superior e inferior que para una capa es 6cm. Lo que se muestra en la parte izquierda no se define absolutamente nada, debido a que se busca que el programa diseñe estos elementos.

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Los elementos área se definen en Slab Sections.

Se define el nombre de la sección en este caso losa maciza de 20 cm, el tipo de concreto y se muestra el tipo de comportamiento Shell Thin, Shell Thick y Membrane.

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ANÁLISIS Y DISEÑO SISMORRESISTENTE EN CONCRETO ARMADO CON ETABS & SAFE Shell Thin: Se utiliza para losas o placas delgadas donde su deformación es controlada por flexión. Shell Thick: Se utiliza para losas o placas gruesas donde su deformación es controlada por flexión y corte. Membrana: Su función principal es distribuir las cargas mediante áreas tributarias.

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Para la definición de las losas se debe tener en cuenta los conceptos y diferencias entre el Shell y Membrana. La membrana no presenta rigidez fuera de su plano por lo que no se podría determinar las deformaciones verticales, la distribución de cargas que realiza una membrana es por áreas tributarias y no por método de rigidez como lo realiza un elemento Shell. Si se usa los elementos Shell es necesario realizar el discretizado del elemento que permita realizar la transferencia de cargas a las vigas y placas. Realizar el discretizado mediante elementos finitos presenta la ventaja de que las cargas se transmitan de manera muy precisa y se pueda modelar cualquier tipo de geometría, lo que una membrana solo permite geometrías rectangulares que sus

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ANÁLISIS Y DISEÑO SISMORRESISTENTE EN CONCRETO ARMADO CON ETABS & SAFE cuatro lados estén obligatoriamente apoyados para que se obtenga resultados correctos. En conclusión, para definir las losas, si se usa membrana se distribuye las cargas mediante áreas tributarias, asimismo, no participa estructuralmente; si se usa Shell se distribuye según la rigidez de los elementos y se le ordena al programa que la rigidez de la losa participe en el análisis estructural. Se recomienda el uso del Shell para el modelado de las losas, pues se aplica el método de los elementos finitos al discretizar lo que se obtiene resultados más exactos y no tiene restricciones en la geometría del elemento. Nota: Las placas siempre debe ser modelado como elemento Shell, pues si se modela como membrana es muy posible que no haya las suficientes ecuaciones para resolverse y se obtenga resultados erróneos.

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ANÁLISIS Y DISEÑO SISMORRESISTENTE EN CONCRETO ARMADO CON ETABS & SAFE En las propiedades del elemento se puede definir el tipo de losa. Slab: Se usa para el modelado de losas macizas. Drop: Se usa para el modelado de capiteles Stiff: Significa elemento rígido, usado como columna al modelar elementos de cimentación. Ribbed: Se usa para modelar losas aligeradas en una dirección. Waffle: Se usa para modelar losas aligeradas en dos direcciones.

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ANÁLISIS Y DISEÑO SISMORRESISTENTE EN CONCRETO ARMADO CON ETABS & SAFE En la opción de Thickness se define el espesor de la losa maciza, en este caso es 20cm.

En la definición de propiedades otra opción común es Wall Sections, en el cual se define las placas y muros de albañilería.

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ANÁLISIS Y DISEÑO SISMORRESISTENTE EN CONCRETO ARMADO CON ETABS & SAFE El acero de refuerzo se debe establecer a las convenciones usadas en nuestra normativa.

Se muestra esta notación de barras por numeración, los cuales serán modificados según la notación de numeral (#) o en pulgadas.

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ANÁLISIS Y DISEÑO SISMORRESISTENTE EN CONCRETO ARMADO CON ETABS & SAFE Se procede a borrar todos con la opción Clear All Bars, posterior mete se añade seleccionando U.S Customary

Se muestra los números de las barras, los cuales significa el número de octavos de pulgada del diámetro de referencia.

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ANÁLISIS Y DISEÑO SISMORRESISTENTE EN CONCRETO ARMADO CON ETABS & SAFE Si se desea se puede editar las designaciones de las barras con su nominación en pulgadas.

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ANÁLISIS Y DISEÑO SISMORRESISTENTE EN CONCRETO ARMADO CON ETABS & SAFE Diversas opciones de la lista de la pestaña definir serán explicados según el avance de las sesiones posteriores. La opción Functions permite define el especto de la norma vigente E.030 2018, la opción Mass Source se usa para definir el peso sísmico de la edificación.

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ANÁLISIS Y DISEÑO SISMORRESISTENTE EN CONCRETO ARMADO CON ETABS & SAFE La opción de Load Patterns es uno de los comandos principales para definir los patrones de carga que someterán a la edificación como por ejemplo, peso propio, sobrecargas, sismo, piso terminado, tabiquería, ladrillos, etc.

Se muestra la siguiente ventana, el cual se presenta las cargas predefinidas Dead (carga muerta), Live (carga viva). La carga Dead presenta un factor de 1, debido a que se esta considerando el peso propio de todos los elementos dibujados como una carga muerta. La carga viva deberá ser cargado manualmente a la estructura según lo que especifica la norma E.020.

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ANÁLISIS Y DISEÑO SISMORRESISTENTE EN CONCRETO ARMADO CON ETABS & SAFE Si se desplega los tipos de carga se muestra lo siguiente.

Se puede definir patrones de carga como carga muertas, carga viva, carga viva de techo, sismo, nieve, viento, etc. Las cargas que se añadan deben tener un factor de “0”, pues las cargas serán añadidas manualmente. El factor de “1” en la carga muerta (Dead) representa que se está considerando el peso propio de todos los elementos dibujados en el programa. Load Combinations permite definir las combinaciones de diseño según establece la norma vigente E.060.

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PESTAÑA DRAW En esta pestaña se encuentran los comandos para dibujar los elementos definidos anteriormente. Asimismo, no es necesario entrar a la pestaña, pues los comandos se encuentran establecidos en la parte izquierda del interfaz del programa.

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PESTAÑA SELECT El principal uso del comando Select es realizar una selección particular de todos los elementos que pertenezcan al mismo tipo de material, propiedad o sección del modelo dibujado.

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PESTAÑA ASSIGN En esta pestaña se encuentran los comandos diferentes asignación al modelo, por ejemplo, asignar las restricciones en la base, brazos rígidos en los encuentros de viga y columna, asignar diafragmas rígidos a cada nivel, entre otros. Cada uno de estos comandos se detallarán cuando se haga uso de estas.

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En toda edificación el modelo simulado en el programa se le asigna un empotramiento perfecto en la base, pues las columnas se encuentran empotradas en las zapatas.

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En los elementos frame se le debe asignar diversos comandos según la configuración de la estructura.

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ANÁLISIS Y DISEÑO SISMORRESISTENTE EN CONCRETO ARMADO CON ETABS & SAFE De igual manera para los elementos Shell.

Habrá ciertos comandos que no se usará para el análisis y diseño de la edificación de concreto armado, pues no son parte del curso como tensores o disipadores.

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ANÁLISIS Y DISEÑO SISMORRESISTENTE EN CONCRETO ARMADO CON ETABS & SAFE En esta sección mostrada se asigna las cargas que tendrá la edificación como cargas puntuales, cargas distribuidas y cargas por área.

PESTAÑA ANALYZE En esta pestaña se encuentra los comandos que se aplican antes de iniciar el análisis del modelo. Check Model es un comando que revisa que no haya incoherencias en el modelo dibujado, es decir, se verifica que las uniones de los frames (vigas, columnas) estén correctamente unidos al igual que los elementos de área (Shells).

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ANÁLISIS Y DISEÑO SISMORRESISTENTE EN CONCRETO ARMADO CON ETABS & SAFE Si no encuentra error en el modelado, saldrá la siguiente ventana.

Sin embargo, si se encuentran errores en el dibujo, el programa le avisará que elementos no fueron correctamente asignados según el ID del elemento, por lo que se deberá corregir. La opción de Set Active Degrees of Freedom permite seleccionar los ejes en los que se realizará el análisis del modelo.

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ANÁLISIS Y DISEÑO SISMORRESISTENTE EN CONCRETO ARMADO CON ETABS & SAFE Por ejemplo, si se desea analizar un pórtico plano en 2D se usaría el plano XZ o YZ, dependiendo en que plano se modelo. Pero para edificaciones que son modelados en 3D se aplica la opción Full 3D.

Una vez finalizado todo el modelado y la asignación de cargas se procede a definir los casos que se correrá, para un análisis sísmico dinámico se debe activar todos los casos de carga establecidos.

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ANÁLISIS Y DISEÑO SISMORRESISTENTE EN CONCRETO ARMADO CON ETABS & SAFE En el botón inferior se pulsa para dar inicio al análisis del modelo.

PESTAÑA DISPLAY Los comandos de estas pestañas se activan al culminar el análisis del modelo, en los cuales se puede solicitar las deformaciones, fuerzas, momentos, reacciones, entre otros bajo las cargas o combinaciones requeridas.

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Asimismo, para obtener los resultados del análisis de forma mas detallada se solicita en la opción Show Tables.

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En el cual se debe seleccionar los resultados requeridos y las cargas o combos requeridos.

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PESTAÑA DESIGN En esta pestaña se encuentra los comandos para el diseño de los elementos de concreto y acero.

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ANÁLISIS Y DISEÑO SISMORRESISTENTE EN CONCRETO ARMADO CON ETABS & SAFE Para el presente curso se realizará el diseño de los elementos de concreto armado, por lo que se requiere configurar las preferencias del diseño.

El código de diseño predeterminado en el programa es el ACI 318. En nuestra norma vigente E.060, el cual es similar a la norma ACI 318 se debe realizar ciertos ajustes en algunos parámetros para un correcto diseño en base a lo que pide nuestra norma. Estos ajustes se explicarán en las sesiones del diseño de los elementos.

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PESTAÑA OPTIONS En esta pestaña no se usa mucho en el modelado de una edificación, los comandos mas usados son Graphics Colors para modificar el set de colores por defecto del programa, así como cambiar el color del fondo de la ventana de trabajo.

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Otra opción es recomendable usar es Auto Save Model, el cual programa un auto guardado del proyecto por si se cierra el programa sin haber guardado el modelo trabajado.

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ANÁLISIS Y DISEÑO SISMORRESISTENTE EN CONCRETO ARMADO CON ETABS & SAFE La pestaña de Tools se usa para añadir complementos (plugins) de otros programas para tener interoperabilidad entre ellos y la pestaña Help para obtener ayuda respecto a comandos que no se sepa usar o los comandos nuevos en la versión actualizada.

Finalmente, la barra debajo de la cinta de opciones son comandos de acceso directo extraídos de las pestañas del menú de opciones.

Nota: Hubo diversos comandos que no fueron explicados, esto debido a que el programa ETABS es amplio y el uso de los comandos es dependiendo lo que se busca modelar, analizar y diseñar, por lo que en este caso será una edificación de concreto armado. Por ello, se explicó en gran parte los comandos que se usará en el proyecto y otros comandos que serán explicados en sesiones siguientes para un mejor entendimiento.

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