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CYPECAD

CYPECAD dispone de una herramienta informática que permite realizar un análisis dinámico de edificios sometidos a acciones sísmicas que incluye el efecto de los elementos constructivos no estructurales empleados en los cerramientos y particiones de un edificio y considera varios modelos de comportamiento del edificio correspondientes a diferentes situaciones o estados de dichos elementos.

Los cerramientos y particiones de los edificios son considerados elementos ‘no estructurales’, sin embargo, durante un sismo, aportan rigidez a la estructura, modificando la distribución y magnitud de los esfuerzos provocados por la acción sísmica. Por ejemplo, cuando hay una distribución no uniforme entre plantas de las rigideces asociadas a los cerramientos, las fuerzas horizontales tienen mayor incidencia en los pilares de las plantas con menor rigidez, produciendo esfuerzos cortantes de elevada magnitud en los pilares. Si estos no están convenientemente diseñados, los esfuerzos pueden provocar su rotura frágil, lo que haría peligrar la estabilidad del edificio pudiendo llevarlo incluso al colapso.

Es el caso de los edificios con planta baja destinada a usos comerciales que, por regla general, poseen una irregularidad de rigidez que les hace más débiles en esa planta. La diferencia de rigidez es debida a que su altura suele ser mayor que la de plantas superiores y a que, por necesidades derivadas de su uso, se trata de una planta mucho más diáfana. Aún en el caso de que la planta inferior tuviese una rigidez análoga a la de las superiores, durante los primeros instantes del sismo se produce la rotura de los cerramientos de las zonas más bajas del edificio, lo que provoca modificaciones bruscas de rigidez y, por tanto, una irregularidad en altura similar a la anteriormente descrita. Por consiguiente, las rigideces aportadas por los diferentes elementos no estructurales pueden cambiar durante la acción sísmica, debido a las grietas y roturas que van apareciendo sucesivamente.

Este módulo ha sido desarrollado por CYPE, con la colaboración del Centro Internacional de Métodos Numéricos en Ingeniería (CIMNE) de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC), estando financiado por el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) y cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

Actualmente no existen en el mercado herramientas informáticas para el cálculo estructural de edificios que integren la posibilidad de considerar de forma sencilla los cerramientos y particiones, a pesar de que se ha demostrado que tienen consecuencias directas sobre la estabilidad, rigidez y seguridad del edificio ante un terremoto. Puesto que este módulo de CYPECAD sí que los integra, manteniendo los tiempos de computación en un valor admisible, su incorporación en los proyectos de edificación incrementará la calidad de éstos y la seguridad de sus ocupantes, pudiéndose evitar lamentables pérdidas tanto materiales como humanas tras un terremoto.

En la página Interacción de la estructura con los elementos constructivos dispone de más información.

En versiones anteriores, las comprobaciones a punzonamiento y cortante de zapatas cuando se utilizaba la norma de hormigón de India IS 456: 2000 se realizaban de acuerdo al Eurocódigo 2. A partir de la versión 2013.p se realizan según la propia norma india IS 456:2000 (Indian Standard. Plain and reinforced concrete code of practice -Fourth Revision).

La versión 2013.o permite configurar la unidad de medida en la que se expresan las longitudes de los vanos en los planos. Para ello se ha implementado la opción Longitudes de vanos en el diálogo Opciones generales de dibujo (menú Obra > Opciones de dibujo > Opciones generales de dibujo).

Ahora, es posible seleccionar unidades de medida diferentes para Dimensiones, Armaduras, Niveles y Longitudes de vanos.

Las longitudes que se expresan en metros en el Editor de vigas avanzado, se redondean a dos cifras decimales.

En la versión 2013.n, CYPECAD permite la generación del presupuesto y la medición de la estructura de hormigón calculada teniendo en cuenta las unidades de obra y los precios del Generador de precios de Chile. Para ello, debe instalar CYPECAD en español, en español para Argentina o en español para México, y la obra debe estar calculada con las normas Nch 430.0f 2008 (Chile) o ACI 318‑99 (Chile).

Para realizar la exportación es necesario que la licencia de uso disponga de la conexión con el Generador de precios correspondiente.

La norma sísmica de Ecuador NEC ‑11 (Norma Ecuatoriana de la Construcción. Capítulo 2.- Peligro sísmico y requisitos de diseño), ya estaba implementada desde versiones anteriores en CYPECAD y Nuevo Metal 3D.

En la versión 2013.n, el uso combinado de la norma sísmica de Ecuador NEC ‑11 con la norma de hormigón ACI 318M‑08, permite utilizar el Editor avanzado de vigas y el Editor avanzado de pilares de CYPECAD. Además, con esta combinación de normas, CYPECAD utiliza en el cálculo sísmico los criterios de armado por ductilidad y los criterios de diseño por capacidad para pilares y vigas de hormigón de la norma de sismo de Ecuador NEC ‑11.

Se ha optimizado el cálculo del decalaje de los momentos flectores, en el Editor de vigas avanzado de CYPECAD.

A partir de la versión 2013.n, se permite introducir encepados de uno y dos pilotes con el pilar excéntrico respecto al eje definido por los pilotes. De igual modo, también es posible analizar encepados de tres o más pilotes, con el pilar situado fuera del recinto definido por los centros de los pilotes.

En ambos casos, para poder realizar el análisis es necesario disponer vigas centradoras que absorban los momentos flectores generados por la excentricidad del pilar. El cálculo de las armaduras principales del encepado, se realiza suponiendo que el mismo se encuentra sometido a compresión centrada.

En el caso de los encepados de uno y dos pilotes, la viga centradora es necesaria para garantizar el equilibrio de la cimentación si, como es habitual, se supone que los pilotes resisten únicamente esfuerzos axiles.

En todos los casos, el hecho de que el pilar se encuentre ubicado fuera del recinto definido por los pilotes implica que el mecanismo de transmisión de las cargas desde el soporte a los pilotes sea análogo al de una ménsula corta. Se supone que la armadura superior dispuesta en la viga centradora es capaz de resistir las tracciones correspondientes a la armadura principal de la ménsula, garantizando dicho mecanismo de transmisión. Esto es así siempre que la armadura de la viga centradora esté correctamente dimensionada para resistir los esfuerzos de centrado y anclada bajo el pilar.

Norma Ecuatoriana de la Construcción. Capítulo 2.- Peligro sísmico y requisitos de diseño.

Esta norma ya estaba implementada desde versiones anteriores en CYPECAD y Nuevo Metal 3D.

En la versión 2013.n, el uso combinado de la norma sísmica de Ecuador NEC ‑11 con la norma de hormigón ACI 318M‑08, permite utilizar el Editor avanzado de vigas y el Editor avanzado de pilares de CYPECAD. Además, con esta combinación de normas, CYPECAD utiliza en el cálculo sísmico los criterios de armado por ductilidad y los criterios de diseño por capacidad para pilares y vigas de hormigón de la norma de sismo de Ecuador NEC ‑11.

La versión 2013.m de los programas de CYPE incorpora en CYPECAD y en CYPECAD MEP la exportación genérica al formato IFC4 (Industry Foundation Classes).

La exportación a Arquímedes de la medición de pilares rectangulares, pantallas y zapatas se realiza de forma detallada de modo que se incluyen las tres dimensiones de estos elementos.

Vous trouverez plus d’informations sur les critères de conception sismique pour poteaux et poutres en béton appliqués par CYPECAD avec ces deux normes de séisme dans le paragraphe Améliorations dans l’application des normes de cette même page web (sous-paragraphes Normes de béton et Actions sur les structures Séisme.