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CYPECAD

НАГРУЗКИ И ВОЗДЕЙСТВИЯ. СНиП 2.01.07-85*. 11 Воздействия ветра

Loads and effects. SNIP 2.01.07-85 *. 11 The effects of the wind

Implementada en CYPECAD.

El cálculo en CYPECAD con cualquiera de las normas de sismo indicadas, combinado con la selección de la norma de hormigón francesa BAEL 91 (R-99), implica que el programa tiene en cuenta en su dimensionamiento los criterios de armado por ductilidad y los criterios de diseño sísmico por capacidad de la norma de sismo seleccionada. Estos criterios se justifican en los listados detallados de Estados Límite Últimos generados en los Editores avanzados de pilares y vigas de CYPECAD.

En el apartado BAEL 91 (R-99) (Francia) de esta misma página Web dispone de más información sobre el uso conjunto de la BAEL 91 (R-99) con las normas de sismo indicadas.

South African National Standard. The structural use of steel. Part 2: Cold-formed steel structures.

Implementada en CYPECAD, en Nuevo Metal 3D y en Generador de pórticos para perfiles conformados simples.

Règles techniques de conception et de calcul des ouvrages et constructions en béton armé suivant la méthode des états limites.

Esta norma ya estaba implementada en los programas de CYPE desde la versión 2009.1.a. En la versión 2013.b se incluyó en el grupo de normas que permiten utilizar el editor avanzado de pilares de CYPECAD (lo que incluye para los pilares, además de las ventajas de edición del editor avanzado, la generación de listados detallados de Estados Límite Últimos y la generación automática de tablas de armado).

Ahora, en la versión 2014.a, la utilización de la norma francesa de hormigón BAEL 91 (R-99) incluye las siguientes mejoras:

  • Uso del editor avanzado de vigas de CYPECAD, lo que incluye entre otras ventajas:
    • Listados detallados de comprobaciones E.L.U. y E.L.S. de vigas de hormigón (incluidas las comprobaciones de torsión)
    • Listados de E.L.U. y E.L.S. de vigas metálicas
    • Gráficas de áreas de armadura, necesaria y efectiva
    • Esquemas de doblado de las armaduras y configuración del despiece de armados en los planos de pórticos
    • Y, en general, proporciona una edición gráfica, rápida y cómoda de los elementos resistentes del pórtico (armaduras de refuerzo, perfiles metálicos, macizados, celosías, conectores, etc.).
    En el apartado Editor avanzado de vigas de la página dedicada a las vigas de hormigón de CYPECAD, puede encontrar más información.
  • El uso combinado de la BAEL 91 (R-99) con las siguientes normas de sismo también permite la utilización de los editores avanzados de vigas y de pilares de CYPECAD:
    • PS 92 (Francia)
      Règles de Construction Parasismique - Règles PS applicables aux bâtiments – PS 92.PS 92 (version révisée 2010) (Francia)
      Règles de Construction Parasismique - Règles PS applicables aux bâtiments – PS 92 (version révisée 2010).RPA 99/v 2003 (Argelia)
      Règles Parasismiques Algériennes RPA 99 / VERSION 2003RPS 2000 (Marruecos)
      Règlement de Construction Parasismique.RPS 2011 (Marruecos)
      Règlement de Construction Parasismique (version révisée 2011).
    Además, los listados E.L.U. de pilares y de vigas que generan los editores avanzados de vigas y de pilares de CYPECAD incluyen los criterios de armado por ductilidad y los criterios de diseño sísmico por capacidad (a cortante y a flexión, para el cálculo sísmico de soportes de hormigón; y a cortante para el cálculo sísmico de vigas de hormigón) indicados en cada una de las normas sísmicas indicadas. En el apartado Criterios de diseño sísmico por capacidad de la página de CYPECAD puede consultar las normas de hormigón y de sismo con las que CYPECAD tiene en cuenta sus criterios de diseño por capacidades para pilares y vigas de hormigón.

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.

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