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La tendencia en las reglamentaciones internacionales para sistemas primarios es adoptar y adaptar la filosof

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... de salud Diferentes tipos de fuerzas que act an sobre los elementos estructurales Los efectos torsionales en estructuras met licas traen consecuencias ... – PowerPoint PPT presentation

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Title: La tendencia en las reglamentaciones internacionales para sistemas primarios es adoptar y adaptar la filosof


1
La tendencia en las reglamentaciones
internacionales para sistemas primarios es
adoptar y adaptar la filosofía del ASCE-7
2
Significado de varios factores en ASCE-7
Notación Factor Qué significa?
Dirección del Viento Toma en cuenta la probabilidad de que el viento venga en la dirección que produce la máxima presión
Importancia I Convierte un período de retorno de 50 años a uno de 100 años para hospitales
Exposición Representa la velocidad del viento a una altura z sobre el terreno
Topografía Toma en cuenta el hecho de que la estructura esté situada en una colina o meseta con un incremento de velocidad
3
Significado de varios factores en ASCE-7
Notación Factor Qué significa?
Ráfaga 3-segundos G Representa la interacción estructura-turbulencia, así como la amplificación dinámica del viento
Coeficiente Presión Externa Estima la presión del viento en el exterior del edificio
Coeficiente Presión Interna Refleja la presión interna dependiente de la cantidad de aberturas
Presión de Diseño P Representa la presión de diseño queno puede ser superior a la presiónbásica modificada
Fuerza de Diseño F Representa la fuerza neta en estructuras especiales y abiertas
4
Efecto de exposición y altura debido a la
rugosidad del terreno y el entorno
5
Efecto de exposición y altura
6
Coeficientes de Exposición Kz Kh
Tipo de Exposición
B
C


Caso 1 Caso 2 Caso 1 y 2 Caso 1 Caso 2 Caso 1 y 2
5 .70 .57 .85 32 1.03 1.03 1.30
6 .70 .62 .90 34 1.07 1.07 1.34
8 .70 .67 .96 36 1.10 1.10 1.37
10 .72 .72 1.00 38 1.14 1.14 1.4
12 .76 .76 1.04 40 1.17 1.17 1.43
14 .79 .79 1.07 42 1.20 1.20 1.46
16 .82 .82 1.11 44 1.23 1.23 1.48
18 .85 .85 1.13 46 1.25 1.25 1.51
20 .88 .88 1.16 48 1.28 1.28 1.53
22 .90 .90 1.18 50 1.30 1.30 1.55
24 .92 .92 1.20 52 1.32 1.32 1.57
26 .93 .93 1.21 54 1.35 1.35 1.59
28 .96 .96 1.24 56 1.37 1.37 1.61
30 .98 .98 1.26 58 1.39 1.39 1.63
Exposición
Exposición
  • NOTA
  • El caso 1 se utilizará para los sistemas
    primarios en edificaciones con altura h menor
    de 18 m y para los sistemas secundarios de
    cualquier tipo de estructura.
  • El caso 2 se utilizará en todos los sistemas
    primarios de cualquier estructura, exceptuando
    los mencionados en el caso 1
  • Para valores de Z no mostrados, se permite la
    interpolación lineal.

Altura Z (m)
B
C
B
C
Altura Z (m)
7
Efecto topográfico que muestra el incremento de
la velocidad del viento
8
Esquema que muestra la disminución de la
velocidad en colinas protegidas
9
Tabla comparativa con diferentes maneras de
medir la velocidad del viento
Tiempo promedio Velocidad del viento Velocidad del viento Velocidad del viento Velocidad del viento
1 hora 120 113 91 79
10 minutos 127 120 96 84
Milla más rápida 158 149 120 105
Ráfaga de 3 segundos 181 171 137 120
10
Velocidades del viento en el Caribe, período de
retorno de 100 años
11
Presión básica en ASCE-7 modificada por varios
factores locales
presión básica modificada ASCE-7
12
Un alto porcentaje de aberturas en las paredes
puede ser crítico para los establecimientos de
salud
13
Diferentes tipos de fuerzas que actúan sobre los
elementos estructurales
14
Los efectos torsionales en estructuras metálicas
traen consecuencias desastrosas
15
Presión de diseño en sistemas primarios
(estructurales)
Sistemas Primarios Rígidos
Sistemas Primarios Flexibles
16
Coeficientes de presión en edificios altos
17
Diagrama de presión de diseño
18
Destrucción total del hospital Princess Margaret
en Jamaica
19
La ausencia de un anclaje apropiado produjo el
vuelco completo de una clínica
20
Falla del soporte de las vigas de acero
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