Sistematizacion de altura activa

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Sistematizacion de altura activa


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REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR
U.I.POLITÉCNICO “ SANTIAGO MARIÑO”
ASIGNATURA: PROYECTO DE ESTRUCTURA
SECCIÓN: 4A
REALIZADO POR:
VELASQUEZ RAYNELYS
C.I: 24109182
PROFESORA:
SALAZAR EDGAR
SISTEMATIZACIÓN DE ALTURA ACTIVA

Sonsistemasportantesdeelementossólidosyrígidoqueseextiendenenverticalenloquela
transmisióndelasfuerzaseconcentranyseenvíanalacimentación.
lossistemasportantescuyatareaprincipalconcitesenrecogercargassobreplanoshorizontales
situadosunosencimadeotroytransmitirlasverticalmentealsuelosonsistemasestructurasde
alturaactiva,esdecir,rascacielos
Enlosrascacielos,lossistemasdeconcentracióndecargasestánestrechamentevinculadoscon
laformaydistribucióndelaplanta.Estainterdependenciaestangrandequelossistemasde
concentracióndecargascondicionanlossistemasdedistribuciónenplantadelosrascacielos
Fuerzas
Loselementosdelsistema,esdecir,lostransmisoresdecargasylosestabilizadores,suelenestar
sometidosafuerzasdiferentesyvariables.
Lascaracterísticastípicasdelaestructurasson:
Concentracióndelascargas/cimentacióndelascargas/estabilización
SISTEMATIZACIÓN DE ALTURA ACTIVA

Lossistemasdeestructurasdealturaactivason
estructurasparacontrolarlascargasaltas,es
decir,surecepción,sutransmisiónatierraysu
posteriordescarga(cimentacióndelascargas).
1-lascargasverticalesenalturas,esdecirpor
encimadelniveldelsuelo:cargasdelacubiertay
delasplantas.
2-lascargashorizontalesdebidasalaaltura:
empujedelvientoyvibraciones.
Lascargasaltasestánpresentesentodaslas
obras.Cuandomasaltoeseledificiomayoresla
influenciadelaestructuraportanteensuforma
FUNCIÓNDELOSSISTEMAESTRUCTURALESDEALTURA
ACTIVA.

CLASIFICACIÓN
1-Rascacielos Reticulares.
2-Rascacielos Perimetral.
3-Rascacielos Nucleares.
4-Rascacielos de Puente.
1 2 3 4

Retículas de pórticos
sistemas modulares
de pórticos
Retículas de pilares
rigidizados
sistemas modulares de
pilares estabilizados
Retículas de laminas
Sistemas modulares de
paredes
Retículas de celosías
Sistemas modulares
entrelazados
•Retículas porticadas
•Retículas en celosías
•Retículas de pilares
rigidizados
•Retículas laminares
Variantes:
Esunaretículaendonde
lospuntosdecontracción
de cargas están
distribuidosuniformemente
portodalaplanta.
RASCACIELOS RETICULARES.

RASCACIELOS PERIMETRALES .
Perímetro de
pórtico sistema de
pórticos libres
Perímetro de celosías
sistema entreligados
libres
Perímetro de pilares
rigidizados
sistemas libre de
pilares estabilizados
Perímetro de laminas
sistemas libre de
paredes cisalñada
Enestavariantedealtura
activaLacontraccióndelas
fuerzasestánsituadosenlos
puntosenelperímetropara
mantener la estructura
rigidizadaalmismotiempo.
Variantes:
•Pórticos
•Celosías
•Pilares rigidizados
•laminas

Núcleo con voladizo
sistema de núcleo
Núcleo portante indirecto
Sistema de núcleo portante
con cargas indirectas
Variantes :
1-Núcleo en voladizo
2-Núcleo portante
indirecto
3-Combinaciones de
núcleos
Sonlasvariacionesque
puedensoportarenla
,zonadecontracciónde
lascargasque se
encuentraenelcentro.
RASCACIELOS NUCLEARES .

RASCACIELOS DE PUENTE.
Puentes de jácenas
sistemas de vigas tipo
ponte Puentes de planta
sistemas de pavimento
tipo ponte
Puentes de varias plantas
sistemas de varios
pavimentos tipo ponte
La cargas de esta variante
se recogen a través de
una estructura de mayor
magnitud.
Variantes:
•Puentes de Jasenas
•Puente de planta
•Puentes de varias
plantas

Estructuras Porticadas
Elforjadointervieneenel
mecanismore4sistentefrentea
accionesHorizontales:actúa
transmitiendoydistribuyendo
lasfuerzashorizontalesalos
pilares.
Esimportantequeelforjado
seamonolíticoensuplano
ACCIONES HORIZONTALES
Deformacionesdebidasalas
acciones horizontalescon
diferentesrigidizaciones.

Diseñodeestructurasdealturaactivaapartirde3operaciones
1-Sistemaderecogidadelascargashorizontalesenlasplantas:CONCENTRACION DE
CARGAS
1Subdivisióndelassuperficiessobrelasqueactúanlascargas
2Flujohorizontaldelascargasde
3Geometríadelospuntosderecepcióndecargas
4Estructura(secundaria)
2-Sistemadetransportedelascargasverticalesdesdelasplantas:TRANSMISIÓNDE
CARGAS
1 Topografía de los puntos de transferencia de cargas
2 Flujo vertical de las cargas de plantas
3 Estructura( primaria)
4 Transmisión de las cargas a la cimentación
3-Sistema de arriostramientolateral frente a las cargas horizontales: REAGUDIZACIÓN
1Rigidizacion del propio edificio por adición por adición integrada combinada
2 Mecanismos de desviación de las cargas
3 Flujo vertical de las cargas horizontales
4 Transmisión de las cargas a la cimentación
Elobjetivodeldiseñodeuna
estructuradealturaactivaes
conseguirlamáxima integración
posibleentrelostressistemastambién
realicesimultáneamente algunas
funcionesdelosotrossistemasyenel
casooptimo,todasellas.
DISEÑO DE
ESTRUCTURAS DE
ALTURAS ACTIVAS
A PARTIR DE 3
OPERACIONES

JUNTAS EN EDIFICIOS
Tipos de juntas
•Juntasdetrabajos:aquellasquesonnecesariasporlanecesidaddeinterrumpirelhormigonadooporla
finalizacióndelajornadasdetrabajo.
•Juntasdecontracciónydedilatación:parapermitirlacontaminacióndelhormigón,olimitarlafisuración
debidaalacontraccióncoartada.Lacausaprincipaldeestosmovimientossonlasvariacionesde
temperaturas.
•Juntas de asiento: tiene como misión permitir asientos entre diferentes
Partes de una estructura. Se suelen disponer para separar zonas:
Conalturasdiferentes
Cimentadassobresuelosdediferentescaracterísticas,
Condiferentessistemasd4ecimentación.Unaposibilidadeshacercoincidirlajuntadedilataciónconlajuntade
asiento,encuyocasolacimentacióndecadazonahadeserindependiente.
•Juntadedilatación:serealizaparanotenerencuentalosefectostérmicosenelcalculodelaestructura.
•Juntadetrabajo:aquellaquesonnecesariasporlanecesidaddeinterrumpirelhormigónoporlafinalización
delajornadadetrabajo.Elhormigonadoserestableceenlasiguientejornada.

Juntadecontracción:parareducirlosefectosdelacontraccióntérmicaylaretraccióndelaestructurade
hormigónylimitarlafisuraciondebidaaesacontraccióncoartada.
•Juntadeasiento:tienecomomisiónpermitirasientosentrediferentespartesdeunaestructura.

SEARS TOWERS, CHICAGO ARQ SKID MORE OWINGS
YMERRILL
LaTorreestaestratégicamentelocalizadaenel
distritofinancierodeChicago,Illinois,Estados
Unidos,sobreel233SouthWackerDrive,enel
corazóndelacostaOeste.
Unodelosaspectosmuyimportantesateneren
cuentacuandoserealizaunrascacielosesquea
mayoralturamayoreselefectodelvientosobresu
estructura.Paracontrarrestaresteefectoenlos
edificiosmásbajosseacostumbraarigidizarla
estructuraconunarriostramientoenXqueimpida
ladeformaciónodesplazamientodelamisma,en
algunoscasosporelexterior,oconmurosde
refuerzoalrededordelosnúcleosdecomunicación
vertical.Esteprocesoenunaestructuradeacero
degranalturaresultaríasumamentecostoso,esel
casodelaTorreSears.

Laestructuradelatorreseresuelveconnuevemóduloscuadrados,cadaunorígidodentrodesí
mismosinapoyosinternos.Lospisosestánsuspendidosdesdelostubos,unainnovación
tecnológicadelingenieroFazlurKahn,basadaenlateoríadequeunedificioconstruidoenbase
aunaseriedetubosseríamásligeroymásfuertequeunedificioconstruidoconunesqueletode
acerotradicional.Enlabasedeledificiolos9losmódulosformanunaplantacuadrada,de
22.86×22.86m,agrupándosecomouncuadradocerradoylleganintactoshastalosprimeros50
pisos,terminandoadistintasalturasycreandounaformaconmúltiplesniveles.Apartirdeeste
nivellacantidaddemódulos/tubosvadecreciendohastatransformarseensolodostubosde
acerodesdeelpiso90hastalacúspide.

Losmódulos estructuralesse
insertanencajonesdehormigón
armadoquealcanzanlaroca
madreyestánunidosporuna
esteratambiéndehormigón.El
marcodeaceroestructuralfue
pre-ensambladoporseccionesy
luegoatornilladoinsitu.Cada
módulo de 7.6×4.6m fue
prefabricado.
Lapiel,deconstrucciónligera,
aluminionegroyvidriotintadoen
colorbroncereducelosreflejosy
sirvecomo aislanteentrela
estructurainterioryexteriorconel
findemantenerunatemperatura
relativamenteconstante,loque
minimiza la expansión y
contraccióndelatrama.
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