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PASOS PARA EL INGRESO DE PORTICO EN 3D A) INGRESO DE DATOS 1) Definir unidades: tnf,m,C 2) Ingresar geometría: File -> New Model -> 3D Frames -> definir dimensiones Ahora usamos la opción “Used Custom Grid Spacing and Locate” y “Edit Grid” Editamos con respecto al eje Z, ya que tenemos una altura variable: Ojo: estamos usando la opción “Spacing”, para la edición en el eje Z

Ingreso Ejemplo Portico 3D

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PASOS PARA EL INGRESO DE PORTICO EN 3D

A) INGRESO DE DATOS

1) Definir unidades: tnf,m,C

2) Ingresar geometría: File -> New Model -> 3D Frames -> definir dimensiones

Ahora usamos la opción “Used Custom Grid Spacing and Locate” y “Edit Grid”

Editamos con respecto al eje Z, ya que tenemos una altura variable:

Ojo: estamos usando la opción “Spacing”, para la edición en el eje Z

3) Definimos apoyos empotrados en la base, primero seleccionar los nodo, luego: Assign

-> Joint -> restraints-> empotrado

4) Definición de material: Define -> Materials:

CONCRETO: f’c=210kgf/cm2, -> E=15000*sqr(f’c)

ACERO DE REFUERZO: Fy=4200kgf/cm2, este acero de refuerzo se ingresa en

“Add New Material”, “Material Type: ReBar”, “Specification: ASTM A615”

5) Definicion de perfiles: Define -> Section Properties -> Frame Sections

C1 30X50

C2 40X40

V 60X30

V 40X30

PLACA 400X30

Para la C1 30X50, tener en cuenta la posición u orientación en el espacio. Para ello

visualizar los ejes locales de los elementos frame.

6) Asignar perfil, primero seleccionar elementos frame, luego: Assign -> Frame -> Frame

Sections.

7) para asignar vigas, ponemos una vista en perspectiva, para eso ponemos una vista en

el plano XY y luego una vista en perspectiva con la opción “Perspective toggle”

Para asignar columnas, ponemos una vista en el plano xz y luego procedemos a

cambiar la vista de cada nivel para terminar con la asignación.

8) Una vez asignado los elementos, damos una vista extruida y nos disponemos a girar las

placas

Seleccionamos las placas, luego: Assign->Frame->Local Axes

9) Definir patrones de carga: Define -> Load Patterns

DEAD

L1

L2

SX

SY

Self Weight Multiplier (multiplicador de peso propio): se pone el factor 1, cuando quiero

considerar el peso de la estructura en el análisis del problema.

Para agregar más patrones de carga, se coloca el nombre (Load Pattern Name), el escoge

el tipo (Type) y finalmente se agrega la carga (Add New Load Pattern).

10) Asignaremos cargas distribuidas a las vigas Assign->Frame Loads->Distributed, para

eso ponemos una vista en el plano XY y luego una vista en perspectiva con la opción

“Perspective toggle”

11) Asignacion de cargas distribuidas, primero seleccionar el elemento Frame, luego:

Assign -> Frame Loads -> Distributed

12) Asignación de cargas sísmicas SX y SY: antes de asginar cargas sísmicas, lo primero que

hacemos es crear un Constraint tipo “Diaphragm”diafragma para cada nivel.

Diaphragm: Genera que todas las juntas incluidas se muevan juntas como un diafragma plano que es rígido contra deformaciones de membrana. Efectivamente, todas las juntas se conectan entre sí por vínculos que son rígidos en el plano, pero no afectan la deformación fuera del plano (placa). Se aplica cuando en un plano los elementos que conforman la estructura poseen en conjunto una rigidez muy significativa en términos del modelo que se está analizando, obteniéndose un comportamiento general como cuerpo rígido en el plano, referido a un centro de masas.

Para ello seleccionamos todos los nudos de un nivel, luego: Assign->joint->Constraints

Luego: Add New Constraint->OK

Hacemos este mismo procedimiento para cada nivel.

Ahora si procedemos a agregar la carga sísmica, esta a será agregada al centro de masa de la

estructura. De no coincidir el centro de masa de la estructura con un punto de unión entre

elemento frame, se procede a crear un línea guía en forma de cruz y dibujar un elemento joint,

luego “amarrar” todo el nivel con un constraint.

Cargas sísmicas en X e Y

Assign->Joint Loads->Forces

13) Definición de combinaciones de carga: Define -> Load Combinations

Agregamos las 19 combinaciones

Finalmente agregamos el combo numero “20” con el nombre de “ENVOLVENTE”, este combo

hará una superposición de todas las combinaciones antes ingresadas, dando los valores

máximos positivos y máximos negativos.

cambiamos en Load Combination Type: Envelope luego agregamos todos los combos con

Scale Factor: 1

14) Asignamos brazo rigido de forma automática y con factor de rigidez:0.75,

seleccionamos toda la estructura, luego:

Assign -> Frame -> End (Length) Offsets

Seleccionaremos que el programa calcule el traslape de forma automática: Automatic

From Connectivity, luego aplicaremos un factor de rigidez: Rigid-zone factor=0.5 ó

0.75

15) Ingresamos código de diseño “ACI-08/IBC 2009”: : Design -> Concrete Frame Design ->

View/Revise Preferences ->

16) Ingresamos el combo: “ENVOLVENTE”, para analizarlo:

Design -> Steel Frame Design -> select Design Combos ->

17) Analizamos en el espacio: Analyze->Set Analysis Options->Space Frame

18) Correr análisis: Analyze -> Run Analysis ->

Solo se correrá un análisis estático, por lo tanto se restringirá el análisis modal.