¿Cómo diseñamos un edificio rcc manualmente?

Bueno. Me tomó 3 meses diseñar de manera justificada una estructura RCC G + 11 por primera vez.

Vamos por un plan típico de un 2BHK. Y solo tomemos cargas muertas y vivas.

Agregue cargas de viento y cargas sísmicas según la zona después de que haya terminado de practicar con solo carga muerta y viva.

La idea es simple: la losa descansa sobre vigas. Las vigas descansan sobre columnas. Las columnas descansan sobre zapatas.

Entonces, diseñe la losa primero, luego use la carga de la carga para diseñar las vigas. Las vigas pondrán carga en la columna. Y la columna estará sobre zapatas.

Requisito previo

  1. Plan arquitectonico.
  2. Códigos IS: 456, 875 (I y II)
  3. Informe de suelo.
  4. Calculadora científica
  5. MS Excel: para cálculos más rápidos. Muchas oficinas de diseño usan hojas de plantillas de Excel. No los vea como software de diseño. Son solo para cálculos más rápidos y minimizan los errores.
  6. Bhavikatti o cualquier otro libro de referencia.

Ahora tengamos pasos.

  1. Plan arquitectonico.

2. Marcar columnas.

3. Unir la columna para marcar las vigas primarias. Habrá vigas terciarias que descansarán sobre vigas primarias.

4. Marcar todas las vigas. Numerarlos

5. Ahora marque las losas. Las losas con dimensiones similares se marcarán igual.

6. Losas de diseño. Use cargas de IS 875 parte 2, llámelo ‘w’. Encuentra profundidad y área de acero. Lo haremos más tarde.

7. Ahora las vigas se calcularán individualmente. Primero hagamos vigas terciarias, es decir, vigas que descansan sobre otras vigas. Suponga que todas las vigas tienen 500 de profundidad y 300 de ancho. Dibuje dia de fuerza para cada viga.

  • Carga de la losa – para dos losas – carga en la viga de longitud ‘l’ = WL / 3. Calcule la carga de la losa intensificada para las 4 vigas en las que descansa la losa de 2 vías. Unidades en KN / m (UDL). Para losa unidireccional ‘WL / 2’ para las vigas que sostienen la losa.
  • Intensidad de carga de la pared: la densidad de la pared es de 18KN / m3. Multiplique por la altura de la pared y el grosor de la pared. Suponga que la altura de la pared – 2.5 my ancho – 300 mm para externo y 230 para interno. Multiplicar por fos 1.5. Ahora la intensidad de la pared está en unidades KN / m (UDL).
  • Peso del hormigón: peso propio. Densidad (25KN / m3). Multiplique por el ancho y la altura de la viga. Digamos 500 x 300. Entonces 25 x .5 x .3 = 3.75 x 1.5 (fos) = 5.62 KN / m
  • Agregalos. Ese es tu UDL neto. Encuentra fuerzas de momento y reacción en el soporte.

Para vigas primarias repita el mismo proceso. Pero ahora agregue las reacciones de los haces terciarios como cargas puntuales a la distancia correspondiente.

Ahora encuentre el área de acero en la parte superior e inferior.

8. Columnas Asumir dimensiones 500 x300. Use los momentos y las reacciones de las vigas que descansan sobre la columna para encontrar el área de acero. No olvide agregar el peso propio de la columna.

9. La carga neta de las columnas se utilizará en las bases de diseño.

4. Detallado – Detalle de acero según SP 34. Lo habrá leído. Ninguna otra manera.

IMPORTANTE: SI no sabe cómo aplicar cargas, cómo diseñar columnas, zapatas, etc., busque los PDF de NPTEL. Sus pasos se pueden usar para crear hojas de Excel para acelerar el proceso.

Espero eso ayude.

Editar:

Algunos recursos que utilicé para el diseño (Créditos a sus creadores):

  1. Diseño completo: http://www.iitk.ac.in/nicee/IITK…
  2. https://www.scribd.com/document/255576490/Ch1b-E4-E5-Civil-Structural-Design-of-RCC-Bldg-Components-Session-2-Compatibility-Mode
  3. http://www.iitg.ernet.in/scifac/qip/public_html/cd_cell/chapters/dmaity_adv_struct_design/introduction%20(1-5).pdf
  4. Viga – http://nptel.ac.in/courses/105105104/pdf/m1l1.pdf
  5. Viga – http://nptel.ac.in/courses/105105104/pdf/m4l8.pdf
  6. Columna (corta): http://nptel.ac.in/courses/105105104/pdf/m5l12.pdf
  7. Columna (larga): https://nptel.ac.in/courses/1051…
  8. Losa (unidireccional) – http://nptel.ac.in/courses/10510…
  9. Losa (dos vías) – https://nptel.ac.in/courses/1051…
  10. Zapata (aislada) – http://nptel.ac.in/courses/10510…

Debe asumir muchas más cosas para diseñar manualmente tanto para el análisis como para el diseño de la construcción de RCC.

Análisis:

  • La relación tensión-deformación tanto para el hormigón como para el acero debe tomarse de forma lineal, lo que dará permiso para el principio de superposición o análisis lineal.
  • Las cargas de piso bidireccionales deben distribuirse manualmente a las vigas respectivas por zonas triangulares o trapezoidales. Para la losa unidireccional, ignore las vigas más cortas, por lo tanto, divida las cargas solo en vigas más largas.
  • La caja de la escalera y otros componentes estándar deben tomarse del diseño estándar, por lo que no es necesario analizarlos. Solo se deben dar cargas a la columna respectiva.
  • Elimine la rigidez de la losa del análisis, por lo que será un análisis de marco 3D.
  • Desacople el marco 3D con diferentes marcos 2D con sus respectivas cargas. Por lo tanto, evite la estructura irregular, donde tal desacoplamiento no es posible.
  • Para el análisis de cuadros 2D, suponga bisagras en cada columna en la posición media entre pisos consecutivos. Esto proporcionará un momento flector y fuerzas de corte de las columnas.
  • Se pueden usar tres momentos, la desviación de la pendiente u otro método de análisis manual para obtener el momento flector y las fuerzas de corte de las vigas.
  • Reduzca el número de combinación de carga considerando solo casos severos.
  • Para un análisis complicado (losa de 2 vías, tapa de pila, etc.), tome la ayuda de algún coeficiente del código.

Diseño:

  • Las cargas provenientes de las fuerzas sísmicas o del viento deben tomarse de una provisión de código simple con más suposición.
  • Reduzca el número de entidad de diseño (zapata, columna, viga o losa) con un grupo representativo.
  • Obtenga ayuda del código para diferentes curvas y trazados como SP-16, etc. para obtener detalles de refuerzo de momentos y fuerzas de corte.
  • Compensar todo supuesto con mayor factor de seguridad.

MS Excel

MS Excel es una de las herramientas de ingeniería más utilizadas en los últimos 20 años, que se utilizó entre las prácticas de diseño manuales y basadas en software (ingeniería civil).

La generación actual considera a MS Office como operación manual, donde MS Excel puede eliminar algunos de los supuestos mencionados anteriormente. Además, la macro VBA integrada en MS Excel puede proporcionar funciones de programación, lo que puede reducir aún más los supuestos.

Enlace

Un análisis de diseño manual completo de recipientes de contención de hormigón (construcción) utilizando prácticas y códigos estadounidenses

Diseño manual y análisis de edificio G + 5

http://www.iitk.ac.in/nicee/IITK

http://cpwd.gov.in/Design%20and%

http://cpwd.gov.in/Design%20and%

Los siguientes pasos se pueden utilizar como guía.

i) decidir sobre el plan de encuadre RCC para cada piso. Se llama diseño RCC. En el diseño, debe corregir las posiciones de las columnas, las orientaciones de las columnas. Las vigas enmarcadas son para unir columnas entre sí. También se requiere que algunas vigas simplemente apoyadas que descansan sobre las vigas de armazón se incluyan en el diseño. Se requieren para soportar paredes no posicionadas entre las líneas de columna. También pueden ser necesarios para soportar losas como wcslabs o losas de baño. Una vez que se deciden las vigas y columnas, usted designa losas y decide si deben ser de una o dos vías. Decida las cargas vivas en cada losa, según las disposiciones del BPI. Las losas deben ser nombradas. La forma habitual de nombrar es indicar la carga en vivo para la que los está diseñando y luego su tipo, ya sea de una o dos formas. Por ejemplo, si su carga viva propuesta es de 200 Kg por metro cuadrado, el nombre de la losa es 200 S 1.1, lo que indica que se trata de una losa unidireccional no.1 con 200 kg por metro cuadrado. etc. Los números de haz son para indicar los números de columna que comienzan con la columna de la izquierda. Si la viga es una viga enmarcada en una dirección paralela al lado inferior del papel, entonces puede nombrarla como viga 1.1 indicando que está comenzando desde la columna n. ° 1 a su izquierda y que se conectará con la columna n. ° 2. Y que es paralelo al lado inferior del papel. Los haces en una dirección paralela al borde del papel se nombrarán como 1.2 y así sucesivamente, lo que indica que es un haz paralelo al lado del papel y conectado a la columna n. ° 1 y a una columna en el dirección paralela al lado del papel. Y así. Las columnas se nombrarán comenzando desde la esquina inferior izquierda del diseño y siguiendo la línea de encuadre más inferior. Y luego se toma la siguiente línea horizontal. Losas de escalera tienen nombres que comienzan con ST. Las losas en voladizo se nombran comenzando con SC. De esta manera, debe completar el diseño en cada nivel de piso. Luego procedemos a cargar los cálculos. En otro momento.

No es posible enseñarle los procedimientos completos del diseño estructural manual en esta quora. Hay algunas cosas básicas que debes saber.

El método de marco sustituto se usa para simplificar el análisis … calcule todas las cargas muertas y vivas que llegan sobre la viga continua del edificio. Luego, simplemente realice el análisis utilizando el método de DISTRIBUCIÓN DE MOMENTOS. Allí obtenemos la cantidad de momentos distribuidos a través de las vigas y columnas a través de juntas. Se emplean varios casos de carga en este método. Luego, para obtener el momento de flexión máximo obtenido, dibuje la DMO y encuentre el AST, y proporcione No de barras en los soportes y en el medio de las vigas utilizando el código SP16. Y también refuerzos de corte.

Luego, diseñe la columna desde el momento obtenido después de la distribución y las fuerzas axiales, las cargas horizontales, etc.

Simplemente consulte a algunos ingenieros estructurales antiguos … ellos pueden enseñarle …

Intenta leer cualquier buen libro de diseño. Si puede diseñar partes separadas del edificio como vigas, columnas, losas, cimientos, etc. Puede diseñar fácilmente todo el edificio.

Solo necesita calcular fuerzas y necesita algunos datos de pruebas de suelo. distribuir esa carga calculada a diferentes componentes y diseñarla. eso es todo.

Supongo que no eres consciente de que la ingeniería civil es la más práctica de todas las demás, ya que años de experiencia pueden convertirte fácilmente en un maestro de tu oficio.

Pero cualquier edificio si es G + 3 y superior está diseñado según el plan y las especificaciones. Solo los edificios G + 1, +2, +3 se hacen sin ningún dibujo, ya que generalmente son emprendidos por personas privadas y no por constructores.

Creo que tu pregunta no está completa. Diseñamos componentes individuales como col, losa, refuerzo de corte, viga, etc. manualmente, como resultado, se convierte en una estructura completa de rcc. Y hoy en día se utilizan muchos softwares para diseñar estos componentes para evitar errores humanos. Solo tienes que ponerle valores.

Aquí está mi guía más fácil en el diseño manual de un edificio y es la computación estructural manual paso a paso.

descárgalo aquí … aquí está el enlace …

http://selz.co/41uHWVXFE