MEMORIA DESCRIPTIVA DE
( NO VÁLIDO PARA EJECUCIÓN )
1.- TIPOLOGIA
Estructura espacial diseñada como cubierta de un XXXXXXXXXXXXXX en XXXXXXX. Se constituye por una malla espacial acabada en un borde de tipo, que posteriormente se cierra verticalmente mediante una subestructura de correas. La retícula que forma es semioctaédrica con un canto constante de 3,0m hasta llegar al borde mansarda en donde se reduce a 1,5m. La estructura se apoya en capa inferior, cada 6,65m sobre unos pilares de hormigón armado dispuestos en el perímetro del recinto.
La estructura espacial se complementa con una subestructura de correas de perfil en U ó C, que, unida a las esferas de la capa superior de la estructura, servirá de soporte al cerramiento de cubierta y de cornisa.
2.- ACCIONES consideradas
Para la determinación de los esfuerzos sobre los componentes de la malla espacial se ha considerado
A) PERMANENTES
· H1: Peso propio estructura (determinado por programa)
· H1: Cerramiento kg/m2
· H1: Paneles Solares kg/m2
· H3: Instalaciones kg/m2
B) VARIABLES
· H2: Nieve/ Usokg/m2
· H4-H7: Viento +X/-X/+Y/-Y (presión dinámica) kg/m2
Para el establecimiento de las combinaciones pésimas de cálculo de resistencia de una estructura se han utilizado los coeficientes parciales de seguridad que se definen en el Documento Básico de Seguridad Estructural del Código Técnico de
Cargas permanentes: 1,35 en situación desfavorable
0,80 en situación favorable
Cargas variables: 1,50 en situación desfavorable
0,00 en situación favorable
El valor de cálculo de los efectos de las acciones corresponde a una situación persistente o transitoria, en la que a la hora de combinar diferentes acciones, se introducen los coeficientes de simultaneidad Y definidos en la tabla 4.2. De esta tabla se obtienen las siguientes Hipótesis de Combinación:
HC1:+1.35H1+1.35H3
HC2:+1.35H1+1.5H2+1.35H3
HC3:+0.8H1+0.8H3+1.5H4
HC4:+0.8H1+0.8H3+1.5H5
HC5:+0.8H1+0.8H3+1.5H6
HC6:+0.8H1+0.8H3+1.5H7
3 CALCULO DE LA ESTRUCTURA
El cálculo de la estructura se realiza por ordenador mediante un programa interno, basado en el método directo de la matriz de rigideces. Los nudos de la estructura son considerados a efectos de cálculo como articulaciones puras, de modo que se establecen 3 grados de libertad por cada nudo. Todas las cargas exteriores se aplican sobre los nudos de estructura, lo cual será garantizado mediante las oportunas soluciones para la conexión del cerramiento.
El dimensionamiento de las barras de la estructura se realiza automáticamente, por reejecuciones consecutivas. Las barras son sometidas exclusivamente a esfuerzos axiales, tracciones y compresiones. Para el diseño de los elementos comprimidos se considerará como longitud de pandeo equivalente, la separación entre centros de los nudos unidos por la barra en cuestión y se emplearán los coeficientes de reducción χ por pandeo incluidos en la Curva de Pandeo “C” del nuevo Código Técnico de
La
4.- SISTEMA CONSTRUCTIVO
Para garantizar la correspondencia entre las solicitaciones determinadas por el cálculo y las que realmente se produzcan sobre los elementos de la estructura, se empleará un sistema constructivo que garantice la fiabilidad de las hipótesis de cálculo, en particular, las uniones de barras deberán asimilarse al comportamiento de articulaciones para lo cual deberán presentar una elevada rigidez axial y muy baja rigidez cónica. La flexibilidad axial del nudo, dentro de la carga de trabajo, no será superior al 12% de la flexibilidad teórica de cada barra concurrente.
La materialización de la hipótesis anterior se realizará mediante el sistema estructural ORTZ, constituido por nudos esféricos monopieza, dotados de orificios roscados en las direcciones de acceso de las barras, efectuándose la conexión de las mismas por atornillado. Las barras serán de perfil tubular con sección circular y llevarán soldados en sus extremos sendos casquillos cónicos dotados de orificios axiales. Ambos extremos quedarán atravesados por tornillos de doble cuerpo roscado, con sentidos de rosca opuestos, y en los que en el cuerpo de mayor diámetro se alojan dos tuercas que no presentan ninguna fijación permanente al tornillo. El atornillado de las barras a las esferas se realizará con un solo sentido de accionamiento mediante bloqueo temporal de las tuercas al tornillo conseguido por un efecto de tuerca y contratuerca que a su vez garantiza el mantenimiento del apriete final ante cualquier fenómeno eventual de vibración a que pudiera ser sometida la estructura.
La esbeltez mecánica de las barras en ningún caso será superior a 160, de modo que presenten una cierta homogeneidad de comportamiento ante eventuales inversiones de esfuerzos no contemplados en cálculo.
Los materiales de los componentes de la malla espacial serán los siguientes:
NUDOS ESFERICOS
-Acero forjado, calidad C45E, s/UNE-EN 10083-1
(F-1140 s/UNE 36011 ) en estado Normalizado.
BARRAS
–Tubo: Acero calidad S 235 y 275 JR, s/UNE-EN 10.219 ( AE 235 y 275 B s/UNE 36080-85)
-Tornillos: Acero calidad 10.9 s/ ISO 898-1 (F-1250 s/UNE 36.011)
-Casquillos: Acero calidad C25E, s/UNE-EN 10083-1(F-1120 s/UNE 36011 )
-Tornillería: Acero calidad 8.8 ó 10.9 s/ISO 898-1
-Otros elementos: materiales similares a esferas y barras
Los elementos que componen la malla espacial presentarán la siguiente protección:
- Pintura en base a resinas de poliéster polimerizado en horno con depósito de capa sólida no inferior a 60 micras.
- Opción: en caso de necesitar una mayor protección ante la corrosión se puede aplicar una imprimación rica en zinc con 80 micras previamente al termolacado poliester
5.- RELACION DE PLANOS. ANEXO 1.
- Geometría de la estructura
- Detalle cerramiento cubierta
- Detalle borde canalón
- Detalles Constructivos
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