Memoria tipo Estructura Espacial




MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA ESTRUCTURA DE CUBIERTA
( 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 la Norma CTE, quedando en particular las siguientes acciones características:

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 la Edificación CTE:

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 Edificación CTE.

La
tabla 6.3 del Documento Básico SE-A Acero, muestra los valores del coeficiente de reducción χ en función del coeficiente de imperfección y de la esbeltez reducida.

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 )

ELEMENTOS DE APOYO

-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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  MEMORIA TIPO ESTRUCTURA ESPACIAL

MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA ESTRUCTURA DE CUBIERTA
( 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 la Norma CTE, quedando en particular las siguientes acciones características:


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 la Edificación CTE:

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 Edificación CTE.

La
tabla 6.3 del Documento Básico SE-A Acero, muestra los valores del coeficiente de reducción χ en función del coeficiente de imperfección y de la esbeltez reducida.


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 )


ELEMENTOS DE APOYO


-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



 
 Fichiers joints:
  MEMORIA TIPO 88 Kb

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