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Análisis técnico-económico del uso de concreto premezclado de f'c = 21 MPa y f'c = 28 MPa en un edificio multifamiliar de 4 pisos, un semisótano y un sótanoRicalde Límaco, Pablo Ángel, Ariza Gómez, Ricardo Agustín 10 November 2021 (has links)
La presente tesis tiene como objetivo principal comparar estructural y económicamente el empleo
de un concreto de resistencia 28MPa con respecto a un concreto de resistencia convencional
(21MPa) en el diseño de una edificación de mediana altura de cuatro pisos, un semisótano y un
sótano ubicada en el distrito de Lince, departamento de Lima.
Se realizó el análisis sísmico, según la Norma de Diseño Sismorresistente E.030, de dos modelos
estructurales con la configuración de una sola edificación conformada por cuatro pisos, un
semisótano y un sótano cuyo uso es de vivienda multifamiliar. La primera propuesta es modelada
y diseñada con un concreto de resistencia a la compresión de 21MPa, mientras que la segunda
propuesta es calculada con una resistencia de 28MPa. El sistema estructural en la dirección X es
dual para ambos casos, mientras que en la dirección Y el sistema es de muros. El diseño en
concreto armado se basa en las hipótesis y especificaciones de la Norma de Concreto Armado
E060, que establece el diseño por resistencia garantizando que los elementos estructurales
soporten las solicitaciones de carga a las cuales serán sometidos. Para ambas propuestas, se
diseñaron las vigas, losas aligeradas, columnas, placas, muros de contención y cimentaciones.
Finalmente, se aplicó la herramienta multicriterio Choosing By Advantages (CBA) para
determinar la alternativa más ventajosa en términos estructurales y económicos. Los factores
analizados fueron derivas máximas, cortantes basales, ductilidad de secciones, durabilidad y
espacio arquitectónico. Los puntajes del CBA se analizan en forma conjunta con los resultados
económicos obtenidos con ayuda de herramientas BIM como el software Revit. Se demostró que
el uso de un concreto de mayor resistencia genera ahorro en lugar de encarecer la estructura.
Asimismo, se comprobó que las ventajas estructurales por el uso de un concreto de 28MPa son
superiores en comparación al empleo de un concreto convencional de 21MPa.
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Diseño estructural de un edificio multifamiliar de 6 pisos con semisótano ubicado en Jesús María – LimaPeñaranda Villalobos, Christian Guiliano 26 October 2020 (has links)
La presente tesis desarrolla el análisis y diseño de un edificio de 6 pisos con semisótano. El
edificio se encuentra ubicado en Jesús María - Lima, tiene un suelo rígido tipo S1 en un área de
162 m2.
El semisótano está destinado para estacionamiento vehicular; el edificio también cuenta con
escaleras y un ascensor.
Se han hecho todos los pasos previos para obtener un diseño adecuado de la estructura. En
primer lugar, se realiza un estudio de la propuesta arquitectónica utilizando los criterios de
estructuración en los planos de arquitectura, además de realizar un análisis traslacional del
edificio para verificar las derivas de entrepiso permitidas por la norma E-030. De esa manera,
procedemos con el predimensionamiento de la estructura y su modelamiento en el programa
ETABS.
Todos los elementos de la estructura son de concreto armado (columnas, vigas, placas y losas).
Las placas cumplen un importante rol en la estructura frente a los sismos, ya que son los
elementos estructurales que atraen la mayor cantidad de fuerza tipo corte por tener gran rigidez.
Las columnas, vigas y losas son las encargadas de transmitir las cargas verticales hasta la
cimentación de la estructura. Para predimensionarlas, se utilizan valores predeterminados en
relación con su longitud efectiva del elemento, explicados en varios libros de concreto armado.
Una vez realizado el predimensionamiento de los elementos, se realizará el metrado real de la
estructura y se modelará el edificio con el programa ETABS. Luego, se ejecutará un análisis
sismo resistente estático y dinámico que determinan el comportamiento del edificio. Después, se
verificará que la estructura cumpla con las diferentes condiciones mencionadas en la norma
E.030.
Finalmente, se realizará el diseño, según la norma E.060, de cada uno de los elementos de la
estructura. Donde se verificará que la resistencia nominal obtenida sea mayor a la resistencia
última, y así poder elaborar los planos de estructuras respectivos.
Se puede concluir que la finalidad de esta tesis es el desarrollo de los planos estructurales para
su futura construcción.
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Proyecto de concreto armado: pileta olímpicaSolís Tovar, Jorge Alberto 26 February 2020 (has links)
Se trata de diseñar una piscina reglamentaria de 50x25 mt. con una poza de saltos ornamentales adyacente. A ambos lados de la piscina se construirán tribunas con capacidad para 1,000 personas cada una. La tribuna de primera debe tener techo que la cubra por lo menos en tres cuartas partes de su ancho. Bajo dicha tribuna se construirán los camerinos y duchas, tanto para hombres como para mujeres, un cuarto de depósito y S.H. para el público. La tribuna segunda no tendrá techo y puede construirse sobre relleno proveniente de la excavación de la piscina. En los extremos de esta tribuna deben ubicarse S.H. para público. El área del terreno es ilimitada, pero se tratará de ocupar la menor área posible. Toda la construcción estará rodeada de un cerco con portones y boleterías.
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Análisis y diseño de una galería comercial de 6 pisos ubicado en una esquinaGómez Durand, Jürgen D'Vita 28 November 2018 (has links)
El presente trabajo tuvo como fin, obtener los planos completos de estructuras,
iniciándose en la modificación del plano (vista en planta) de arquitectura, luego se realizó
una estructuración y predimensionamiento, para así dar inicio al modelo computacional
realizado en el programa ETABS. Se realizó un análisis por cargas de gravedad,
obteniéndose que el metrado de cargas del modelo fue muy similar con el calculado
manualmente, dando lugar a un porcentaje mínimo de error. Luego se realizó un análisis
sismorresistente, comparándose el análisis dinámico y estático obtenido, siguiendo las
especificaciones de la Norma E.030 (2016). Luego de cumplir con las exigencias sísmicas de
la norma, se procedió al diseño estructural de cada elemento por medio de hojas de cálculo
de Excel y cotejos con los programas ETABS y SAP 2000. Todo esto se realizó en el caso
de las vigas, columnas, muros de corte, losas, escalera y muros no portantes. Asimismo se
analizaron y diseñaron las cimentaciones superficiales con hojas de cálculo y verificadas
con el apoyo del programa SAFE. Asimismo, se usó el software Corel Draw para la
elaboración de imágenes que ilustren mejor algunos capítulos en la presente Tesis.
Finalmente, con los diseños completos de los elementos estructurales y no estructurales
obtenidos, se procedió al dibujo en AutoCAD de los planos finales de estructuras.
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Diseño estructural de un edificio de concreto armado de siete pisos ubicado en Magdalena del MarAlfaro Hernández, Gerson Enmanuel Orlando, Trujillo Mejía, Alfredo Gustavo 03 June 2022 (has links)
Este trabajo de tesis tiene por finalidad realizar el análisis y diseño estructural de un edificio
multifamiliar de siete pisos localizado en el distrito de Magdalena del Mar, Departamento Lima.
Las principales características arquitectónicas de la edificación son las siguientes: el primer
piso está destinado a estacionamientos y se tiene un total de doce de estos; en los seis pisos
restantes se tienen departamentos típicos (dos en cada piso), cuya distribución se encuentra
indicada en los planos de arquitectura correspondientes. La edificación se encuentra ubicada en la
Calle comandante Jiménez y cuenta con edificaciones vecinas en sus fachadas laterales.
El análisis sísmico se realizó con la Norma E.030-2018. Se realizaron los siguientes análisis:
análisis dinámico modal espectral, un análisis de traslación pura en cada dirección principal (para
comprobar la irregularidad de torsión en planta), y un análisis estático. Luego de esto se
compararon los resultados obtenidos para proceder con el diseño estructural.
El diseño en concreto armado se basó en la Norma E.060 la cual nos brinda los lineamientos
de diseño por resistencia y capacidad para todos los elementos estructurales del edificio.
El terreno de cimentación cuenta con un esfuerzo admisible del suelo de 4 kg/cm2, y una
profundidad mínima de cimentación de 1.50 m medido desde el nivel del terreno natural (NTN).
El edificio cuenta con un sistema estructural de muros de concreto armado y pórticos
conformados por vigas y columnas. Se emplearon losas aligeradas y macizas, así como vigas
chatas para cargar la tabiquería. Para el diseño de todos los elementos estructurales se utilizó el
Reglamento Nacional de Edificaciones vigente.
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Criterios de instalación para una vivienda domótica multifamiliar. Caso: sensores en áreas comunesJaquima Hurtado, Wendy Zkineth, Paucar Inca, Karina Zenaida, Torpoco Beltrán, Félix Jesús, Abanto Ramón, César Elías, Carrillo Cuba, Christian Alonso 06 February 2022 (has links)
Desde hace muchos años se ha estado tratando de implementar sistemas domóticos a las
viviendas con el fin de automatizar procesos realizados por el ser humano. La finalidad de optar
por esta tecnología es poder brindar básicamente confort, seguridad y ahorro energético al
usuario. Una manera de poder alcanzar esta automatización es empleando sensores que son
parte de un sistema domótico y requieren una adecuada instalación.
En el presente trabajo de investigación, se desarrolla el procedimiento para poder identificar
los criterios necesarios para poder instalar adecuadamente los sensores domóticos que requiere
las áreas comunes de vivienda multifamiliar. Estos son obtenidos de normas, disposiciones
legales, guías y recomendaciones de expertos que se dedican a desarrollar la domótica, se
tuvieron en cuenta especialmente los desarrollados en el continente europeo. Así se llegaron a
obtener criterios por las fases que tiene una construcción, por los requerimientos y
recomendaciones de cada sensor y por la clasificación a la que se opta, ya se de eficiencia
energética o el nivel de domótica.
Finalmente, se concluye que los criterios identificados para la instalación de los sensores en
áreas comunes son de gran ayuda para poder desarrollar eficientemente una vivienda domótica.
Sin embargo, es necesario poder desarrollar un documento nacional, en el cual se adapte a la
realidad nacional los diversos criterios que ya existen y son expuestos en diversas publicaciones
alrededor del mundo.
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Diseño estructural de un edificio multifamiliar de concreto armado de seis pisos en el distrito de MirafloresGálvez Zarate, Rosy Beatriz 02 March 2022 (has links)
El presente trabajo consiste en desarrollar el análisis estructural y diseño de una edificación
multifamiliar de seis pisos (06) de concreto armado en las direcciones X e Y tal como lo indica
la norma E 030. Esta cuenta con un área aproximada de 375 m2 de terreno ubicada en el distrito
de Miraflores – Lima. El tipo de suelo de la zona a construir es una grava con capacidad
portante de 4 kg/cm2.
Este edificio está compuesto de la siguiente manera: el sistema de cimentación de la edificación
se basa en zapatas aisladas, combinadas y conectadas. Asimismo, el sistema estructural está
compuesto por muros estructurales, pórticos de columnas y vigas; y el sistema de techado por
losas macizas y losas aligeradas con viguetas convencionales.
Además, el concreto tendrá una resistencia de f’c=210kg/cm2 y las barras de acero corrugado
f’y=4200kg/cm2 para el diseño de los elementos estructurales. De este modo, el proyecto se
desarrollará en tres etapas:
La primera etapa estará constituida por la estructuración, pre dimensionamiento, metrado de
cargas y diseño de losas. Para el metrado de cargas por gravedad se usará la Norma Peruana
E.020 Cargas y para el diseño la Norma Peruana E.060 de Concreto Armado.
La segunda etapa consistirá en el análisis por cargas de gravedad y análisis sísmico del edificio
mediante softwares especializados en el diseño estructurales. Se realizó un modelo 3D del
edificio en ETABS para verificar que se cumplan los requerimientos que plantea la Norma
peruana E.030 del Reglamento Nacional de Edificaciones y para obtener las cargas sísmicas
de los elementos.
Finalmente, se realizó el diseño de vigas, columnas, placas, losas aligeradas, losas macizas,
cimentación y escaleras, siguiendo los requerimientos Norma Peruana E.060 del Reglamento
Nacional de Edificaciones.
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Diseño de un edificio mutifamiliar de concreto armado de 4 pisosBueno Cuadrado, Marialejandra, Espinoza Vela, Claudia Nicole, Pacheco Gonzales, Cristhian Alfredo, Rojas Gala, Melisa Betzabé, Carrera Quinto, Claudia Vanessa 05 March 2020 (has links)
El presente trabajo de investigación tiene como objetivo diseñar un edificio multifamiliar de
concreto armado de cuatro pisos ubicado en el distrito de Chorrillos e implementar métodos
que conviertan el edificio en una construcción sostenible, teniendo en cuenta que este tipo de
proyectos son una fuente de trabajo y desarrollo al distrito, incluyendo el crecimiento
económico del país. El proyecto consiste en diseñar un edificio compuesto por un sistema de
techado de losas aligeradas y losas macizas con un sistema estructural de columnas y placas.
Para comenzar con el diseño se realizó el Estudio de Mecánica de Suelos para definir los
parámetros del suelo y el tipo de cimentación a diseñar. Luego se realiza el
predimensionamiento de los elementos estructurales, en base a parámetros especificados en la
especialidad de estructuras, se sigue una distribución simétrica de cada elemento, ya sea de
columnas, vigas y placas. Luego se realiza el análisis de la estructura, para ello se usa el
programa Etabs, ya que este programa permite realizar de una forma rápida y sencilla el
respectivo modelado, de acuerdo a los resultados se obtiene un sistema de muros estructurales.
Cabe resaltar que en esta etapa también se obtiene la cantidad de fierro que tiene cada elemento
estructural y se corrobora o corrige las dimensiones de las columnas si no cuentan con las
necesarias para soportar las cargas. El siguiente procedimiento es el de instalaciones, dónde se
hallan la distribución y las dimensiones de las tuberías, accesorios, fuente de almacenamiento
del sistema de red de agua fría y caliente; para la red de desagüe, de igual forma, se diseña la
distribución y se hallan las dimensiones de las tuberías, accesorios y de las cajas de registro.
Finalmente, se realiza el presupuesto del proyecto y se proponen soluciones para que el
proyecto sea sostenible y obtenga la certificación LEED. En lo que respecta a la certificación
LEED, se realiza la implementación de cada requerimiento para obtener un nivel de Certificado
y Silver, con la finalidad de conocer la cantidad de inversión que se necesita incluir en el
presupuesto final. Como resultados del trabajo realizado, se llegó a la conclusión que el aporte
y compatibilización de cada especialidad es de suma importancia para la implementación de
aportes sostenibles y lograr obtener una certificación de prestigio como LEED y poder ofrecer
una garantía de calidad a los futuros residentes.
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Implementación de la sinergia del sistema BIM 5D y Last Planner System para un proyecto de edificación con área limitada de ejecución en la etapa de casco y acabados (tarrajeo, asentado de ladrillo y contrapiso) ubicado en Lima, PerúVillegas Saucedo, Antony Albert 27 June 2023 (has links)
La tesis comprende la implementación de dos diferentes sistemas, en conjunto, con el fin de planificar y controlar tanto el tiempo como el presupuesto de la ejecución de un edificio multifamiliar hasta la fase del casco gris. Esta cuenta con un área limitada de trabajo para su desarrollo con el fin de lograr la optimización en cuanto a la productividad. Asegurando la calidad y eliminando el despilfarro durante el proceso de construcción. Tendrá como objeto de estudio una edificación multifamiliar de 11 pisos, 1 azotea y 2 sótanos que cuenta con 350 m2 de área de terreno. Enfocandonse a la ejecución del piso típico de construcción. El presupuesto total inicial proyectado es de aproximadamente 4’250,938.84 millones de soles incluyendo i.g.v., gastos generales y utilidad. Sin embargo, el monto varió debido a la pandemia de la Covid 19, que ocurrió desarrollando el documento de tesis. Se desarrolló en un periodo de ejecución de 10 meses, cuyos valores resultan de un modelo de trabajo sin el uso de los sistemas BIM y Lean Construction. El cual se va a comparar con la sinergia de los sistemas anteriormente mencionados y se analizará el cambio. Por lo tanto, se empezará a recopilar información necesaria de la obra para el desarrollo del documento como: a) los planos de cada especialidad de la edificación aprobados por la municipalidad, b) el cronograma valorizado de obra, c) las órdenes de compra usadas en obra y d) la cantidad de trabajadores usados por partida y en total. A fin de mejorar el desarrollo continuo para la ejecución del proyecto de edificación multifamiliar se utilizó diferentes programas como; por ejemplo: Revit para el modelamiento 3D cuyos datos que resultantes justifiquen este documento, Vico Office por su programación (BIM 4D) y costos de avance de obra en Vico Office (BIM 5D). El propósito de esta tesis es controlar los elementos ejecutados durante el proceso constructivo para mejorar la productividad y optimizar los recursos utilizados durante el proyecto de edificación y proponer una mejora en su gestión utilizando la sinergia de LPS y BIM. La elaboración de este estudio será dependiente con las condiciones de la pandemia Covid 19; sin embargo, el documento se realizará sin considerarlo en la programación del proyecto
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Implementación de BIM 4D y 5D integrado a Last Planner System en un proyecto de construcciónInfante Salas, Karla Andrea 07 February 2023 (has links)
El presente trabajo de tesis tiene como objetivo estudiar el impacto de la implementación de la metodología BIM 4D y BIM 5D integrado a las exigencias de un proyecto de edificación inmobiliaria. El uso de Last Planner System brinda herramientas que potencian la habilidad en la planificación y productividad. Sin embargo, la brecha existente entre el uso único de Last Planner System comparado a la implementación del mismo integrado a BIM, en simultáneo, es muy amplia y genera más beneficios de los conocidos por el actual sector construcción en el Perú.
Se desarrollará un modelo BIM 4D&5D en el software Vico Office mediante el método de líneas de flujo y uso de ratios de producción (HH/UND); se registrará el avance real del proyecto y el software calculará el costo y la fecha fin proyectada según la data registrada; ambos resultados se encuentran vinculados al modelo 3D BIM. Asimismo, se elaborará una integración entre BIM y LPS describiendo de qué manera se complementan, especificando los beneficios de la sinergia resultante. Además, se comentarán las estrategias de construcción utilizadas en el proyecto con el fin de difundir alternativas de buenas prácticas en el sector.
Se cuenta con la experiencia y los resultados de la planificación y ejecución de una torre con un sistema sin desarrollo BIM, en consecuencia, se implementará tecnología y conocimientos BIM a la torre contigua con el fin de elaborar una comparación sólida entre ambos sistemas. Con ello, se estudió la variación de productividad y eficiencia en la ejecución y el seguimiento.
Finalmente, se contará con data acerca del impacto generado por los protocolos sanitarios tomados por la pandemia del COVID-19 en el sector construcción, mediante el estudio de los Histogramas de recursos y la variación de rendimientos del personal obrero, en comparación con la torre contigua, la cual fue construida antes de la paralización de actividades por la cuarentena frente al COVID-19.
El objetivo del trabajo es visibilizar el nivel de potenciación de BIM, a través de la sinergia entre las metodologías descritas (LPS, BIM), y difundir la implementación de dimensiones mayores a la 3ra (virtualización de la edificación), la cual, erróneamente se cree que es ejecutar BIM como tal. Difundir las conclusiones e información acerca del impacto que genera una implementación BIM a mayor escala.
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