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Metodología para el dimensionamiento de un molino de martilloFermín Jiménez, Paul Jhosel 02 February 2021 (has links)
El presente documento comprende el desarrollo de una metodología para el dimensionamiento de un molino de martillos, las cuales tienen un potencial energético importante que debe ser aprovechada. Por un lado, se realiza una caracterización de los residuos agrícolas cañeros (RAC) con la finalidad de conocer las principales características del material a procesar. Por otro lado, se realiza el estado de arte de los principales equipos de molienda, principalmente, del molino de martillos; esto con la finalidad de conocer las ventajas y desventajas de cada tipo de molino y así compararlos con el molino de martillos. Asimismo, se analiza las principales tecnologías de los molinos martillos en la actualidad en base a investigaciones bibliográficas que exponen una comparación entre los molinos de martillos tradicionales con los de nueva tecnología, así como un estudio de materiales a triturar. Estas nuevas tecnologías incluyen información reciente y se aplica en el diseño de un molino de martillos. Finalmente, se desarrolla diagramas de flujo de la secuencia de cálculo para el dimensionamiento de los principales componentes mecánicos del molino de martillos, así como la propuesta para la metodología de ensayo para determinar las fuerzas de impacto sobre las hojas y con ello dimensionar los martillos del molino. Los principales componentes de un molino de martillos son: los martillos, disco porta-martillos, eje principal, perno de sujeción, disco de separación, carcaza del molino, motor eléctrico y la rejilla de filtro; sin embargo, en el presente documento se abarca solamente la metodología para el dimensionamiento de algunos componentes tales como los martillos, discos porta-martillos, perno de sujeción y eje principal debido a que estos son la base del principio de funcionamiento de un molino de martillos.
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Diseño estructural de un pabellón de hospital con aisladores sísmicosZanelli Flores, Criss Talita, Paredes Salas, Patricia Mercedes 25 October 2019 (has links)
La construcción de edificios aislados es cada vez más importante en países sísmicos dado que el sistema de aislamiento protege a la estructura de los efectos de un sismo mediante la separación de la base con el movimiento del suelo. El daño se logra controlar por medio de la restricción de desplazamientos relativos de entrepiso y de aceleraciones de piso. La mayoría de casos de aplicación corresponden a edificios esenciales; es decir, aquellos cuya función no debería interrumpirse inmediatamente después de un sismo. Según la Norma E.030 “Diseño Sismorresistente”, las edificaciones esenciales tales como hospitales, y que se ubican dentro de las zonas sísmicas tres y cuatro, deben ser construidas con aislamiento sísmico conforme a los lineamientos de la Norma E.031 “Aislamiento Sísmico”. En consecuencia, el objetivo de esta tesis es elaborar el diseño estructural de un pabellón de hospital de cuatro pisos con aisladores sísmicos ubicado en la costa de Lima de acuerdo a la normativa peruana. Para ello se plantean tres objetivos específicos: diseñar las propiedades de los dispositivos en el sistema de aislamiento, evaluar la respuesta del edificio ante un sismo extremo (2500 años de periodo de retorno) y desarrollar el diseño en concreto armado de los elementos estructurales. La metodología consistió, en primer lugar, en una revisión de la base teórica del aislamiento sísmico donde se estudió el comportamiento dinámico de los edificios de base aislada. Además, se investigó los principales tipos de dispositivos de aislamiento y se describió la modelación tridimensional del sistema de aislamiento. En segundo lugar, se inició el diseño del edificio de base aislada a partir de la estructuración y el predimensionamiento de los elementos estructurales. Luego, se pre diseñaron las propiedades de los dispositivos del sistema de aislamiento con un análisis lineal espectral. El diseño definitivo de las propiedades de los dispositivos se realizó a través de un análisis dinámico no lineal Tiempo Historia donde se calcularon las máximas respuestas del edificio en términos de derivas, aceleraciones y fuerzas. Por último, se desarrolló el diseño en concreto armado de los elementos estructurales y sus correspondientes planos. Los resultados indicaron que el edificio tendría daño leve en los elementos estructurales y no estructurales luego del sismo extremo.
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Diseño de un edificio de vivienda con muros de ductibilidad limitada y comparación de análisis entre 5 y 8 pisosSiña Alvarado, Edson Joel 10 February 2017 (has links)
Lo que busca esta tesis es analizar y diseñar un edificio con muros de ductilidad
limitada (MDL) de 5 pisos y comparar el análisis de todos sus elementos verticales y
horizontales con un edificio con la misma arquitectura pero de 8 pisos. Además de
ello se hará una comparación con el diseño de todos los muros y losas de techo del
edificio de 8 pisos. Las condiciones del terreno nos muestran un suelo con buena
capacidad portante, de acuerdo a información encontrada en proyectos de esa zona.
Se estructuraron los edificios con la mayoría de sus muros de concreto armado,
dejando solo algunos como tabiques para hacer el procedimiento constructivo sin
muchas complicaciones. Como se trata de un edificio con el sistema MDL se intuía
que las distorsiones y desplazamientos laterales en ambos sentidos (X e Y) se
encontraban dentro de lo permisible por la Norma Técnica Peruana de Diseño Sismo
resistente E.030 (2003), ya que poseen gran rigidez en ambas direcciones.
Luego se procedió a predimensionar sus elementos verticales y horizontales, entre
los que encontramos platea de cimentación, muros, vigas chatas y losas. Ya con
todos los elementos de la estructura asignados se procedió al análisis sísmico de
ambos edificios, teniendo en cuenta los lineamientos de la Norma Técnica Peruana
de Diseño Sismo resistente E.030 (2003). Con ello se comprobó que no existían
problemas de desplazamientos ni distorsiones.
Teniendo en cuenta todo lo anterior se procedió a diseñar todos los elementos del
edificio de 5 pisos, entre ellos muros, vigas chatas, losas de techo, platea de
cimentación y escalera. Posteriormente se diseñaron todos los elementos
estructurales del edificio de 8 pisos para luego comparar los resultados con el de 5
pisos. Se tomó en cuenta para cada uno de estos diseños los requerimientos de la
Norma Técnica de Edificaciones en Concreto Armado E.060. Finalmente se plasmó
en planos el diseño de ambos edificios.
Por último se compararon los resultados del diseño, cantidad de refuerzo y concreto
para construirlos. De esta forma se concluirá en cuánto aumenta la cantidad de
material si se pasa de un edificio de 5 pisos a uno de 8 pisos.
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Diseño estructural de un edificio de concreto armado multifamiliar de seis pisos sin sótanosLuna Castilla, Paul Edisson 12 August 2019 (has links)
El presente proyecto consiste en desarrollar el análisis y el diseño estructural de
una edificación multifamiliar de seis pisos de concreto armado sin sótanos, la cual
pertenece a un condominio con dos estructuras, de las cuales se desarrollará la
principal. Esta cuenta con un área aproximada de terreno de 660m2 ubicada en el distrito
de San Isidro – Lima. El tipo de suelo corresponde a una grava típica de Lima con una
capacidad portante de 4 kg/cm2, comúnmente encontrada en el distrito.
El planteamiento arquitectónico de la edificación consiste en una planta distinta para el
primer piso y una típica para el segundo al sexto piso. Cada uno de estos contará con 4
departamentos, lo cual equivale a un total de 24 departamentos. Adicionalmente, se
contará con 24 estacionamientos perimetrales, debido a la carencia de sótanos.
El planteamiento consiste en el uso de un sistema de muros estructurales acompañados
de pórticos. Los primeros se encuentran ubicados en los ejes horizontales adyacentes
al límite de propiedad y calzada de ingreso, y en los ejes verticales centrales. Por otro
lado, los pórticos se encuentran ubicados al interior de la edificación y en los ejes de la
fachada. El sistema de techado consistió en losas macizas para el núcleo central y
aligerado unidireccional para el resto. Por último, la cimentación se encontrará a una
profundidad 1.00m y contará con zapatas aisladas, combinadas, conectadas y cimientos
corridos. No está de más mencionar que se utilizó los criterios de simplicidad y simetría
para poder obtener resultados más cercanos a la realidad sin descuidar a la estructura
de una adecuada rigidez lateral ante acciones sísmicas (Blanco, 1994).
El análisis y diseño de la estructura se ha realizado de acuerdo a los criterios
establecidos en el Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE). En primer lugar, se
realizó el análisis sísmico por medio un modelamiento tridimensional de tres grados de
libertad por piso de la estructura en el programa Etabs tomando en cuenta los
requerimientos establecidos en la norma NTE E.030 Diseño Sismorresistente. Para este
modelo, se consideró los elementos que aportan rigidez lateral a la estructura y se le
asignó el peso involucrado durante el sismo acumulado en cada nivel. En segundo lugar,
el metrado de cargas por elemento se desarrolló de manera manual teniendo en cuenta
los criterios encontrados en la norma NTE E.020 Cargas. Por último, el diseño en
concreto armado se realizó por el método de resistencia y capacidad de acuerdo a la
norma NTE E.060 Concreto Armado. Adicionalmente, se adjuntarán los planos de
detalle estructural con todo lo necesario para llevar a cabo un proyecto de dicha
magnitud.
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Diseño estructural de un edificio de concreto armado de siete pisosMorocho Morales, Fernando Alejandro 19 March 2016 (has links)
El presente trabajo consiste en el análisis y diseño estructural de un edificio de viviendas
de concreto armado, ubicado en el distrito Miraflores, provincia de Lima, sobre un terreno plano de 420 m2.
El edificio cuenta con un nivel de sótano para estacionamientos, otro denominado semisótano-primer piso destinado también a estacionamientos e ingreso, y seis pisos adicionales superiores destinados a viviendas. El sistema estructural está conformado por muros de corte, combinados con pórticos de columnas y vigas de concreto armado. Las losas de techos son aligerados convencionales y losas macizas.
Se desarrolló un modelo pseudotridimensional utilizando el programa SAP2000 para realizar el análisis por cargas de sismo. En dicho modelo, las losas de techo fueron representados por diafragmas rígidos, generándose 3 grados de libertad por piso. Los muros de corte son los elementos predominantes en ambas direcciones principales y controlarán los desplazamientos laterales inducidos por el sismo sobre la estructura.
Considerando una buena capacidad de resistencia del terreno (40ton/m2), la cimentación se calculó con cimientos corridos, zapatas aisladas, combinadas y conectadas en algunos casos, a una profundidad mínima de cimentación de 1.40m, según estudio de suelos.
El análisis y diseño se han realizado de acuerdo a los requerimientos del Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE), cumpliendo con los requisitos sismorresistentes señalados en la norma E.030, verificando la resistencia de los elementos de concreto armado según la norma E.060, así como con la verificación de elementos no estructurales como tabiques de albañilería, de acuerdo a lo indicado en la norma E.070.
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Análisis y diseño de una edificación multifamiliar de siete pisos con muros de ductilidad limitadaMaco Sarmiento, Hilton Joe 06 October 2014 (has links)
Se ha elaborado el diseño estructural de un edificio de concreto armado de siete pisos
conformado con cuatro departamentos por piso ubicado en el distrito de Cercado de
Lima. El terrero de cimentación corresponde a una grava arenosa medianamente
densa a densa (GP) con una presión admisible de 4.00 kg/cm2 a 1.20 m respecto del
nivel actual del terreno, no presentando agresividad del suelo a la cimentación.
La estructuración del edificio es en base a Muros de Ductilidad Limitada (MDL) tanto
en los ejes X-X e Y-Y con espesores de 10 y 15 cm. Los techos en todos los niveles
son losas macizas de 10 y 20 cm de espesor.
Solamente se consideran muros de ladrillo en cerramientos de ambientes y baños los
cuales no cumplen ninguna función estructural.
El tipo de cimentación escogido para el diseño será de zapatas aisladas y zapatas
continuas conectadas por medio de vigas de cimentación y cimientos corridos.
Con respecto al análisis sísmico, se realizó el análisis estático y el análisis dinámico
según lo estipulado en la NTE E.030 Diseño Sismorresistente para poder comparar las
derivas y los desplazamientos con los valores exigidos en la norma.
El análisis y el diseño se realizaron según los requerimientos de las normas NTE
E.020 (cargas), NTE E.030 (Diseño Sismorresistente), NTE E.050 (Suelos y
Cimentaciones) y NTE E.060 (Concreto Armado) y para el caso de los muros se utilizo
el Anexo 02 Especificaciones Normativas para Diseño Sismorresistente en el caso de
Edificaciones de Muros de Ductilidad Limitada (EMDL).
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Diseño estructural de un edificio de concreto armado de 5 niveles con sótano y semisótanoRivas Valverde, Erik Martín, Salazar Luján, Efraín Marco 12 March 2016 (has links)
En el presente trabajo se desarrolló el análisis y diseño estructural de un edificio multifamiliar de cinco pisos, un sótano y un semisótano, ubicado en el distrito de Miraflores, provincia de Lima, sobre un área de terreno de 400 m2 aproximadamente. El suelo de cimentación corresponde a una grava con una capacidad portante de 30.00 ton/m2. El diseño se realizó siguiendo lo establecido en el Reglamento Nacional de Edificaciones.
El sistema estructural del edificio está compuesto por muros de corte, columnas y vigas de concreto armado. Para el sistema de techos se usaron losas aligeradas y losas macizas. El semisótano y el sótano cuentan con muros de concreto armado en todo el perímetro para resistir el empuje de tierras. La cimentación consiste en zapatas combinadas y conectadas, así como también en cimientos corridos. La profundidad de cimentación es de 1.20 y 1.05 m. a partir del nivel de piso terminado del sótano el cual es variable y presenta dos niveles.
Para realizar el análisis estructural del edificio, tanto para cargas de gravedad como para cargas sísmicas, se desarrolló un modelo tridimensional con los elementos estructurales empleando el programa ETABS. Las losas macizas y aligeradas, se analizaron aparte utilizando el programa SAP2000. Las solicitaciones fueron definidas de acuerdo a lo estipulado en la Norma Técnica Peruana E.020 de Cargas y en la Norma Técnica Peruana E.030 de Diseño Sismorresistente. Realizado el análisis, se verificó que los desplazamientos relativos de la edificación fueran menores a los valores máximos permitidos.
El diseño en concreto armado se realizó utilizando el método de resistencia. Los criterios utilizados para el predimensionamiento de vigas y columnas permitieron obtener valores de cuantías moderados de acuerdo a lo estipulado por la Norma Técnica Peruana E.060 de Concreto Armado, lográndose así evitar la congestión del acero de refuerzo. Asimismo, el criterio utilizado para el predimensionamiento de los muros permitió controlar los desplazamientos laterales y dotar a la edificación de una resistencia adecuada.
Complementariamente se estudió la respuesta dinámica del edificio a dos acelerogramas peruanos de sismos recientes, el ocurrido el 31 de mayo de 1970 en el departamento de Ancash y el que tuvo lugar el 3 de octubre de 1974 en el departamento de Lima. Se presenta como resultado tanto la respuesta global de la estructura como la respuesta local de la placa más esforzada.
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Diseño de un edificio de aulas de seis nivelesGómez Enciso, Arnaldo André 01 April 2016 (has links)
El presente proyecto consiste en realizar el análisis estructural y posteriormente el
diseño en concreto armado de uno de los dos bloques de un edificio de seis niveles, el
cual será destinado a aulas y laboratorios de una universidad. Los baños y la segunda
escalera se encuentran en el bloque adyacente, el cual no forma parte de este trabajo.
Este edificio se encuentra cimentado sobre un suelo típico del Campus conformado por
grava mal graduada con esfuerzo admisible de 4 kg/cm2 a una profundidad de
cimentación de 1.5 m.
El trabajo se ha dividido en cinco partes: la primera es la estructuración y
predimensionamiento de los elementos estructurales y metrado de cargas.
En la segunda parte se realiza el análisis símico de acuerdo a la Norma de Diseño
Sismorresistente (E.030), los cuales son el Análisis Estático y Análisis Dinámico,
considerando tres grados de libertad por piso; adicionalmente, se ejecutará un análisis
dinámico en traslación pura en ambas direcciones principales del edificio, con el fin de
comparar resultados entre ellos.
La tercera parte consiste en el diseño de las losas, vigas, columnas y placas
considerando los requerimientos de la norma E.060 (2009) de Concreto Armado.
La cuarta parte de centrará en el diseño de las cimentaciones, empleando la norma
E.050 de Suelos y Cimentaciones, así como el diseño de otros elementos, tales como
la escalera.
Finalmente, en la última parte se realizaría el metrado del concreto y del acero
requerido por el diseño; con ello, se podrá determinar los ratios que inciden en el área
techada y en cada tipo de elementos estructurales.
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Diseño de un edificio de oficinas en San IsidroCastillo Paisig, Ingrid Soledad del 31 January 2017 (has links)
El presente trabajo consiste en el desarrollo del diseño y el análisis estructural de un edificio de concreto armado de siete pisos, destinado a oficinas. El edificio se encuentra ubicado en el distrito de San Isidro en Lima, sobre un terreno con suelo de capacidad portante de 4.0 Kg/ .
El edificio tiene un área rectangular de 737 , su área techada se distribuye de la siguiente forma: el primer piso está destinado a los estacionamientos y a un lobby de ingreso, los demás pisos son pisos típicos con dos oficinas por piso, siendo un total de 12 oficinas, para acceder a dichas oficinas se colocaron tres ascensores.
La estructura del edificio está conformado por dos muros en forma de “C” (la caja de ascensores y la caja de escaleras), columnas y vigas. El sistema de techado utilizado es de losas aligeradas en una dirección y una losa maciza en ambas direcciones que se encuentra uniendo las placas en forma de “C”. La cimentación está conformada por zapatas aisladas, zapatas combinadas y cimientos corridos.
La estructuración y predimensionamiento se realizaron siguiendo los criterios adquiridos en los cursos de Concreto Armado y de acuerdo a la arquitectura del edificio.
Una vez predimensionados los elementos se realizó el metrado de cargas verticales y posteriormente el análisis sísmico del edificio, comprobando que todos los resultados obtenidos se encuentren dentro de los parámetros permitidos por la Norma Peruana de Diseño Sismorresistente E.030. El análisis sísmico se realizó con la ayuda del programa ETABS. Para el análisis dinámico se realizó un análisis con 3 grados de libertad por nivel y otro análisis de traslación pura en cada una de las direcciones consideradas, ambos resultados se compararon entre sí.
Con los esfuerzos hallados en el análisis por cargas de gravedad y sismo, se procedió a diseñar todos los elementos estructurales, buscando cumplir con las exigencias de la Norma Peruana de Concreto Armado E.060.
Finalmente se realizó un metrado del concreto y del acero de refuerzo, para así hallar la incidencia del acero en los distintos elementos estructurales y los ratios de acero y concreto por metro cuadrado de área techada.
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Proyecto y estructuras de un edificio en Surco con un semisótano y cinco pisosSuárez Herrera, Carlos Alberto 26 May 2014 (has links)
El presente trabajo comprende el desarrollo del diseño estructural y análisis
sísmico de un edificio de departamentos de 5 pisos más semisótano, ubicado en el distrito
de Surco, provincia y departamento de Lima. Además el edificio posee una cisterna para
agua ubicado debajo del nivel del semisótano.
El edificio se extiende sobre un área de 600 m2. en un suelo gravoso con
características comunes al suelo típico de Lima y con una capacidad admisible de 4
kg/cm2 a una profundidad de cimentación de -2.65 m.
El sistema estructural está conformado por muros de corte en el sentido
perpendicular a la calle y pórticos de concreto armado en el sentido paralelo a la calle.
Para la estructuración del edificio se utilizó en los entrepisos y techo sistemas de losas
aligeradas y macizas que transmiten las cargas a las vigas, columnas y placas, los cuales
a su vez transmiten las cargas a la cimentación y éstas al suelo.
Todos los análisis y cálculos de diseño se hicieron de acuerdo al Reglamento
Nacional de Edificaciones y a las distintas normas que lo componen. Como consecuencia
del análisis sísmico se han obtenido los desplazamientos y derivas máximas del edificio
encontrándose dichos valores dentro de los márgenes admisibles.
El análisis sísmico se hizo mediante el uso del programa ETABS, con el cual se
modeló el edificio y se aplicaron las fuerzas de sismo, obteniéndose así los valores de
momentos y fuerzas cortantes correspondientes.
Para el diseño en concreto armado se hizo uso también del programa SAP2000,
mediante el cual se modelaron las losas macizas y se obtuvieron las fuerzas resultantes
correspondientes, obteniéndose así resultados más reales para los elementos
asimétricos.
Finalmente, para la cimentación se hizo uso de zapatas aisladas y combinadas
debido a la magnitud de las cargas de diseño y a las características del suelo.
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