NSR 10

Consideraciones sobre la norma NSR-10

Comienza Ya. Es Gratis
ó regístrate con tu dirección de correo electrónico
NSR 10 por Mind Map: NSR 10

1. GENERALIDADES DE LA NORMA

1.1. Ley 400 de 1997

1.1.1. Establece criterios y requisitos mínimos para el diseño, construcción y supervisión técnica de edificaciones nuevas, con el fin de que sean capaces de resistirlas, reduciendo a un mínimo el riesgo de pérdida de vida humanas y defendiendo en lo posible el patrimonio del Estado y de los ciudadanos.

1.1.1.1. Reglamentada por el Dec. 33 de 1998, constituye las normas colombianas de diseño y construcción sismo resistente NSR-98, Fue actualizada por el Dec. 926 de 2010, creando la NSR-10

1.1.1.1.1. Contiene 11 titulos

2. TITULO A. REQUISITOS GENERALES DE DISEÑO Y CONSTRUCCION SISMO RESISTENTE

2.1. Combinaciones de carga

2.1.1. Método del estado límite de resistencia (B.2.4):

2.2. Verificaciòn de derivas admisibles

2.2.1. La deriva debe incluir los efectos torsionales de toda la estructura y el efecto P-Delta.

2.3. Determinan las zonas de amenaza sísmica, los movimientos sísmicos de diseño, los métodos permitidos para el análisis, las limitaciones en la derivada admisible y la interacción suelo estructura.

2.3.1. Amenaza sísmica.

2.3.1.1. Asociada con un nivel de amenaza donde la probabilidad de excedencia es del 10% de la aceleracòn pico afectiva Aa, en un tiempo de 50 años; dando un periodo de retorno de 475 años del sismo de diseño. (se debe localizar la estructura sentro de los mapas de zonificaciòn sisma de la norma).

2.3.2. Efectos locales

2.3.2.1. Son tenidos en cuenta mediante los coeficientes de sitio Fa Fv; y sonevaluados en base a los 6 tipos de perfiles de suelos. (A,B,C,D,E y F).

2.3.3. Coeficiente de importancia: se tiene en cuenta con un coeficiente I y su clasificaciòn es la siguiente:

2.3.3.1. Grupo IV. Edificaciones indispensables.

2.3.3.2. Grupo III. Edificaciones de atención a la comunidad.

2.3.3.3. Grupo II. Estructuras de ocupación especial.

2.3.3.4. Grupo I. Estructuras de ocupación normal.

2.3.4. Espectro de diseño

2.3.4.1. Involucra un amortiguamiento crítico del 5%.

2.3.5. Capacidad de disipación de energía

2.3.5.1. Respuesta de la estructura al verse sometida a los efectos de un sismo en el estado inelástico.

2.3.5.1.1. Hay 3 niveles: Mìnima, moderada y especial.

2.3.6. Selección de sistema estructural

2.3.6.1. Muros de carga, combinado, pòrtic y dual.

2.3.7. Selección de materiales

2.3.7.1. Concreto estructural, mamposterìa estructural,estructuras metàlicas y madera.

2.3.8. Grado de irregularidad de la estructura

2.3.8.1. Obtención de la fuerza sísmica de diseño

2.3.8.1.1. Masa de la edificaciòn: Peso propio de la estructura,pero de acabados y peso de equipos permanentes.

2.3.9. Anàlisis de la estructura

2.3.9.1. Empleando el procedimeitno de anàlisis del paso 3: Torsiòn accidental, Desplazamiento de la estructura y las fuerzas internas de la estructura (fuerzas axiales, momentos flectores,fuerzas cortantes y la torsiòn).

3. TITULO B. CARGAS

3.1. Establece los requisitos mínimos que deben cumplir las edificaciones a lo que respeta a cargas Muerta y Viva, combinaciones de carga, coeficientes de mayoración de carga, entre otros tipos de carga. - Estructuras de concreto reforzado. - Estructuras de acero.

3.1.1. Cargas muertas (Cap. B.3)

3.1.2. Se dan por unidad de superficie para cubiertas y entrepisos; por metro lineal para fachadas, o como una carga concentrada en el caso de voladizos.

3.1.3. Cargas vivas (Cap. B.4)

3.1.3.1. Estas deben ser las máximas cargas esperadas en la vida útil de la estructura. En ningún caso pueden ser menores a la establecida por la NSR-10 en B.4.2.1.

3.1.4. Reducción de la carga viva (B.4.5)

3.1.4.1. • 1.4 (D + F) • 1.2 (D + F + T) + 1.6 (L + H) + 0.5 (Lr ó G ó Le) • 1.2D + 1.6 (Lr ó G ó Le) + (L ó 0.8W ) • 1.2D + 1.6W + 1.0L + 0.5 (Lr ó G ó Le) • 1.2D + 1.0E + 1.0L • 0.9D + 1.6W + 1.6H • 0.9D + 1.0E + 1.6H

3.1.4.1.1. Donde: D= Carga Muerta E = Fuerza Sísmica reducida F = Cargas de peso y presión de fluidos G = Cargas debidas al granizo L = Cargas Vivas H = Carga de Empuje lateral T = Fuerzas por efectos Térmicos W = Fuerzas de Viento

3.1.4.2. Se permite reducir cargas vivas cuando el area de influencia del miembro estructural sea > o = a 35 m2 y la carga viva este comprendida entre 1.8 y 3.0 KN/m2. Ecuaciòn: L = Lo 0,25 + 4,6 / √A (Máx. 50%)

3.1.4.2.1. Donde: L = Carga viva reducida, en kN/m2 Lo = Carga viva sin reducir, en kN/m2 A = Área de influencia del elemento, en m2

3.1.5. Fuerzas de Viento(Cap. B.6)

3.1.5.1. Esta depende de la región donde se localiza la estructura.

3.1.5.1.1. Contempla dos métodos: