Nothing Special   »   [go: up one dir, main page]

Predimensionamiento

Descargar como xlsx, pdf o txt
Descargar como xlsx, pdf o txt
Está en la página 1de 80

DISEÑO DE EDIFICACIÓN DE 8 NIVELES

CURSO CONCRETO ARMADO II

DOCENTE ING. MUÑOZ PEREZ SÓCRATES

ALUMNOS KEVIN EDISON VÁSQUES ESTELA & DAILY YUZAIRA QUIROZ NÚÑEZ

FECHA 4/22/2019

FACULTAD: INGENIERIA, ARQUITECTURA Y URBANISMO ESCUELA: INGENIERIA CIVIL

01 PREDIMENCIONAMIENTO DE COLUMNAS

METRADO DE LAS CARGAS POR METO CUADRADO (m2) ; SACADOS DE LAS NORMA (E 0,20)

Cargas muertas (WD)


P. Aligerado (20cm) = 300 kg/m2 f´c = 210
P. Tabiqueria = 100 kg/m2 s/c 200
P. Acabados = 100 kg/m2
P. Vigas = 100 kg/m2
P. Columnas = 100 kg/m2
SUMA (WD) = 700 kg/m2

Cargas Vivas (WL)


Seguú n la norma E 0,20 = 200 kg/m2
SUMA (WD) = 200 kg/m2

Pm2 = WD + WL = 900 kg/m2

01.01 COLUMNA C1 : COLUMNA EN ESQUINA

PG = (Pm2)x(AREA TRIBUTARIA)

AÁ rea tributaria
Pm2 = WD + WL
=
=
10.61 m2
900.00 kg/m2
C1
PG= 900X10.614 = 9552.60 kg

b
CALCULANDO LAS DIMENSIONES DE LAS COLUMNAS

Asumimos una columna cuadrada de ancho b


PG * N Pisos 2729.31 cm2 Asumimos una columna de ancho b
bt  k
n* f 'c Entonces h
Verificando aú rea
K 1.50
n 0.20
Nº de pisos 8
COLUMNA C1

ASUMO C-1
01.02 COLUMNA C2 : COLUMNA EXTERIOR

PG = (Pm2)x(AREA TRIBUTARIA)

AÁ rea tributaria = 11.74 m2


Pm2 = WD + WL = 900.00 kg/m2 C2
PG= 900X11.74 = 10566.00 kg

CALCULANDO LAS DIMENSIONES DE LAS COLUMNAS

Asumimos una columna cuadrada de ancho b


PG * N Pisos
bt  k 2012.57 cm2 Asumimos una columna de ancho b
n* f 'c Entonces h
Verificando aú rea
K= 1.25
n= 0.25
Nº de pisos = 8
COLUMNA C2

ASUMO C-2

01.03 COLUMNA C4 : COLUMNA EXTERIOR

PG = (Pm2)x(AREA TRIBUTARIA)

AÁ rea tributaria
Pm2 = WD + WL
=
=
17.41 m2
900.00 kg/m2
C4
PG= 900X17.414 = 15672.60 kg

CALCULANDO LAS DIMENSIONES DE LAS COLUMNAS

Asumimos una columna cuadrada de ancho b


PG * N Pisos
bt  k 2985.26 cm2 Asumimos una columna de ancho b
n* f 'c Entonces h
Verificando aú rea
K= 1.25
n= 0.25
Nº de pisos = 8
COLUMNA C4

ASUMO C-4
01.04 COLUMNA C3 : COLUMNA INTERIOR

PG = (Pm2)x(AREA TRIBUTARIA)

AÁ rea tributaria
Pm2 = WD + WL
=
=
17.35 m2
900.00 kg/m2
C3
PG= 900X17.347 = 15612.30 kg

CALCULANDO LAS DIMENSIONES DE LAS COLUMNAS

Asumimos una columna cuadrada de ancho b


PG * N Pisos
bt  k 2616.92 cm2 Asumimos una columna de ancho b
n* f 'c Entonces h
Verificando aú rea
K= 1.10
n= 0.25
Nº de pisos = 8
COLUMNA C3

ASUMO C-3

01.05 RESUMEN

COLUMNA B H
C-1 50 55
C-2 50 50
C-3 50 60
C-4 60 50
E EDIFICACIÓN DE 8 NIVELES

DAILY YUZAIRA QUIROZ NÚÑEZ

NISMO ESCUELA: INGENIERIA CIVIL

ETO CUADRADO (m2) ; SACADOS DE LAS NORMA (E 0,20)

kg/cm2
kg/m2

C1 h

Asumimos una columna cuadrada de ancho b = 52.2428


Asumimos una columna de ancho b = 50.0000
Entonces h = 55.0000
Verificando aú rea = 2750.00

50 X 55

50 X 55
C2 h

Asumimos una columna cuadrada de ancho b = 44.8617


Asumimos una columna de ancho b = 50.0000
Entonces h = 50.0000
Verificando aú rea = 2500.00

50 X 50

50 X 50

C4 h

Asumimos una columna cuadrada de ancho b = 54.6375


Asumimos una columna de ancho b = 60.0000
Entonces h = 50.0000
Verificando aú rea = 3000.00

60 X 50

60 X 50
C3 h

Asumimos una columna cuadrada de ancho b = 51.1558


Asumimos una columna de ancho b = 50.0000
Entonces h = 60.0000
Verificando aú rea = 3000.00

50 X 60

50 X 60
DISEÑO DE EDIFICACIÓN DE 8 NIVELES

CURSO CONCRETO ARMADO II

DOCENTE ING. MUÑOZ PEREZ SÓCRATES

ALUMNOS KEVIN EDISON VÁSQUES ESTELA & DAILY YUZAIRA QUIROZ NÚÑEZ

FECHA 4/22/2019

FACULTAD: INGENIERIA, ARQUITECTURA Y URBANISMO ESCUELA: INGENIERIA CIVIL

02 PREDIMENCIONAMIENTO DE VIGAS PRINCIPALES

PISOS 1,2,3,4,5,6,7,8

02.01 VP EJE 5-5

Ancho Atributario (B) = 2.425


Luz Libre (L) = 6.20

hallando b = B/20 0.12


b= 0.25 0.25

hallando h= L/12 0.52


L/10 0.62
h= 0.57

ASUMO
b = 0.30 0.30
H = 0.60 0.60
VP h 0.60

b 0.30

02.02 VP EJE 8-8, 12-12, 14-14 Y 15,15

Ancho Atributario (B) = 4.160


Luz Libre (L) = 4.00

hallando b = B/20 0.21


b= 0.25 0.25

hallando h= L/12 0.33


L/10 0.40
h= 0.37

ASUMO
b = 0.30 0.30
H = 0.40 0.40
VP h 0.40

b 0.30
DISEÑO DE EDIFICACIÓN DE 8 NIVELES

CURSO CONCRETO ARMADO II

DOCENTE ING. MUÑOZ PEREZ SÓCRATES

ALUMNOS KEVIN EDISON VÁSQUES ESTELA & DAILY YUZAIRA QUIROZ NÚÑEZ

FECHA 4/22/2019

FACULTAD: INGENIERIA, ARQUITECTURA Y URBANISMO ESCUELA: INGENIERIA CIVIL

03 PREDIMENCIONAMIENTO DE VIGAS SECUNDARIAS

PISOS 1,2,3,4,5,6,7,8

03.01 VS EJE A-A, C-C, G-G,M-M

Ancho Atributario (B) = 2.11


Luz Libre (L) = 4.3

hallando b = B/20 0.11


b= 0.25 0.25

hallando h= L/14 0.31


h= 0.35

ASUMO
b = 0.25 0.25
H = 0.35 0.35
VS h 0.35

b 0.25

03.02 OTRAS VIGAS

03.02.01 VIGAS CHATAS

Asumo unas Vigas Chatas de :

b= 0.25 (Base minima)


h= 0.2 (Altura del espesor de Losa)

V-CH h 0.20
V-CH h 0.20

b 0.25
DISEÑO DE EDIFICACIÓN DE 8 NIVELES

CURSO CONCRETO ARMADO II

DOCENTE ING. MUÑOZ PEREZ SÓCRATES

ALUMNOS KEVIN EDISON VÁSQUES ESTELA & DAILY YUZAIRA QUIROZ NÚÑEZ

FECHA 4/22/2019

FACULTAD: INGENIERIA, ARQUITECTURA Y URBANISMO ESCUELA: INGENIERIA CIVIL

04 PREDIMENCIONAMIENTO DE LOSA

LOSAS ALIGERADAS EN UNA DIRECCION

Con un extremo continuo L/18.50


Con ambos extremos continuos L/21
En voladizo L/8

Descripcion longitud luz libre Tipo Extremo H (losa aligerada)


A Ln 2.40 Con un extremo continuo 18.50 0.13
B Ln 1.50 Con ambos extremos continuos 21.00 0.07
C Ln 4.15 Con un extremo continuo 18.50 0.22
D Ln 1.50 Con un extremo continuo 18.50 0.08
E Ln 3.70 Con ambos extremos continuos 21.00 0.18
F Ln 1.40 Con ambos extremos continuos 21.00 0.07
G Ln 1.40 Con ambos extremos continuos 21.00 0.07
H Ln 3.70 Con ambos extremos continuos 21.00 0.18
I Ln 2.05 Con ambos extremos continuos 21.00 0.10
J Ln 2.05 Con ambos extremos continuos 21.00 0.10
K Ln 3.30 Con ambos extremos continuos 21.00 0.16
L Ln 2.60 Con ambos extremos continuos 21.00 0.12
M Ln 4.32 Con un extremo continuo 18.50 0.23
N Ln 3.86 Con ambos extremos continuos 18.50 0.21
O Ln 2.73 Con un extremo continuo 21.00 0.13
VOLADIZO 1 Ln 0.90 En voladizo 8.00 0.11
VOLADIZO 2 Ln 0.71 En voladizo 8.00 0.09

Asumo h = 0.20
DISEÑO DE EDIFICACIÓN DE 8 NIVELES

CURSO CONCRETO ARMADO II

DOCENTE ING. MUÑOZ PEREZ SÓCRATES

ALUMNOS KEVIN EDISON VÁSQUES ESTELA & DAILY YUZAIRA QUIROZ NÚÑEZ

FECHA 4/22/2019

FACULTAD: INGENIERIA, ARQUITECTURA Y URBANISMO ESCUELA: INGENIERIA CIVIL

05 METRADO DE CARGAS DE VIGAS PRINCIPALES PISOS 1,2,3,4,5,6,7,8

Datos:
Peso Propio= 300 kg/m2
Sobre Carga = 200 kg/m2
Nº de pisos = 1

05.01 VP EJE 5-5

B= 2.425
VIGA = 0.30 X 0.60
CONCRETO = 2400

CARGA MUERTA
Peso losa = 300 x 2.425 = 727.50 kg/m
Peso Acabados = 100 x 2.425 = 242.50 kg/m
Peso Tabiqueria = 100 x 2.425 = 242.50 kg/m
Peso Propio Viga = 0.18 x 2400 = 432.00 kg/m
WD = 1644.50 kg/m
WD = 1.64 tn/m

CARGA VIVA

WL = 200 x 2.425 = 485.00 kg/m


WL = 485.00 kg/m
WL = 0.49 tn/m

Amplificamos las cargas según la Norma Tècnica Peruana


WD = 1.4
WL = 1.7
Wu = 1.4 x WD + 1.7x WL
Wu = 3.13 kg/m

PISOS CARGA MUERTA CARGA VIVA

1.64 tn/m 0.49 Ingresar Etabs


8
1.64 tn/m 0.49 Ingresar Etabs
7
1.64 tn/m 0.49 Ingresar Etabs
6
1.64 tn/m 0.49 Ingresar Etabs
5
1.64 tn/m 0.49 Ingresar Etabs
4
1.64 tn/m 0.49 Ingresar Etabs
3
1.64 tn/m 0.49 Ingresar Etabs

2 1.64 tn/m 0.49 Ingresar Etabs

1
05.02 VP EJE 8-8

B= 4.16
VIGA = 0.30 X 0.40
CONCRETO = 2400

CARGA MUERTA
Peso losa = 300 x 4.16 = 1248.00 kg/m
Peso Acabados = 100 x 4.16 = 416.00 kg/m
Peso Tabiqueria = 100 x 4.16 = 416.00 kg/m
Peso Propio Viga = 0.12 x 2400 = 288.00 kg/m
WD = 2368.00 kg/m
WD = 2.37 tn/m

CARGA VIVA

WL = 200 x 4.16 = 832.00 kg/m


WL = 832.00 kg/m
WL = 0.83 tn/m

Amplificamos las cargas según la Norma Tècnica Peruana


WD = 1.4
WL = 1.7
Wu = 1.4 x WD + 1.7x WL
Wu = 4.73 kg/m

PISOS CARGA MUERTA CARGA VIVA

2.37 tn/m 0.83 Ingresar Etaps


8
2.37 tn/m 0.83 Ingresar Etaps
7
2.37 tn/m 0.83 Ingresar Etaps
6
2.37 tn/m 0.83 Ingresar Etaps
5
2.37 tn/m 0.83 Ingresar Etaps
4
2.37 tn/m 0.83 Ingresar Etaps
3
2.37 tn/m 0.83 Ingresar Etaps

2 2.37 tn/m 0.83 Ingresar Etaps

1
05.03 VP EJE 12-12

B= 3.8
VIGA = 0.30 X 0.40
CONCRETO = 2400

CARGA MUERTA
Peso losa = 300 x 3.8 = 1140.00 kg/m
Peso Acabados = 100 x 3.8 = 380.00 kg/m
Peso Tabiqueria = 100 x 3.8 = 380.00 kg/m
Peso Propio Viga = 0.12 x 2400 = 288.00 kg/m
WD = 2188.00 kg/m
WD = 2.19 tn/m

CARGA VIVA

WL = 200 x 3.8 = 760.00 kg/m


WL = 760.00 kg/m
WL = 0.76 tn/m

Amplificamos las cargas según la Norma Tècnica Peruana


WD = 1.4
WL = 1.7
Wu = 1.4 x WD + 1.7x WL
Wu = 4.36 kg/m

PISOS CARGA MUERTA CARGA VIVA

2.19 tn/m 0.76 Ingresar Etaps


8
2.19 tn/m 0.76 Ingresar Etaps
7
2.19 tn/m 0.76 Ingresar Etaps
6
2.19 tn/m 0.76 Ingresar Etaps
5
2.19 tn/m 0.76 Ingresar Etaps
4
2.19 tn/m 0.76 Ingresar Etaps
3
2.19 tn/m 0.76 Ingresar Etaps

2 2.19 tn/m 0.76 Ingresar Etaps

1
05.04 VP EJE 14-14

B= 4.19
VIGA = 0.30 X 0.40
CONCRETO = 2400

CARGA MUERTA
Peso losa = 300 x 4.19 = 1257.00 kg/m
Peso Acabados = 100 x 4.19 = 419.00 kg/m
Peso Tabiqueria = 100 x 4.19 = 419.00 kg/m
Peso Propio Viga = 0.12 x 2400 = 288.00 kg/m
WD = 2383.00 kg/m
WD = 2.38 tn/m

CARGA VIVA

WL = 200 x 4.19 = 838.00 kg/m


WL = 838.00 kg/m
WL = 0.84 tn/m

Amplificamos las cargas según la Norma Tècnica Peruana


WD = 1.4
WL = 1.7
Wu = 1.4 x WD + 1.7x WL
Wu = 4.76 kg/m

PISOS CARGA MUERTA CARGA VIVA

2.38 tn/m 0.84 Ingresar Etaps


8
2.38 tn/m 0.84 Ingresar Etaps
7
2.38 tn/m 0.84 Ingresar Etaps
6
2.38 tn/m 0.84 Ingresar Etaps
5
2.38 tn/m 0.84 Ingresar Etaps
4
2.38 tn/m 0.84 Ingresar Etaps
3
2.38 tn/m 0.84 Ingresar Etaps

2 2.38 tn/m 0.84 Ingresar Etaps

1
05.05 VP EJE 15-15

B= 2.65
VIGA = 0.30 X 0.40
CONCRETO = 2400

CARGA MUERTA
Peso losa = 300 x 2.65 = 795.00 kg/m
Peso Acabados = 100 x 2.65 = 265.00 kg/m
Peso Tabiqueria = 100 x 2.65 = 265.00 kg/m
Peso Propio Viga = 0.12 x 2400 = 288.00 kg/m
WD = 1613.00 kg/m
WD = 1.61 tn/m

CARGA VIVA

WL = 200 x 2.65 = 530.00 kg/m


WL = 530.00 kg/m
WL = 0.53 tn/m

Amplificamos las cargas según la Norma Tècnica Peruana


WD = 1.4
WL = 1.7
Wu = 1.4 x WD + 1.7x WL
Wu = 3.16 kg/m

PISOS CARGA MUERTA CARGA VIVA

1.61 tn/m 0.53 Ingresar Etaps


8
1.61 tn/m 0.53 Ingresar Etaps
7
1.61 tn/m 0.53 Ingresar Etaps
6
1.61 tn/m 0.53 Ingresar Etaps
5
1.61 tn/m 0.53 Ingresar Etaps
4
1.61 tn/m 0.53 Ingresar Etaps
3
1.61 tn/m 0.53 Ingresar Etaps

2 1.61 tn/m 0.53 Ingresar Etaps

1
DE EDIFICACIÓN DE 8 NIVELES

CRATES

ES ESTELA & DAILY YUZAIRA QUIROZ NÚÑEZ

URA Y URBANISMO ESCUELA: INGENIERIA CIVIL


DISEÑO DE EDIFICACIÓN DE 8 NIVELES

CURSO CONCRETO ARMADO II

DOCENTE ING. MUÑOZ PEREZ SÓCRATES

ALUMNOS KEVIN EDISON VÁSQUES ESTELA & DAILY YUZAIRA QUIROZ NÚÑEZ

FECHA 4/22/2019

FACULTAD: INGENIERIA, ARQUITECTURA Y URBANISMO ESCUELA: INGENIERIA CIVIL

06 METRADO DE CARGAS DE VIGAS SECUNDARIAS PISOS 1,2,3,4,5,6,7,8

Datos
Peso Propio= 300 kg/m2
Sobre Carga = 200 kg/m2
Nº de pisos = 1

06.01 VS EJE A-A, C-C,G-G,M-M

VIGA = 0.25 X 0.35


CONCRETO = 2400

CARGA MUERTA
Peso Propio Viga = 0.0875 x 2400 = 210.00 kg/m
WD = 210.00 kg/m
WD = 0.21 tn/m Ingresar Etabs

PISOS CARGA MUERTA

0.21 tn/m Ingresar Etabs

8
0.21 tn/m Ingresar Etabs

7
0.21 tn/m Ingresar Etabs

6
0.21 tn/m Ingresar Etabs

5
0.21 tn/m Ingresar Etabs

4
0.21 tn/m Ingresar Etabs

3
0.21 tn/m Ingresar Etabs

2 0.21 tn/m Ingresar Etabs

1
DISEÑO DE EDIFICACIÓN DE 8 NIVELES

CURSO CONCRETO ARMADO II

DOCENTE ING. MUÑOZ PEREZ SÓCRATES

ALUMNOS KEVIN EDISON VÁSQUES ESTELA & DAILY YUZAIRA QUIROZ NÚÑEZ

FECHA 4/22/2019

FACULTAD: INGENIERIA, ARQUITECTURA Y URBANISMO ESCUELA: INGENIERIA CIVIL

07 METRADO DE CARGAS DE VIGAS CHATAS

Datos
Peso Propio= 300 kg/m2
Sobre Carga = 200 kg/m2
Nº de pisos = 1

VIGA = 0.25 X 0.20


CONCRETO = 2400

CARGA MUERTA
Peso Propio Viga = 0.05 x 2400 = 120.00 kg/m
WD = 120.00 kg/m
WD = 0.12 tn/m Ingresar Etabs

PISOS CARGA MUERTA

0.12 tn/m Ingresar Etabs

8
0.12 tn/m Ingresar Etabs

7
0.12 tn/m Ingresar Etabs

6
0.12 tn/m Ingresar Etabs

5
0.12 tn/m Ingresar Etabs

4
0.12 tn/m Ingresar Etabs

3
0.12 tn/m Ingresar Etabs

2 0.12 tn/m Ingresar Etabs

1
DISEÑO DE EDIFICACIÓN DE 8 NIVELES

CURSO CONCRETO ARMADO II

DOCENTE ING. MUÑOZ PEREZ SÓCRATES

ALUMNOS KEVIN EDISON VÁSQUES ESTELA & DAILY YUZAIRA QUIROZ NÚÑEZ

FECHA 4/22/2019

FACULTAD: INGENIERIA, ARQUITECTURA Y URBANISMO ESCUELA: INGENIERIA CIVIL

08 METRADO DE LOSA ALIGERADA

b= 40 cms hf
bw = 10 cms h
hf = 0.05 mt
h= 20 mt

bw

CARGA MUERTA
peso de losa = 300
peso de Tabiqueria = 40
peso de Acabados = 40
CM = 380 kg/m

CARGA VIVA
sobrecarga = 200 0.40 80
CV = 80 kg/m

Cargas Amplificada

MUERTA Wud= 1.4 380.00 532 kg/m


VIVA WuV= 1.7 80.00 136 kg/m
E EDIFICACIÓN DE 8 NIVELES

YUZAIRA QUIROZ NÚÑEZ

ESCUELA: INGENIERIA CIVIL

DATOS

f'c = 210 kg/cm2


f'y = 4200 kg/cm2
Raiz = 14.4914

Losas (cm) W(kg/m²)


17 280
20 300
25 350
30 420
35 475

0.53tn-m Ingresar al Etabs


0.14tn-m Ingresar al Etabs
DISEÑO DE EDIFICACIÓN DE 8 NIVELES

CURSO CONCRETO ARMADO II

DOCENTE ING. MUÑOZ PEREZ SÓCRATES

ALUMNOS KEVIN EDISON VÁSQUES ESTELA & DAILY YUZAIRA QUIROZ NÚÑEZ

FECHA 4/22/2019

FACULTAD: INGENIERIA, ARQUITECTURA Y URBANISMO ESCUELA: INGENIERIA CIVIL

09 CÁLCULO DEL CORTANTE BASAL DIRECCIÓN (X-X)

09.01 VP EJE 5-5

Datos: t/m t/m


Carga Muerta Carga Viva
Z= Factor de Zona 4 1.64 0.49 25%
U= Coeficiente de Uso C 2.70 1.64 0.49 25%
S= Factor del Suelo S3 2.70 1.64 0.49 25%
R= Sistema Estructural Muros estructurales 2.70 1.64 0.49 25%
CT = Coeficiente para estimar el periodo 60 2.70 1.64 0.49 25%
predominante de un edificio 2.70 1.64 0.49 25%
2.70 1.64 0.49 25%
* Ver Anexo 2.70 1.64 0.49 25%
4.20
1. CALCULO DEL CORTANTE EN LA BASE (Vs):

ZUCS Pe = 14.13 Tn
Vs  · Pe
R
Donde:

Z= 0.45
U= 1.00
C= 2.50
S= 1.10
R= 6
Pe = 14.13 Tn
a. Cálculo del Coeficiente de Amplificación (C):

 Tp  ; C ≤ 2.5
C  2.5  
 T 
Donde:
T = Periodo de la Estrcutura
hn
Tp = 1.00 T
CT
hn = Altura total de la edificacioú n (m)
hn = 23.10 m
CT = 60

T = 0.385

C = 6.49 Es mayor que lo recomendado,


entonces usaremos 2.5

por lo tanto :

0.45 x 1 x 2.5 x 1.1


Vs = x 14.126
6

Vs = 2.91 Tn
2. DISTRIBUCION DE LA FUERZA DE SISMO EN ALTURA :

(Wi*hi)
NIVEL hi Wi hi*Wi Fi Vi
∑(Wi*hi)
8 23.10 1.77 40.79 0.2115 0.62 0.62
7 20.40 1.77 36.02 0.1868 0.54 1.16
6 17.70 1.77 31.25 0.1621 0.47 1.63
5 15.00 1.77 26.49 0.1374 0.40 2.03
4 12.30 1.77 21.72 0.1126 0.33 2.36
3 9.60 1.77 16.95 0.0879 0.26 2.62
2 6.90 1.77 12.18 0.0632 0.18 2.80
1 4.20 1.77 7.42 0.0385 0.11 2.91
14.13 192.82

3. DIAGRAMA DE FUERZA CORTANTE

0.62 Tn

2.70 0.62 Tn
0.54 Tn

2.70 1.16 Tn
0.47 Tn

2.70 1.63 Tn
0.40 Tn

2.70 2.03 Tn
0.33 Tn

2.70
0.26 Tn

2.70
0.18 Tn

4.20
0.11 Tn
4.20
DE EDIFICACIÓN DE 8 NIVELES

ÑEZ

SCUELA: INGENIERIA CIVIL


2.36 Tn

2.62 Tn

2.80 Tn
2.91 Tn
09.02 VP EJE 8-8

Datos: t/m t/m


Carga Muerta Carga Viva
Z= Factor de Zona 4 2.37 0.83 25%
U= Coeficiente de Uso C 2.70 2.37 0.83 25%
S= Factor del Suelo S3 2.70 2.37 0.83 25%
R= Sistema Estructural Muros estructurales 2.70 2.37 0.83 25%
CT = Coeficiente para estimar el periodo 60 2.70 2.37 0.83 25%
predominante de un edificio 2.70 2.37 0.83 25%
2.70 2.37 0.83 25%
* Ver Anexo 2.70 2.37 0.83 25%
4.20
1. CALCULO DEL CORTANTE EN LA BASE (Vs):

ZUCS Pe = 20.61 Tn
Vs  · Pe
R
Donde:

Z= 0.45
U= 1.00
C= 2.50
S= 1.10
R= 6
Pe = 20.61 Tn
a. Cálculo del Coeficiente de Amplificación (C):

 Tp; C≤ 2.5


C  2.5  
 T 
Donde:
T = Periodo de la Estrcutura
hn
Tp = 1.00 T
CT
hn = Altura total de la edificacioú n (m)
hn = 23.10 m
CT = 60

T = 0.385

C = 6.49 Es mayor que lo recomendado,


entonces usaremos 2.5

por lo tanto :

0.45 x 1 x 2.5 x 1.1


Vs = x 20.608
6

Vs = 4.25 Tn
2. DISTRIBUCION DE LA FUERZA DE SISMO EN ALTURA :

(Wi*hi)
NIVEL hi Wi hi*Wi Fi Vi
∑(Wi*hi)
8 23.10 2.58 59.51 0.2115 0.90 0.90
7 20.40 2.58 52.55 0.1868 0.79 1.69
6 17.70 2.58 45.60 0.1621 0.69 2.38
5 15.00 2.58 38.64 0.1374 0.58 2.97
4 12.30 2.58 31.68 0.1126 0.48 3.44
3 9.60 2.58 24.73 0.0879 0.37 3.82
2 6.90 2.58 17.77 0.0632 0.27 4.09
1 4.20 2.58 10.82 0.0385 0.16 4.25
20.61 281.30

3. DIAGRAMA DE FUERZA CORTANTE

0.90 Tn

2.70 0.90 Tn
0.79 Tn

2.70 1.69 Tn
0.69 Tn

2.70 2.38 Tn
0.58 Tn

2.70 2.97 Tn
0.48 Tn

2.70
0.37 Tn

2.70
0.27 Tn

4.20
0.16 Tn
4.20
3.44 Tn

3.82 Tn

4.09 Tn
4.25 Tn
09.03 VP EJE 12-12

Datos: t/m t/m


Carga Muerta Carga Viva
Z= Factor de Zona 4 2.19 0.76 25%
U= Coeficiente de Uso C 2.70 2.19 0.76 25%
S= Factor del Suelo S3 2.70 2.19 0.76 25%
R= Sistema Estructural Muros estructurales 2.70 2.19 0.76 25%
CT = Coeficiente para estimar el periodo 60 2.70 2.19 0.76 25%
predominante de un edificio 2.70 2.19 0.76 25%
2.70 2.19 0.76 25%
* Ver Anexo 2.70 2.19 0.76 25%
4.20
1. CALCULO DEL CORTANTE EN LA BASE (Vs):

ZUCS Pe = 19.02 Tn
Vs  · Pe
R
Donde:

Z= 0.45
U= 1.00
C= 2.50
S= 1.10
R= 6
Pe = 19.02 Tn
a. Cálculo del Coeficiente de Amplificación (C):

 Tp; C≤ 2.5


C  2.5  
 T 
Donde:
T = Periodo de la Estrcutura
hn
Tp = 1.00 T
CT
hn = Altura total de la edificacioú n (m)
hn = 23.10 m
CT = 60

T = 0.385

C = 6.49 Es mayor que lo recomendado,


entonces usaremos 2.5

por lo tanto :

0.45 x 1 x 2.5 x 1.1


Vs = x 19.024
6

Vs = 3.92 Tn
2. DISTRIBUCION DE LA FUERZA DE SISMO EN ALTURA :

(Wi*hi)
NIVEL hi Wi hi*Wi Fi Vi
∑(Wi*hi)
8 23.10 2.38 54.93 0.2115 0.83 0.83
7 20.40 2.38 48.51 0.1868 0.73 1.56
6 17.70 2.38 42.09 0.1621 0.64 2.20
5 15.00 2.38 35.67 0.1374 0.54 2.74
4 12.30 2.38 29.25 0.1126 0.44 3.18
3 9.60 2.38 22.83 0.0879 0.34 3.52
2 6.90 2.38 16.41 0.0632 0.25 3.77
1 4.20 2.38 9.99 0.0385 0.15 3.92
19.02 259.68

3. DIAGRAMA DE FUERZA CORTANTE

0.83 Tn

2.70 0.83 Tn
0.73 Tn

2.70 1.56 Tn
0.64 Tn

2.70 2.20 Tn
0.54 Tn

2.70 2.74 Tn
0.44 Tn

2.70
0.34 Tn

2.70
0.25 Tn

4.20
0.15 Tn
4.20
3.18 Tn

3.52 Tn

3.77 Tn
3.92 Tn
09.04 VP EJE 14-14

Datos: t/m t/m


Carga Muerta Carga Viva
Z= Factor de Zona 4 2.38 0.84 25%
U= Coeficiente de Uso C 2.70 2.38 0.84 25%
S= Factor del Suelo S3 2.70 2.38 0.84 25%
R= Sistema Estructural Muros estructurales 2.70 2.38 0.84 25%
CT = Coeficiente para estimar el periodo 60 2.70 2.38 0.84 25%
predominante de un edificio 2.70 2.38 0.84 25%
2.70 2.38 0.84 25%
* Ver Anexo 2.70 2.38 0.84 25%
4.20
1. CALCULO DEL CORTANTE EN LA BASE (Vs):

ZUCS Pe = 20.74 Tn
Vs  · Pe
R
Donde:

Z= 0.45
U= 1.00
C= 2.50
S= 1.10
R= 6
Pe = 20.74 Tn
a. Cálculo del Coeficiente de Amplificación (C):

 Tp; C≤ 2.5


C  2.5  
 T 
Donde:
T = Periodo de la Estrcutura
hn
Tp = 1.00 T
CT
hn = Altura total de la edificacioú n (m)
hn = 23.10 m
CT = 60

T = 0.385

C = 6.49 Es mayor que lo recomendado,


entonces usaremos 2.5

por lo tanto :

0.45 x 1 x 2.5 x 1.1


Vs = x 20.740
6

Vs = 4.28 Tn
2. DISTRIBUCION DE LA FUERZA DE SISMO EN ALTURA :

(Wi*hi)
NIVEL hi Wi hi*Wi Fi Vi
∑(Wi*hi)
8 23.10 2.59 59.89 0.2115 0.90 0.90
7 20.40 2.59 52.89 0.1868 0.80 1.70
6 17.70 2.59 45.89 0.1621 0.69 2.40
5 15.00 2.59 38.89 0.1374 0.59 2.98
4 12.30 2.59 31.89 0.1126 0.48 3.47
3 9.60 2.59 24.89 0.0879 0.38 3.84
2 6.90 2.59 17.89 0.0632 0.27 4.11
1 4.20 2.59 10.89 0.0385 0.16 4.28
20.74 283.10

3. DIAGRAMA DE FUERZA CORTANTE

0.90 Tn

2.70 0.90 Tn
0.80 Tn

2.70 1.70 Tn
0.69 Tn

2.70 2.40 Tn
0.59 Tn

2.70 2.98 Tn
0.48 Tn

2.70
0.38 Tn

2.70
0.27 Tn

4.20
0.16 Tn
4.20
3.47 Tn

3.84 Tn

4.11 Tn
4.28 Tn
09.05 VP EJE 15-15

Datos: t/m t/m


Carga Muerta Carga Viva
Z= Factor de Zona 4 1.61 0.53 25%
U= Coeficiente de Uso C 2.70 1.61 0.53 25%
S= Factor del Suelo S3 2.70 1.61 0.53 25%
R= Sistema Estructural Muros estructurales 2.70 1.61 0.53 25%
CT = Coeficiente para estimar el periodo 60 2.70 1.61 0.53 25%
predominante de un edificio 2.70 1.61 0.53 25%
2.70 1.61 0.53 25%
* Ver Anexo 2.70 1.61 0.53 25%
4.20
1. CALCULO DEL CORTANTE EN LA BASE (Vs):

ZUCS Pe = 13.96 Tn
Vs  · Pe
R
Donde:

Z= 0.45
U= 1.00
C= 2.50
S= 1.10
R= 6
Pe = 13.96 Tn
a. Cálculo del Coeficiente de Amplificación (C):

 Tp; C≤ 2.5


C  2.5  
 T 
Donde:
T = Periodo de la Estrcutura
hn
Tp = 1.00 T
CT
hn = Altura total de la edificacioú n (m)
hn = 23.10 m
CT = 60

T = 0.385

C = 6.49 Es mayor que lo recomendado,


entonces usaremos 2.5

por lo tanto :

0.45 x 1 x 2.5 x 1.1


Vs = x 13.964
6

Vs = 2.88 Tn
2. DISTRIBUCION DE LA FUERZA DE SISMO EN ALTURA :

(Wi*hi)
NIVEL hi Wi hi*Wi Fi Vi
∑(Wi*hi)
8 23.10 1.75 40.32 0.2115 0.61 0.61
7 20.40 1.75 35.61 0.1868 0.54 1.15
6 17.70 1.75 30.90 0.1621 0.47 1.61
5 15.00 1.75 26.18 0.1374 0.40 2.01
4 12.30 1.75 21.47 0.1126 0.32 2.33
3 9.60 1.75 16.76 0.0879 0.25 2.59
2 6.90 1.75 12.04 0.0632 0.18 2.77
1 4.20 1.75 7.33 0.0385 0.11 2.88
13.96 190.61

3. DIAGRAMA DE FUERZA CORTANTE

0.61 Tn

2.70 0.61 Tn
0.54 Tn

2.70 1.15 Tn
0.47 Tn

2.70 1.61 Tn
0.40 Tn

2.70 2.01 Tn
0.32 Tn

2.70
0.25 Tn

2.70
0.18 Tn

4.20
0.11 Tn
4.20
2.33 Tn

2.59 Tn

2.77 Tn
2.88 Tn
DISEÑO DE EDIFICACIÓN DE 8 NIVELES

CURSO CONCRETO ARMADO II

DOCENTE ING. MUÑOZ PEREZ SÓCRATES

ALUMNOS KEVIN EDISON VÁSQUES ESTELA & DAILY YUZAIRA QUIROZ NÚÑEZ

FECHA 4/22/2019

FACULTAD: INGENIERIA, ARQUITECTURA Y URBANISMO ESCUELA: INGENIERIA CIVIL

10 CÁLCULO DEL CORTANTE BASAL DIRECCIÓN (Y-Y)

10.01 VS EJE A-A, C-C, G-G, M-M

Datos: t/m t/m


Carga Muerta Carga Viva
Z= Factor de Zona 4 0.21 25%
U= Coeficiente de Uso C 2.70 0.21 25%
S= Factor del Suelo S3 2.70 0.21 25%
R= Sistema Estructural Muros estructurales 2.70 0.21 25%
CT = Coeficiente para estimar el periodo 60 2.70 0.21 25%
predominante de un edificio 2.70 0.21 25%
2.70 0.21 25%
* Ver Anexo 2.70 0.21 25%
4.20
1. CALCULO DEL CORTANTE EN LA BASE (Vs):

ZUCS Pe = 1.68 Tn
Vs  · Pe
R
Donde:

Z= 0.45
U= 1.00
C= 2.50
S= 1.10
R= 6
Pe = 1.68 Tn
a. Cálculo del Coeficiente de Amplificación (C):

 Tp; C≤ 2.5


C  2.5  
 T 
Donde:
T = Periodo de la Estrcutura
hn
Tp = 1.00 T
CT
hn = Altura total de la edificacioú n (m)
hn = 23.10 m
CT = 60

T = 0.385

C = 6.49 Es mayor que lo recomendado,


entonces usaremos 2.5

por lo tanto :

0.45 x 1 x 2.5 x 1.1


Vs = x 1.680
6

Vs = 0.35 Tn
2. DISTRIBUCION DE LA FUERZA DE SISMO EN ALTURA :

(Wi*hi)
NIVEL hi Wi hi*Wi Fi Vi
∑(Wi*hi)
8 23.10 0.21 4.85 0.2115 0.07 0.07
7 20.40 0.21 4.28 0.1868 0.06 0.14
6 17.70 0.21 3.72 0.1621 0.06 0.19
5 15.00 0.21 3.15 0.1374 0.05 0.24
4 12.30 0.21 2.58 0.1126 0.04 0.28
3 9.60 0.21 2.02 0.0879 0.03 0.31
2 6.90 0.21 1.45 0.0632 0.02 0.33
1 4.20 0.21 0.88 0.0385 0.01 0.35
1.68 22.93

3. DIAGRAMA DE FUERZA CORTANTE

0.07 Tn

2.70 0.07 Tn
0.06 Tn

2.70 0.14 Tn
0.06 Tn

2.70 0.19 Tn
0.05 Tn

2.70 0.24 Tn
0.04 Tn

2.70
0.03 Tn

2.70
0.02 Tn

4.20
0.01 Tn
4.20
DE EDIFICACIÓN DE 8 NIVELES

ÑEZ

ESCUELA: INGENIERIA CIVIL


0.28 Tn

0.31 Tn

0.33 Tn
0.35 Tn
DISEÑO DE EDIFICACIÓN DE 8 NIVELES

CURSO CONCRETO ARMADO II

DOCENTE ING. MUÑOZ PEREZ SÓCRATES

ALUMNOS KEVIN EDISON VÁSQUES ESTELA & DAILY YUZAIRA QUIROZ NÚÑEZ

FECHA 4/22/2019

FACULTAD: INGENIERIA, ARQUITECTURA Y URBANISMO ESCUELA: INGENIERIA CIVIL

11 ESPECTRO DE PSEUDO ACELERACIONES SEGÚN R.N.E NORMA E.030

1. Fórmulas a emplear :

 Tp  ZxUxCxS
C  2 .5   ; Donde : C  2.5 Sa  xg
 T  R

2. Parámetros sísmicos :

Factor de Zona (Z) = 0.45 Zona 4 (Lima)


Factor de Uso (U) = 1.00 Vivienda Multifamiliar
Factor de Suelo (S) = 1.10 Suelos Blandos (S3)
Periodo de Vibracion del suelo (Tp) = 1.00 Seguú n el factor de suelo
Factor de Reducción Sísmica (R) = 6.00
ZUS / R = 0.083

T Sa C = 2.5*(Tp/T)
0.10 0.2063 2.50
0.20 0.2063 2.50
ESPECTRO E.030 0.30
0.40
0.2063
0.2063
2.50
2.50
0.25 0.50 0.2063 2.50
0.60 0.2063 2.50
0.20 0.70 0.2063 2.50
0.80 0.2063 2.50
0.15 0.90 0.2063 2.50
1.00 0.2063 2.50
0.10 2.00 0.1031 1.25
3.00 0.0688 0.83
0.05 4.00 0.0516 0.63
5.00 0.0413 0.50
0.00 6.00 0.0344 0.42
0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 7.00 0.0295 0.36
8.00 0.0258 0.31
9.00 0.0229 0.28
10.00 0.0206 0.25
FICACIÓN DE 8 NIVELES

Y YUZAIRA QUIROZ NÚÑEZ

ESCUELA: INGENIERIA CIVIL

Asumido

25.00
12.50
8.33
6.25
5.00
4.17
3.57
3.13
2.78
2.50
1.25
0.83
0.63
0.50
0.42
0.36
0.31
0.28
0.25
DISEÑO DE EDIFICACIÓN DE 8 NIVELES

CURSO CONCRETO ARMADO II

DOCENTE ING. MUÑOZ PEREZ SÓCRATES

ALUMNOS KEVIN EDISON VÁSQUES ESTELA & DAILY YUZAIRA QUIROZ NÚÑEZ

FECHA 4/22/2019

FACULTAD: INGENIERIA, ARQUITECTURA Y URBANISMO ESCUELA: INGENIERIA CIVIL

12 DESPLAZAMIENTOS EN ETABS - DISTORSIÓN DE ENTREPISOS

Story Diaphragm Load UX UY


PISO 8 D1 Sismo X 0.040899 -6.83E-03
PISO 8 D1 Sismo Y -0.00383 2.33E-02
PISO 7 D1 Sismo X 0.035652 -6.02E-03
PISO 7 D1 Sismo Y -0.00328 1.96E-02
PISO 6 D1 Sismo X 0.030047 -5.13E-03
PISO 6 D1 Sismo Y -0.0027 1.65E-02
PISO 5 D1 Sismo X 0.024164 -4.17E-03
PISO 5 D1 Sismo Y -0.00209 1.30E-02
PISO 4 D1 Sismo X 0.018169 -3.15E-03
PISO 4 D1 Sismo Y -0.00154 9.61E-03
PISO 3 D1 Sismo X 0.012338 -2.14E-03
PISO 3 D1 Sismo Y -0.00099 6.45E-03
PISO 2 D1 Sismo X 0.007054 -1.20E-03
PISO 2 D1 Sismo Y -0.00052 3.68E-03
PISO 1 D1 Sismo X 0.002809 -4.41E-04
PISO 1 D1 Sismo Y -0.00017 1.51E-03

ANALISIS DE RESULTADOS

Max Perm = 0.007 ∆/h ≤ 0.007


SISMO X-X
R= 8 De la tabla de los desplazamientos en el Etaps
PISO h D (cm) ∆ (cm) d/h Max Permitido Verif.
1 420 0.0028 0.0028 0.000007 0.007 SI CUMPLE
2 270 0.0071 0.0042 0.000016 0.007 SI CUMPLE
3 270 0.0123 0.0053 0.000020 0.007 SI CUMPLE
4 270 0.0182 0.0058 0.000022 0.007 SI CUMPLE
5 270 0.0242 0.0060 0.000022 0.007 SI CUMPLE
6 270 0.0300 0.0059 0.000022 0.007 SI CUMPLE
7 270 0.0357 0.0056 0.000021 0.007 SI CUMPLE
8 270 0.0409 0.0052 0.000019 0.007 SI CUMPLE
Max Perm = 0.007 ∆/h ≤ 0.007
SISMO Y-Y
R= 8 De la tabla de los desplazamientos en el Etaps
PISO h D (cm) ∆ (cm) d/h Max Permitido Verif.
1 420 0.001508 0.001508 0.0000036 0.007 SI CUMPLE
2 270 0.003678 0.002170 0.0000080 0.007 SI CUMPLE
3 270 0.006446 0.002768 0.0000103 0.007 SI CUMPLE
4 270 0.009612 0.003166 0.0000117 0.007 SI CUMPLE
5 270 0.013001 0.003389 0.0000126 0.007 SI CUMPLE
6 270 0.016470 0.003469 0.0000128 0.007 SI CUMPLE
7 270 0.019620 0.003150 0.0000117 0.007 SI CUMPLE
8 270 0.023254 0.003634 0.0000135 0.007 SI CUMPLE

DESPLAZAMIENTOS Distorsión

MAXIMO
DESPLAZAMIENTO MAXIMO MAXIMO DESPLAZAMIENTO
DEL ULTIMO NIVEL RELATIVO DE ENTREPISO DESPLAZAMIENTO Distorsión
ABSOLUTO

X 0.031482 0.0060 0.0409 0.000022

Y 0.139524 0.003634 0.0233 0.0000135


EDIFICACIÓN DE 8 NIVELES

ATES

ESTELA & DAILY YUZAIRA QUIROZ NÚÑEZ

A Y URBANISMO ESCUELA: INGENIERIA CIVIL


Strory Unique Name Load case Ux Uy
Story1 18 Sismo y -0.00016 0.001508
Story1 27 Sismo y -0.00016 0.001402
Story1 36 Sismo y -0.00016 0.001444
Story1 49 Sismo y -0.00016 0.001496
Story1 57 Sismo y -0.000165 0.001402
Story1 65 Sismo y -0.000165 0.001444
Story1 48 Sismo y -0.000165 0.001496
Story1 113 Sismo y -0.000163 0.001444
Story1 138 Sismo y -0.000119 0.001508
Story1 147 Sismo y -0.000119 0.001402
Story1 181 Sismo y -0.000119 0.001481
Story1 239 Sismo y -0.000119 0.001444
Story1 248 Sismo y -8.40E-05 0.001481
Story1 257 Sismo y -8.40E-05 0.001444
Story1 266 Sismo y -5.20E-05 0.001481
Story1 275 Sismo y -5.20E-05 0.001444
Story1 284 Sismo y -8.40E-05 0.001508
Story1 293 Sismo y -5.20E-05 0.001508
Story1 302 Sismo y -5.20E-05 0.001402
Story1 311 Sismo y -8.40E-05 0.001425
Story1 320 Sismo y -9.00E-06 0.001508
Story1 329 Sismo y -9.00E-06 0.001402
Story1 338 Sismo y -9.00E-06 0.001481
Story1 347 Sismo y -9.00E-06 0.001444
Story1 725 Sismo y -0.000122 0.001508
Story1 94 Sismo y -0.000128 0.00141
Story1 95 Sismo y -0.000128 0.001402
Story1 160 Sismo y -0.000135 0.00141
Story1 161 Sismo y -0.000135 0.001402
Story1 417 Sismo y -0.000135 0.001444
Story1 426 Sismo y -0.000114 0.001406
Story1 465 Sismo y -9.60E-05 0.001416
Story1 457 Sismo y -0.000103 0.001416
Story1 449 Sismo y -0.000119 0.001416
Story1 441 Sismo y -0.000114 0.001416
Story1 2 Sismo y -9.60E-05 0.001463
Story1 363 Sismo y -8.40E-05 0.001429
Story1 505 Sismo y -8.40E-05 0.001425
Story1 473 Sismo y -9.60E-05 0.001425
Story1 481 Sismo y -0.000103 0.001425
Story1 489 Sismo y -0.000119 0.001425
Story1 512 Sismo y -0.000103 0.001463
Story1 513 Sismo y -0.000103 0.001444
Story1 528 Sismo y -0.000103 0.001481
Story1 543 Sismo y -8.40E-05 0.001463
Story1 1 Sismo y -9.60E-05 0.001468
Story1 16 Sismo y -0.000103 0.001468
Story1 364 Sismo y -5.20E-05 0.001429
Story1 378 Sismo y -5.80E-05 0.001481
Story1 394 Sismo y -5.80E-05 0.001463
Story1 402 Sismo y -5.80E-05 0.001455
Story1 410 Sismo y -5.80E-05 0.001444
Story1 427 Sismo y -5.20E-05 0.001455
Story1 492 Sismo y -5.20E-05 0.001463
Story1 232 Sismo y -9.00E-06 0.001499
Story1 227 Sismo y 9.00E-06 0.000111
Story1 229 Sismo y -2.40E-05 0.000141
Story1 230 Sismo y 5.00E-06 0.000684
Story1 231 Sismo y -3.60E-05 0.000723
Story1 379 Sismo y -9.00E-06 0.00149
Story1 234 Sismo y 2.70E-05 9.00E-05
Story1 235 Sismo y 3.70E-05 0.000645
Story1 381 Sismo y 5.00E-05 8.20E-05
Story1 383 Sismo y 7.20E-05 0.000633
Story1 787 Sismo y -0.000119 0.001499
Story1 783 Sismo y 7.00E-06 0.00011
Story1 784 Sismo y -2.40E-05 0.000138
Story1 785 Sismo y -3.10E-05 0.000683
Story1 786 Sismo y -6.90E-05 0.000719
Story1 791 Sismo y -0.000119 0.00149
Story1 789 Sismo y 2.10E-05 9.10E-05
Story1 790 Sismo y -6.00E-06 0.00065
Story1 792 Sismo y 3.30E-05 8.60E-05
Story1 793 Sismo y 1.60E-05 0.000646
Story1 869 Sismo y -0.000119 0.001417
Story1 865 Sismo y -4.60E-05 9.90E-05
Story1 866 Sismo y -8.50E-05 8.30E-05
Story1 867 Sismo y -0.000105 0.000653
Story1 868 Sismo y -0.000154 0.000636
Story1 873 Sismo y -0.000119 0.00141
Story1 871 Sismo y -1.80E-05 0.000123
Story1 872 Sismo y -6.00E-05 0.000689
Story1 874 Sismo y 1.80E-05 0.000152
Story1 875 Sismo y -1.50E-05 0.000718
Story1 191 Sismo y -0.00016 0.001425
Story1 185 Sismo y -9.00E-06 0.00143
Story1 90 Sismo y -3.50E-05 0.000221
Story1 182 Sismo y -5.80E-05 0.000216
Story1 183 Sismo y -3.80E-05 0.000733
Story1 184 Sismo y -6.00E-05 0.000737
Story1 189 Sismo y -9.00E-06 0.001416
Story1 187 Sismo y -2.30E-05 0.000245
Story1 188 Sismo y -2.20E-05 0.000751
Story1 190 Sismo y 2.00E-05 0.000289
Story1 946 Sismo y 1.30E-05 0.000782
Story1 86 Sismo y -3.70E-05 0.001508
Story1 82 Sismo y -1.90E-05 0.000282
Story1 83 Sismo y -3.30E-05 0.000371
Story1 84 Sismo y -4.20E-05 0.000798
Story1 85 Sismo y -7.50E-05 0.000896
Story1 100 Sismo y -2.30E-05 0.001508
Story1 98 Sismo y -1.90E-05 0.000271
Story1 99 Sismo y -2.80E-05 0.000785
Story1 101 Sismo y -3.30E-05 0.000309
Story1 102 Sismo y -3.40E-05 0.000834
Story1 625 Sismo y -0.00015 0.001402
Story1 621 Sismo y -9.00E-06 0.000266
Story1 622 Sismo y -1.00E-05 0.000325
Story1 623 Sismo y -5.40E-05 0.000748
Story1 624 Sismo y -5.50E-05 0.000825
Story1 629 Sismo y -0.000135 0.001402
Story1 627 Sismo y -3.00E-06 0.000276
Story1 628 Sismo y -4.90E-05 0.000751
Story1 630 Sismo y 1.70E-05 0.000324
Story1 631 Sismo y -2.80E-05 0.000817
Story1 693 Sismo y -3.70E-05 0.001402
Story1 689 Sismo y -2.00E-06 0.000273
Story1 690 Sismo y 1.00E-06 0.000354
Story1 691 Sismo y -1.10E-05 0.000754
Story1 692 Sismo y -8.00E-06 0.000844
Story1 697 Sismo y -2.30E-05 0.001402
Story1 695 Sismo y 4.00E-06 0.000262
Story1 696 Sismo y -4.00E-06 0.00074
Story1 767 Sismo y -0.000146 0.001508
Story1 763 Sismo y -2.30E-05 0.000278
Story1 764 Sismo y -2.90E-05 0.000364
Story1 765 Sismo y -7.60E-05 0.000794
Story1 766 Sismo y -9.30E-05 0.000882
Story1 771 Sismo y -0.000133 0.001508
Story1 769 Sismo y -2.70E-05 0.000267
Story1 770 Sismo y -7.00E-05 0.000782
Story1 772 Sismo y -4.00E-05 0.000303
Story1 773 Sismo y -7.70E-05 0.000831
Story1 78 Sismo y -8.40E-05 0.001457

También podría gustarte