Ayuda de ENwin - Estructuras de naves.

Características constructivas...

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Ámbito

Este cuadro de diálogo está disponible con el programa base, aunque las opciones que hacen referencia a las cerchas sólo aparecerán si tiene licenciado el módulo EN-CC - Naves con cercha.

Acceso

Esta opción es accesible desde el menú Datos y desde el Asistente.

Descripción

Este comando muestra en pantalla un cuadro de diálogo con el que se definen las principales características de la nave y de su pórtico. La opción de estas características dependerán de si el pórtico está formado por perfiles laminados simples o por celosías (activar opción Con cercha).

Características

Las opciones disponibles son:


Tipología

Es posible escoger entre cuatro tipos de naves:

  • Dos aguas
  • Una agua
  • Adosadas
  • Dos cuerpos

La diferencia entre Naves gemelas adosadas y Naves a dos cuerpos consiste en que las primeras se consideran divididas por muro situado entre los pilares centrales que actúa como macizado de arriostramiento, e impide el pandeo de estos soportes en el sentido longitudinal de la nave. En el segundo tipo se considera la línea de pilares centrales abierta y el programa calcula el pórtico longitudinal para dimensionar los soportes teniendo en cuenta el pandeo en este sentido.

Si además tiene instalado y licenciado el módulo EN-CC  se podrá elegir también la tipología  Con cercha (a dos aguas, adosadas o de dos cuerpos). El tipo de cercha se elige en el desplegable Tipo de armadura.

Icono alerta Si se activa la opción Con cercha, se desactiva la opción Uniones...

Tipo de armadura

Este desplegable contiene una serie de tipologías de cerchas (a dos aguas) para utilizar en ENwin, que por defecto son las siguientes:

Española / Latina:
Este tipo de cercha se basa en una serie de montantes que dividen los cordones en una serie de recuadros. Las diagonales se disponen de forma simétrica respecto al eje central, y van desde el cordón inferior al superior.
Bajo cargas gravitatorias, los montantes trabajan a compresión, y las diagonales a tracción.
Ayuda ENwin - iMventa
Inglesa:
En este tipo de cercha se disponen las diagonales simétricas respecto su eje central, y van desde el cordón superior al inferior. Los montantes dividen el cordón inferior y superior en una serie de recuadros, pero prescindiendo del montante central (que no trabajaría).
Bajo cargas gravitatorias, los montantes trabajan a compresión y las diagonales a tracción.
Ayuda ENwin - iMventa
Polonceau:
Es una cercha compuesta por dos celosías invertidas, unidas entre sí por el cordón inferior. Es una tipología adecuada para grandes luces, pero la gran esbeltez del cordón inferior puede encarecer la estructura.
Dentro de las cerchas Polonceau existe una variante (simple con tirante quebrado) en la que el cordón inferior, de tres tramos, no es recto.
Ayuda ENwin - iMventa

El usuario podrá añadir todos los tipos de cercha que desee, siempre que exista un vértice y dos esquinas (sólo cerchas a dos aguas con faldones de cubierta iguales), gestionando la Base de datos de cerchas.

Huecos de la nave

Se trata del porcentaje de huecos en la edificación a través de los cuales puede pasar el viento. Se definen cuatro niveles y cada uno de ellos lleva asociada una forma de calcular los coeficientes de presión.

Resumen de hipótesis de viento planteadas por ENwin.
Caso Hipótesis Cubierta a dos aguas Cubierta a un agua Cubierta plana, o inclinada menos de 5º Pilares
Abierta A La cubierta se interpreta como marquesina a dos aguas totalmente abierta.
Se utilizan lo coeficientes de presión exterior del DB-SE-AE Tabla D.11, tomando los valores negativos (succión) que corresponden al caso j
=0.
La cubierta se interpreta como marquesina a un agua totalmente abierta.
Se utilizan lo coeficientes de presión exterior del DB-SE-AE Tabla D.10, tomando los valores negativos (succión) que corresponden al caso j
=0.
La cubierta se interpreta como marquesina plana totalmente abierta.
Se utilizan lo coeficientes de presión exterior del DB-SE-AE Tabla D.10, tomando los valores negativos (succión) que corresponden al caso j
=0 y a=0º.
No se considera viento en pilares.
Más del 30 %
A La cubierta se interpreta como marquesina a dos aguas parcialmente obstruida.
Se utilizan los coeficientes de presión del DB-SE-AE Tabla D.11, tomando los valores positivos (presión) que corresponden al caso 0j≤1
La cubierta se interpreta como marquesina a un agua parcialmente obstruida.
Se utilizan los coeficientes de presión del DB-SE-AE Tabla D.10, tomando los valores positivos (presión) que corresponden al caso 0j≤1
La cubierta se interpreta como marquesina plana parcialmente obstruida.
Se utilizan los coeficientes de presión del DB-SE-AE Tabla D.10, tomando los valores positivos (presión) que corresponden al caso 0j≤1 y a=0º.
Se considera el coeficiente de presión de la tabla D.3 del DB-SE-AE
Menos del 30% A Se utilizan los coeficientes de presión exterior del DB-SE-AE Tabla D.6, tomando los valores negativos (succión).

Además, se contabiliza la presión interior, suponiendo que el hueco es único y está en una fachada presionada por el viento (cpi=0,7).
Se utilizan los coeficientes de presión del DB-SE-AE Tabla D.5.b, tomando los valores negativos (succión).

Además, se contabiliza la presión interior, suponiendo que el hueco es único y está en una fachada succionada por el viento (cpi=0,7).
Se utilizan lo coeficientes de presión exterior del DB-SE-AE Tabla D.4, tomando los valores negativos (succión). Se supone, del lado de la seguridad, que la cubierta no tiene parapetos.

Además, se contabiliza la presión interior, suponiendo que el hueco es único y está en una fachada succionada por el viento (cpi=0,7).
Se considera el coeficiente de presión de la tabla D.3 del DB-SE-AE, corregido por la presión interior (cpi=0,7).
B Se utilizan los coeficientes de presión del DB-SE-AE Tabla D.6, tomando los valores positivos(presión). En caso de no existir coeficiente positivo, se toma igual a cero.

Además, se contabiliza la presión interior, suponiendo que todos los huecos están en fachadas a succión (cpi=-0,5).
Se utilizan los coeficientes de presión del DB-SE-AE Tabla D.5.a, tomando los valores positivos (presión).

Además, se contabiliza la presión interior, suponiendo que todos los huecos están en fachadas a succión (cpi=-0,5).
Se utilizan lo coeficientes de presión exterior del DB-SE-AE Tabla D.4, tomando los valores negativos (succión). Se supone, del lado de la seguridad, que la cubierta no tiene parapetos.

Además, se contabiliza la presión interior, suponiendo que todos los huecos están en fachadas a succión (cpi=-0,5).
Se considera el coeficiente de presión de la tabla D.3 del DB-SE-AE, corregido por la succión interior (cpi=-0,5).
Sin huecos
A Se utilizan los coeficientes de presión del DB-SE-AE Tabla D.6, tomando los valores negativos (succión) Se utilizan los coeficientes de presión del DB-SE-AE Tabla D.5.b, tomando los valores negativos (succión). Se utilizan lo coeficientes de presión exterior del DB-SE-AE Tabla D.4, tomando los valores negativos (succión). Se supone, del lado de la seguridad que la cubierta no tiene parapetos. Se considera el coeficiente de presión de la tabla D.3 del DB-SE-AE
B Se utilizan los coeficientes de presión del DB-SE-AE Tabla D.6, tomando los valores positivos(presión). En caso de no existir coeficiente positivo, se toma igual a cero. Se utilizan los coeficientes de presión del DB-SE-AE Tabla D.5.a, tomando los valores positivos (presión).

Icono alerta Entonces, ¿en qué tipos de naves se deben utilizar los casos anteriores?

  • Abierta:
    • Naves diáfanas sin cerramientos laterales.
  • Más del 30%:
    • Naves diáfanas que presenten, al menos en dos lados del edificio, huecos que supongan al menos el 30% del lado considerado.
    • Naves sin cerramientos con obstáculos en su interior, que impiden el libre paso del aire.
  • Menos del 30%:
    • Naves diáfanas que presenten un hueco de importancia en alguna de sus fachadas.
  • Sin huecos:
    • Naves diáfanas sin huecos de importancia.
    • Naves compartimentadas, aunque tengan huecos en sus fachadas.

Número de tirantillas

Las tirantillas son barras que se sitúan en la cubierta, paralelas al dintel, uniendo las correas entre sí, fabricándose generalmente a base de redondos o pletinas. Se encargan de absorber las componentes de las cargas según el plano del faldón, transmitiendo a la cumbrera estos esfuerzos, que sumados a los del faldón adyacente, se equilibran en su componente horizontal, originando tan sólo una componente vertical. Cuando la distancia entre pórticos es superior a 5 metros es conveniente situar alguna tirantilla para que el tamaño de las correas no sea excesivo.

Cartelas

  • Cartelas en el dintel: cuando se activa esta opción el programa sitúa cartelas en la unión del dintel con los pilares. De esta forma se aumenta el momento de inercia en estas barras y permite obtener perfiles de menor tamaño (sobre todo en el dintel). Estas cartelas se fabrican a partir de un perfil del mismo tipo que el dintel, de la longitud especificada en el cuadro de diálogo de Dimensiones (por defecto, 10% de la luz del pórtico) cortándolo por el alma según una diagonal y soldándolo directamente al ala del dintel.
  • Es posible colocar cartelas simultáneamente en el pilar y en el dintel, con lo que el refuerzo del nudo de esquina es mayor, aunque raramente se consigue rebajar el tamaño del pilar, puesto que los momentos más importantes se suelen dar en su base.
  • Cartelas en pilares: si se marca este ítem el programa colocará refuerzos triangulares o cartelas en las uniones entre los pilares y el dintel de la forma que muestra la figura siguiente. Estas cartelas se fabrican a partir de un perfil del mismo tipo que los pilares, de la longitud especificada en el cuadro de diálogo Dimensiones, cortándolo por el alma según una diagonal y soldando directamente al ala del pilar.
  • Los pilares centrales de naves adosadas y a dos cuerpos no se diseñan reforzados mediante cartelas, ya que están solicitados por momentos flectores muy inferiores a los que aparecen en los pilares extremos. En el caso de naves con cerchas, tampoco se diseñan con cartelas, ya que la unión pilar-cercha suele ser articulada y, por tanto, el momento flector en la cabeza del pilar es muy bajo.
  • Refuerzo en clave: consiste en disponer un trozo de perfil del mismo tipo que el del dintel en la parte interna del vértice superior, para dar mayor rigidez al pórtico.

Icono alerta Estas opciones no están disponibles para naves con cercha.

Forzar perfiles de igual anchura: Esta opción hace que el programa fuerce a que el perfil del dintel y el del pilar sean el mismo si pertenecen a la misma serie o bien tengan la misma anchura si son de series distintas.

Arriostramientos

  • Arriostramiento de cubierta: consiste en barras de redondos situadas en la cubierta uniendo correas de un pórtico a otro en forma de cruces de San Andrés. Se sitúan en los pórticos extremos y sirven para absorber los esfuerzos de viento sobre las fachadas.
  • Entramado y arriostramiento lateral: si se activa este ítem, el programa diseña y calcula un entramado lateral compuesto por barras de unión entre pórticos y arriostramientos en K situados en los pórticos extremos. Será necesario construir un entramado lateral cuando la nave sea abierta o bien el material del cerramiento no sea capaz de evitar el pandeo de los pilares en el sentido perpendicular al pórtico, ya que una de las hipótesis de cálculo del programa supone que el pandeo longitudinal siempre está impedido para los pilares extremos.

Integrar elementos de cimentación en el modelo de cálculo matricial

Esta opción hace que en la matriz de rigidez del pórtico se introduzcan nuevos elementos barra con las propiedades de las zapatas. Integrando el modelo de cálculo en la cimentación se consigue que el tamaño de la zapata se considere en la transmisión de esfuerzos entre la base del pilar y ésta, consiguiendo así que los momentos flectores se redistribuyan (en poca proporción) con respecto al cálculo con empotramientos perfectos. Normalmente los resultados obtenidos por uno y otro procedimiento son muy similares.