9
ANALISIS SISMICO DE R DATOS: H= 8.00 m Altura del tanque BL= 0.50 m Borde libre HL= 7.50 m Altura del liquido Di= 20.00 m Diametro interior del t= 0.25 m Espesor del tanque 0.50 m Espesor de la losa fc= 280.00 Resistencia del Concre V= 2,356.19 capacidad del tanque Rd= 10.25 m Radio de diseño del ta Movimiento de un Fluido en un Tanque. Se utiliza la teoria simplificada de Housner, que ini tal como se muestra en la figura. MODELO DINAMICO (Masa Resorte) tl= Kg/cm 2 m 3

Analisis Sismico Reservorios Circulares

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Analisis Sismico Reservorios Circulares

ANALISIS SISMICO DE RESERVORIOS CIRCULARES

DATOS:H= 8.00 m Altura del tanque

BL= 0.50 m Borde libreHL= 7.50 m Altura del liquidoDi= 20.00 m Diametro interior del tanque

t= 0.25 m Espesor del tanque

0.50 m Espesor de la losa

fc= 280.00 Resistencia del Concreto

V= 2,356.19 capacidad del tanque

Rd= 10.25 m Radio de diseño del tanque

Movimiento de un Fluido en un Tanque.Se utiliza la teoria simplificada de Housner, que inicialmente desarrollaron Graham y Rodriguez, el cual considera un modelo de masa resorte,tal como se muestra en la figura.

MODELO DINAMICO (Masa Resorte)

tl=

Kg/cm2

m3

Page 2: Analisis Sismico Reservorios Circulares

El procedimiento a seguir en el analisis dinamico es el siguiente:

a) Determinacion de la Masa de la Estructura que activa el sismo.

H= 8.00 m Altura del tanqueBL= 0.50 m Borde libreHL= 7.50 m Altura del liquidoDi= 20.00 m Diametro interior del tanque

t= 0.25 m Espesor del tanque

0.50 m Espesor de la losa

fc= 280.00 Resistencia del Concreto

V= 2,356.19 capacidad del tanque

1.00 Peso Especifico del Agua

2.40 Peso Especifico del Concreto

g= 9.81 GravedadRd= 10.125 m Radio de diseño del tanque

Peso de la base del Tanque

Peso del agua

b) Calculo de los parametros del modelo dinamico

Se calculara en funcion de una masa impulsiva y convectiva

tl=

Kg/cm2

m3

ga= Tn/m3

gc= Tn/m3

m/seg2

Page 3: Analisis Sismico Reservorios Circulares

En C.G.

2.667

Con esta relacion calculamos los factores de participacion de las masas:

fi= 0.425

fc= 0.540

Se puede observar que el 42.50% es excitado en el modo impulsivomientras que el 54.00% participa en el modo convectivo. La suma de la masa impulsiva y convectiva es

3.50% menor que la masa del liquido.

c) Calculo de las alturas impulsivas y convectivas

fi= 0.375

fc= 0.567

En el C.G.

fi= 1.053

Page 4: Analisis Sismico Reservorios Circulares

fc= 0.961

d) Calculo de la rigidez convectiva

Kc= 203.60 Tn/m

e) Calculo de los Periodos Impulsivos y ConvectivosH= 8.00 m Altura del tanque

Di= 20.00 m Diametro interior del tanque (D=L)t= 0.25 m Espesor del tanque

fc= 280.00 Resistencia del Concreto

Ec= 250,998.01 capacidad del tanque

1.00 Peso Especifico del Agua

g= 9.81 Gravedad

0.375

Kg/cm2

Kg/cm2

ga= Tn/m3

m/seg2

Page 5: Analisis Sismico Reservorios Circulares

ANALISIS SISMICO DE RESERVORIOS CIRCULARES

Se utiliza la teoria simplificada de Housner, que inicialmente desarrollaron Graham y Rodriguez, el cual considera un modelo de masa resorte,

Page 6: Analisis Sismico Reservorios Circulares

Peso del muro del Tanque

305.36 Tn

31.13

396.08 Tn

40.38

2356.19 Tn

240.18

Ww=

mw= Tn.seg2/m

Wb=

mb= Tn.seg2/m

Wa=

ma= Tn.seg2/m

Page 7: Analisis Sismico Reservorios Circulares

mi= 101.97

mc= 129.70

es excitado en el modo impulsivoparticipa en el modo convectivo. La suma de la masa impulsiva y convectiva esmenor que la masa del liquido.

hi= 2.813 m

hc= 4.249 m

hi'= 7.90 m

Tn.seg2/m

Tn.seg2/m

Page 8: Analisis Sismico Reservorios Circulares

hc'= 7.209 m

0.06185116

4.98265148

Ti=

Tc=