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GUIA ELEMENTAL SAP2000 V14 INGENIERIA MECANICA
BY UNIV.EDGAR CUIZA C.
UNIV. EDGAR CUIZA C.
EMAIL. [email protected]
GUIA ELEMENTAL SAP2000 V14 INGENIERIA MECANICA
BY UNIV.EDGAR CUIZA C.
1. INTRODUCCION.
Se realizara una breve explicación de la interface de SAP2000 y las herramientas a usar.
Esta guía esta destinado a estudiantes de mecánica de materiales MEC 221 y resistencia de materiales
MEC 315 . Donde se abordaran ejemplos clásicos de análisis.
2. INTERFACE SAP 2000.
3. PROCEDIMIENTO PARA EL ANÁLISIS.
Ejemplo 1. Hallar las Reacciones, tensiones en los elementos, desplazamientos. En función del area A y
modulo elástico E.
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Procedimiento.
3.1. En el menú de herramientas hacer clic en New Model.
3.2 En el cuadro de dialogo configurar las unidades de trabajo, y seleccionar la plantilla a usar. Plantilla
BLANK
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3.3 Configuracion del tamaño de Grids (cuadriculas) a usar. Hacer clic derecho en espacio y del
submenú seleccionar Edit Grid Date.Y del siguiente submenú Modify/ShowSistem..
3.4 Definir el tamaño de las cuadriculas dependiendo del tamaño de la armadura y sus elementos en el
cuadro de dialogo.
Luego clic OK
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3.5 Dibujando la armadura.
Poner en vista XZ del menú de herramientas Zoom.
Y del menú de herramientas de dibujo clic en DRAM FRAME (dibujar marco)
Dibujando
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3.6 Restringiendo la armadura. Seleccionar los nodos en la cual existe una restricción. Y en el menú
principal clic en Assing/joint/Restraints.
Del cuadro de dialogo Joint Restraints…
- Restriccion de Empotrado
- Restriccion Articulado
- Restriccion Movil.
Y seleccionamos restricción articulado.
3.7 Rotando los ejes locales. Seleccionar los nodos restringidos y del menú ir a Assign/Joint/local Axis..y
del cuadro de dialogo Rotation about Y (rotación respecto de Y) y colocamos -90.
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3.8 Definiendo el material.
Del menú clic Define/Materials. Del cuadro de dialogo clic en Add New Material escogemos Other.
De Modulus of Elasticity poner 1.¿porque?.
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3.9 Definiendo Propiedades de seccion .Define/Sections Properties/Frame Sections.
Del submenú hacer clic en Add New Property, en el siguiente submenú escoger una seccion a
nuestra conveniencia, en este caso rectangular. En submenú Rectangular Section poner Section
name(nombre de seccion).. En dimensions cambiar el area =1 ¿Por qué?.
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Del cuadro de dialogo cambiar las opciones siguientes:
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3.10 Asignar la seccion definida anteriormente a los elementos.
- Seleccionar los elementos.
- Clic en el menú Assing/Frame/Frame Sections. Y del cuadro de dialogo clic en EXTRA.
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3.11 Definiendo cargas.
- Clic en Define/Load Patters. Del cuadro de dialogo desplegado ,para no considerar el peso
propio del material en Self weight Multiplier asignar el numero 0.
Casos de carga define/load cases
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3.12 Agregando cargas a los nodos.
- Seleccionamos el nodo.
- y del menú Assing/Joint Load/forces.Agregar la carga aplicada en el cuadro de dialogo.
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3.13 ANALISIS.
De la barra de herramientas ir a Analyze/Set Analysis Options del cuadro de dialogo elegir Plane
frame.
Y de la barra de herramientas ir a Analyze/Run Now. Guarda en donde quieras.
Arranque del análisis.
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3.14 Visualizacion de los resultados.
-Display
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Ver desplazamiento en el nodo
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Mantener el mause en el nodo.
3.15 Tensiones en los elementos.
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3.16 Mostrando tablas y exportando a excel
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3.17. RESOLVIENDO MANUALMENTE
De la matriz de cada elemento armando la matriz de rigidez global
Resolviendo la matriz de rigidez tenemos:
Desplazamientos D1 =4.5/AE ft D2 = -19/AE
Reacciones: R3 =1.5 kip R4=0 kip R5=1.5 kip R6=2 kip
Tensiones en los elementos. T1 = -1.5 kip T2 =2.5 kip
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Ejemplo 2.
Del sistema hiperestático hallar la reacción en el empotramiento debido a una variación de temperatur a
∆T=100 ºC con un coeficiente de dilatación térmica de α= 1,170E-05 1/ºC y modulo elástico E = 2 MPa
PROCEDIMIENTO
1. Seleccionando unidades base para el modelo.
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2. Definiendo líneas de trabajo.
3. Dibujando .
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4. Restringiendo.
5. Rotando .
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6. DEFINIENDO MATERIAL A USAR.
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7. Definiendo seccion.
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8. Asignando la seccion definida.
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9. Definiendo cargas.
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10. Asignando la variación de temperatura.
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11. ANALISIS.
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12. RESULTADOS.
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RESOLUCION MANUAL
SUPERPOSICION
deformación por variación de temperatura.
δ∆t =α*L*∆T
δ∆t =0.00117 m
δR =
R
δ∆t – δR =0 resolviendo y despejando R tenemos la reacción :
R = 23.4 N
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HASTA AQUÍ SOLO FUE UNA PIZCA DE LO QUE REALMENTE HACE ESTE PROGRAMA.
ANALISIS DE CERCHAS.
MARCOS.
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MODELACION DE UNA CONEXIÓN SOLDADA CON SAP2000
ANALISIS DINAMICO
DISEÑO DE ESTRUCTURAS METALICAS
Y MUCHO MAS…………………
ESPERO QUE ESTA PEQUEÑA GUIA PRACTICA SEA MUY UTIL PARA TODOS USTEDES.