ACI 350.3

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SEISMIC DESIGN OF LIQUID -CONTAINING CONCRETE STRUCTURES (ACI 350.3. CAPITULO 4. CARGAS DE DISEÑO POR SISMO 4.1.1. FUERZAS DINAMICAS LATERALES Las fuerzas laterales dinámicas por encima de la base deben ser determinad (4-1) (4-1a) (4-2) (4-3) (4-4) 4.1.2. CORTANTE TOTAL EN LA BASE - ECUACIÓN GENERAL (4-5) 4.1.3. MOMENTOS EN LA BASE - ECUACIÓN GENERAL (4-6) (4-7) (4-8) parte baja de la pared del tanque se determinarán de acuerdo a la siguiente ecuación determinados por la Ecuación (4-10) y (4-13) El momento flector por encima de la base de la pared del tanque (EBP): _ = _ ×( _ )/ _ _ ^′= _ ×( _ ^′)/ _ _= _ × _ / _ _= _ × _ / _ _= _ × _ / _ =√(( _+ _ + _ )^2+ _ ^2 ) _ =_ ×ℎ_ _=_ ×ℎ_ _= _ ×ℎ_

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SEISMIC DESIGN OF LIQUID -CONTAINING CONCRETE STRUCTURES (ACI 350.3.01)

CAPITULO 4. CARGAS DE DISEÑO POR SISMO

4.1.1. FUERZAS DINAMICAS LATERALESLas fuerzas laterales dinámicas por encima de la base deben ser determinadas como sigue:

(4-1)

(4-1a)

(4-2)

(4-3)

(4-4)

4.1.2. CORTANTE TOTAL EN LA BASE - ECUACIÓN GENERAL

(4-5)

4.1.3. MOMENTOS EN LA BASE - ECUACIÓN GENERAL

(4-6)

(4-7)

(4-8)

El cortante en la base debido a las fuerzas sísmicas aplicadas en la parte baja de la pared del tanque se determinarán de acuerdo a la siguiente ecuación

Los momentos debidos a fuerzas sísmicas en la base del tanque, deben ser determinados por laEcuación (4-10) y (4-13)

El momento flector por encima de la base de la pared del tanque (EBP):

𝑃_𝑤=𝑍𝑆𝐼𝐶_𝑖×(𝜀𝑊_𝑤)/𝑅_𝑤𝑖 〖𝑃 _𝑤〗 ^′=𝑍𝑆𝐼𝐶_𝑖×(𝜀〖𝑊 _𝑤〗^′)/𝑅_𝑤𝑖 𝑃_𝑟=𝑍𝑆𝐼𝐶_𝑖×𝑊_𝑟/𝑅_𝑤𝑖 𝑃_𝑖=𝑍𝑆𝐼𝐶_𝑖×𝑊_𝑖/𝑅_𝑤𝑖 𝑃_𝑐=𝑍𝑆𝐼𝐶_𝑐×𝑊_𝑐/𝑅_𝑤𝑐

𝑉=√((𝑃_𝑖+𝑃_𝑤+𝑃_𝑟 )^2+〖𝑃 _𝑐〗^2 )

𝑀_𝑤=𝑃_𝑤×ℎ_𝑤𝑀_𝑟=𝑃_𝑟×ℎ_𝑟𝑀_𝑖=𝑃_𝑖×ℎ_𝑖𝑀_𝑐=𝑃_𝑐×ℎ_𝑐

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(4-9)

(4-10)

(4-6)

(4-7)

(4-11)

(4-12)

(4-13)

4.1.4. ACELERACIÓN VERTICAL

El momento de vuelco en la base del tanque, incluyendo la parte baja del tanque y el soporte de la estructura (IBP)

El tanque debe ser diseñado para los efectos de aceleración vertical. En ausencia de un espectrode respuesta específico del sitio, el ratio b = vertical acceleration/ horizontal acceleration NO DEBE ser menor que 2/3

𝑀_𝑐=𝑃_𝑐×ℎ_𝑐𝑀_𝑏=√((𝑀_𝑖+𝑀_𝑤+𝑀_𝑟 )^2+ 〖𝑀 _𝑐〗^2 )

𝑀_𝑤=𝑃_𝑤×ℎ_𝑤𝑀_𝑟=𝑃_𝑟×ℎ_𝑟〖𝑀 _𝑖〗^′=𝑃_𝑖×〖ℎ _𝑖〗^′𝑀_𝑜=√(( 〖𝑀 _𝑖〗^′+𝑀_𝑤+𝑀_𝑟 )^2+〖〖𝑀 _𝑐〗^′〗^2 )

〖𝑀 _𝑐〗^′=𝑃_𝑐×〖ℎ _𝑐〗 ^′

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Para tanques rectangulares

Datos de entrada:L = 3.2HL = 1.9g = 32.17 ft/s2l = 9.85Tc = 1.14 s

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 (2𝜋/𝜆)𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 (2𝜋/𝜆)

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APENDICE A. METODO DE DISEÑO

A. FUERZAS DINAMICAS LATERALES

DISEÑO SISMICO DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO QUE CONTIENEN LIQUIDOS

(ACI 350.3-01)