Reinforced concrete curve slab for Conventions Center
DOI:
https://doi.org/10.4067/S0718-28132021000100042Keywords:
Curve slab, FEM, ETABS, Reinforced concrete slab, Cracking, Fire resistance timeAbstract
At present, new building projects are being developed that involve additional considerations in computational modelling, analysis and structural design. An example of this is the structural slabs with complex shapes, widely used in contemporary architectural proposal. This work has the objective of presenting the structural conception, computational modelling, analysis and structural design of the curve roof slab of the Convention Center of a hotel located in Havana. ETABS v17 software was used. The analysis includes the calculation of reinforcement based on the Strength Limit and the verification of Serviceability in terms of deflections and cracking by ACI-318 (2019) and NC-207 (2019). Compliance with fire resistance requirements is also verified.
References
ABNT NBR 14432 (2001). Exigências de resistência ao fogo de elementos construtivos de edificações – Procedimento. Comitê Brasileiro da Segurança contra Incêndio, Associação Brasileira de Normas Técnicas, Brasil.
ABTN NBR 15200 (2012). Projeto de estruturas de concreto em situação de incêndio. Comitê Brasileiro da Construção Civil, Associação Brasileira de Normas Técnicas, Brasil.
ACI-334 (2002). Concrete shell structures. Practice and Commentary. American Concrete Institute, Farmington Hills, MI, USA.
ACI-224R (2001). Control of cracking in concrete structures. American Concrete Institute, Farmington Hills, MI, USA.
ACI-318 (2019). Building code requirements for structural concrete. American Concrete Institute, Farmington Hills, MI, USA.
ACI 216 (1997). Code requirements for determining fire resistance of concrete and masonry construction assemblies. American Concrete Institute, Farmington Hills, MI, USA.
Costa, C.N. (2008). Dimensionamento de elementos de concreto armado em situação de incêndio. Tese de Doutorado, Universidade de São Paulo, Brasil.
CSI (2017). ETABS v17. Computers & Structures, Inc. CSI. Structural and earthquake engineering software. USA.
DB-SI (2010). Documento básico de seguridad en caso de Incendio. Código Técnico de la Edificación Ministerio de Fomento, Dirección General de la Arquitectura, Vivienda y Suelo. España.
EN 1992-1-2 (2004). Eurocode 2: Design of concrete structures. Part 1-2: General rules - Structural fire design. European Committee for Standardization, Brussels, Belgium.
Genikomsou, A. and Polak, A.M. (2017). Finite element simulation of concrete slabs with various placement and amount of shear bolts. Procedia Engineering 193, 313–320.
Gherbi, A., Dahmani, L. and Boudjemia, A. (2018). Study on two way reinforced concrete slab using ANSYS with different boundary conditions and loading. Engineering and Technology International Journal of Civil and Environmental Engineering 12(12), 1151-1156.
González, Ó. y Robles, F. (2005). Aspectos fundamentales del concreto reforzado. Editorial Limusa, México.
Hernández, J.J. y Hernández, J.A. (2010). Hormigón estructural. Diseño por estados límites. Vol. 1 y 2. La Habana, Cuba.
Jiménez, P., García, A. y Morán, F. (2000). Hormigón armado. Editorial Gustavo Gili, México.
McCormac, J.C. y Brown, R.H. (2011). Diseño de concreto reforzado. Alfaomega, México.
NC-120 (2004). Hormigón hidráulico. Especificaciones. Oficina Nacional de Normalización, Cuba.
NC-207 (2019). Requisitos generales para el diseño y construcción de estructuras de hormigón. Oficina Nacional de Normalización, Cuba.
NC-250 (2005). Requisitos de durabilidad para la construcción de edificaciones y obras civiles de hormigón estructural. Oficina Nacional de Normalización, Cuba.
NC-251 (2013). Áridos para hormigones hidráulicos. Requisitos. Oficina Nacional de Normalización, Cuba.
NC-283 (2003). Densidad de materiales naturales, artificiales y de elementos de construcción como carga de diseño. Oficina Nacional de Normalización, Cuba.
NC-284 (2003). Edificaciones. Carga de uso. Oficina Nacional de Normalización, Cuba.
NC-285 (2003). Carga de viento. Método de cálculo. Oficina Nacional de Normalización, Cuba.
NF EN 1991-1-2 (2005). Eurocode 1: Actions sur les structures. Partie 1-2: Actions générales – Actions sur les structures exposées au feu. Association Francaise de Normalisation AFNOR. Paris, France.
Rasoul, Z.M.R.A. and Taher, H.M.A.M. (2019). Accuracy of concrete strength prediction behavior in simulating punching shear behavior of flat slab using finite element approach in Abaqus. Periodicals of Engineering and Natural Sciences 7(4), 1933–1949.
Salguero, F., Romero, S., Melgar, S.G., Prat, F. y Moreno, F. (2013). Las curvas tensión-deformación de hormigones ensayados bajo compresión uniaxial monotónica: una revisión sistemática. Informes de la Construcción 65(529), 41-54.
Downloads
Published
Issue
Section
License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.


