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Cambios a las NTC para Diseño y Construcción de Estructuras de
Mampostería:
Presentación
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Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural
7 de mayo de 2014 Mesa Redonda: Cambios a NTC-Mamp
Subcomité revisor de las NTC Mampostería
Dr. Sergio M. Alcocer Martínez de Castro Dr. Roberto Meli Piralla Dr. Óscar Hernández Basilio Dr. Arturo Tena Colunga M.I. Raúl Jean Perrilliat M.I. Javier Cesín Farah M.I. José Álvaro Pérez Gómez M.I. Leonardo E. Flores Corona Dr. Juan José Pérez Gavilán Escalante, Coordinador
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Objetivos criterios generales
• Incorporar avances recientes – Trabajos analíticos y experimentales
• Incorporar la experiencia de la práctica profesional – Hacer cambios donde la experiencia profesional
ha mostrado inconsistencias • Robustecer la norma
– Liberar hipótesis que no sean explícitas. – Dar especificaciones para casos que se
presentan en la práctica pero que no los había contemplado la norma
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Objetivos criterios generales, cont.
• Evitar prescripciones que limiten el desarrollo de nuevas tecnologías – No limitar el desarrollo de piezas de alta resistencia,
morteros industrializados, sistemas prefabricados, etc.
• Propiciar una buena práctica – Favorecer el uso de materiales con control de calidad – Evitar sistemas estructurales que no pueden
inspeccionarse y por lo tanto no se pueda garantizar su comportamiento
– Especificar procedimientos constructivos que preserven la integridad y den como resultado estructuras congruentes con las hipótesis de análisis y diseño.
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Objetivos criterios generales, cont.
• Se presenta el estado de avance hasta el momento
• Las propuestas pueden sufrir cambios o pueden rechazarse
• Algunas propuestas aun no están listas para ser presentadas pero están programadas – Mampostería dúctil – Cambios a la especificación de la resistencia
debida al refuerzo horizontal
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Algunas propuestas
• Actualización de las secciones que se refieren a materiales • Sistemas estructurales • Criterios de diseño sísmico • Cambios varios
– Nuevo requisito de revisión global de la resistencia a corte de un entrepiso
– Peralte mínimo de trabes que soportan muros estructurales de mampostería
– Nuevas especificaciones de traslape de refuerzo vertical en muros reforzados interiormente
– Nueva fórmula de resistencia a corte de muros confinados – Posibles cambios a la resistencia debida al refuerzo horizontal – Nuevo apéndice B con requisitos de modelación, se incluye
modelación con elementos finitos y columna ancha • Nuevas especificaciones para la colocación de ductos para
instalaciones
José Álvaro Pérez Gómez Leonardo Flores Corona
Materiales
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Cambio de nomenclatura en las variables
Iniciativa generada en las NTC-Concreto: → Eliminar el concepto de fc* y manejar solamente fc’. Para lograr consistencia en todas las NTC se propone el cambio siguiente:
Actual Nuevo Descripción fp* fp’ Resistencia de diseño a compresión de las piezas fm* fm’ Resistencia a compresión para diseño de la mamp. vm* vm’ Resistencia de diseño a compresión diagonal de muretes fj* fj’ Resistencia a compresión para diseño de mortero
Este valor de diseño es el que tiene una probabilidad del 98% de ser alcanzado por la mampostería y mortero.
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Resistencia mínima a compresión de piezas
Para evitar confusión en interpretaciones se añade la Tabla
Las especificaciones de las piezas usadas en los elementos estructurales de mampostería tales como resistencia a la compresión, tolerancias dimensionales, absorción y contracción deberán cumplir con la Norma Mexicana NMX-C-404-ONNCCE vigente (2012).
Tipo de pieza* y material (* definido en la NMX-C-404)
fp’ mínima MPa
(kg/cm²) Tabique macizo de arcilla artesanal 6 (60) Tabique macizo o multiperforado de arcilla o de concreto
10 (100)
Tabique hueco de arcilla o de concreto 6 (60) Bloque macizo o multiperforado de arcilla o de concreto
10 (100)
Bloque hueco de arcilla o de concreto 6 (60)
fp mín MPa (kg/cm²)
NMX-C-404 9 (90)
15 (150)
9 (90) 15 (150)
9 (90)
10 10
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Dimensión modular de bloques
2.1 Piezas 2.1.1 Tipos de piezas …Los bloques deben cumplir con la dimensión modular que se indica en el inciso 9.2.1.1.d: d) Modulación de los bloques. Los bloques contarán con longitud modular de
400 mm, y altura modular de 200 mm, o mayores en módulos de 100 mm, donde ambas dimensiones incluyen la junta de albañilería
Dimensión de fabricación: 19 x 39 cm
39 cm
19 c
m
40 40 40 40
20
20
11 11
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Mortero
2.5 Morteros El mortero para pegar piezas cuyo objetivo sea construir muros en las modalidades aquí presentadas debe cumplir con los requisitos que establece la norma mexicana NMX-C-486 de mortero para uso estructural.
La resistencia de diseño será
j
jj c
ff
5.21'
+=
0.1 industrializado (seco o premezclado) 0.2 elaborado en obra
cj ≤
2.5.2 Clasificación (por su resistencia, fj’) Tipo I fj’ mayor o igual a 12.5 MPa (125 kg/cm²) Tipo II fj’ menor que tipo I y mayor o igual a 7.5 MPa (75 kg/cm²) Tipo III fj’ menor que tipo II y mayor o igual a 4 MPa (40 kg/cm²)
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Dosificación del mortero Ti
po d
e m
orte
ro
cem
ento
hid
ráu-
lico
cem
ento
de
alba
ñile
ría
cal h
idra
-tada
Parte
s de
aren
a
I 1 — 0 a ¼
No
men
os d
e 2.
25 n
i más
de
3 ve
ces l
a su
ma
de
cem
enta
ntes
en
volu
men
12.5 (125) 1 0 a ½ —
II 1 — ¼ a ½
7.5 (75) 1 ½ a 1 —
III 1 — ½ a 1¼ 4 (40)
Tipo
de
mor
tero
cem
ento
hid
ráu-
lico
cem
ento
de
alba
ñile
ría
cal h
idra
-tada
Parte
s de
aren
a
I 1 — ¼ 3½
1 ½ — 4½
II 1 — ½ 4½
1 1 — 6
¹ El volumen de arena se medirá en estado suelto. ² Los proporcionamientos son indicativos, el mortero deberá cumplir con la resistencia a compresión de
diseño establecida independientemente de la dosificación que se utilice.
Tabla 2.3 Proporcionamientos, en volumen, recomendados para mortero dosificado en obra
Actual, 2004 Propuesta
Res
iste
ncia
no
min
al f j
’
NMX-C-486-ONNCCE: La resistencia promedio mínima 𝑓↓𝑗 , será 180 y 110 kg/cm² para mortero tipo I y II, respectivamente.
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ü Piezas NMX-C-404-ONNCCE-2012 ü Compresión piezas NMX-C-036-ONNCCE-2013 ü Pilas y muretes NMX-C-464-ONNCCE-2010 (nueva) ü Cemento NMX-C-414-ONNCCE-2010 ü Cem. de albañilería NMX-C-021-ONNCCE-0210
ü Cal hidratada NMX-C-003-ONNCCE-2010 ü Agregados NMX-C-111-ONNCCE-2004 ü Agua NMX-C-122-ONNCCE-2004 ü Mortero y concreto NMX-C-061-ONNCCE-2010
NMX-C-083-ONNCCE-2002 NMX-C-160-ONNCCE-2004
ü Aditivos NMX-C-255-ONNCCE-2006 ü Mortero uso estructural NMX-C-486-ONNCCE-2013 (para
declaratoria) http://www.onncce.org.mx
http://www.economia-nmx.gob.mx/
Normas Mexicanas para materiales
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ü Barras corrugadas NMX-C-407-ONNCCE NMX-B-457 y 506 –CANACERO
ü Alambres laminados en frío NMX-B-072 o 253 –CANACERO
ü Malla de alambre soldado NMX-B-290-CANACERO
ü Armaduras de alambre soldado para castillos y dalas NMX-B-456-CANACERO
ü Alambrón (sólo estribos) NMX-B-365-CANACERO y esfuerzo de fluencia: fy,≥ 210 MPa (2100 kg/cm²)
ü Paneles para uso estructural en muros, techos y entrepisos NMX-C-405-ONNCCE
ü Vigueta y bovedilla NMX-C-406-ONNCCE
http://http://www.canacero.org.mx/normas.html http://www.economia-nmx.gob.mx/
Normas Mexicanas para materiales
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Tablas de fm’ en función de fp’
fp’, MPa (kg/cm²)
fm’, MPa (kg/cm²)
Mortero I Mortero II Mortero
III 6 (60) 2
7.5 (75) 2 10 (100) 15 (150) ≥ 20 (200)
2.5 (25) 4 (40) 5 (50)
7.5 (75) 10 (100)
2 (20) 3.5 (35) 4.5 (45) 6 (60) 9 (90) S
e el
imin
a
Tabla 2.7 Resistencia de diseño a compresión de la mampostería de piezas de concreto
(fm’, sobre área bruta)
² Sólo para el caso de piezas huecas
fp’, MPa (kg/cm²)
fm’, MPa (kg/cm²) Mortero
I Mortero
II Mortero
III 6 (60)
7.5 (75) 10 (100) 15 (150) 20 (200) ≥ 30 (300) 40 (400) 50 (500)
2 (20) 3 (30) 4 (40) 6 (60) 8 (80)
12 (120)
2 (20) 3 (30) 4 (40) 6 (60) 7 (70) 9 (90)
Se e
limin
a
Tabla 2.8 Resistencia de diseño a compresión de la mampostería de piezas de arcilla
(fm’, sobre área bruta)
Para hacer uso de estas tablas, la resistencia de las piezas, fp’ debe haber sido obtenida experimentalmente.
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Valores índice para fm’
Para el diseño de edificaciones que cumplan con: • Superficie construida no mayor de 250 m², • de no más de dos niveles y • que no sean parte de conjuntos de casas,
Si no se realizan determinaciones experimentales, podrán emplearse los valores de fm’ siguientes:
Tipo de pieza fm’, MPa (kg/cm²)
Tabique macizo de arcilla artesanal 1.5 (15)
Tabique de arcilla extruido 4 (40)
Bloque de concreto 1.5 (15)
Tabique de concreto (tabicón) 1.5 (15)
Basado en los valores anteriores (NTCM, 2004) para mortero tipo II
Tabla 2.9 Resistencia de diseño a compresión de la mampostería, fm’, para algunos tipos de piezas, sobre área bruta
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Valores índice para vm’
Para el diseño de edificaciones que cumplan con: • Superficie construida no mayor de 250 m², • de no más de dos niveles y • que no sean parte de conjuntos de casas,
Si no se realizan determinaciones experimentales, podrán emplearse los valores de vm’ siguientes:
Tipo de pieza vm’, MPa (kg/cm²)
Tabique macizo de arcilla artesanal 0.2 (2)
Tabique hueco de arcilla extruida 0.2 (2)
Bloque de concreto 0.2 (2)
Tabique de concreto (tabicón) 0.2 (2)
Basado en los valores anteriores (NTCM, 2004) para mortero tipo II. Se redujo: Tabique arcilla 3 a 2 kg/cm² Bloque concreto 2.5 a 2 kg/cm²
Tabla 2.10 Resistencia de diseño a compresión diagonal de la mampostería, sobre área bruta
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Ensayes de muretes y pilas
Se mantienen los mismos requisitos, pero se hace referencia a los métodos de ensaye de la norma mexicana: NMX-C-464-ONNCCE.
P
t = espesor
altu
ra
carga
carga
altura ≈ longitud
Factor correctivos para pilas con diferentes relaciones altura a espesor
Relación altura a espesor de la pila 2 3 4 5 6
Factor correctivo 0.75 0.90 1.00 1.05 1.06
Nuevo
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Cargas de corta duración: Em = 800 fm* piezas de concreto Em = 600 fm* barro y otras
Para todos los casos:
Em = 350 fm* cargas sostenidas Gm = 0.2 Em
Módulos de elasticidad y de cortante
Apéndice normativo B
Para efectos de considerar Gm en el análisis, cuando Gm /Em < 1/3, se utilizará un valor del módulo de Poisson igual a ν=0.25 y se reducirá el área de cortante por un factor igual a Gm / (0.4Em).
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En material elástico, isótropo y homogéneo:
G = E
2(1+ν)
Despejando: G/E = 0.5/(1+ν), o bien: ν = 1 / 2(G/E) - 1
Pero en material isótropo: 0 ≤ ν < 0.5
Por consiguiente: 0.33 < G/E ≤ 0.5
Si G=0.3E → ν = 0.667 > 0.5 (no válido) Si G=0.1E → ν = 4 >> 0.5 (no válido)
è Estrictamente la mampostería no es material isótropo
Relación del módulo de elasticidady el de cortante
José Álvaro Pérez Gómez
Sistemas estructurales
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Sistemas estructurales
• Mampostería confinada – 10 cm solo para edificaciones hasta dos nieveles – 12 CM con piezas de barro o de concreto – Castillos interiores solo en muros de 20 cm
• Mampostería con refuerzo interior – 10 cm hasta edificios de dos niveles – 12 cm con piezas doble hueco de barro extruido – 14 cm con piezas doble hueco de concreto
• Mampostería sin confinamiento sin refuerzo interior – Ya no se permite para diseño de nuevas estructuras – Especificaciones solo para revisión de est. existentes
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MUROS CONFINADOS CON CASTILLOS INTERIORES
EL ESPESOR MINIMO DE LOS MUROS CONFINADOS CON CASTILLOS INTERIORES SERA DE 20 CM
:
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MAMPOSTERIA SIMPLE Y REFUERZO POR INTEGRIDAD ESTRUCTURAL
SE ELIMINA LA MAMPOSTERIA SIMPLE, NO CONFINADA Ó NO REFORZADA INTERIORMENTE COMO UNA SOLUCION DE DISEÑO, LOS FACTORES DE RESISTENCIA Y CONSIDERACIONES DE LAS NTC PARA ESTE CASO SERAN SOLO PARA REVISION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES. REFUERZO POR INTEGRIDAD ESTRUCTURAL SOLO SERA UNA OPCION DE REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURAS EXISTENTES.
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Traslape de barras y refuezo horizontal
• Se acepta que se traslape el 100% del refuerzo en una sola sección, tanto en el refuerzo de castillos como en el refuerzo interior de muros.
• Se especifican nuevas longitudes de traslape que toman en cuenta el tamaño de la pieza y la barra
• Se cambió el tamaño máximo de la barra que puede alojarse en una celda
• Nuevas opciones para la colocación del refuerzo horizontal
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TRASLAPES DE REF VERT EN MRI CON UNA Y DOS BARRAS POR CELDA
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TRASLAPES DE CASTILLOS EN MUROS CONFINADOS
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TRASLAPES Y ESPESOR MINIMO DE MURO PARA MAMPOSTERIA CONFINADA CON CASTILLOS INTERIORES
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NUMERO DE BARRAS POR CELDA EN MRI
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Requisito adoptado en NTC-M 2004: Long = 50 db fy ≤ 4200 kg/cm² = 60 db fy > 4200 kg/cm²
Experiencias EU (1996-1998), para las NTC-2004 MSJC 2005 (The Masonry Standards Joint Committee, Comité conjunto de normas de mampostería, EU):
'fKfd13.0
lm
y2b
dγ
= γ = 1 a 1.5 según db K ≤ ccl, scl, 5db (usar libras y pulgadas)
10 p
ieza
s
8 pi
ezas
7 pi
ezas
6 pi
ezas
5 pi
ezas
4 pi
ezas
3 pi
ezas
2 pi
ezas
480 mm
Bloques huecos de concreto de 150x200x400 mm
Tabiques de arcilla extruida de 60x120x240 mm
508 mm254 y 380 mmLongitudes de traslapes
290 mm
Longitudes de traslapes
240 y254 mm
390 mm
635 mm
635 mm508 mm160 y200 mm
80 y120 mm
Antecedentes
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Propuesta
as área de la barra, (db diámetro) fy esfuerzo de fluencia γ γ=1 en barras no. 5 y menores, γ=1.3 para barras mayores K menor valor entre el recubrimiento de mortero o 5db. fj resistencia a compresión del mortero
𝑙↓𝑑 =0.49 𝑑↓𝑏 ↓↑2 𝑓↓𝑦 /𝐾√𝑓↓𝑗 40 𝑑↓𝑏
𝑙↓𝑑 =0.624 𝑎↓𝑠 𝑓↓𝑦 /𝐾√𝑓↓𝑗 40 𝑑↓𝑏 , o
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DIAMETRO MAXIMO DE REF VERT POR CELDA EN MIR
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OPCIONES PERMITIDAS DE COLOCACION DE REFUERZO HORIZONTAL EN MUROS CON PIEZAS MACIZAS Y MULTIPERFORADAS
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MORTERO Y CONCRETO DE RELLENO EN MUROS REFORZADOS INTERIORMENTE
PARA EL COLADO DE LAS CELDAS DONDE SE ALOJE EL REFUERZO VERTICAL DEBERÁ EMPLEARSE MORTERO Ó CONCRETO DE RELLENO CON UNA RESISTENCIA A COMPRESION f´j DE POR LO MENOS 125 KG/CM2 . YA NO PODRA UTILIZARSE EL MORTERO DE JUNTEO COMO MORTERO DE RELLENO.
Roberto Meli Piralla
Criterios de Diseño Sísmico
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Contenido
• Métodos de Diseño Sísmico • Espectros de diseño • Reducciones por ductilidad y
resistencia distorsiones de entrepiso admisibles
• Requisitos de estructuración
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Criterios de diseño
• Se elimina el procedimiento de diseño del actual cuerpo principal de la norma
• Se elimina el método simplificado
• Queda como único procedimiento el que actualmente está en el Apéndice
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Métodos de análisis
• Modal espectral: es el de uso general • Estático: con limitaciones
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Diseño para dos estados límite (niveles de desempeño)
Seguridad contra el colapso ante sismos excepcionales
Limitación de daños ante sismos frecuentes
En términos de: • Resistencia requerida a cargas laterales • Distorsión máxima admisible
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Procedimiento de diseño
• Para cada nivel se da un espectro de diseño
• Reducciones por ductilidad y por sobrerresistencia
• Se elimina la microzonificación, se dan espectros en función del período del suelo en el sitio
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Espectro de diseño “elástico”
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00
Sa (g
al)
T (seg)
Ts=0.5
Ts=0.75
Ts=1
Ts=1.25
Ts=1.5
Ts=1.75
Ts=2
Ts=2.25
Ts=2.5
Ts=2.75
Ts=3
Ts=3.25
Ts=3.5
Ts=3.75
Ts=4
Ts=4.25
Ts=4.5
Ts=4.75
Ts=5
42 42
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Espectro de resistencia necesaria
)(),(')(TRQTQ
Taan =
QRDD rc =
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Factores de reducción del espectro elástico de diseño
⎪⎪⎪
⎩
⎪⎪⎪
⎨
⎧
>−+
≤<−+
≤−+
=
b
ba
aa
TTkp
Q
TTTk
Q
TTTT
kQ
Q
si;)1(1
si;)1(1
si;)1(1
’
β
β
β
⎪⎩
⎪⎨⎧
>
≤+=
a
aa
TT
TTTTR
si; 2
si; /4
10
Las ordenadas espectrales definidas en 3.1 y 3.2 podrán ser reducidas por los factores de ductilidad y de sobrerresistencia .
44 44
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Tabla de Q y γ
Tabla 3.1 Factor de comportamiento sísmico, distorsión lateral inelástica máxima y limitaciones de uso 1
Sistema estructural Q (2) γli máx (2) Muros de carga de mampostería confinada de piezas macizas con refuerzo horizontal 3
2.0 0.01
Muros de carga de mampostería confinada de piezas macizas 2.0 0.006
Muros de carga de mampostería confinada de piezas huecas con refuerzo horizontal 3
2.0 0.008
Muros de carga de mampostería confinada de piezas huecas 1.5 0.004
Muros de carga de mampostería de piezas huecas reforzadas interiormente
1.5 0.006
Muros diafragma (4) (5)
Muros de carga de mampostería de piezas huecas o macizas no confinados ni reforzados 6
1.0 0.002
1 Para las zonas II y III no se admitirán estructuras fuertemente irregulares según las NTCS. 2 Tanto Q como la distorsión lateral inelástica máxima pueden diferir en las dos direcciones ortogonales en que se analiza la estructura. 3 Para que el sistema estructural sea considerada en esta categoría, todos los muros estructurales deben tener refuerzo horizontal. 4 Cuando los muros sean parte de marcos que no puedan resistir al menos el 70% de la carga lateral sin tomar en cuenta la resistencia de los muros, la ductilidad será de acuerdo al tipo de mampostería utilizada en el muro diafragma. En caso contrario, podrá usarse Q = 3 o Q = 4 según se indica en las NTCS. 5 Se tomará de acuerdo con el tipo de mampostería utilizada. 6 Solo para revisión de estructuras existentes.
45 45
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Requisitos de regularidad
• Requisitos para estructuras regulares • Factores reductivos de Q’ para estructuras Irregulares: 0.9 Fuertemente irregulares: 0.8 Se castiga especialmente la torsión y la planta baja débil o flexible
46 46
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Colapso por planta baja débil
Juan José Pérez Gavilán E
Cambios Varios
48 48
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Método simplificado (MS)
Se propone… • quitar al método simplificado, tanto de
la norma de sismo (NTCS) como de la de mampostería (NTCM)
• Incluir un requisito de resistencia mínima utilizando las mismas ideas del MS
49 49
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Requisito mínimo de resistencia
• Se elimina la tabla de coeficientes sísmicos reducidos
50 50
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Muros sobre trabes
Revisión de esfuerzos en El extremo de los muros
Revisión por desplazamientos
51 51
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Esfuerzos reducidos Factor de concentración de esfuerzos
Factor de reducción de los esfuerzos elásticos que solo depende de K
Factor de concentración de esfuerzos
52 52
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Esfuerzos elásticos
-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10
0 10
0 50 100 150
K=4 K=8
Para tomar en cuenta la carga sobre la trabe se reduce la inercia
Carga sobre la trabe Carga sobre el muro
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Resultados experimentales previos
Prueba No. K Fce McGill
(Pradolin 1979)
2 5.88 4.76 6 4.93 2.38 5 3.42 1.49
Burhouse (1969)
6 8.61 8.33 7 8.81 9.18 8 8.31 8.72 10 10.32 10.89
y = 1.4602x - 3.9521 R² = 0.98161
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12
3 4 5 6 7 8 9 10 11
Fce
K
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Revisión por flecha
Ancho de la trabe
Carga sobre la trabe Carga sobre el muro
Espesor del muro Peralte de la trabe
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Resistencia a corte
La nueva propuesta… • Toma en cuenta la variación de la
resistencia con la relación de aspecto • Toma en cuenta la reducción de la
resistencia debida a momento (interacción momento – cortante)
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Resistencia a corte
Factor que toma en cuenta la relación de aspecto del muro
Reduce la resistencia debido al momento en el extremo superior del muro Solo en muros en simple curvatura
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Efecto de la relación de aspecto
Usando la diferencia entre las deformaciones por flexión de entre un uro largo y uno cuadrado puede obtenerse
Aproximación bilineal para facilidad de uso y limitar el efecto a muros con H/L<1
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Efecto del momento flexionante
Tomando en cuenta el desplazamiento lateral que produce el momento, puede calcularse la reducción en la resistencia al agrietamiento
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Efecto del momento flexionante
Muros cuadrados de tabique Artesanal, catillos 4v#4
Muros cuadrados de piezas extruidas Castillos 4v#6
Muros SIN momento Muros CON momento
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Nueva formula vs formula vigente
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Nuevas consideraciones de modelación (Apéndice B)
Modelación con elementos finitos Modelación de muros largos (columna ancha)
Nuevos detalles de modelación con columna ancha
Raúl Jean
Ductos y Muros no Estructurales
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Contenido
• Nuevos requisitos para colocación de instalaciones
• Lineamientos para desligar muros no estructurales
• Estabilidad de muros no estructurales
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Instalaciones
INSTALACIONES – tuberías y dictos Las instalaciones eléctricas e hidrosanitarias se deberán colocar sin dañar los muros de mampostería y sin que disminuya su resistencia a carga axial, cortante y flexocompresión.
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Instalaciones
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Instalaciones
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Instalaciones
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Muros no estructurales
MUROS NO ESTRUCTURALES (en desarrollo) Los muros de mampostería no estructurales han sido concebidos para no participar en el comportamiento estructural del inmueble tanto ante acciones sísmicas como gravitacionales, y por ende se deberán construir de tal forma que satisfagan este propósito. Cuando los muros no contribuyan a resistir fuerzas laterales, se sujetarán a la estructura de manera que no restrinjan la deformación de ésta en el plano del muro, pero, pero a la vez que se impida el volteo de estos muros en dirección normal a su plano.
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Muros no estructurales
H
TRABE o'S IS TEMA DE PIS O
CERRAMIENTO
MURO
COLUMNA
CAS TILLO
Holgura de x cm Materíal flexible
Separar los muros de los elementos estructurales
COLUMNA COLUMNAMURO
CAS TILLOCAS TILLO CAS TILLO
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Muros no estructurales
COLUMNAMURO
S IS TEMADE PIS O
Colocar los muros o muretes fuera del plano de las columnas
COLUMNA
MURO
COLUMNA COLUMNA
MURO o'MURETE
CAS TILLOCAS TILLO
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Muros no estructurales
CERRAMIENTO
MURO
S IS TEMADE PIS O
ANCLAJEDE IMPACTO
S OLERA
Soporte lateral de muros