diseño estructural de madera

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DISEÑO ESTRUCTURAL DE MADERA Ing. Juan Urteaga

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Estructuras de madera, puentes de madera, DISEÑO ESTRUCTURAL I

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Page 1: Diseño Estructural de Madera

DISEÑO ESTRUCTURAL DE MADERA

Ing. Juan Urteaga

Page 2: Diseño Estructural de Madera

AGRUPAMIENTO

• El agrupamiento está basado en los valores de la densidad básica y de la resistencia

mecánica.

• Los valores de la densidad básica, módulos de elasticidad y esfuerzos admisibles

para los grupos A, B y C se presentan en las diapositivas siguientes.

PERÚ

AEstoraquePalo Sangre NegroPumaquillo

B HuayruroManchinga

C

Catahua AmarillaCopaibaDiablo FuerteTornillo

Page 3: Diseño Estructural de Madera

DENSIDAD BÁSICA

Grupo Densidad Básica g/cm³

A >= 0,71

B 0,56 a 0,70

C 0,40 a 0,55

Page 4: Diseño Estructural de Madera

MÓDULO DE ESLASTICIDAD

GrupoMódulo de Elasticidad (E)

MPa (kg/cm²)

E Mínimo E Promedio

A 9 316 (95 000) 12 748 (130 000)

B 7 355 (75 000) 9 806 (100 000)

C 5 394 (55 000) 8 826 (90 000)

Nota: el módulo de elasticidad (E) es aplicable para elementos en flexión, tracción o compresión en la dirección paralela a las fibras

Page 5: Diseño Estructural de Madera

ESFUERZOS ADMISIBLES

Grupo

Esfuerzos AdmisiblesMPa (kg/cm²)

Flexiónfm

TracciónParalela

ft

CompresiónParalela

fc//

CompresiónPerpendicular

fc

CorteParalelo

fv

A 20,6 (210) 14,2 (145) 14,2 (145) 3,9 (40) 1,5 (15)

B 14,7 (150) 10,3 (105) 10,8 (110) 2,7 (28) 1,2 (12)

C 9,8 (100) 7,3 (75) 7,8 (80) 1,5 (15) 0,8 (8)

Nota: Para los esfuerzos admisibles en compresión deberán considerarse adicionalmente los efectos de pandeo

Page 6: Diseño Estructural de Madera

NOTA IMPORTANTE

• Los valores presentados son aplicables a madera aserrada que cumple con los

requisitos establecidos en la norma ITINTEC 251.104.

• Maderas coníferas de procedencia extranjera podrán agruparse siempre que

cumplan con normas de calidad internacionalmente reconocidas y que resulten en

características de resistencia mecánica similares a las de los grupos establecidos en

la Norma. NTE E.010

• Los valores establecidos en este capítulo son aplicables a madera aserrada en

condiciones normales.

• Para condiciones especiales los requisitos serán establecidos en las normas

correspondientes.

Page 7: Diseño Estructural de Madera

INCORPORACIÓN DE NUEVAS ESPECIES (A,B,C)

• Existe un procedimiento a seguir para la incorporación de especies a los grupos A, B

y C que está establecido en nuestra norma NTE E.010.

• La incorporación de especies a los grupos establecidos se hará en función de la

densidad básica y de la resistencia mecánica obtenida mediante ensayos de flexión

de vigas de madera de tamaño natural, según la norma ITINTEC 251.107.

• Se deberá ensayar un mínimo de 30 vigas provenientes por lo menos de 5 árboles

por especie.

• La identificación de la especie y los ensayos estructurales deberán se efectuados por

laboratorios debidamente reconocidos, los que emitirán y garantizarán los resultados

correspondientes, de conformidad con los requisitos exigidos por la institución que

establezca el estado.

Page 8: Diseño Estructural de Madera

REQUISITOS DE RESISTENCIA (FLEXIÓN)

• Los esfuerzos de compresión o de tracción producidos por flexión “σ m ”, no deben

exceder el esfuerzo admisible para flexión “f m“, para el grupo de madera estructural

especificado.

• Los esfuerzos admisibles en flexión pueden incrementarse en un 10% al diseñar

viguetas o entablados, sólo cuando haya una acción de conjunto garantizada.

Page 9: Diseño Estructural de Madera

DISEÑO A FLEXIÓN

• Los elementos de madera solicitados a cargas, y otras acciones, que produzcan

flexión vigas, viguetas, entablados, etc., se diseñarán en la suposición que el

material es homogéneo, isotrópico y que cumple la ley de Hooke en consecuencia

las dimensiones de las piezas serán las que resulten del cálculo con las ecuaciones

clásicas para los esfuerzos de tracción, compresión y corteen las secciones críticas.

• Las secciones escogidas deben satisfacer los esfuerzos admisibles de tracción,

compresión y corte paralelo a las fibras, recomendados en la Bibliografía

especializada en particular el Manual para diseño de maderas del Grupo Andino.

Page 10: Diseño Estructural de Madera

DISEÑO A FLEXIÓN

• Adicionalmente las deflexiones deben limitarse a fin de no perjudicar el buen

funcionamiento y la apariencia de la estructura. Las deflexiones máximas deben

calcularse para los casos indicados:

a) Combinación más desfavorable de cargas permanentes y sobrecargas de

servicio.

b) Sobrecargas de servicio actuando solas.

• El cálculo y limitación de las deflexiones es responsabilidad del calculista, sin

embargo para construcciones residenciales se usarán los valores indicados en la

tabla 8.1 del Manual.

Page 11: Diseño Estructural de Madera

DEFLEXIONES ADMISIBLES

Page 12: Diseño Estructural de Madera

DEFORMACIONES DIFERIDAS

• Los elementos de madera sujetas a flexión incrementa las deflexiones (flechas)

cuando la carga se mantiene largos períodos de tiempo al diseñar las vigas,

viguetas, entablados, se debe tener en cuenta el efecto indicado. Las deflexiones

totales pueden entonces estimarse como aquellas debidas a las cargas de aplicación

continua multiplicadas por 1.8, más aquellas producidas por el

• resto de las cargas sin modificación.

Page 13: Diseño Estructural de Madera

ESFUERZOS ACTUANTES

Page 14: Diseño Estructural de Madera

ESFUERZOS POR FLEXIÓN

Page 15: Diseño Estructural de Madera

REQUISITOS DE RESISTENCIA (CORTE PARALELO A LAS FIBRAS)

• los esfuerzos cortantes “t” calculados, no deben exceder el esfuerzo máximo

admisible para corte paralelo a las fibras “ f v ”, del grupo de madera estructural

especificado.

• Los esfuerzos admisibles para corte paralelo a las fibras pueden incrementarse en

un 10% al diseñar conjuntos de viguetas entablados sólo cuando haya una acción de

conjunto garantizada.

• Sección critica.- Si el elemento está apoyado en su parte inferior y cargado en su

parte superior, excepto cuando se trata de volados, es suficiente verificar la

resistencia al corte en secciones ubicadas a una distancia del apoyo igual al peralte.

Page 16: Diseño Estructural de Madera

REQUISITOS DE RESISTENCIA (COMPRESIÓN PERPENDICULAR A LAS FIBRAS)

• En los apoyos y otros puntos donde hay cargas concentradas en áreas pequeñas,

deberá verificarse que el esfuerzo en compresión perpendicular a las fibras “ σc ”

calculado, no exceda al esfuerzo en compresión perpendicular a las fibras admisibles

“ fc ”, para el grupo de madera.

Page 17: Diseño Estructural de Madera

ESTABILIDAD

• Los elementos de sección rectangular tales como vigas, viguetas o similares

• deben arriostrarse adecuadamente para evitar el pandeo lateral de las fibras en

compresión.

• Como referencia podrán usarse las siguientes recomendaciones para asegurar un

arriostramiento adecuado.

Page 18: Diseño Estructural de Madera

RECOMENDACIONES (ESTABILIDAD)

• Relación h/b = 2 ; no necesita apoyo lateral

Page 19: Diseño Estructural de Madera

RECOMENDACIONES (ESTABILIDAD)

Relación h/b = 3; deberá restringirse el desplazamiento lateral de los apoyos

Page 20: Diseño Estructural de Madera

RECOMENDACIONES (ESTABILIDAD)

• Relación h/b = 2 ; no necesita apoyo lateral

Page 21: Diseño Estructural de Madera

RECOMENDACIONES (ESTABILIDAD)

• Relación h/b = 4; deberá restringirse el desplazamiento lateral de los apoyos y

además el borde en compresión mediante correas o viguetas

Page 22: Diseño Estructural de Madera

RECOMENDACIONES (ESTABILIDAD)

• Relación h/b = 5; deberá restringirse el desplazamiento lateral de los apoyos y

además el borde en compresión mediante un entablado continuo.

Page 23: Diseño Estructural de Madera

RECOMENDACIONES (ESTABILIDAD)

• Relación h/b = 6; adicionalmente a los requisitos del párrafo anterior deberá

colocarse arriostramiento a base de crucetas o bloques entre elementos del borde

inferior de uno, al borde superior en compresión del otro. A distancias no mayores de

8 veces el espesor de las vigueta, correa o elemento similar.

Page 24: Diseño Estructural de Madera

DISEÑO EN FLEXIÓN: VIGAS Y VIGUETAS

• Los elementos de madera solicitados a cargas, y otras acciones, que produzcan

flexión vigas, viguetas, entablados, etc., se diseñarán en la suposición que el

material es homogéneo, isotrópico y que cumple la ley de Hooke en consecuencia

• Las dimensiones de las piezas serán las que resulten del cálculo con las ecuaciones

clásicas para los esfuerzos de tracción, compresión y corte en las secciones críticas.

• Las secciones escogidas deben satisfacer los esfuerzos admisibles de tracción,

compresión y corte paralelo a las fibras, recomendados en la Bibliografía

especializada en particular el Manual para diseño de maderas del Grupo Andino.

• Adicionalmente las deflexiones deben limitarse a fin de no perjudicar el buen

funcionamiento y la apariencia de la estructura

Page 25: Diseño Estructural de Madera

DEFLEXIONES

• Las deflexiones máximas deben calcularse para los casos indicados:

• Combinación más desfavorable de cargas permanentes y sobrecargas de

servicio.

• Sobrecargas de servicio actuando solas.

• El cálculo y limitación de las deflexiones es responsabilidad del calculista, sin

embargo para construcciones residenciales se usarán los valores indicados en la

tabla 8.1 del Manual del acuerdo de Cartagena