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1 DISEÑO DE CONCRETO ARMADO I
CAPITULO 1: REQUISITOS GENERALES
ALCANCE
Esta norma fija los requisitos y exigencias mínimas para el análisis, el diseño, los materiales, la
construcción, el control de calidad y la supervisión de estructuras de concreto armado, pre
esforzado y simple.
PROYECTO, EJECUCIÓN E INSPECCIÓN DE LA OBRA
Todas las etapas del proyecto estructural, construcción, supervisión e inspección de la obra
deberán ser realizadas por personal profesional y técnico calificado
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2 DISEÑO DE CONCRETO ARMADO I
SISTEMAS NO CONVENCIONALES
Los promotores de cualquier sistema de construcción dentro del alcance de esta Norma, cuya
idoneidad ha sido demostrada por el éxito en su empleo o por medio de análisis o ensayos,
pero que no cumple con las disposiciones de este Norma o no este explícitamente tratado en
ella, deberán presentar los estudios en los que se basa su diseño a SENCICO, el cual luego de laevaluación pertinente, propondrá al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento su
aprobación
NORMAS DE MATERIALES Y PROCEDIMIENTOS CITADOS
CAPITULO 2: NOTACIONES Y DEFINICIONES
NOTACIONLos términos en la lista se utilizan de acuerdo a la Norma
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3 DISEÑO DE CONCRETO ARMADO I
DEFINICION
Definiciones de los términos de uso general en esta Norma
CAPITULO 3: MATERIALES
ENSAYOS DE MATERIALESLa supervisión o autoridad competente podrá ordenar, en cualquier etapa de ejecución del
proyecto, el ensayo de cualquier material empleado en obras de concreto, con el fin de
determinar si corresponde a la calidad especificada
CEMENTOS
El cemento debe cumplir con los requisitos de las NTP correspondientes.
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4 DISEÑO DE CONCRETO ARMADO I
AGREGADOS
Los agregados para concreto deben cumplir con las NTP correspondientes. Los agregados que
no cumplan con los requisitos indicados en las NTP, podrán ser utilizados siempre que el
Constructor demuestre, a través de ensayos y por experiencias de obra, que producen
concretos con la resistencia y durabilidad requeridas.
AGUA
El agua empleada en la preparación y curado del concreto deberá ser, de preferencia, potable.
ACERO DE REFUERZO
El refuerzo debe ser corrugado, excepto en los casos indicados en 3.5.4. Se puede utilizar
refuerzo consistente en perfiles de acero estructural o en tubos y elementos tubulares de
acero de acuerdo con las limitaciones de esta Norma
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5 DISEÑO DE CONCRETO ARMADO I
ADITIVOS
Los aditivos que se usen en el concreto deben someterse a la aprobación de la Supervisión.
ALMACENAMIENTO DE MATERIALES
El material cementante y los agregados deben almacenarse de tal manera que se prevenga su
deterioro o la introducción de materias extrañas
NORMAS CITADAS
Las Normas Técnicas Peruanas (NTP), las normas de la American Society for Testing and
Materials – ASTM y las normas de la American Welding Society - AWS citadas se consideran
parte de esta Norma.
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6 DISEÑO DE CONCRETO ARMADO I
CAPITULO 4: REQUISITOS DE DURABILIDAD
ALCANCE
Esta Norma no incluye disposiciones para las condiciones de exposición especialmente severas,
tales como la exposición a ácidos o a altas temperaturas, ni cubre condiciones estéticas tales
como el acabado de las superficies del concreto.
RELACION AGUA – MATERIAL CEMENTANTE
Las relaciones agua-material cementante especificadas en las Tablas
EXPOSICIÓN A CICLOS DE CONGELAMIENTO Y DESHIELO
Los concretos de peso normal y los de pesos livianos expuestos a condiciones de
congelamiento y deshielo o a productos químicos descongelantes deben tener aire
incorporado
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7 DISEÑO DE CONCRETO ARMADO I
EXPOSICION A SULFATOS
El concreto que va a estar expuesto a soluciones o suelos que contengan sulfatos debe cumplir
con los requisitos de la Tabla 4.4.
PROTECCION DEL REFUERZO CONTRA LA CORRCION
Para la protección contra la corrosión del refuerzo de acero en el concreto, las concentraciones
máximas de iones cloruro solubles en agua en el concreto endurecido a edades que van de 28
a 42 días
CAPITULO 5: CALIDAD DEL CONCRETO MEZCALDO Y COLOCACION
GENERALIDADES
El concreto debe dosificarse para que proporcione una resistencia promedio a la compresión,f’cr, según se establece en 5.3.2, y debe satisfacer los criterios de durabilidad del Capítulo 4. El
concreto debe producirse de manera que se minimice la frecuencia de resultados de
resistencia inferiores a f’c, como se establece en 5.6.3.3. La resistencia mínima del concreto
estructural, f’c, diseñado y construido de acuerdo con esta Norma no debe ser inferior a 17
MPa.
DOSIFICACIÓN DEL CONCRETO
Cuando se empleen materiales diferentes para distintas partes de una misma obra, debe
evaluarse cada una de las combinaciones de ellos.
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8 DISEÑO DE CONCRETO ARMADO I
DOSIFICACIÓN BASADA EN LA EXPERIENCIA EN OBRA O EN MEZLCAS DE PRUEBA
Cuando se dispone de registros de ensayos, debe establecerse la desviación estándar de la
muestra, Ss. Los registros de ensayos a partir de los cuales se calcula Ss
DOSIFICACIÓN CUANDO NO SE CUENTA CON EXPERIENCIA EN OBRA O MEZCLAS DE PRUEBA
Si los datos requeridos por 5.3 no están disponibles, la dosificación del concreto debe basarse
en otras experiencias o información con la aprobación del profesional responsable de la obra y
de la Supervisión.
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9 DISEÑO DE CONCRETO ARMADO I
PREPARACIÓN DEL EQUIPO Y DEL LUGAR DE COLOCACIÓN DEL CONCRETO
La preparación previa a la colocación del concreto debe incluir lo establecido en la norma
MEZCLADO DE CONCRETO
La medida de los materiales en la obra deberá realizarse por medios que garanticen la
obtención de las proporciones especificadas
TRANSPORTE DEL CONCRETO
El concreto debe ser transportado desde la mezcladora hasta el sitio final de colocación
empleando métodos que eviten la segregación o la pérdida de material.
COLOCACIÓN DEL CONCRETO
El concreto debe ser depositado lo más cerca posible de su ubicación final para evitar la
segregación debida a su manipulación o desplazamiento.
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PROTECCIÓN Y CURADO
El concreto debe ser depositado lo más cerca posible de su ubicación final para evitar la
segregación debida a su manipulación o desplazamiento.
REQUISITOS PARA CLIMA FRÍO
Para los fines de esta Norma se considera como clima frío a aquel en que, en cualquier
momento del vaciado, la temperatura ambiente pueda estar por debajo de 5º C
REQUISITOS PARA CLIMA CÁLIDO
Para los fines de esta Norma se considera clima cálido cualquier combinación de alta
temperatura ambiente, baja humedad relativa y alta velocidad del viento, que tienda a
perjudicar la calidad del concreto fresco o endurecido.
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11 DISEÑO DE CONCRETO ARMADO I
CAPITULO 6: ENCOFRADOS, TUBERÍAS, EMBEBIDAS Y JUNTAS DE CONSTRUCCION
DISEÑO DE ENCOFRADOS
Los encofrados deberán permitir obtener una estructura que cumpla con los perfiles, niveles,
alineamientos y dimensiones de los elementos según lo indicado en los planos de diseño y en
las especificaciones.
REMOCIÓN DE ENCOFRADOS, PUNTALES Y REAPUNTALAMIENTO
Los encofrados deben retirarse de tal manera que no se afecte negativamente la seguridad o
condiciones de servicio de la estructura. El concreto expuesto por el desencofrado debe tener
suficiente resistencia para no ser dañado por las operaciones de desencofrado.
TUBERÍAS Y DUCTOS EMBEBIDOS EN EL CONCRETO
Se permite, previa aprobación de la supervisión, embeber en el concreto tuberías, ductos e
insertos de cualquier material que no sea perjudicial para el concreto y que esté dentro de laslimitaciones de 6.3
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JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN
Es importante, para la integridad de la estructura, que todas las juntas de construcción estén
cuidadosamente definidas en los documentos de construcción y que se construyan según lo
especificado. Cualquier variación debe ser aprobada por la supervisión.
CAPITULO 7: DETALLES DEL REFUERZO
DETALLES DEL REFUERZO
Según la norma se puede emplear con algunos de estos significados:
- Dobles de 180°
- Dobles de 90°
- Para ganchos de estribos ganchos de grapas suplementarias
- Para ganchos de estribos y ganchos de grapas suplementarias con responsabilidad
sísmica
DIÁMETROS MÍNIMOS DE DOBLADO
DIÁETROS MÍNIMOS DE DOBLADO
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DOBLADO
Todo el refuerzo deberá doblarse cuando este frío, a menos que un profesional del rubro
permita hacerlo de otra forma sea en los planos o otros medios en que este especifique.
CONDICIONES DE LA SUPERFICIE DE REFUERZO
- Cuando el concreto es colocado, este debe estar libre de residuos u otros componentes que
reduzcan la adherencia.
- El acero preesforzado, debe estar con las dimensiones mínimas y limpias de óxido excesivo,
aceite, suciedad, escamas y picaduras, sin embargo es admitido una ligera oxidación.
http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi6os7kksPJAhVM5SYKHQLzAyEQjRwIBw&url=http://es.dreamstime.com/photos-images/concreto-acanalado.html&bvm=bv.108538919,d.eWE&psig=AFQjCNHzrvTXWdD0h1rGvai3hfYuoLGESg&ust=1449350773669453http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiclczSkMPJAhUKQyYKHR7ZDXkQjRwIBw&url=http://es.slideshare.net/ArqNatanaelRodriguez/acero-refuerzo&bvm=bv.108538919,d.eWE&psig=AFQjCNFuRX3-pI7vDnX9BYqsfDLydv8rLw&ust=1449350191384429
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COLOCACIÓN DEL REFUERZO
- El refuerzo, incluyendo los tendones y los ductos de preesforzado, debe colocarse con una
precisión adecuada, asegurando antes el concreto.
- El ingeniero proyectista debe especificar otros valores y colocar las posiciones específicas
dentro de las tolerancias indicadas.
RECUBRIMIENTO DE CONCRETO PARA EL REFUERZO
http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjD1IKIk8PJAhUK5SYKHTCnBl4QjRwIBw&url=http://es.slideshare.net/jhongesellvillanuevaportella9/adherncia-y-anclaje&bvm=bv.108538919,d.eWE&psig=AFQjCNHUkMliKKrn302IdOxzAV8qgnzDLA&ust=1449350902614443
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DETALLES ESPECIALES DEL REFUERZO PARA COLUMNAS
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La pendiente de la parte inclinada de la barra no debe exceder de 1 a 6 con respecto aleje de la columna.
- Se debe proporcionar el soporte horizontal adecuadamente a la barra doblada por
medio de estribos transversales, espirales o porciones del sistema de entrepiso
- Las barras se deben doblar antes de la colocación del encofrado
- Los extremos de los núcleos de acero estructural deben terminarse con precisión para
poner en contacto otros apoyos.
- La transferencia de carga debe considerarse como máximo igual a un 50% del refuerzo
del total de compresión en el núcleo de acero.
- La base de la sección de acero estructural se debe diseñar de manera que transmita la
carga total de todo el elemento compuesto a la zapata.
CONEXIONES
- Se debe disponer de confinamiento para los empalmes del refuerzo que continúa ypara el anclaje del refuerzo que termina en esas conexiones.
- El confinamiento en las conexiones debe consistir en estribos cerrados o espirales.
NÚCLEOS DE ACERO
BARRAS DOBLADAS PORCAMBIO DE SECCIÓN
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CAPITULO 8: ANÁLISIS Y DISEÑO CONDICIONES GENERALES
MÉTODOS DE DISEÑO
Para el diseño de estructuras de concreto armado se utilizará el Diseño por Resistencia.
CARGAS
- Las estructuras deberán diseñarse para resistir todas las cargas que puedan tener
durante su vida útil.
- Las cargas serán nombradas debidamente en la Norma Técnica de Edificación E.020
Cargas y las acciones sísmicas en la Norma Técnica E.030 Diseño Sismorresistente.
- Deberá prestarse atención en los efectos ocasionados por
REDISTRIBUCIÓN DE MOMENTOS EN ELEMENTOS CONTINUOS SOMETIDOS A FLEXIÓN
Deformación del acero et para la flexión positiva y negativa en una sección rectangular
Elpreesforzado
Las cargas
de montaje Retracción
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RIGIDEZ
Se permite adoptar cualquier tipo de suposición razonable para calcular rigideces relativas a
flexión y torsión de:
LONGITUD DEL VANO
- La luz de los elementos que no están construidos de manera individual con sus apoyos
deberá considerarse como la luz libre más su peralte del elemento, sin acceder entre la
distancia de los centros de apoyo.
- El análisis de pórticos o elementos continuos determinan los momentos flectores.
- Las vigas podrán diseñarse usando elementos reducidos a la cara de los apoyos
- Las lozas macizas o nervadas tendrán luces no mayores de 3 m, podrán ser analizadas
como lozas continuas con luces iguales a las luces libres.
COLUMNAS
Las columnas deben resistir las fuerzas axiales que provienen de las cargas amplificadas de
todos los pisos, considerando la carga viva, así como también la condición de la carga que
produzca la máxima relación (excentricidad).
Columnas
Muros
Sistema de entrepiso
y cubierta
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18 DISEÑO DE CONCRETO ARMADO I
DISPOSICIÓN DE LA CARGA VIVA
DISPOSICIONES PARA VIGAS T
Para que la sección de concreto armado sea considerado como Viga T, las alas y el alma
deberán construirse monolíticamente o deben estar unidas entre sí.
DISPOSICIONES PARA LOSAS NERVADAS
ACABADOS DE LOS PISOS, REVESTIMIENTO, ESPESOR DE DESGASTE
CAPITULO 9: REQUISITOS DE RESISTENCIA Y DE SERVICIO
GENERALIDADES
Para la determinación de las fuerzas
cortantes en las vigas, los factores ycolumnas
Por las cargas de gravedad en pórticos
arriostrados lateralmente
Ocasionados
Se permitirá
Suponer la disposición
de las cargas
Carga muerta amplificadaen todos los tramos con lacarga viva amplificada en
dos tramos adyacentes
Carga muerta amplificadaen todos los tramos con lacarga viva amplificada en
tramos alternos
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19 DISEÑO DE CONCRETO ARMADO I
DISPOSICIONES PARA LOSAS NERVADAS
Estas losas consisten en una combinación monolítica de nervios y viguetas que regularmente
están guardando ciertos espacios y una losa colocada en la parte que actúa en una dirección o
en 2 direcciones ortogonales.
ACABADO DE LOS PISOS , REVESTIMIENTOS, ESPESOR DE DESGASTE
Los acabados de los pisos (falso piso o sobrelosa) no son parte de la sección resistente del
elemento estructural, a menos que se coloquen monolíticamente con la losa o se diseñe como
un lelemente compuesto
http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj0_46wo8jJAhVKXR4KHbBJCCQQjRwIBw&url=http://www.arqhys.com/articulos/losas-nervadas-reticulares.html&psig=AFQjCNFfKjS5cfFcjAZkbC9MXlKNi7tmOg&ust=1449527021420505http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi6gc6Mo8jJAhVJXR4KHSC6BFkQjRwIBw&url=http://es.slideshare.net/Lialbertm/tema-5-vigas-y-losas&psig=AFQjCNFfKjS5cfFcjAZkbC9MXlKNi7tmOg&ust=1449527021420505http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj3panYsMjJAhXK1R4KHVnKBBEQjRwIBw&url=http://www.elconstructorcivil.com/search?updated-max=2013-06-24T10:14:00-07:00&max-results=7&bvm=bv.108538919,d.dmo&psig=AFQjCNHoXt5BGmix23gWGa_MR6z1kWLLdQ&ust=1449530634574641
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20 DISEÑO DE CONCRETO ARMADO I
CAPITULO 9: REQUISITOS DE RESISTENCIA Y DE SERVICIO
GENERALIDADES
PARTE 1: REQUISITOS GENERALES DE RESISTENCIA
RESISTENCIA MÍNIMA DEL CONCRETO ESTRUCTURAL
- Para el concreto estructural, fc no debe ser inferior a 17 MPa , salvo para el concreto
estructural simple.
- Tampoco no se establece un valor máximo fc salvo que se encuentre restringido en
esta norma específica.
PARTE 2: REQUISITOS GENERALES DE SERVICIO
- Para estimar los esfuerzos en el acero y el concreto producidos por condiciones exteriores de
servicio, PUEDEN UTILIZARSE LAS HIPOTESIS SIMILARES A LA TEORIA ELASTICA DE VIGAS.
- Si el momento actuante en servicio es menor que el momento quedado con el agrietamiento
por flexión, se considerará la sección completa del concreto sin tener en cuenta el acero de
refuerzo.
CONTROL DE DEFLEXIONES
-Para elementos con concreto reforzado sujetos a flexión
-Se debe diseñar con rigidez adecuada
-Se tiene que limitar flexiones o deformaciones
Los elementos estructurales y estructuras
deberán diseñarse para poder tener susacciones de resistencias de diseño
O Por lo menos iguales a las resistencias
requeridas.
http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwii09bk2cjJAhUClx4KHQkBAYEQjRwIBw&url=http://civilgeeks.com/categor%C3%ADa/tips/&bvm=bv.108538919,d.dmo&psig=AFQjCNFn6uUKepJHdIWy_dNCtn5fVUGdaw&ust=1449541690843222
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21 DISEÑO DE CONCRETO ARMADO I
-Impedir agrietamiento u aplastamiento
-Limites de servicio se relacionan con el uso de la estructura
-Las deformaciones es afectada por la calidad del concreto, el curado insuficiente o
compactación inadecuada
ELEMENTOS REFORZADOS EN UNA DIRECCIÓN (NO PREESFORZADOS)
Los peraltes o espesores mínimos para no verificar deflexiones, pueden utilizarse como
referencia en elementos armados en una dirección que no soporten o estén ligados a
elementos no estructurales.
http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjuz4Gg3cjJAhWJLB4KHclJBMsQjRwIBw&url=http://www.ingenieria.unam.mx/~deptoestructuras/labmateriales/flexionycortantematII.htm&psig=AFQjCNGHEXppC08PtDk37EjZKZtrbn3n9Q&ust=1449542622104886
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PRINCIPIOS Y REQUISITOS GENERALES
El diseño de las secciones transversales sometidas a carga axial o flexión debe basarse en el
equilibrio y la compatibilidad de las deformaciones, utilizando las hipótesis de:
- La condición de falla balanceada se produce en una sección transversal cuando el
refuerzo en tracción alcanza la deformación unitaria correspondiente al mismo tiempoque el concreto de compresión alcanza su deformación unitaria máxima utilizable de
0.003.
- Se permite el uso de refuerzo de compresión en conjunto con refuerzo adicional de
tracción para incrementar la resistencia de elementos sometidos a tracción.
CAPITULO 11: CORTANTE Y TORSIÓN
RESISTENCIA CORTANTE
Para elementos no preesforzados, se permite diseñar las secciones o localizadas a una
distancia menor a d, medida desde la cara del apoyo, para la fuerza cortante.
Las condiciones de apoyo y aplicación de las cargas externas en las cuales se pueden reducir la
fuerza Vu de diseño a d de la cara.
DISEÑO PARA TORSIÓN
En los casos de resistencia a la torsión es indispensable para el equilibrio de la estructura
torsión de equilibrio
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CAPITULO 12: LONGITUDES DE DESARROLLO Y EMPALMES DEL REFUERZO
LONGITUDES DE DESARROLLO DEL REFUERZO – GENERALIDADES
Es calculada por el refuerzo de cada sección de los elementos de concreto estructural
CONCRETO + GANCHOS
LONGITUD DE DESARROLLO DE BARRAS CORRUGADAS Y DE ALAMBRES CORRUGADOS A
TRACCIÓN
Las longitudes de las barras corrugadas y alambre corrugado en tracción, pero no debe de ser
> 300mm.
DESARROLLO DE GANCHOS ESTÁNDAR EN TRACCIÓN
Ldg : Longitud de desarrollo de tracción
Radio de doblez y el diámetro de la barra
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EMPALMES DEL REFUERZO – GENERALIDADES
Solo se realizan los empalmes, cuando se requiera o permitan los planos de diseño, autorizado
por el Ingeniero Proyectista.
EMPALMES POR TRASLAPE
Las medidas de los empalmes por traslape de alambres y barras corrugadas sometidas a
tracción, de Clase A o Clase B se miden con el siguiente cuadro:
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CAPITULO 13: LOSAS EN DOS DIRECCIONES
ALCANCE
Se deben aplicar al diseño de sistemas de losas reforzadas para flexión en dos
direcciones, con o sin vigas entre apoyos.
REFUERZO EN LA LOSA
El espaciamiento del refuerzo en las secciones críticas no deberá exceder de dos veces el
espesor de la losa.
ABERTURAS EN LOS SISTEMAS DE LOSAS
Se permite dejar aberturas de cualquier tamaño en los sistemas de las losas, si se demuestra
por medio de un análisis que la resistencia de diseño es por lo menos igual a la requerida.
Losa Nervada
Losa Maciza
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PROCEDIMIENTO DEL DISEÑO
El diseño de la losa y las vigas, va a depender de las cargas de gravedad, ya que estas se
apoyan en las columnas o muros que formen pórticos ortogonales.
MÉTODO DIRECTO
-Los paños de la losa, deben de ser rectangulares.
-Mínimo : 3 paños continuos
-Las columnas pueden estar desalineadas hasta un 10% de la luz.
-Las cargas deben de estar uniformemente distribuidas.
MÉTODO DE COEFICIENTE PARA LOSAS APOYADAS EN VIGAS O MUROS
-El paño de la losa debe de estar apoyado sobre el perímetro de la viga.
-Los paños continuos, no deben de exceder 1/3 del lado de la luz mayor. (Medidos : De centro
a centro)
-Las cargas deben de estar uniformemente distribuidas en el paño.
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CAPITULO 14: MUROS
GENERALIDADES
-Son diseñados para cargas verticales.
-La longitud horizontal del muro, no debe de exceder la distancia centro a centro para cada
carga vertical concentrada.
REFUERZO MÍNIMO
-Los muros de espesor >200mm deben de tener refuerzos en ambas direcciones.
-El refuerzo vertical y horizontal no debe de estar espaciado a más de 3 veces el espesor del
muro
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MUROS NO PORTANTES
El espesor de los muros que no sea de carga no debe de ser >100 mm, ni > 1/30 de la distancia
mínima entre los elementos que le proporcionen apoyo lateral.
ABERTURAS EN LOS MUROS
-Se deben de ubicar de tal manera que no reduzcan la capacidad de resistencia.
-Al menos debe de colocarse dos barras de 5/8″ alrededor de los vanos de puertas y ventanas.
CAPITULO 15: ZAPATAS
CARGAS Y REACCIONES
-La cantidad de zapatas deben de determinarse a partir de las fuerzas y momentos no
amplificados, transmitidos al suelo.
-El área de la zapata se determina, por la resistencia del suelo, previamente estudiada.
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MOMENTOS FLECTORES EN ZAPATAS
-Las zapatas armadas en una dirección o en dos direcciones, el refuerzo debe distribuirse
uniformemente a lo largo y ancho total de la zapata
DESARROLLO DEL REFUERZO EN ZAPATAS
-La tracción o compresión calculada en el refuerzo debe desarrollarse a cada lado de la
sección, mediante ganchos o dispositivos mecánicos.
-La sección crítica debe de estar especificado en el plano.
ZAPATAS COMBINADAS Y LOSAS DE COMENTACIÓN
-Las zapatas que soporten más de un muro, columna, etc. Deben de estar diseñadas para
resistir cargas amplificadas.
-La distribución de la presión del terreno bajo las zapatas debe de ser consistente con las
propiedades del suelo.
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CAPITULO 16: CONCRETO PREFABRICADO
GENERALIDADES
-Los elementos prefabricados, deben de incluir condiciones de carga desde su fabricación
inicial.
-Cuando se incorporen los elementos prefabricados en el sistema estructura, se debe de incluir
en el diseño, las fuerzas y deformaciones que se produzca en conjunto.
DISEÑO DE LOS ELEMENTOS
En losas de pisos o techos en una dirección y en paneles de muros prefabricados pre-
esforzados, con anchos menores de 3,6m, se permite refuerzos por retracción.
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DISEÑO DE CONEXIONES Y APOYOS
Cuando se diseña una conexión usando materiales con diferentes propiedades estructurales,
deben considerarse sus rigideces, resistencias y ductilidades relativas.
MARCAS E IDENTIFICACIÓN
-Todo elemento prefabricado debe ser marcado para indicar su ubicación y orientación en laestructura y su fecha de fabricación.
-Las marcas de identificación deben corresponder con la de los planes de montaje.
CAPITULO 17: ELEMENTOS COMPUESTOS DE CONCRETO SOMETIDOS A FLEXIÓN
ALCANCE
Este capítulo referido a que el concreto estará sometida a una fuerza (flexión)
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GENERALIDADES
Habla los requerimientos que se establecen para poder determinar la fuerza que estarán
sometidas, donde se realizan estudios que especifique la fuerza resistente.
Ejemplo: se observa un muro de concreto armado que esta sometida a una fuerza según las
determinación del estudio se vera si es o no resistente a la fuerza (flexión)
APUNTAMIENTO
Es donde se realizara el reforzamiento a la estructura donde especifica que no debe retirarse
hasta que se determine que ya no necesite del refuerzo ( encofrado )
RESISTENCIA AL CORTANTE VERTICAL
Aclara y especifica la fuerza que se realizara, se establece normas para el refuerzo y evitar
deformación ante la fuerza
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RESISTENCIA AL CORTANTE HORIZONTAL
Se debe asegurar las transiciones de la fuerza cumpliendo los requisitos, aclara las funciones
que cumple los estribos teniendo en cuenta la distribución de los esfuerzos
ESTRIBOS PARA CORTANTE HORIZONTAL
Se colocan estribos para transferir la cortante, especifica el área de los estribos para
determinar la resistencia y también generaliza que se todos los estribos deben anclarse
dentro de uno