SISTEMAS DE PISOS PREFABRICADOS PARA VIVIENDA. Puebla, Puebla. 4 de Octubre, Presenta: M.I.
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- Salvador Sandoval Araya
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1 SISTEMAS DE PISOS PREFABRICADOS PARA VIVIENDA Puebla, Puebla. 4 de Octubre, 2013 Presenta: M.I. Daniel Manzanares
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3 Sistemas de Pisos Prefabricados para Vivienda en Mexico
4 Donde se producen los elementos prefabricados?
5 Proceso de Fabricación 1. Tensado de Alambres 2.Proceso de Extrusión 3.Curado 4. Corte 5.Transporte a patio 6.Almacenamiento
6 Qué son los pisos prefabricados? Componentes Principales: - Elementos portantes - Elementos Aligerantes - Firme de concreto armado
7 Qué son los pisos prefabricados?
8 Componentes Portantes Materiales Utilizados Concreto f c= kg/cm² Acero fy= kg/cm²
9 Componentes Aligerantes (Bovedillas) Materiales Utilizados Cemento - Arena (Pómez, tepetzil o similares) Poliestireno Densidades 10, 12, 15 kg/m3
10 Firme de Concreto Armado Concreto f c 200 kg/cm² Materiales Utilizados Malla Electrosoldada fy=5000 kg/cm² Acero Convencional fy=4200 kg/cm²
11 Ventajas de los sistemas de pisos prefabricados En obra: Ahorro de espacio en obra. Las viguetas pueden ser acomodadas unas sobre otras. Se reduce el desperdicio de varilla de refuerzo y concreto, ya que solo se cuela el firme. Ahorro en mano de obra para habilitar el refuerzo y la construcción de la cimbra. Elementos prefabricados, se elimina el tiempo de espera para el endurecimiento del concreto. Altos estándares de calidad, por ser un proceso industrializado. Ahorro de concreto debido al uso de la bovedilla Las viguetas son muy seguras, para que los trabajadores en obra se paren sobre ellas.
12 Ventajas de los sistemas de pisos prefabricados Durante la Instalación: - Reduce considerablemente los costos al no utilizar cimbra de contacto La facilidad de instalación del sistema reduce el uso de mano de obra especializada Claros de autoportancia de los elementos. Se puede tener varios frentes de trabajo a la vez Alto rendimiento en metros cuadrados de losa instalada Mínima cantidad de Mano de obra
13 Ventajas de los sistemas de pisos prefabricados Como sistema estructural: - Con el presfuerzo de los elementos portantes se incrementa la relación claro/peralte. - El uso de bovedillas aligera la estructura. - Se reducen las demandas sísmicas de los elementos estructurales de la edificación. -El presfuerzo reduce la aparición de grietas en los elementos. - Las deformaciones verticales son escasas a causa de la contraflecha de los elementos portantes. -Elevadas resistencias ante diferentes tipos de cargas de diseño. -Buen desempeño térmico acústico. -Sistemas VERSÁTILES capaces de adaptarse a prácticamente cualquier proyecto
14 Ventajas de los sistemas de pisos prefabricados
15 Sistemas Ambientalmente Amigables - En plantas de producción se reduce en gran medida el consumo de agua y materiales de desperdicio. -En obra se reduce el uso de madera para cimbra hasta un 80% - En obra se reduce el desperdicio de material - Durante el colado la cantidad de agua utilizada es considerablemente menor que los demás sistemas. - Excelentes propiedades de aislamiento térmico
16 Sistemas Ambientalmente Amigables
17 Reglamentación y Normatividad en México NTC-CONCRETO NMX-C NNCCE (En proceso de actualización) o Espesor del firme o Cuantía de refuerzo por cambios volumétricos ométodos de prueba obovedilla de poliestireno ocontrol de calidad en planta de produccion NMX-C-463-ONNCCE-2010 NMX-C-460-ONNCCE-2009
18 DETALLES TÉCNICOS VIGUETA Y BOVEDILLA -Entre ejes cm -Longitud de autoportancia m -Relación de claro peralte máximo = 25 -Espesor del firme 4 6 cms -Es necesario el refuerzo por cambio volumétricos - En algunos casos es necesario refuerzo por momento negativo -Apoyo mínimo en los extremos 4 cm - Sistema unidireccional -Se puede apoyar en muros, trabes, vigas de acero etc. -Se puede utilizar bovedilla de cemento-arena o poliestireno
19 VIGUETA Y BOVEDILLA
20 VIGUETA Y BOVEDILLA Edificaciones habitacionales con Vigueta y bovedilla
21 VIGAS TUBULARES DETALLES TÉCNICOS -Entre ejes 100 cm -Longitud de autoportancia 6-9 m -Relación de claro peralte máximo = 25 -Espesor del firme > 6 cms - Peralte total del sistema cm -Es necesario el refuerzo por cambio volumétricos - Es necesario refuerzo por momento negativo -Apoyo mínimo en los extremos L/100 -Sistema unidireccional -Se puede apoyar en muros, trabes, vigas de acero etc. - Es necesario el uso de grúas para su instalación
22 VIGAS TUBULARES
23 LOSAS ALVEOLARES DETALLES TÉCNICOS -Longitud de autoportancia hasta 14 m -Relación de claro peralte máximo = 45 -Espesor del firme > 6 cms -Es necesario el refuerzo por cambio volumétricos - En algunos casos es necesario refuerzo por momento negativo -Apoyo mínimo en los extremos 10 cm - Sistema unidireccional -Se puede apoyar en muros, trabes, vigas de acero etc. -Es necesario el uso de grúas para su instalación
24 PLACAS ALVEOLARES
25 DESEMPEÑO DE LOS SISTEMAS DE PISO PREFABRICADOS DE CONCRETO Carga gravitacional Cargas laterales (sismo y viento) Vibraciones en las losas Desempeño térmico Desempeño acústico
26 CARGAS GRAVITACIONALES 1. Cargas de colado Elemento portante trabaja en sección simple, debe ser capaz de soportar las cargas de colado Apuntalamiento temporal (puede haber o no) Peso propio y carga del firme de concreto + carga viva de colado Longitud de apoyo adecuado en los extremos No se deben observar fisuras en la vigueta, ni deflexiones fuera de norma.
27 CARGAS GRAVITACIONALES 2. Etapa de Servicio (sección compuesta) Elemento portante trabaja en sección compuesta el firme de concreto armado. Incremento considerable de la resistencia Peso propio + cargas de reglamento Refuerzo por momento negativo Malla de refuerzo por cambios volumétricos No se deben observar deflexiones fuera de norma o reglamento.
28 CARGAS LATERALES Efectos sísmicos sobre la losa Diseñar el sistema de piso para que trabaje como diafragma rígido Incluir en el análisis sísmico únicamente la aportación del firme de concreto Diseño adecuado de las conexiones Utilizar método adecuado para determinar las cargas sobre el diafragma de piso
29 DISEÑO POR VIBRACIÓN Puntos a considerar en el diseño por vibraciones de Un sistema de piso prefabricado de concreto - Relación claro/peralte - Rigidez a flexión del sistema (peraltes) - Masa del sistema - Uso del sistema de piso - Tipo de excitación - Efecto de los paneles adyacentes - En sistemas ya construidos se debe aumentar la rigidez - Susceptibilidad o percepción de las vibraciones de los ocupantes
30 DESEMPEÑO TÉRMICO - Determinar el valor R según la norma NMX-C-460- ONNCCE Las losas con bovedillas de poliestireno presentan las mejores prestaciones térmicas - Procurar el uso de losas térmicas para ahorro de energía y confortabilidad DESEMPEÑO ACÚSTICO - En general las losas funcionan muy bien sin embargo el desempeño térmico se puede mejorar con ciertos elementos aislantes tales como espumas o el uso de falsos plafones.
31 Tendencias a Futuro Uso de insumos, componentes y materiales sustentables para la construcción Especialización de la mano de obra = altos costos Reducción de cantidad en la mano de obra a cambio de industrialización Aumento de la rapidez en construcción Tendencia marcada a la prefabricación Adaptabilidad y diversificación de nuestros productos
32 GRACIAS!!
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