MANEJABILIDAD DEL CONCRETO COMPACTACIÓN DEL CONCRETO CURADO DEL CONCRETO JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN FORMALETAS
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- Francisco José Pinto Villalobos
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1 MANEJABILIDAD DEL CONCRETO COMPACTACIÓN DEL CONCRETO CURADO DEL CONCRETO JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN FORMALETAS
2 Manejabilidad del Concreto La manejabilidad es una propiedad del concreto fresco que se refiere a la facilidad con que puede ser: Mezclado Manejado Transportado Colocado Compactado y Terminado Sin que pierda su homogeneidad
3 Manejabilidad del Concreto El grado de manejabilidad apropiado para cada estructura, depende del tamaño de los elementos, de la disposición del refuerzo y de los métodos de compactación y colocación Un método para medir la manejabilidad es el ensayo de asentamiento en el cono de Abrahams o ensayo de Slump
4 Manejabilidad del Concreto
5 11 COLOCACIÓN DEL CONCRETO Manejabilidad
6 Compactación del Concreto El concreto fresco colocado sin compactar contiene aire atrapado en exceso, que va en detrimento de la resistencia, colocado de esta manera será un concreto poroso, no tendría buena adherencia con el acero de refuerzo, más permeable y menos durable. Todo el concreto debe compactarse cuidadosamente y ordenadamente durante su colocación, utilizando medios que permitan su adecuada colocación alrededor del refuerzo, de los elementos embebidos y de las esquinas de la formaleta.
7 Compactación del Concreto La aguja del vibrador debe penetrar en el concreto en forma vertical y NO de forma inclinada por la segregación que puede producir en el concreto.
8 Compactación del Concreto
9 Compactación del Concreto Para sacar el aire atrapado dentro de la mezcla Aumenta la adherencia entre el concreto y la barra de refuerzo Aumenta la impermeabilidad del concreto Aumenta la durabilidad del concreto Aumenta la Resistencia
10 Curado del Concreto En el caso específico del concreto el curado es el proceso con el cual se mantienen una temperatura y un contenido de humedad adecuados, durante los primeros días después del vaciado, para que se puedan desarrollar en él las propiedades de resistencia y durabilidad.
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12 Juntas de Construcción y Contracción Las juntas de construcción deben hacerse y localizarse de tal manera que no perjudiquen la resistencia de la estructura. Deben tomarse precauciones para lograr la transferencia de cortante y otras fuerzas a través de las juntas de construcción.
13 A no ser que se especifique de otra manera o sea permiodo, las juntas de construcción deben ser localizadas y ejecutadas mediante el uso de formaletas de tal manera que cumplan con los siguientes requisitos: Las juntas de construcción en las losas, deben localizarse en el tercio central de las luces de las losas, vigas o vigas principales a menos que una viga intercepte una viga principal en su parte central, en cuyo caso las juntas en las vigas principales deben desplazarse una distancia igual al doble del ancho de la viga que la intercepta.
14 En muros y columnas las juntas deben localizarse, en la cara inferior de las placas y vigas, y en la cara superior de zapatas y placas de piso. Las juntas deben ser perpendiculares al refuerzo principal.
15 Donde vaya a hacerse una junta de construcción, debe limpiarse completamente la superficie del concreto, removerse toda lechada y lograr una superficie de agregado expuesto, se debe reorar mediante el uso de agua a presión todo el polvillo producido por la limpieza, saturar y reorar el agua estancada inmediatamente antes del nuevo vaciado. (Situación SSS Saturado, Seco Superficialmente)
16 Las vigas, vigas principales o losas apoyadas en columnas o muros, no deben vaciarse o colocarse, cuando sean prefabricadas, antes de que el concreto de los elementos de apoyo verocales haya endurecido hasta el punto que haya dejado de ser plásoco. Esto debido a la contracción por fragüe del concreto del elemento verocal que durante sus primeras horas el nivel al cual hemos dejado el concreto desciende algunos milímetros, perdiendo la conexión real de los dos elementos.
17 Las vigas, vigas principales, capiteles de columnas y cartelas, deben considerarse como parte del sistema de losas y deben vaciarse monolíocamente con las mismas, a menos que en los planos se indique la forma de hacerlo adecuadamente. En ningún caso puede suspenderse el vaciado al nivel del refuerzo longitudinal.
18 Se deben proveer llaves en los sioos indicados en los documentos del contrato. Cuando en los documentos del contrato se especifiquen llaves longitudinales estas deben ser al menos de 40 mm de profundidad en el caso de muros o entre muros y zapatas o losas.
19 FORMALETAS DISEÑO Y MONTAJE
20 FUNCION PRINCIPAL DE LA FORMALETA
21 FUNCION PRINCIPAL DE LA FORMALETA DAR FORMA AL CONCRETO
22 PARTES DE LA FORMALETA MOLDE APUNTALAMIENTO
23 MOLDE! PESO DEL CONCRETO! PRESION DEL CONCRETO
24 MOLDE GEOMETRIA APARIENCIA
25 APARIENCIA
26 APARIENCIA
27 COSTO DE FORMALETA REUTILIZACION MODULACION TIEMPO DE FRAGUE CEMENTO ADITIVOS TEMPERATURA ELEMENTO
28 CARGAS DISEÑO DE FORMALETA VERTICALES HORIZONTALES
29 CARGAS VERTICALES PESO DEL CONCRETO FORMALETA ALIGERAMIENTO CARGAS VIVAS OTRAS CARGAS
30 CARGAS HORIZONTALES CARGAS DE VIENTO FRENADA DE EQUIPOS EMPUJE DEL CONCRETO
31 EMPUJE DEL CONCRETO P = g h
32 PROPIEDADES DEL MATERIAL E = MODULO ELEASTICO s = TENSION POR FLEXION حح = CORTANTE ESFUERZO
33 CALCULO Y DISEÑO M = wl² 8 σ = 6M bd² 4 = 5wl 384EI = 3V حح 2bd
34 CALCULO Y DISEÑO LOS ESFUERZOS Y LA DEFORMACION DEBEN SER MENORES A LOS ADMISIBLES
35 FACTORES INCIDENTES TIPO DE LOSA
36 FACTORES INCIDENTES TIPO DE LOSA CARGA ELEMENTOS DISPONIBLES EXPERIENCIA Y HABILIDAD COSTOS VELOCIDAD DE CONSTRUCCION
37 VOCABULARIO TACO PUNTAL COLUMNA PARAL ELEMENTO QUE TRANSPORTA LA CARGA VERTICALMENTE
38 VOCABULARIO TABLERO TELERA PANEL CAMILLA ELEMENTO DE CONTACTO TRANSPORTA LA CARGA HORIZONTALMENTE
39 VOCABULARIO VIGA VIGUETA CERCHA CELOSIA ELEMENTO QUE TRANSPORTA LA CARGA HORIZONTALMENTE HASTA LOS PARALES
40 LOSA DE ENTREPISO 1. CARGAS CONCRETO 0,15 m³/m² 360 kg/m² FORMALETA 60 kg/m² ALIGERAMIENTO 30 kg/m² CARGA VIVA 250 kg/m² CARGA PARA DISEÑO w = 700 kg/m²
41 LOSA DE ENTREPISO 2. ANALISIS DE LA CAMILLA 1,40 x 0,70 0,35 m 0,35 m
42 LOSA DE ENTREPISO CAMILLA M = wl²/8 = sbd²/6 w = 700 kg/m² L = 35 cm b = 1,00 m d = 2 cm s = 80 kg/cm² adm w(max) = 3483 kg/m² w << w(max)! Ok
43 LOSA DE ENTREPISO 3. ANALISIS DE EL LARGUERO 1,40
44 LOSA DE ENTREPISO LARGUERO M = wl²/8 = sbd²/6 w = 245 kg/m L = 1,40 m b = 5 cm d = 10 cm s = 120 kg/cm² adm w(max) = 408 kg/m w < w(max)! ok
45 LOSA DE ENTREPISO LARGUERO d = 5w(L^4)/384EI w = 245 kg/m² L = 1,40 m b = 5 cm d = 10 cm E = kg/cm² d(max) = 0,29 cm d(adm) = 0,32 cm! ok
46 LOSA DE ENTREPISO CERCHA W (adm) = 1,0 T/m W = 0,7 x 1,40 W = 0,98 T/m PARAL P (adm) = 3,0 T P = 3,00 x 1,40 x 0,7 P = 2,94 T! ok
47 LOSA DE ENTREPISO DIAGONALES O CRUCETAS CARGA HORIZONTAL = 20% CARGA VERTICAL! ok
48 REVISAR LA CAPACIDAD EN EL APOYO! ok
49 LA FORMALETA ES UN ALTO % DE LA ESTRUCTURA $ DEL MOLDE > $ APUNTALAMIENTO
50 REMOCION DE FORMALETA EL PROCESO DE REMOCION SE DEBE ANALIZAR, DISEÑAR Y PLANIFICAR
51 REMOCION DE FORMALETA VERIFICAR AUTOSOPORTE SE DEBEN SEGUIR LAS LINEAS DE DEFORMACION
52 REMOCION DE FORMALETAS Edad del concreto Ensayos de resistencia del concreto Consideraciones de las cargas de construcción Procedimiento de remoción de cimbras y encofrados Re- apuntalamiento
53 CUANTOS JUEGOS DE FORMALETA?
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55 CARGAS DEL VACIADO DE LA LOSA
56 CARGAS DEL VACIADO DE LA LOSA CONCRETO 0,24 m³/m² 580 kg/m² FORMALETA 70 kg/m² ALIGERAMIENTO 20 kg/m² CARGA VIVA 250 kg/m²
57 CARGAS DEL VACIADO DE LA LOSA CONCRETO 0,24 m³/m² 580 kg/m² FORMALETA 70 kg/m² ALIGERAMIENTO 20 kg/m² CARGA VIVA 250 kg/m² CARGA TOTAL ACTUANTE w = 920 kg/m²
58 CARGAS DE DISEÑO PESO PROPIO DE LA LOSA FACHADAS Y PARTICIONES AFINADOS Y ACABADOS 580 kg/m² 170 kg/m² 110 kg/m² CARGA VIVA 180 kg/m² CARGA TOTAL DE DISEÑO w = kg/m²
59 CARGAS DE DISEÑO PESO PROPIO DE LA LOSA FACHADAS Y PARTICIONES AFINADOS Y ACABADOS 580 kg/m² 170 kg/m² 110 kg/m² 460 kg/m² CARGA VIVA 180 kg/m² CARGA TOTAL DE DISEÑO w = kg/m²
60 w vaciado losa = 920 kg/m² w diseño = kg/m² w = 920 kg/m2 w = 920 kg/m kg/m kg/m2 Deficit 460 kg/m2
61 w vaciado losa = 920 kg/m² w diseño = kg/m² w = 920 kg/m2 w = 920 kg/m kg/m kg/m2 Deficit 460 kg/m2
62 ESTO ES CIERTO SI EL CONCRETO TIENE EL 100% DE SU RESISTENCIA DE DISEÑO w vaciado losa = 920 kg/m² w diseño = kg/m² w = 920 kg/m2 w = 920 kg/m kg/m kg/m2 Deficit 460 kg/m2
63 w vaciado losa = 920 kg/m² w diseño = kg/m² SI EL CONCRETO ESTA EN EL 60%? w Resistente = 60% w Diseño
64 w vaciado losa = 920 kg/m² w diseño = kg/m² SI EL CONCRETO ESTA EN EL 60%? w Resistente = 60% w Diseño w Resistente = 624 kg/m2
65 W = 920 kg/m2 w vaciado losa = 920 kg/m² w diseño = kg/m² w resistente = 624 kg/m² W = 920 kg/m kg/m kg/m2 Deficit 876 kg/m2
66 SISTEMA INDUSTRIALIZADO CARGAS DEL VACIADO DE LA LOSA CONCRETO 0,10 m³/m² 240 kg/m² FORMALETA 70 kg/m² ALIGERAMIENTO No aplica CARGA VIVA 250 kg/m² CARGA TOTAL ACTUANTE w = 560 kg/m²
67 CARGAS DE DISEÑO SISTEMA INDUSTRIALIZADO PESO PROPIO DE LA LOSA FACHADAS Y PARTICIONES AFINADOS Y ACABADOS 240 kg/m² No aplica 110 kg/m² CARGA VIVA 180 kg/m² CARGA TOTAL DE DISEÑO w = 530 kg/m²
68 CARGAS DE DISEÑO SISTEMA INDUSTRIALIZADO PESO PROPIO DE LA LOSA FACHADAS Y PARTICIONES AFINADOS Y ACABADOS 240 kg/m² No aplica 110 kg/m² 290 kg/m² CARGA VIVA 180 kg/m² CARGA TOTAL DE DISEÑO w = 530 kg/m²
69 SISTEMA INDUSTRIALIZADO w = 560 kg/m2 w vaciado losa = 560 kg/m² w diseño = 530 kg/m² w residual = 290 kg/m² w = 560 kg/m kg/m2 800 kg/m2 Déficit : 510 kg/m2
70 SISTEMA INDUSTRIALIZADO w = 560 kg/m2 w vaciado losa = 560 kg/m² w = 560 kg/m kg/m2 800 kg/m2 Déficit : 510 kg/m2 w diseño = 530 kg/m² w residual = 290 kg/m²
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