PREMET LOSACERO PREDECK 25 Acero Gr 37. Espesor de concreto. Ancho Efectivo mm mm mm
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- María José Miguélez Murillo
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1 PREMET OSACERO PREDECK 25 Acero Gr 37 Ancho Efectivo mm 62.7 mm de concreto 62.7 mm
2 PREMET OSACERO PREDECK 25 Acero Gr 37 Propiedades de la Sección de Acero PREDeck 25 Calibre de Peso Propiedades Efectivas de la Sección Propiedades no reducidas acero base de acero in cm Kg/m Kg/m 2 Ix+ cm 4 Sx+ Sx- /m Cm 3 /m Cm 3 Ix cm 4 Sx Sup Sx Inf /m /m Cm 3 /m Cm 3 /m Propiedades para Acero Gr 37 con Fy= 37 ksi Concreto Malla de Acero para refuerzo por contracción Volumen y temperatura cm m 3 /m Malla 6X6-10/10 (0.61 cm 2 /m) Malla 6X6-10/10 (0.61 cm 2 /m) Malla 6X6-10/10 (0.61 cm 2 /m) Malla 6X6-8/8 (0.87 cm 2 /m) Malla 6X6-6/6 (1.23 cm 2 /m) Refuerzo mínimo por contracción y temperatura= del área de concreto sobre las nervaduras
3 Calibre Propiedades de la sección Compuesta de W dl I AVE Sc concreto cm Kg/m 2 cm 4 /m cm 3 /m Propiedades para Acero Gr 37 con Fy= 37 ksi
4 osacero PREDeck 25 Concreto Normal f c= 200 kg/cm 2, Peso volumétrico = 2400 kg/m 3, n=9 de Peso CARO MAXIMO SIN APUNTAAR en concreto Propio metros cm Kg/m2 SIMPE DOBE TRIPE Calibre (in) Propiedades para Acero Gr 37 con Fy= 37 ksi Claros máximos sin apuntalar según los criterios de cargas de construcción y mantenimiento de acuerdo al Steel Deck Institute SDI. Dichos criterios se muestran en tabla T1.
5 Calibre pgs osacero PREDeck 25 SIN PERNOS CONECTORES Sobrecarga admisible (kg/m 2) del concreto sobre Separación entre apoyos en metros cresta cm Propiedades para Acero Gr 37 con Fy= 37 ksi Se considera una carga máxima de 2000 kg/m 2 para evitar que se utilicen cargas distribuidas equivalentes a cargas concentradas, las cuales requieren de un análisis más detallado. Consultar todas las notas generales para criterios de cálculo en este procedimiento
6 Calibre pgs del concreto sobre cresta osacero PREDeck 25 CON PERNOS CONECTORES Sobrecarga admisible (kg/m 2) Separación entre apoyos en metros cm Propiedades para Acero Gr 37 con Fy= 37 ksi Se considera una carga máxima de 2000 kg/m 2 para evitar que se utilicen cargas distribuidas equivalentes a cargas concentradas, las cuales requieren de un análisis más detallado. Consultar todas las notas generales para criterios de cálculo en este procedimiento
7 Notas generales de diseño: Deben cumplirse las siguientes consideraciones para el criterio de cálculo en el diseño. 1. as propiedades de la sección transversal de lamina PREDeck 25 fabricada por PREMET así como de la sección compuesta de concreto, fueron obtenidas en base a las especificaciones del American Iron and Steel Institute para el diseño de miembros estructurales de acero rolados en frío (DCFM), edición de as propiedades de la sección transversal de la lámina son función de su forma, calibre y esfuerzo del fluencia del acero utilizado. Para este caso se considero acero Grado 37, con un limite de fluencia Fy= 37 ksi (Fy= 2600 kg/cm 2 ). 2. os claros libres indicados en la tabla corresponden a los máximos claros libres sin apuntalar basados en el método de oad and Resistance Factor Design RFD, con excepción de el aplastamiento del alma basado en el método de esfuerzos de trabajo (ASD). as cargas se basan en el criterio de claros especificado por el Steel Deck Institute (SDI) el cual permite una secuencia en la colocación de la carga viva que usualmente ocurre durante la fase de construcción y colado del concreto. Este tipo de carga se representa por combinaciones de carga concentrada y carga de construcción uniformemente distribuida según se indica en la tabla T1. a tabla T1 incluye los casos de flexión, deflexión y reacción en el apoyo. a longitud máxima sin apuntalar esta gobernada por las siguientes condiciones: a. Factores de carga: 1.6 para el peso del concreto, 1.4 para equipo y trabajadores y 1.2 para el peso de la lámina. b. Momentos flexionantes admisibles: +M= Fy Sp, -M= Fy Sn, donde = 0.95 c. Cortante: Vn, el cual depende de el espesor y longitud de las almas de la lamina, = 0.9 o =1.0 dependiendo de la relación de altura sobre espesor de las mismas. Mu Vu d. Cortante y flexión combinados: 1. 0 Mn Vn b 2 v e. Aplastamiento del alma basado en ASD y contenido en el DCFSSM a longitud utilizada para los cálculos es de 5 para apoyos internos en lamina de 2 ½ de espesor total. No se considero esta capacidad en los cálculos de claros máximos. f. imitación de la deflexión = /180, la cual no excederá de 19 mm relativa a los apoyos. 3. a sobrecarga admisible mostrada en las tablas es uniformemente distribuida y esta basada en un claro simplemente apoyado. El peso de la lamina y el concreto ya fue considerado. El valor de la carga se evaluó en base al Manuel de diseño del SDI SDI Composite Deck Design handbook basado en método RFD. as losas compuestas se diseñaron considerando la lámina como el refuerzo positivo de la losa. Se ha demostrado que la presencia de conectores de cortante para el diseño a flexión incrementa la capacidad del sistema compuesto. Cuando el número de conectores de cortante no es suficiente, el sistema compuesto no logra toda su capacidad. as cargas admisibles están basadas en las siguientes condiciones:
8 8Mx a. Resistencia a la flexión genera una carga viva resistente: ws 1. 2wdl donde: 2 Mx= Mno = 0.85 Sc Fy para el caso sin conectores y Mx= Mu = 0.85 Fy As (d- a/2) para losa con conectores. a separación de los conectores, se calculó considerando conectores con un diámetro = ¾ y de acero con un limite de fluencia Fy=33 Ksi. Para calibre 24, 22 y 20 separación= 25 (valles alternados), para calibre 18 separación= 12.5 (Cada valle) b. Cortante: Vs (lámina)+ Vc (Concreto). Donde = 0.9 y =1.0 dependiendo de la longitud del alma y = 0.85 para el concreto con las especificaciones del SDI para el área efectiva de cortante. c. deflexión máxima permisible para carga viva = / Se considero concreto con f c = 200 kg/cm 2. Con peso volumétrico máximo de 2400 kg/m os valores dados en las tablas no son aplicables a losas con cargas móviles. Si se considera continuidad en la losa, o en el caso de voladizos, se deberá de calcular el acero necesario para momento negativo. 6. Se deberá seguir el manual de montaje del Steel Deck Institute durante el proceso constructivo. 7. El espesor del concreto mínimo sobre nervaduras será de 5 cm. 8. Se debe utilizar una malla como refuerzo mínimo por contracción y temperatura. El área de dicha área de acero debe ser veces el área de concreto sobre las nervaduras. Este refuerzo no trabaja como refuerzo negativo del sistema. 9. Para cumplir con los valores de la capacidad de carga dados en las tablas, se deberá apuntalar según se requiera en la tabla del claro máximo sin apuntalar. os valores sombreados con gris oscuro requieren de un apuntalamiento temporal cuando la lamina es colocada con condición de apoyo simple, doble o triple. os valores sombreados con gris claro deben apuntalarse en casos de condición de apoyo simple
9 TABA T1 Formulas del SDI para cargas de construcción Claro Simple Claro Doble Claro Triple P 1 P P Rbe Rbe Rbe +M= 0.25 P Wl 1 2 Rbe= 0.5 Wl 1 +M= P Wl 1 2 -M= P M= 0.20 P M= 0.1 P M= 0.125( Wl 1 +) 2 1 +M= (+) 2 Rbe +M= (+) 2
10 4 5w1 384EI -M= (+) 2 Rbe -M= (+) 2 Rbe Rbe= 0.5 (+) W 1 4 EI W 1 4 EI Rbe Rbi Rbe= (+) Rbi= 1.25 (+) Rbe= 0.4(+) Rbi= 1.2(+) P= 150 lb/ft = 220 kg/m localizada en el centro del claro = Peso de la losa + lámina I= Momento de inercia de la lamina = 20 psf = 100 kg/m 2 de carga de construcción E= 2.1X10 6 kg/cm 2 Wl 1 = 1.5 losa+ lámina osa deck = longitud del claro en metros. Factores de carga para RFD: 1.6 para el peso del concreto, 1.4 para equipo y trabajadores y 1.2 para el peso de la lámina
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