PREMET LOSACERO PREDECK 25 Acero Gr 37. Espesor de concreto. Ancho Efectivo 949.96 mm. 62.7 mm. 62.7 mm



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Transcripción:

PREMET OSACERO PREDECK 25 Acero Gr 37 Ancho Efectivo 949.96 mm 62.7 mm de concreto 62.7 mm

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 24 0.0224 0.569 5.42 5.71 40.95 10.78 10.34 52.05 15.59 17.77 22 0.0314 0.7976 7.61 8.01 65.57 18.43 18.62 72.96 21.84 24.92 20 0.0374 0.9500 9.07 9.55 81.53 23.47 24.31 86.91 26.01 29.69 18 0.0493 1.2522 11.96 12.59 114.17 34.08 33.89 114.56 34.27 39.15 Propiedades para Acero Gr 37 con Fy= 37 ksi Concreto Malla de Acero para refuerzo por contracción Volumen y temperatura cm m 3 /m 2 5 0.082 Malla 6X6-10/10 (0.61 cm 2 /m) 6 0.092 Malla 6X6-10/10 (0.61 cm 2 /m) 8 0.112 Malla 6X6-10/10 (0.61 cm 2 /m) 10 0.132 Malla 6X6-8/8 (0.87 cm 2 /m) 12 0.152 Malla 6X6-6/6 (1.23 cm 2 /m) Refuerzo mínimo por contracción y temperatura= 0.00075 del área de concreto sobre las nervaduras

Calibre 24 22 20 18 Propiedades de la sección Compuesta de W dl I AVE Sc concreto cm Kg/m 2 cm 4 /m cm 3 /m 5 202.4 1082.3 43.95 6 226.4 1329.7 49.36 8 274.4 1932.2 61.15 10 322.4 2699.3 74.08 12 370.4 3656.2 88.07 5 204.7 1145.3 56.47 6 228.7 1411.1 63.49 8 276.7 2060.6 79.01 10 324.7 2889.3 96.30 12 372.7 3923.9 115.21 5 206.3 1185.4 64.17 6 230.3 1462.6 72.16 8 278.3 2141.5 89.98 10 326.3 3009.1 109.99 12 374.3 4092.7 131.99 5 209.3 1259.3 78.22 6 233.3 1557.4 87.95 8 281.3 2290.5 109.97 10 329.3 3230.2 135.00 12 377.3 4405.6 162.77 Propiedades para Acero Gr 37 con Fy= 37 ksi

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 5 202.4 1.47 2.09 2.11 6 226.4 1.44 2.01 2.04 8 274.4 1.37 1.88 1.90 10 322.4 1.32 1.76 1.79 12 370.4 1.27 1.67 1.70 Calibre (in) 24 0.0224 22 0.0314 20 0.0374 18 0.0493 5 204.7 2.05 2.81 2.91 6 228.7 2.00 2.70 2.79 8 276.7 1.90 2.52 2.60 10 324.7 1.82 2.36 2.44 12 372.7 1.75 2.24 2.31 5 206.3 2.37 3.21 3.32 6 230.3 2.30 3.08 3.19 8 278.3 2.19 2.87 2.97 10 326.3 2.10 2.70 2.79 12 374.3 2.01 2.55 2.64 5 209.3 2.94 3.70 3.90 6 233.3 2.86 3.63 3.75 8 281.3 2.71 3.38 3.49 10 329.3 2.59 3.18 3.29 12 377.3 2.49 3.01 3.11 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.

Calibre pgs 24 0.0224 22 0.0314 20 0.0374 18 0.0493 osacero PREDeck 25 SIN PERNOS CONECTORES Sobrecarga admisible (kg/m 2) del concreto sobre Separación entre apoyos en metros cresta cm 1.40 1.60 1.80 2.00 2.20 2.40 2.60 2.80 3.00 3.20 3.40 3.60 3.80 4.00 4.20 5 2000 1748 1349 1064 853 692 568 468 389 323 269 223 185 152 124 6 2000 1982 1534 1214 977 797 656 545 455 382 321 270 226 190 158 8 2000 2000 1883 1486 1192 969 795 657 546 455 379 316 263 217 178 10 2000 2000 2000 1807 1452 1181 971 804 669 559 467 391 326 270 223 12 2000 2000 2000 2000 1736 1414 1164 965 805 674 565 474 397 331 275 5 2000 2000 1775 1409 1138 931 771 644 541 457 387 329 279 237 201 6 2000 2000 1997 1585 1280 1048 868 725 609 515 436 371 315 268 227 8 2000 2000 2000 1978 1599 1310 1086 908 764 646 549 467 398 339 288 10 2000 2000 2000 2000 1958 1606 1333 1116 940 797 678 579 494 422 361 12 2000 2000 2000 2000 2000 1934 1606 1347 1137 965 823 704 603 517 443 5 2000 2000 2000 1620 1312 1078 896 751 634 539 460 393 337 289 248 6 2000 2000 2000 1823 1477 1214 1008 846 714 607 518 443 380 326 280 8 2000 2000 2000 2000 1849 1520 1264 1061 898 764 653 560 481 414 356 10 2000 2000 2000 2000 2000 1868 1556 1308 1108 944 808 694 598 516 445 12 2000 2000 2000 2000 2000 2000 1880 1582 1342 1146 983 846 731 632 547 5 2000 2000 2000 2000 1631 1346 1123 947 805 688 592 511 442 384 334 6 2000 2000 2000 2000 1836 1515 1265 1066 906 775 667 576 499 433 377 8 2000 2000 2000 2000 2000 1902 1589 1341 1141 977 842 728 632 550 479 10 2000 2000 2000 2000 2000 2000 1963 1658 1413 1212 1045 906 788 687 600 12 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 1718 1476 1275 1107 964 843 738 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

Calibre pgs 24 0.0224 22 0.0314 20 0.0374 18 0.0493 del concreto sobre cresta osacero PREDeck 25 CON PERNOS CONECTORES Sobrecarga admisible (kg/m 2) Separación entre apoyos en metros cm 1.40 1.60 1.80 2.00 2.20 2.40 2.60 2.80 3.00 3.20 3.40 3.60 3.80 4.00 4.20 5 2000 2000 1895 1506 1218 1000 829 694 585 496 422 360 307 263 224 6 2000 2000 2000 1707 1385 1139 948 797 674 574 491 422 363 313 270 8 2000 2000 2000 2000 1663 1365 1132 948 799 678 577 492 421 360 307 10 2000 2000 2000 2000 1960 1608 1334 1117 942 799 680 580 496 424 362 12 2000 2000 2000 2000 2000 1851 1536 1286 1085 920 783 668 571 489 417 5 2000 2000 2000 2000 1660 1370 1145 966 822 704 606 524 454 395 344 6 2000 2000 2000 2000 1875 1548 1294 1092 929 796 685 593 514 448 390 8 2000 2000 2000 2000 2000 1904 1592 1344 1144 980 845 731 635 553 482 10 2000 2000 2000 2000 2000 2000 1890 1596 1359 1165 1004 869 755 658 574 12 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 1848 1574 1349 1163 1007 875 763 666 5 2000 2000 2000 2000 1939 1605 1344 1138 971 835 722 627 547 479 420 6 2000 2000 2000 2000 2000 1820 1525 1291 1103 948 820 713 622 545 478 8 2000 2000 2000 2000 2000 2000 1887 1598 1365 1175 1017 884 772 677 594 10 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 1905 1628 1401 1213 1056 922 809 711 12 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 1890 1627 1409 1227 1072 940 827 5 2000 2000 2000 2000 2000 2000 1710 1453 1245 1075 935 817 717 632 558 6 2000 2000 2000 2000 2000 2000 1954 1661 1424 1230 1070 936 822 725 641 8 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 1782 1541 1341 1173 1031 910 806 10 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 1851 1611 1410 1240 1095 971 12 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 1882 1648 1450 1281 1135 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

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 1996. 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 1996. 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:

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 = /360 4. Se considero concreto con f c = 200 kg/cm 2. Con peso volumétrico máximo de 2400 kg/m 3. 5. 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 0.0075 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

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 + 0.125 Wl 1 2 Rbe= 0.5 Wl 1 +M= 0.203 P + 0.096 Wl 1 2 -M= 0.094 P + 0.063 2 +M= 0.20 P + 0.094 2 -M= 0.1 P + 0.067 2 +M= 0.125( Wl 1 +) 2 1 +M= 0.096 (+) 2 Rbe +M= 0.094 (+) 2

4 5w1 384EI -M= 0.125 (+) 2 Rbe -M= 0.117 (+) 2 Rbe Rbe= 0.5 (+) 0.0054W 1 4 EI 0.0069W 1 4 EI Rbe Rbi Rbe= 0.375 (+) 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 + 150 + 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