REGLAMENTO ARGENTINO DE ESTRUCTURAS DE ACERO PARA EDIFICIOS Proyecto CIRSOC 301 (2005)

Documentos relacionados
CAPÍTULO 1. ESPECIFICACIONES GENERALES

CAPÍTULO 15. ZAPATAS Y CABEZALES DE PILOTES

C 6.1. ESTADOS LÍMITES PARA SOLICITACIONES DE FLEXIÓN Y DE CORTE

CAPÍTULO IV: ANÁLISIS ESTRUCTURAL 4.1. Introducción al comportamiento de las estructuras Generalidades Concepto estructural Compo

Las acciones se pueden clasificar según su naturaleza en los siguientes grupos: 9.2. Clasificación de las acciones por su variación en el tiempo

Estructuras Metálicas y de Madera

USO DE CONCRETOS Y ACEROS DE ALTA RESISTENCIA DE ACUERDO CON LAS NUEVAS NTC

Departamento de Mecánica de Medios Continuos y Teoría de Estructuras. Ingeniería Estructural. Introducción

FLEXION COMPUESTA RECTA. As=A s armadura simétrica As A s armadura asimétrica

TRABAJO PRACTICO N 6 COLUMNAS ARMADAS

3. ESTRUCTURAS. Se realiza un cálculo lineal de primer orden, admitiéndose localmente plastificaciones de acuerdo a lo indicado en la norma.

CURSO DE ESTRUCTURAS METALICAS Y CONEXIONES.

SIMBOLOGÍA. A área usada para el cálculo de A e, en cm 2. (2.1.). A ef área efectiva del tubo, en cm 2. (4.2.).

2.3. Normativa y metodología de cálculo de estructuras de madera en Argentina.

CONSTRUCCIONES METALICAS Y DE MADERA

Diseño de estructuras de Concreto Reforzado 1. Ejercicios resueltos del capítulo 03 del libro de Arthur Nilson.

Construcciones metálicas y de madera.

Lista de comprobación para el control de proyecto

Cátedra: Ing. José M. Canciani Estructuras I ACCIONES SOBRE LAS ESTRUCTURAS: CARGAS. PDF created with pdffactory trial version

CAPÍTULO III EL ACERO ESTRUCTURAL EN EL HORMIGON ARMADO

ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE ING. DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS ASIGNATURA: PROCEDIMIENTOS ESPECIALES DE CIMENTACION PLAN 83/84/ 6ºCURSO / AÑO 10/11

TUBOS ARMADOS DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN

MEMORIA TECNICA FACHADAS VENTILADAS SISTEMA DE CUELGUE DK-L1 Y DK-4

Características del Acero

MEMORIA DE CALCULO (AMPLIACIÓN DEL ÁREA DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA 2º,3º Y 4º PISO) PRIMERA ETAPA : LABORATORIO DE ING. AMBIENTAL

CÁLCULOS EN ACERO Y FÁBRICA

CURSOS DE CAPACITACION SAP2000 ANALISIS Y DISEÑO INTEGRAL DE ESTRUCTURAS

Aplicación del concreto de alta resistencia. Dr. Roberto Stark

Temario completo ONLINE 470 HORAS

CAPÍTULO 6. CONDICIONES LOCALES DEL SUELO

NORMAS DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE EDIFICACIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA REPÚBLICA DE GUATEMALA

TUBERÍAS ALFONSO TAMAYO RODRÍGUEZ LUIS LUIS VILLEGAS NEREA GIL LOZANO BRUNO GAGO TORRADO

Nombre de la asignatura: DISEÑO DE ESTRUCTURAS DE ACERO

CIMENTACIONES EN LA NORMA REQUISITOS ESENCIALES PARA EDIFICIOS DE CONCRETO REFORZADO IPS-1 JORGE IGNACIO SEGURA FRANCO

CAPÍTULO IV HERRAMIENTA ALTERNATIVA DE ANÁLISIS: PROGRAMA ETABS

EVALUACIÓN DE CÓDIGO POR VIENTO (Original: ingles) PANAMÁ Evaluación llevada a cabo por Jorge Gutiérrez

DIAGRAMAS DE INTERACCIÓN (PARTE II) RESISTENCIA DE SECCIONES RECTANGULARES CON ARMADURAS IGUALES EN SUS CUATRO LADOS SOMETIDAS A FLEXIÓN COMPUESTA

Pontificia Universidad Católica de Chile Facultad de Física. Estática

Resistencia de Materiales 1A. Profesor Herbert Yépez Castillo

CÁLCULO ESTRUCTURAL: PROPUESTA DE ANEXOS NACIONALES AL EUROCÓDIGO 5. Leandro Domenech Montevideo, 4 de setiembre de 2015

Elección del tipo de sección transversal

NOMBRE DE LA ASIGNATURA: Diseño de elementos mecánicos

SISTEMAS DE ENCOFRADO DE POLÍMERO PARA HORMIGÓN

PROCESOS INDUSTRIALES

SOLDADOR DE ESTRUCTURAS METÁLICAS PESADAS

ANTECEDENTES GENERALES

TEXTO: PROCESOS DE MANUFACTURA SIN ARRANQUE DE VIRUTA

PROPIEDADES Y ENSAYOS

I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN Nombre de la asignatura Estructuras de Acero I. (480)

ESTRUCTURAS METALICAS Y DE MADERA. ELEMENTOS DE CONSTRUCCIONES CIVILES Carrera: Ingeniero Agrimensor

CARTA DESCRIPTIVA. Antecedente(s): Análisis Estructural II. Consecuente(s): Electivas No. 3

Carrera : Arquitectura ARF Participantes Representante de las academias de Arquitectura de los Institutos Tecnológicos.

ICNC: Diseño de sistemas de arriostramiento transversal y fuera de plano para estructuras aporticadas

CFGS CONSTRUCCION METALICA MODULO 246 DISEÑO DE CONSTRUCCIONES METALICAS

Presentación: Ing. Carlos Gerbaudo

IUCCIÓN ESTRUCTURAS. Qué son las estructuras? Para qué sirven las estructuras?

BREVE RESEÑA HISTÓRICA DEL DESARROLLO DE LOS REGLAMENTOS DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL EN NUESTRO PAÍS

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN MANUFACTURA AERONÁUTICA ÁREA MAQUINADOS DE PRECISIÓN EN COMPETENCIAS PROFESIONALES

Asentamiento en Zapata

FOMENTO DE LA CULTURA DE CONTROL INTERNO

ASIGNATURAS CORRELATIVAS PRECEDENTES PROGRAMA DE LA ASIGNATURA

Contáctenos Tel :

ENERGÍAS ALTERNATIVAS. SOLAR Y EÓLICA

Clasificación de los perfiles tubulares de acero S 275 en clases de sección según los criterios del DB SE-A del CTE

A LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS REDES DEL CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS A FUERTEVENTURA (CAAF)

GENERALIDADES Y DETALLES DE ARMADO.

1. Quién encomienda a los poderes Públicos, velar por la seguridad e higiene en el trabajo?

Cálculo del proceso de varada para embarcaciones deportivas. Trabajo realizado por: Joan Garcia Alonso Ingeniero en Sistemas y Tecnología Naval

Memoria de cálculo de la estructura

Instituto Tecnológico Metalmecánico. pág 1

Los tanques GRP Pavco son fabricados con resinas de poliéster, refuerzos de vidrio fibroso y con relleno inorgánico. La filosofía de diseño de los

Planificaciones Estructuras de Madera. Docente responsable: PACINI JULIO CESAR. 1 de 6

Edificios Concreto Armado. Por:

Tema 11: Control del hormigón. Materiales, resistencia y ejecución. Ensayos.

I.E.F.P.S. REPÉLEGA G.L.H.B.I. ESPECIFICACIONES DE CURSOS DE CATÁLOGO MODULAR Pág. 1/3

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA: ESTRUCTURAS METÁLICAS

ANCLAJES Y EMPALMES POR ADHERENCIA

Ingeniero Internacional de Soldadura (IWE)

INSTALADOR DE ASCENSORES Y MONTACARGAS

El desarrollo del proyecto estructural es: Iterativo Progresivo - Prueba y error. Planteo/Propuesta Corrección (-) Prueba/Crítica (+) próximo paso...

Localización calzada izquierda: abscisa: K Localización calzada derecha: abscisa: K Tipo de Puente: Viga compuesta. Luz: 99.

Jorge A. AVILA Investigador y Profesor Instituto de Ingeniería, UNAM División Estudios Posgrado de la Facultad Ingeniería (DEPFI), UNAM México, D.F.

ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS

Elementos Uniaxiales Sometidos a Carga Axial Pura

CALCULO DE MUROS

OBRAS SANTA CRUZ INTERCONEXION SAN JULIAN PIEDRA BUENA

CURSOS DE CAPACITACION ETABS ANALISIS Y DISEÑO DE EDIFICACIONES

ESTRUCTURAS INTRODUCCIÓN

FILPALCOS ESTRUCTURA PORTANTE CUBIERTA 15 METROS CON AREAS DE SERVICIO

LISTA DE SÍMBOLOS. Capítulo 2 EJEMPLOS Y TEORIA DE LAS VIBRACIONES PARAMÉTRICAS 2.1 Introducción T - Periodo Ω - Frecuencia a- parámetro b- parámetro

Nueva tendencia en la normalización del diseño de estructuras de acero. Presentación de la nueva norma unificada AISC

Concepto. 1,645 σ. f ck 5 %

CFGS CONSTRUCCION METALICA MODULO 246 DISEÑO DE CONSTRUCCIONES METALICAS

Comprender los principios de funcionamiento de los órganos comunes de las máquinas herramientas.

8. Ensayos con materiales

RODAMIENTOS

DILATACIÓN PREGUNTAS PROBLEMAS

Transcripción:

CURSO TEÓRICO PRÁCTICO REGLAMENTO ARGENTINO DE ESTRUCTURAS DE ACERO PARA EDIFICIOS Proyecto CIRSOC 301 (2005) REGLAMENTO ARGENTINO PARA CONSTRUCCIONES SISMORRESISTENTES Proyecto INPRES-CIRSOC 103 Parte IV (2000) 1

OBJETIVOS DEL CURSO # Presentar los Proyectos de * Reglamento CIRSOC 301-2005 * Reglamento INPRES-CIRSOC 103 Parte IV (2000) # Explicar fundamentos teóricos y prácticos adoptados en los nuevos Reglamentos. # Interpretar el uso de los Reglamentos en el proyecto de estructuras y sus elementos. # Aplicar la normativa al diseño, proyecto y dimensionamiento de elementos de acero y sus conexiones. # Desarrollar ejemplos de aplicación práctica. 2

http://www.inti.gov.ar/cirsoc/ 3

Nueva generación de reglamentos * Contexto geopolítico: la globalización, la apertura económica y los acuerdos de integración regionales * Participación de las fuerzas sociales: incorporación al Comité Ejecutivo CIRSOC de las empresas constructoras y de servicios, fabricantes y elaboradores, cámaras, institutos de investigación, asociaciones profesionales... * Encarar la redacción de la nueva generación de reglamentos sobre la base de lineamientos internacionales de reconocido prestigio 4

Nueva generación de reglamentos Objetivos de la nueva generación de reglamentos: Asegurar la inserción de la ingeniería argentina en los procesos de integración económica y tecnológica; Privilegiar e interpretar la opinión de los usuarios, con el fin de asegurar su aceptación y difusión en todos los ámbitos de la industria de la construcción; Facilitar el fluido intercambio de servicios de ingeniería y construcción; Propiciar una efectiva integración de las diferentes regiones de nuestro país, a través de la armonización y unificación de los requerimientos mínimos de seguridad, calidad y durabilidad a exigir a nivel nacional, provincial, municipal, en los pliegos de especificaciones técnicas, etc; Garantizar un nivel adecuado de seguridad de las personas y los bienes, de calidad y durabilidad de las obras públicas y privadas y de confiabilidad de las inversiones que se realicen en infraestructura; 5

REGLAMENTO CIRSOC 301-EL MÓDULO 01: Conformación de Reglamento Alcances y campo de validez Tipos de estructuras Materiales Acciones y combinaciones: Estados Límites 6

ANTECEDENTES del Reglamento CIRSOC 301 7

Organización del Reglamento CIRSOC 301 El Reglamento... establece los requisitos mínimos para el proyecto, fabricación, montaje, protección, control de calidad y conservación de las estructuras de acero para edificios... Se organiza en: Capítulos Apéndices Comentarios Los Capítulos con sus respectivos Apéndices constituyen la parte prescriptiva del Reglamento y se deben aplicar integralmente para lograr los propósitos de seguridad y servicio. 8

Organización del Reglamento CIRSOC 301 Los COMENTARIOS... sólo constituyen una ayuda para la comprensión de las prescripciones, presentando los antecedentes y fundamentos en los cuales aquellas se basan. 9

Organización del Reglamento CIRSOC 301 EJEMPLOS Partes I y II Se acompaña el Reglamento con ejemplos de aplicación, con el fin de facilitar la comprensión y utilización de las especificaciones contenidas en él. Parte I: ejemplos de elementos estructurales simples y de uso habitual en nuestro medio Parte II: análisis y dimensionamiento de una nave con entrepiso... Incluye Tablas y diagramas de flujo respecto de los procedimientos de proyecto. Aplicadas a aceros de uso habitual según normas IRAM-IAS 10

SIMBOLOGÍA Simbología diferente Se adoptan los símbolos utilizados en EEUU A área de la sección transversal, en cm2. (F.1.2.). Ab área nominal del cuerpo no roscado del bulón, o de la parte roscada, en cm². (J.3.6.). FBM resistencia nominal del metal base, en MPa. (J.2.4.). FEXX número de clasificación del electrodo (resistencia mínima especificada), en MPa. Fu tensión de rotura a la tracción especificada para el tipo de acero que está siendo utilizado, en MPa. (B.10.). Fw resistencia nominal del material del electrodo, en MPa. (J.2.4.). Fwγ tensión para barras con almas de altura variable definida por la expresión A-F.3-7, en MPa. (A-F.3.4.). Fy tensión de fluencia especificada para el acero que se está utilizando. Pn resistencia nominal a fuerza axil ( compresión o tracción ), en kn. (D.1.). Pp resistencia nominal al aplastamiento del hormigón, en kn. (J.9.). Pu resistencia axil requerida (compresión o tracción), en kn. (Tabla B.5.1). Pu1 fuerza axil requerida en cada barra de una columna armada, en kn. (A-E.4.2.1.). Py resistencia nominal de fluencia, en kn. (Tabla B.5.1). S módulo resistente elástico de la sección, en cm3. (F.1.1.). S acción de la nieve. (A.4.1.). ================================================================================================== 11

A. REQUISITOS GENERALES A.1.- Introducción El Reglamento... establece los requisitos mínimos para el proyecto, fabricación, montaje, protección, control de calidad y conservación de las estructuras de acero para edificios... 12

A.2 - CAMPO DE VALIDEZ A.2.1 - Alcance El Reglamento se aplica a: todos los elementos estructurales resistentes de acero, laminados o armados con perfiles laminados y/ o chapas, y sus uniones,... que formen parte de las estructuras de acero de edificios destinados a vivienda, locales públicos, depósitos e industrias (incluso las que tengan carácter provisorio como andamios cimbras, puntales, etc.), y que sean necesarias para soportar los efectos de las acciones actuantes. Se incluyen las vigas carril de puentes grúas, monorrieles y las estructuras de soporte de instalaciones y cañerías; las estructuras de carteles, marquesinas y similares. Se incluyen elementos estructurales resistentes hechos con tubos con costura longitudinal de sección circular... excepto sus uniones directas El Reglamento NO se aplica a: puentes carreteros o ferroviarios, tensoestructuras, construcciones hidráulicas de acero, torres especiales, construcciones sometidas a temperaturas menores que -20ºC o mayores que 100ºC, ni para aquellas estructuras especiales para las que exista vigente algún Reglamento particular. 13

A.2 - CAMPO DE VALIDEZ REGLAMENTOS relacionados o complementarios, Proyectos en discusión pública: Reglamento CIRSOC 302 Estructuras tubulares de acero Reglamento CIRSOC 303 Estructuras de acero de chapa conformada Reglamento CIRSOC 304 Estructuras de acero soldadas Recomendación CIRSOC 305 Especificaciones para uniones estructurales con bulones de calidad ASTM A325 o ISO 8.8 Reglamento CIRSOC 308 Estructuras livianas de acero de reticulados de redondos Reglamento CIRSOC 309 Estructuras Mixtas 14

A.2 - CAMPO DE VALIDEZ A.2.2 Tipos de Estructura Conforme resulte el comportamiento a momento de las conexiones, las estructuras se clasifican TR Totalmente Rígida PR Parcialmente Rígida AR Libre Rotación Articulada Lo que está asociado a tres conceptos básicos del funcionamiento de la conexión: + Resistencia + Rigidez + Ductilidad 15

A.2.2 Tipos de Estructura AR Libre rotación TR Totalmente Rígida PR Parcialmente Rígida 16

A.2.2 Tipos de Estructura Resistencia de la conexión Mn Mpv Resistencia conexión Resistencia viga AR Libre rotación Mn <= 0,2Mpv TR Totalmente Rígida Mn >=Mpv PR Parcialmente Rígida 0,2 Mpv< Mn < Mpv 17

A.2.2 Tipos de Estructura Rigidez de la conexión Es más realista considerar la rigidez secante (Ks) que la inicial o elástica (Ki) θs se determina para un estado de combinación de acciones de servicio y otro para combinación última Ks L α = EI AR Libre rotación α <= 2 TR Totalmente Rígida α >=20 PR Parcialmente Rígida 2 < α < 20 18

A.2.2 Tipos de Estructura Ductilidad de la conexión Θυ es el menor de los valores correspondientes a Mu = 0,8 Mn Θu = 0,03 rad La ductilidad admisible θu deberá ser comparada con la ductilidad rotacional requerida bajo la acción de la totalidad de las cargas mayoradas determinada por un análisis que tome en cuenta el comportamiento no lineal de la unión. En ausencia de un análisis preciso de la capacidad de rotación requerida por la unión puede considerarse adecuada la ductilidad de la unión cuando la ductilidad admisible es mayor a 0,03 radianes. 19

A.2 - CAMPO DE VALIDEZ A.2.2 Tipos de Estructura - PÓRTICOS 20

A.2 - CAMPO DE VALIDEZ A.2.2 Tipos de Estructura - ARMADURAS 21

A.2.2 Tipos de Estructura AR Libre rotación TR Totalmente Rígida PR Parcialmente Rígida 22

TIPOS ESTRUCTURALES Comportamiento de las conexiones 23

A.3 - MATERIALES Define el material conforme las normas IRAM-IAS Acero estructural y perfiles pesados Tornillos (bulones), tuercas y arandelas Barras roscadas y de anclaje Metal de aporte y fundente para soldadura Propiedades generales del acero (a) Módulo de elasticidad longitudinal: E = 200000 MPa (b) Módulo de Elasticidad transversal: G = 77200 MPa (c) Coeficiente de Poisson en período elástico: μ = 0,30 (d) Coeficiente de dilatación térmica: αa= 12 10-6 cm/cmºc (e) Peso específico: γa = 77,3 kn/m3 24

A.4 ACCIONES Y COMBINACIONES DE ACCIONES A.4.1- Acciones Las acciones y sus intensidades mínimas (nominales) se determinan de acuerdo con los Reglamentos CIRSOC e INPRES-CIRSOC respectivos Las condiciones particulares no reglamentadas deben ser adecuadamente analizadas y fundamentadas por el Proyectista Acciones permanentes: D T F Acciones variables: L Lr W S H R Acciones Accidentales: E 25

A.4 ACCIONES Y COMBINACIONES DE ACCIONES A.4.1- Acciones ---------- Impacto: las acciones variables que provocan impacto deberán incrementarse Para vigas carril de puentes grúas y sus uniones... 25% Para monorieles y sus uniones... 10% Para soportes de maquinaria ligera impulsada por motores eléctricos y en general equipamientos livianos con funcionamiento caracterizado por movimientos rotativos... 20% Para soportes de máquinas con motores a explosión o unidades de potencia y grupos generadores y en general equipamientos cuyo funcionamiento es caracterizado por movimientos alternativos... 50% Para tensores que soportan balcones y sus uniones... 33% Para apoyos de ascensores y montacargas... 100% 26

A.4 ACCIONES Y COMBINACIONES DE ACCIONES A.4.2- Combinación de acciones para estados límites últimos ----------- 27

A.5 BASES DE PROYECTO A.5.1- Resistencia requerida La resistencia requerida de elementos y conexiones se determina mediante análisis estructural para la combinación crítica de las cargas mayoradas. A.5.2- Estados límites Condiciones de proyecto El método por estados límites es un procedimiento de proyecto y dimensionamiento de estructuras en el que la condición de Proyecto es que ningún estado límite sea superado cuando la estructura es sometida a todas las combinaciones apropiadas de acciones previstas. Todo estado límite relevante debe ser investigado Un estado límite es aquel para el que si es superado la estructura o parte de ella, no logra satisfacer los comportamientos requeridos o esperados por el proyecto. ======= 28

A.5 BASES DE PROYECTO A.5.2- Estados límites... Estados Límites Últimos Se definen para que la estructura presente condiciones seguras de estabilidad y transferencia de cargas. RESISTENCIA REQUERIDA < = RESISTENCIA DE DISEÑO RR < = RD Estados Límites de Servicio Se definen para que la estructura presente un comportamiento normal (de confort) en condiciones de servicio; p.e. Deformaciones, efectos de fatiga,... DEFORMACION DE PROYECTO <= DEFORMACION ADMSIBLE pry < = adm 29

A.5 BASES DE PROYECTO A.5.3- Dimensionamiento (o Proyecto) para Estados Límites Últimos RESISTENCIA REQUERIDA < = RESISTENCIA DE DISEÑO RR < = RD Pu Pd Mu Md Vu Vd Tu Td y sus combinaciones Considerando que son variables aleatorias: γi Qi φ Pn 30

A.5.3- Dimensionamiento (o Proyecto) para Estados Límites Últimos Factores de carga (γ) y Resistencia (φ) Los factores de resistencia consideran la inevitable inexactitud de la teoría, las variaciones en las propiedades y dimensiones del material, la inexactitud del comportamiento de las conexiones Los factores de carga pretenden cubrir la incertidumbre en la intensidad y distribución de las cargas y acciones Ninguno cubre errores humanos o negligencias en el proyecto!!!!! La especificación AISC-LRFD, base de este Reglamento está fundamentada en: Modelos probabilísticos de cargas y resistencias Calibración de los criterios de AISC-LRFD con AISC-ASD hecha para algunos tipos y elementos estructurales y tipos de esfuerzos; Evaluación del criterio resultante mediante juicio, experiencia y estudio comparativo de proyectos de estructuras representativas. 31

A.5.3- Dimensionamiento (o Proyecto) para Estados Límites Últimos Significado de los Factores de Carga y Resistencia γ i Qi φ Pn Qu Rd γ Q φ Rn 32

A.5.3-... Factores de carga y resistencia La condición de resistencia RR < = RD puede expresarse como: M = Rd Qu 0 Rd 1 Qu Rd ln 0 Qu El estado de seguridad viene asociado a * una disminución de la dispersión σ * un corrimiento del valor medio, alejándolo del límite inferior en una cantidad β denominado índice de confiabilidad 33

A.5.3-... Factores de carga y resistencia Se define el valor medio en función de la desviación normal: R ln Q = β σ m R ln Q Para salvar los inconvenientes de la falta de datos se asume que β σ R ln Q donde: VR = VQ = = β σ R Rm σ Q (V 2 R ) R + VQ2 ln m Q m son los coeficientes de variación de las resistencias y de las acciones Qm 34

A.5.3-... Factores de carga y resistencia De este modo, el índice de confiabilidad β se aproxima con: (V ) R + VQ2 ln m Q m Rm ln Q m β VR2 + VQ2 β 2 R ( ) Al proceso de definición de β se lo denomina calibración. La calibración se genera: Con información estadística Conocimiento del dimensionamiento de un miembro en particular (tipos de esfuerzos y secciones) Conforme algún reglamento conocido Según las cargas que lo solicitan 35

A.5.3-... Factores de carga y resistencia El punto de equilibrio o de comparación entre AISCLRFD Y AISC-ASD, se fijó para una relación de cargas variables y permanentes de 3 (L/D=3) Con ello resultan los siguientes valores de β β = 2,6 combinaciones D y L β = 4 a 5 para conexiones, pues se espera que las uniones sean más fuertes que las piezas que unen β = 2,5 combinaciones D y W β = 1,75 combinaciones D y E El factor de resistencia se puede determinar con: R φ = m e ( 0.55 β VR ) Rn 36

A.4.2 Combinaciones de acciones para los E.L.U. La resistencia requerida de la estructura y de sus elementos se debe determinar en función de la combinación de acciones mayoradas más desfavorable (combinación crítica). Se tendrá en cuenta que muchas veces la mayor resistencia requerida resulta de una combinación en que una o más acciones no están actuando. Como mínimo, deberán analizarse las siguientes combinaciones de acciones: (A.4.1) (A.4.2) (A.4.3) (A.4.4) (A.4.5) (A.4.6) 1,4 (D+F) 1,2 (D+F+T) + 1,6 (L+H) + (f1 Lr ó 0,5 S ó 0,5 R) 1,2 D + 1,6 (Lr ó S ó R) + (f1 L ó 0,8 W) 1,2 D + 1,6 W + f1 L + (f1 Lr ó 0,5 S ó 0,5 R) (*) 1,2 D + 1,0 E + f1 (L+ Lr )+ f2 S 0,9 D + (1,6 W ó 1,0 E) + 1,6 H (*) (*) Como factor de carga para viento se podrá adoptar 1,5 cuando se considere la velocidad básica de viento v de acuerdo a CIRSOC 102-2005 Las combinaciones de acciones y factores de carga reconocen que cuando actúan varias acciones variables o accidentales combinadas con la carga permanente, sólo una de ellas alcanza el valor de la máxima intensidad posible, en tanto que otra sólo alcanza el valor frecuente o casi permanente. 37

A.4.2 Combinaciones de acciones para los E.L.U. En las combinaciones de acciones definidas por CIRSOC 301-EL: (A.4.1) 1,4 (D+F) (A.4.2) 1,2 (D+F+T) + 1,6 (L+H) + (f1 Lr ó 0,5 S ó 0,5 R) (A.4.3) 1,2 D + 1,6 (Lr ó S ó R) + (f1 L ó 0,8 W) (A.4.4) 1,2 D + 1,6 W + f1 L + (f1 Lr ó 0,5 S ó 0,5 R) (A.4.5) 1,2 D + 1,0 E + f1 (L+ Lr )+ f2 S (A.4.6) 0,9 D + (1,6 W ó 1,0 E) + 1,6 H se encuentran implícitos, aproximadamente, los siguientes índices de confiabilidad: β=3 combinaciones que incluyen cargas gravitatorias D, L, Lr, S β = 2,5 combinaciones que incluyen acción del viento W β = 1,75 combinaciones que incluyen acciones accidentales E 38

A.4.2 Combinaciones de acciones para los E.L.U. CIRSOC301-05 vs CIRSOC 301-82 γ Q φ Rn Radm = Ry Q FS R y = FS Q = FS ( D + L ) 1 γ Q φ 1 Rn = ( γ 1 D + γ 2 L ) = FS u ( D + L ) φ Rn = FS = cte = 1.65 FS CIRSOC 301-82/301-05 1 D L FS u = γ 1 + γ 2 φ D+ L D+ L 2 1,9 1,8 1,7 FSu 1,6 F.Su FS 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1 0 0,11 0,25 0,43 0,67 1 1,5 2,33 3 4 9 Relación L/D 39

A.4.2 Combinaciones de acciones para los E.L.U. Hacemos algunos ejemplos? a) Entrepiso Estructura liviana + Aula - Losa-acero + Aula b) Cubierta de techo con nieve y viento 40

A.4.2 Combinaciones de acciones para los E.L.U. (A.4.1) 1,4 (D+F) (A.4.2) 1,2 (D+F+T) + 1,6 (L+H) + (f1 Lr ó 0,5 S ó 0,5 R) (A.4.3) 1,2 D + 1,6 (Lr ó S ó R) + (f1 L ó 0,8 W) (A.4.4) 1,2 D + 1,6 W + f1 L + (f1 Lr ó 0,5 S ó 0,5 R) (A.4.5) 1,2 D + 1,0 E + f1 (L+ Lr )+ f2 S (A.4.6) 0,9 D + (1,6 W ó 1,0 E) + 1,6 H 41

Curso CIRSOC 301-EL Gracias por su atención y paciencia 42