CAPÍTULO D. BARRAS TRACCIONADAS

Documentos relacionados
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.).

TRABAJO PRACTICO N 6 COLUMNAS ARMADAS

CAPÍTULO 1. ESPECIFICACIONES GENERALES

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

CAPÍTULO 15. ZAPATAS Y CABEZALES DE PILOTES

ELEMENTOS CON CHAPA CONFORMADA EN FRÍO. Secciones Tubulares. Secciones Abiertas

GENERALIDADES Y DETALLES DE ARMADO.

CAPÍTULO F. VIGAS Y OTRAS BARRAS EN FLEXIÓN

Elementos de acero. Figura 1. Empalmes

Según un estudio de hace algunos años, del ACI & ASCE (American Society of Civil Engineers) señalaba:

Ficha Técnica. utilizados en este Capítulo deben ser iguales o menores que 8,3 MPa

Diseño de Estructuras Metálicas. Introducción al diseño por factor de carga y resistencia L.R.F.D. Prof. Akram Homsi H. Marzo 2013

Reglamentación Título F.4 ESTRUCTURAS DE ACERO CON PERFILES DE LÁMINA FORMADA EN FRÍO

Estructuras Metálicas y de Madera

CURSO DE ESTRUCTURAS METALICAS Y CONEXIONES.

RAZONES PARA COLOCAR ARMADURA EN ELEMENTOS COMPRIMIDOS

PRUEBAS ESTÁTICAS SOBRE EL SISTEMA CONSTRUCTIVO EMMEDUE

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

RESOLUCIÓN DE UNA NAVE INDUSTRIAL

5.6. DISPOSICIONES PARA CONSTRUCCIONES DE HORMIGON ARMADO SISMORRESISTENTE

CÓDIGO TÉCNICO de la EDIFICACIÓN DB SE-A Seguridad Estructural: Acero

ÍNDICE 1.- DESCRIPCIÓN... 2

DOCUMENTO DA1 ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA DE MADRID 1 / 5 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

Determinación de la Tensión Adm.de una barra de acero por medio del diagrama.

CAPÍTULO 8. FUERZAS CONCENTRADAS SOBRE TUBOS

Elección del tipo de sección transversal

Ejemplo 11b. Se pide: Datos: Cálculo de losas: Análisis de cargas. Cálculo de solicitaciones.

PRÁ CTICO 4: TEORI ÁS DE FÁLLÁ Y CONCENTRÁDORES DE ESFUERZOS

COMENTARIOS AL CAPÍTULO 9. UNIONES, JUNTAS Y MEDIOS DE UNIÓN

Viga carril de puente grúa. Sección Doble Te de simple simetría. Aplicación Capítulos A, F, K y Apéndices B, F y K.

Listados 1.- UNIONES Soldadas Especificaciones Norma:

Apuntes del Curso de Diseño en Acero INTRODUCCION Conectores Mecánicos

TEMA 6. SOLDADURA Y TÉCNICAS DE UNIÓN.

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

Selección de listados

Diseño y cálculo de uniones con tornillos no pretensados

SIMBOLOGÍA. B 2 Factor de amplificación para método de Amplificación de Momentos C.6.1.(b) de Primer Orden

NORMA DE DISTRIBUCIÓN N.MA.30.08/0 ACCESORIOS DE ALUMINIO PARA LÍNEAS AÉREAS Y SUBESTACIONES FECHA: 14/11/01

Guía para presentación de piezas a galvanizar

N brd = χ A f yd. siendo:

Construcciones metálicas y de madera.

Ingeniería Asistida por Computador

CÁLCULOS EN ACERO Y FÁBRICA

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

Estructuras Metálicas

CFGS CONSTRUCCION METALICA MODULO 246 DISEÑO DE CONSTRUCCIONES METALICAS

INTERSECCIONES Y TRANSICIONES

CABEZAL DE PALANCA CON SURTIDOR MÓVIL ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

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

CAPÍTULO 5 PROPUESTA DE REFUERZO

MADERA La madera no es un material isotrópico, sus propiedades dependen si se miden paralelas o perpendiculares a la veta.

Eurocódigo para Estructuras de Acero Desarrollo de Una Propuesta Transnacional

CAPÍTULO M. FABRICACIÓN, MONTAJE Y CONTROL DE CALIDAD

CAPITULO 5. CALIDAD DE LOS COMPONENTES DE LA MAMPOSTERIA

Ficha Técnica N 5 EJEMPLO NUMÉRICO DE APLICACIÓN DE UNA ESTRUCTURA REALIZADA CON LADRILLOS CERÁMICOS PORTANTES DE ACUERDO AL REGLAMENTO CIRSOC 501-E

NORMA ESPAÑOLA PRNE

FILPALCOS ESTRUCTURA PORTANTE CUBIERTA 15 METROS CON AREAS DE SERVICIO

CMT. CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES

Pontificia Universidad Católica del Ecuador

4. Refuerzo a cortante

RepublicofEcuador EDICTOFGOVERNMENT±

Ejemplo: Uso del perfil IPE como correa simplemente apoyada

ANCLAJES Y EMPALMES POR ADHERENCIA

Block Liso 12 cm. Block Dala 12 cm.

JORNADA DE ACTUALIZACIÓN TÉCNICA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS URBANOS DE HORMIGÓN DISEÑO DE JUNTAS

Cátedra: HORMIGÓN ARMADO TRABAJO PRÁCTICO HORMIGÓN ARMADO

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

norma española UNE-EN ISO Características mecánicas de los elementos de fijación de acero al carbono y acero aleado Rosca

REGLAMENTO ARGENTINO DE ESTRUCTURAS DE MAMPOSTERÍA

Elongación inicial a la rotura, mínimo en % (de la Tracción inicial mínima) 250 %

EJEMPLO DE APLICACIÓN

FORMULADO PARA CLIMAS CÁLIDOS Y CALIENTES Resistencia al Fuego: Ensayado resiste más. Tiempo de vida de boquilla de 15 min a 70 F

Contenido. Nuevos capítulos de diseño de miembros Curso Diseño en Hormigón Armado según ACI

CAPÍTULO A. REQUISITOS GENERALES

Curso Diseño en Hormigón Armado según ACI

SECCIÓN 6 (SI) - ESTRUCTURAS DE ACERO CONTENIDO

INFORME DE CLASIFICACIÓN DE RESISTENCIA AL FUEGO

PUENTES II PRÁCTICA Nº4. PUENTES MIXTOS

MADERA ESTRUCTURAL ESCANDINAVA

Examen de TECNOLOGIA DE MAQUINAS Febrero 95 Nombre...

Estructuras Metálicas y de Madera

Contenido. Diseño de Estructuras de Acero McCormac /Csernak

El valor máximo de la tensión a que esta sometida El valor mínimo de la tensión La diferencia entre el valor máximo y mínimo El valor medio (σ med )

Refuerzo longitudinal. Refuerzo transversal. Lateral

8. Ensayos con materiales

ARTÍCULO BALDOSAS DE HORMIGÓN

GLOSARIO Acción : estado de carga carga . Acción del campo a tracción: Acción de servicio: Acción de palanca: Acción inelástica: Acción mayorada:

PROBLEMAS DE ELASTICIDAD Y RESISTENCIA DE MATERIALES GRUPO 4 CURSO

PROCEDIMIENTO DE DISEÑO PEDESTALES DE ESTRUCTURAS METALICAS

EJEMPLO PRÁCTICO Nº 4: Barra traccionada - Perfil Doble T unido con soldaduras

RESISTENCIA A LA FLEXIÓN DEL CONCRETO MÉTODO DE LA VIGA SIMPLE CARGADA EN LOS TERCIOS DE LA LUZ MTC E

Carrera: MTF Participantes Representante de las academias de ingeniería Mecatrónica de los Institutos Tecnológicos. Academia de Ingeniería

I. DE HORMIGÓN II. METÁLICOS

SISTEMA PERFIL METÁLICO+CONECTORES

CONEXIONES SIMPLES CON PERNOS

HORMIGÓN ARMADO II TP 07 ELEMENTOS Y ZONAS DONDE NO SE CUMPLE LA HIPÓTESIS DE BERNOUILLI. (Elementos de gran altura)

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

Transcripción:

CAPÍTULO D. BARRAS TRACCIONADAS Este Capítulo es aplicable a barras prismáticas sometidas a tracción por fuerzas estáticas actuando según el eje que pasa por los centros de gravedad de las secciones transversales (tracción axil). Para barras sometidas a una combinación de tracción axil y flexión ver la Sección H.1.1. Para barras roscadas ver la Sección J.3. Para obtener la resistencia de diseño a la rotura de bloque de corte en las uniones extremas de barras traccionadas, ver la Sección J.4.3. Para obtener la resistencia de diseño a tracción de los elementos auxiliares de una unión (por ejemplo chapas de nudo), ver la Sección J.5.2. Para barras sometidas a acciones cíclicas (Fatiga), ver la Sección K.3. D.1. RESISTENCIA DE DISEÑO A TRACCIÓN La resistencia de diseño de barras traccionadas, φ t P n, será el menor valor obtenido de la consideración de los estados límites de (a) fluencia en la sección bruta; (b) rotura en la sección neta. (a) Para fluencia en la sección bruta: φ t = 0,90 P n = F y A g (10-1 ) (D.1.1) (b) Para rotura en la sección neta: φ t = 0,75 P n = F u A e (10-1 ) (D.1.2) siendo: P n F y F u A g A e la resistencia nominal a la tracción axil, en kn. la tensión de fluencia especificada, en MPa. la tensión de rotura a tracción especificada, en MPa. el área bruta de la barra, en cm². el área neta efectiva de la barra, en cm². Reglamento CIRSOC 301 Cap. D - 59

Cuando las barras sin agujeros se unan totalmente mediante cordones de soldadura, el área neta efectiva utilizada en la expresión D.1.2 será la definida en la Sección B.3. Cuando existan agujeros en una barra unida en sus extremos por cordones de soldadura o en el caso que la unión sea realizada por soldaduras de tapón o de muesca, en la expresión D.1.2 se utilizará el área neta de la sección a través de los agujeros. D.2. BARRAS ARMADAS Para determinar las limitaciones para el espaciamiento longitudinal de los medios de unión entre elementos en contacto continuo, tales como una chapa y un perfil, o dos chapas, ver la Sección J.3.5. La separación longitudinal de los medios de unión entre los elementos unidos en contacto continuo será tal que la relación de esbeltez de cada componente entre medios de unión sea menor o igual a 300. En los lados abiertos de barras armadas traccionadas se pueden utilizar platabandas perforadas o presillas. (ver la Figura D.2.1). Las presillas tendrán una longitud mayor o igual que 2/3 de la distancia entre los cordones de soldadura o las líneas de remaches o bulones que las unen a los componentes de la barra armada. El espesor de las presillas será mayor o igual que 1/50 de dicha distancia. La separación longitudinal de los cordones de soldadura intermitentes o de los pasadores (bulones o remaches) de las presillas no deberá superar los 15 cm. El espaciamiento entre presillas será tal que la esbeltez local de los componentes sea menor o igual que 300. Reglamento Argentino de Estructuras de Acero para Edificios Cap. D - 60

F F b 15 cm s/sec. J.3.5. 2/3b 2/3b F F b t 1/50 b t 1/50 b r 300 1 r 1 300 r 300 1 Figura D.2.1. Barras armadas traccionadas D.3. BARRAS UNIDAS CON PERNO Y BARRAS DE OJO D.3.1. Barras unidas con pernos D.3.1.(a). Resistencia de diseño La resistencia de diseño de una barra unida mediante perno, φ P n, será el menor valor de los correspondientes a los siguientes estados límites: (a) Tracción sobre el área neta efectiva: φ = φ t = 0,75 P n = 2 t b eff F u (10-1 ) (D.3.1) (b) Corte sobre el área efectiva: φ = φ sf = 0,75 P n = 0,6 A sf F u (10-1 ) (D.3.2) Reglamento CIRSOC 301 Cap. D - 61

(c) Para aplastamiento en el área proyectada del perno ver la Sección J.8.(b). (d) Para fluencia en el área bruta de la barra, utilizar la expresión D.1.1. siendo: a la menor distancia desde el borde del agujero hasta el borde de la barra, en dirección paralela a la dirección de la fuerza, en cm. A sf = 2 t ( a + d/2 ), en cm². b eff = 2 t + 1,6 (dimensiones en cm) pero no mayor que la distancia real desde el borde del agujero al borde de la barra, medida en dirección normal a la de la fuerza aplicada. d t P n F u el diámetro del perno, en cm. el espesor de la chapa, en cm. la resistencia nominal., en kn. la tensión de rotura a la tracción especificada del acero, en MPa. D.3.1.(b). Especificaciones sobre detalles El agujero para el perno se ubicará centrado con respecto a los bordes de la barra, en dirección normal a la fuerza aplicada. Cuando esté previsto que el perno permita movimientos relativos entre las partes unidas bajo la carga total, el diámetro del agujero no será mayor que el diámetro del perno más 1 mm. El ancho de la chapa detrás del agujero será mayor o igual que b eff + d. La mínima longitud a detrás del extremo apoyado del agujero y medida en dirección paralela al eje de la barra, será mayor o igual que 1,33 b eff. Las esquinas, por detrás del agujero, se podrán cortar a 45 º respecto del eje de la barra, siempre que el área neta detrás del agujero y en un plano perpendicular al corte, sea mayor o igual que la requerida por detrás del agujero y en dirección paralela al eje de la barra. D.3.2. Barras de ojo D.3.2.(a). Resistencia de diseño La resistencia de diseño de las barras de ojo se determinará de acuerdo con la Sección D.1., adoptando como A g el área de la sección transversal del cuerpo de la barra. Para propósitos de cálculo el ancho del cuerpo de la barra de ojo será menor o igual que 8 veces su espesor. Reglamento Argentino de Estructuras de Acero para Edificios Cap. D - 62

D.3.2.(b). Especificaciones sobre detalles Las barras de ojo serán de espesor uniforme, sin refuerzos en la zona del agujero, y tendrán cabezas circulares con perímetro concéntrico con el agujero. El radio de transición entre la cabeza circular y el cuerpo de la barra será mayor o igual que el diámetro de la cabeza. El diámetro del perno será mayor o igual que 7/8 del ancho del cuerpo de la barra de ojo y el diámetro del agujero para el perno no excederá en más de 1 mm el diámetro del perno. Para aceros con tensión de fluencia F y > 485 MPa, el diámetro del agujero será menor o igual que 5 veces el espesor de la chapa y el ancho del cuerpo de la barra de ojo será reducido en concordancia con esa limitación. Se permiten espesores menores que 13 mm sólo si se utilizan tuercas externas para mantener todas las partes unidas apretadas y en contacto. El ancho b desde el borde del agujero al borde de la chapa, medido perpendicularmente a la dirección de la fuerza, será mayor que 2/3 y, a los efectos del cálculo, menor o igual que 3/4 del ancho del cuerpo de la barra de ojo. Reglamento CIRSOC 301 Cap. D - 63

Reglamento Argentino de Estructuras de Acero para Edificios Cap. D - 64