2.-Cimentaciones-Platea-de-Cimentacion.pdf

September 9, 2017 | Author: CatherineLissethPadillaParedes | Category: Foundation (Engineering), Physical Quantities, Building Engineering, Civil Engineering, Structural Engineering
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CONCRETO ARMADO II   

PLATEA DE CIMENTACION.La utilización de plateas de cimentación resulta apropiada en edificios ubicados principalmente en terrenos de baja capacidad portante, en el cual la suma de las áreas de las zapatas que serían necesarias para transmitir la carga de la estructura al suelo, sobrepasa el 75% del área total a cimentar. Un porcentaje menor al 75% nos llevaría a la alternativa de utilizar un emparrillado de vigas de cimentación. Un porcentaje menor al 50% nos llevaría a la alternativa de utilizar zapatas aisladas. Existen condiciones particulares en las cuales se puede utilizar diversos tipos de zapatas para una misma edificación; en algunas partes se utilizará zapatas aisladas y en otras zapatas combinadas o conectadas. Existen condiciones críticas, en las cuales ya ni una platea de cimentación es suficiente para transmitir las cargas de la estructura al suelo, en estos casos será necesario utilizar pilotes. Evaluación de Coeficientes de Balasto.Coeficiente de balasto es la presión necesaria para producir un asentamiento unitario en un área determinada. Ko=Coeficiente de Balasto determinado en ensayos de suelo (para un área cuadrada de ancho = 1 pie) Ks=Coeficiente de Balasto afectado del factor forma. S=Factor forma para una cimentación sobre un tipo particular de suelo. b=Ancho de la cimentación.

S= S=

(b + 1)2 (2b) 2

, para suelo granular

n + 0.5 , para suelos arcillosos 1.5n

n = Relación de lado largo a lado corto de la cimentación.

n=

Lmayor Lmenor

Ks=SK Unidades: K en Tn/m3 S = Adimensional Ks en Tn/m3 b en m n = adimensional Platea de Cimentación Rígida.La platea de cimentación puede considerarse rígida para efectos de análisis siempre y cuando el espaciamiento de las columnas sea menor de 1.75/λ. En este caso se hará el análisis utilizando el método rígido convencional. Si el espaciamiento de las columnas es mayor a 1.75/λ, el análisis se hará utilizando la teoría de vigas sobre cimentación elástica.

λ=4 Donde:

Ksb 4E·I -1

λ= Característica del sistema (m ) Ks=Coeficiente de Balasto (Tn/m3) b= Ancho de la franja de cimentación (m) E = Módulo de elasticidad del concreto (Tn/m2) 4 I = Momento de Inercia de la cimentación (m ) t = Altura de la cimentación (m)

DOCENTE: ING. OVIDIO SERRANO ZELADA                                                51                                CIMENTACIONES: PLATEA DE CIMENTACION 

CONCRETO ARMADO II    Método Rígido Convencional.-

1. 2. 3. 4. 5.

Las máximas cargas en columnas y muros se calculan usando una carga viva reducida de acuerdo al Reglamento Nacional de Edificaciones. El peso de la platea no se incluye en el diseño estructural de la misma, debido a que la platea es soportada directamente por el suelo no causando esfuerzos de flexión. Se halla el espesor inicial de la platea, mediante de la verificación de la fuerza cortante por punzonamiento. El punto de aplicación de la resultante de las cargas actuantes (centro de rigidez) es determinado, hallando así las excentricidades respecto a los ejes X e Y con relación al centro de gravedad de la platea. Ubicada la resultante, la distribución de presiones se determina utilizando la siguiente ecuación:

q=

Q My.X Mx.Y ± ± A Iy Ix

Donde: q= Presión de contacto en un punto dado (X,Y). Q=Carga vertical sobre la platea. A=Área de la platea. Mx = Momento de las cargas de las columnas respecto al eje x, Mx=Q.ey My = Momento de las cargas de las columnas respecto al eje y, My=Q.ex Ix = Momento de Inercia respecto al eje x, Ix=BL3/12 3 Iy = Momento de Inercia respecto al eje y, Iy=LB /12 X,Y = Coordenadas de cualquier punto de la platea con respecto a los ejes de coordenadas X e Y que pasan por el centroide del área de la platea. 6.

Comparar los valores de las presiones del suelo determinadas en el paso 5 con la presión neta del terreno para determinar si q
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