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September 30, 2017 | Author: Anonymous T8aah3Jf | Category: Building, Civil Engineering, Architectural Design, Structural Engineering, Engineering
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SISTEMAS ESTRUCTURALES METÁLICOS.

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Emilio m Mosquera q Rey y

CONSTRUCCIÓNS ARQUITECTONICAS Q

INGENIERIA DE LA EDIFICACIÓN

Construcción IIII- Estructuras Metálicas

CONSTRUCCIÓN II –curso 2010/11

TIPOLOGIAS ESTRUCTURALES

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Bibliografía g f

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CONSTRUCCIÓN II –curso 2010/11

Bibliografía 1. 2. 3 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

CTE- DB-SE-A EUROCODIGO Nº 3 ESTRUCTURAS METÁLICAS DE ACERO LAMINADO LAMINADO. Luis Felipe Rodríguez Martin Martin. COAM COAM. ESTRUCTURAS DE ACERO. Vicente Cudós Samblancat. H. BLUME EDICIONES. ESTRUCTURAS METALICAS. PIEZAS FLECTADAS. Francisco Quintero Moreno. ESCUELA DE LA EDIFICACIÓN. ESTRUCTURAS METALICAS,, PIEZAS COMPRIMIDAS,, Francisco Quintero Q Moreno,, ESCUELA DE LA EDIFICACIÓN. LA ESTRUCTURA METALICA HOY. R. Arguelles Álvarez. ETSIM DE MADRID. EL PROYECTISTA DE ESTRUCTURAS METALICAS. R. Nonnast. PARANINFO. FORJADOS. Luis Felipe Rodríguez Martin. ESCUELA DE LA EDIFICACIÓN. PLACAS BASE EN ESTRUCTURAS METALICAS METALICAS. J José é Gó Gómez S Serrano. ETSA d de BARCELONA. BARCELONA PRONTUARIO ENSIDESA. DETALLES CONSTRUCTIVOS METALICOS Y MIXTOS. CYPE Ingenieros. VIGAS ALVEOLARES. Javier Estévez Cimadevila; Emilio Martín Gutiérrez; José A. Vázquez Rodríguez. BELLISCO. BELLISCO CONTROL DE PROYECTO Y PATOLOGIA DE ESTRUCTURAS METALICAS. Ramón Álvarez Cabal. CUADERNOS INTEMAC, 48 PRONTUARIO DE ALTOS HORNOS CONSTRUCCIÓN MIXTA HORMIGÓN –ACERO. Julio Martínez Calzón. EDITORIAL RUEDA.

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Tipología p g Estructural Construcción IIII- Estructuras Metálicas

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TIPOLOGIA ESTRUCTURAL Generalidades Vamos a dar recomendaciones de estructuración de algunos tipos de estructuras aptas para ser construidas con perfiles o chapas de acero, como pueden ser las estructuras típicas de: „- Edificios. Edifi i „- Naves industriales.

Existen otros tipo de estructuras de poco peso y gran esbeltez „- Hangares, Grandes Luces, etc. „- Vigas carril, etc. son particularmente sensibles a los efectos dinámicos de viento, como son las estructuras de: „- Antenas. „- Chimeneas. En general, la mayor parte de las acciones que actúan sobre. las estructuras las podemos considerar de tipo estático y se detalladas en el DB DB-SESE AE (Acciones en la Edificación). Edificación) En esta Norma, Norma dedicadas fundamentalmente a edificios, se han reducido a cargas estáticas incluso acciones de tipo dinámico, como pueden ser las del viento o de los seismos, para lo cual se han tenido en cuenta ciertos coeficientes dinámicos. Forzosamente la Norma recurre a simplificaciones, por lo que es lógico que su ámbito se circunscriba a las estructuras convencionales suficientemente experimentadas, como pueden ser las estructuras de edificios o de d las l naves industriales. d l En el cálculo de hangares y en general de las estructuras de gran luz, el conocimiento, experiencia y sentido común del proyectista son muy útiles para suplir las lagunas que las Normas no pueden cubrir. En las estructuras de tipo vertical, como, son las antenas o chimeneas, en las que las cargas fundamentales son de tipo horizontal e incluso dinámico, dinámico supliremos con recomendaciones y ensayos la ausencia de Normas de cálculo. 3

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Entramados de Edificación Se llama entramado al pórtico que engloba las vigas y pilares del edificio contenidos en un mismo plano.

Los entramados metálicos de los edificios pueden resolverse de diversas formas en función de la configuración, del uso al que se destina y del tipo de cimentación. Las estructuras metálicas, al igual que las de hormigón, se conciben y calculan como entramados planos, pero al revés que en las estructuras de hormigón, lo más frecuente es proyectar los entramados metálicos totalmente isostáticos. Sólo en casos especiales se proyectan entramados rígidos metálicos, bien en su totalidad o en parte del entramado. Los entramados de las estructuras metálicas suelen proyectarse isostáticos, ya que la sencillez de fabricación y la facilidad de montaje compensan la mayor cantidad de acero q que necesita la estructura. En la figura siguiente se ha representado esquemáticamente un entramado isostático en el que, por su concepción de mecanismo, deberán disponerse elementos estructurales que le dan estabilidad horizontal, especialmente a las acciones de viento y seísmo. seísmo 4

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La forma de realizarlo puede ser aprovechando la rigidez de los pisos en su plano, plano considerándolos. considerándolos como una viga de rigidez infinita en comparación de la rigidez a flexión de los pilares. Así, las acciones horizontales que suponemos aplicadas en los nudos se transmiten a través de los pisos a unos entramados especiales en los que se asegura la estabilidad mediante una triangulación vertical , o bien por macizado de parte de los entramados con hormigón armado, construyéndose así pantallas de hormigón en fachadas, escaleras, etc., que no molesten al uso del edificio. Algunas veces es posible macizar o triangular una fachada sólo en parte de su altura (generalmente excepto la planta baja).

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Los elementos verticales para asegurar la estabilidad de los edificios edificios, deben colocarse en las dos direcciones principales del mismo, o en dos direcciones ortogonales. . Es conveniente colocar dos elementos verticales de arriostramiento en cada dirección, con objeto de disminuir o anular las torsiones. El lugar g de emplazamiento p más adecuado es donde no molestan a la arquitectura: q „- Fachadas ciegas. „- Muros de escaleras. „- Muros de ascensores. „- Muros ciegos o semiciegos en general.

En los arriostramientos en Cruz de San Andrés sólo se tiene en cuenta para el cálculo el elemento de diagonal que trabaja en tracción y en su conjunto se calculan como voladizos verticales sometidos a las cargas g de viento o seísmo en os nudos.

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En las siguientes figuras se dan diversas soluciones para el caso de que razones de uso o arquitectónicas no permitan una triangulación en Cruz de San Andrés.

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CONSTRUCCIÓN II –curso 2010/11 „Entramados isostáticos con viga continua

En la figura siguiente se ha representado esquemáticamente una variante de entramado isostático con viga continua. Su concepción es también de mecanismo y, por tanto, cuanto se ha dicho de la estabilidad de los entramados isostáticos es válido para este caso. La ventaja de este tipo de entramado es que, que sin complicar el montaje, montaje las vigas, vigas en lugar de apoyar sobre dos pilares, apoyan sobre tres o más, formándose carreras de dos o tres vanos (generalmente dos). Con este sistema se consigue disminuir la flecha en las vigas, consiguiéndose estructuras más ligeras sin perjudicar la facilidad de montaje. El paso de las E as vigas gas por los os pilares p ar s se s realiza r a za como se s indica n ca en n la a figura. f gura.

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CONSTRUCCIÓN II –curso 2010/11 „ Entramados rígidos

En la figura siguiente se representa esquemáticamente un entramado con nudos rígidos, cuyo cálculo puede realizarse por el método de Cross, Matricial u otro similar de continuidad teórica. Este tipo de pórticos tienen estabilidad propia en su plano para todo tipo de acciones horizontales y verticales y aunque q por p su concepción p son más ligeros g que q los isostáticos,, por p razones de fabricación y montaje j no suelen utilizarse con este material. Sin embargo, en algunos casos forzosamente hay que recurrir a ellos por razones de uso o arquitecturas que impidan el uso de triangulaciones o macizados. Son entramados mas sensibles a las diferencias de asiento de cualquier procedencia, debido a su hiperestatismo.

Existen sistemas que disminuye los costos de fabricación y montaje, por reducir el número de nudos rígidos, aunque no son siempre recomendable, sobre todo en caso de seísmos.

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Consiste en construir el edificio mediante pórticos múltiples en cada planta, planta pórticos que estén articulados en la base de los pilares. Las articulaciones hay que proyectarlas de forma que, además de transmitir las cargas verticales, también pueden transmitir las cargas horizontales de viento sin posibilidad de desplazamiento y que además esté impedido el levantamiento.

Esto último puede conseguirse mediante tornillos de enlace colocados en el eje de la articulación (uno a cada lado). Con objeto de simplificar el montaje, los pórticos múltiples de cada planta se subdividen en pórticos simples con voladizo, que posteriormente se unen soldando el tramo de viga AB, o bien con una unión mediante

tornillos ll

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ATORNILLADA

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CONSTRUCCIÓN II –curso 2010/11 „ Estructura de planta planta. Juntas de dilatación

estructura:

Un edificio se compone de tres elementos resistentes diferentes, que en su conjunto forman la „- Forjados.

En la figura g siguiente g se representa p una planta p de un edificio en el que se indican los elementos resistentes del mismo.

„- Vigas. „- Pilares. l

Al estudiar la planta del edificio debe tenerse presente la colocación de la jjunta de dilatación. Se considera adecuada una distancia de 30 a 40 metros entre juntas. La junta se realiza en toda la altura del edificio, cada una de las partes del mismo se calcula l l como si de d dos d estructuras diferentes se tratara (a excepción de la cimentación, que es común a las dos estructuras).

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La junta de los edificios suele hacerse de dos formas diferentes: 1) Cuando la dirección del forjado sea perpendicular a la junta es conveniente colocar doble pilar y doble viga, separando las dos estructuras como se indica en la figura, siendo ésta la solución más correcta desde el punto de vista técnico. Sii por razones arquitectónicas i ó i no es posible ibl colocar l d doble bl pilar, il se colocará l ád doble bl viga y las correas de un lado del forjado se apoyarán sobre una de las vigas con apoyos deslizantes, realizados con una capa de plomo o de neopreno. En este caso deberán cuidarse los detalles constructivos de los elementos arquitectónicos de fachada e interiores que afectan a la junta, ya que, si no se diseñan bien, aparecerán fisuras en los materiales provocadas por los movimientos de la junta de dilatación.

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2) Cuando la dirección del forjado j es p paralela a la dirección de la jjunta, se colocará doble p pilar, como se indica en la figura, siendo ésta la solución más correcta desde el punto de vista técnico. Si por razones arquitectónicas no es posible, se apoyarán las vigas sobre apoyos flexibles (rigidizados o no), colocando una capa de plomo o de neopreno que permita el deslizamiento. También en este caso deberán cuidarse los detalles constructivos como se ha indicado en el caso anterior.

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CONSTRUCCIÓN II –curso 2010/11 „ Forjados

En general, los forjados en estructura metálica pueden dividirse en dos grandes grupos fundamentalmente: „1.-Forjados formados por perfiles doble T y bovedillas. „2.- Forjados formados por chapas plegadas en frío y rellenos de hormigón. (Chapa colaborante) „ Forjados de perfil y bovedilla

Se componen, fundamentalmente, de perfiles IPN o IPE apoyados en las vigas adyacentes de la planta y que sostienen una serie de bovedillas de cerámica u hormigón sobre los que se vierte hormigón para formar la superficie plana del piso.

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La separación entre Viguetas es del orden de 0,50 0 50 a 1,00 1 00 metros metros. El cálculo de las viguetas se realiza comprobando la seguridad al momento flector y la flecha máxima admisible. Generalmente la condición de seguridad la determina la flecha, por lo que resulta conveniente colocar las viguetas de forjado continuas cada dos vanos, como se indica en la figura.

Con esto se consigue el mismo momento flector máximo de cálculo y una notable reducción de la flecha.

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CONSTRUCCIÓN II –curso 2010/11 „ Forjados de chapa

Están formados por perfiles grecados de acero laminado en frío y galvanizado, recubiertos de hormigón La chapa metálica hace las veces de armadura del hormigón, gracias a la adherencia que se consigue entre la chapa y el hormigón de relleno. Para que exista colaboración entre el hierro y el hormigón es fundamental que no se venza la adherencia entre ambos. Entre las ventajas de este tipo de forjado, podemos citar las siguientes: „l.- Elimina apeos y encofrados. „2.- Se monta muy rápidamente. „3.- Permite ganar altura de piso debido a su pequeño espesor. „4.- Permite alojar en su interior instalaciones eléctricas.

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Normalmente este forjado se hace trabajar en tramos continuos continuos, por lo que conviene apoyar sobre las vigas de soporte la greca mayor del perfil con objeto de conseguir una importante sección de hormigón en la parte inferior del forjado y así absorber los esfuerzos de compresión que se producen en la zona de momentos negativos. Para soportar pesos importantes o con luces grandes, las chapas pueden acoplarse de dos en dos con objeto de conseguir mayores momentos de inercia.

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Se requiere una conexión adecuada entre el forjado y las vigas metálicas que impida los deslizamientos relativos entre estos elementos. Al conectar el forjado mixto de chapa colaborante con las vigas mediante conectadores, el conjunto resultante constituye un forjado mixto de chapa colaborante con vigas mixtas acero–hormigón

„ Ventajas e Inconvenientes

Se han mencionado ya algunas de las ventajas que la utilización de este tipo de forjados supone. No obstante, a continuación se efectúa una enumeración de las mismas.

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Ventajas V j • Ideal para edificios en altura, en donde es posible avanzar con el montaje de la estructura sin necesidad de hormigonar forjados, solamente disponiendo la chapa nervada fijada a las vigas metálicas, que incluso aporta una adecuada capacidad de arriostramiento a efectos horizontales, tanto en la etapa de ejecución como en la de servicio. servicio • La chapa extendida, premontada y debidamente sujeta, resulta ser una plataforma segura de trabajo, para facilitar el movimiento de las personas y para el acopio de los materiales. • Puede no necesitar la colocación de apuntalamientos o cimbras para soportar el peso del hormigón antes del endurecimiento del mismo, lo que simplifica mucho la ejecución de la obra, permitiendo ejecuciones muy rápidas. • En el caso de forjados j a una determinada altura importante, p ,p por ejemplo j p p por encima de 5 metros,, al no necesitar apuntalamiento ni cimbras resulta muy adecuado para no tener que montar castilletes o varios niveles de apuntalamiento, simplificando y abaratando la ejecución. • Por la forma de la propia chapa este tipo de forjados permite, con la colocación de elementos complementarios, el introducir d instalaciones, l evitando d en ocasiones la l necesidad d d de d disponer d f l falsos techos h o falsos f l suelos l d de magnitudes importantes. Es muy adecuado para oficinas en donde es preciso tener flexibilidad en la disposición del mobiliario y por tanto en los puntos de conexión eléctrica, de datos, etc.

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Inconvenientes • Se trata de un sistema de forjado muy específico adaptable muy bien a estructuras mixtas o metálicas presentando una mayor dificultad en otros tipos. • Tiene limitada generalmente sus luces hasta el entorno de los 5 metros en estos momentos, momentos salvo aplicaciones muy particulares. • Es necesario utilizar personal especializado para el montaje del mismo, debiendo cuidar mucho las condiciones p de limpieza. • Deben existir planos de montaje, pues no permite habitualmente la improvisación.

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Detalles constructivos y elementos de fijación

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CONSTRUCCIÓN II –curso 2010/11 „Tiros o clavos aplicados con pistola. Los más utilizados. „Conectores soldados

Para soldar el conector a través de la chapa sobre el soporte, la parte superior de la viga debe estar limpia, no pintada y seca y el perfil en contacto perfecto con la viga. seca, viga

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CONSTRUCCIÓN II –curso 2010/11 „Conectores clavados

Pieza metálica en forma de ‘L’ fijada a la viga por medio de dos clavos aplicados por pistola. Sistema de ejecución rápido.

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„Armaduras. A d

„ Hormigonado. g

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CONSTRUCCIÓN II –curso 2010/11 „ Remates perimetral

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CONSTRUCCIÓN II –curso 2010/11 „Tipos de Vigas para estas Edificaciones. Edificaciones

Atendiendo a la forma de estar constituidas. Las vigas de acero para estas edificaciones, se clasifican como se indica en el siguiente cuadro:

„Vigas de Perfil Simple.

Siempre p que sea p q posible se resolverán las vigas g mediante p perfiles laminados. y ya q que su coste de mano de obra es mínimo. Su forma de trabajo es casi exclusivamente a flexión, por ello suelen adoptar forma de I, para tratar de obtener la máxima inercia y el mayor módulo resistente con el material disponible, tratando de mejorar el rendimiento. Las cargas que la l viga recibe b producen d en sus secciones los l siguientes esfuerzos: f momento flector, fl esfuerzo cortante y torsiones (algunas veces). Pero, generalmente, es la flecha (deformación) la que suele dimensionar las vigas en estas edificaciones. Los perfiles empleados, generalmente, son IPN, IPE o HE. El empleo de los perfiles IPE resulta más económico en general, general tanto por su mayor rendimiento mecánico como por la simplificación que, que en empalmes y uniones, proporciona el espesor uniforme de las alas. Emilio Mosquera Rey

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Vigas múltiples múltiples. Cuando el canto de la viga está limitado y un solo perfil de dicho canto no presenta resistencia suficiente. ni aun empleando perfil HEM (que da el mayor W a igualdad de canto). puede recurrirse a acoplar dos perfiles haciéndolos trabajar solidariamente. Si. como es frecuente. Ambos perfiles son iguales. el momento de inercia de ambos será igual al doble de uno solo, por tanto el módulo resistente de la viqa múltiple así formada será también el doble del que corresponde a un perfil.

La solución es antieconómica respecto a un solo perfil de mayor canto con igual W. Con más frecuencia se utilizan las vigas múltiples para aumentar la base en que debe apoyarse un muro. por lo que son la solución específica en el caso de cargaderos , apeos o de vigas en techo de planta baja destinada a local comercial, cuando sobre ellas debe cargarse la estructura de fábrica de ladrillo de las plantas superiores Las vigas constituidas por dos o más perfiles adosados se proveerán de los elementos de unión necesarios. como presillas. tornillos. pasantes. etc .. que solidaricen eficazmente los perfiles componentes. Habrá de justificarse la eficacia de esta solidarización siempre que la viga reciba carga diferentes sobre cada uno de los perfiles componente Emilio Mosquera Rey

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CONSTRUCCIÓN II –curso 2010/11 „ Perfiles Reforzados. Reforzados

Cuando el módulo resistente W de un perfil simple sea insuficiente, será necesario pasar a uno con mayor W. pero puede resultar más económico reforzar la zona más solicitada del perfil mejorando su W, con platabandas. lo cual ahorra fundamentalmente, canto de perfil. si bien consume una mano de obra cuyo costo será necesario considerar. Por lo general. la solución más económica se consigue reforzando de igual forma ambas platabandas. manteniendo as ¡ la simetría de la sección y. por tanto , la posición de su eje X-X

Cuando sea necesario reforzar las vigas de una estructura ya construida. bien por defecto de resistencia o porque sea necesario aumentar las cargas previstas. puede recurrirse a las disposiciones siguientes siguientes:

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Puede darse mayor resistencia a un perfil adaptando su forma a la distribución de flectores. flectores Para ello se dan al perfil unos cortes que como se indican en la figura. recomponiéndolo como se representa. Esta disposición es muy útil en vigas simplemente apoyadas que deban recibir una cubierta de pequeña pendiente. En el Prontuario de ENSIDE SA. tomo l. dan valores estáticos de estas vigas. De manera semejante puede operarse para formar vigas en ménsula, para marquesinas. etc.

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CONSTRUCCIÓN II –curso 2010/11 „Vigas armadas. armadas „Vigas de alma aligerada

Se llaman vigas armadas las que se forman combinando chapas para constituir secciones en I o en Cajón ; las primeras tienen un alma y las segundas dos. La unión entre las chapas p es hoy y , prácticamente. p soldada. Las vigas armadas se utilizan. en general, cuando los perfiles laminados no alcanzan las características mecánicas necesarias. Las vigas g de alma aligerada. g se obtienen a p partir de p perfiles IPN. IPE o HE. por corte de los mismos y volviendo a soldar las dos piezas resultantes. como indica la figura. Cuando se quiere aumentar mas el canto de la viga. se la peralta intercalando entre ambas piezas chapas rectangulares. Este tipo de vigas recibe el nombre de vigas alveolares

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La fabricación de las vigas alveoladas no es muy costosa si se realiza en serie: con igual peso por metro que el perfil primitivo (algo mayor en las peraltadas) tienen mayor resistencia y dan menor flecha como consecuencia del incremento de su momento de inercia. Además, permiten el paso de conductos por sus alvéolos. l é l El calculo de una viga alveolada difiere del de una viga de alma llena . Para abordarlo se asimila la viga alveola da a una vierendel con cargas aplicadas en los nudos.

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CONSTRUCCIÓN II –curso 2010/11 „Tipos de Pilares en Edificaciones. Edificaciones

Los soportes o pilares son barras cuya función es recoger de las vigas las cargas del edificio y llevarlas hasta la cimentación . Su principal componente de solicitación es el esfuerzo normal de compresión, que puede ir combinado con flexión. cortante y torsión, Son . por tanto. barras comprimidas en las que adquieren gran importancia los distintos fenómenos de pandeo. pandeo Pueden clasificarse los soportes por su sección en:

Soportes de un solo perfil. Una barra formada por un solo perfil exige mucho menor trabajo de preparación que otra formada por dos o más perfiles. por lo que será preferida a igualdad de las restantes condiciones. Entre los perfiles normalizados. normalizados los que mejor se adaptan adaptan. por si solos. solos a la función de soporte soporte. son los HE en los que la relación de radios de giro ix/ iy , es menor que en otros perfiles. Tomando un canto h = 300 mm. dicha relación toma. para los perfiles indicados. los siguientes valores valores: Solamente para la serie HEB. desde HEB l00, a HEB 450. los perfiles tienen asignada la letra (p) que significa que, en circunstancias normales se mantienen en existencia permanente en el mercado.

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„HEA

1.70; „HEB 1.72: „HEM 11.75: 75: „IPE 3.73: „IPN 4.65: „UPN 4.03.

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El perfil HE es adecuado para formar soportes de pórticos rígidos. rígidos obteniéndose la máxima resistencia a flexión disponiendo el eje Y-Y en el plano del pórtico. l a sección de este perfil permite resolver fácilmente los nudos, y el espacio ocupado es relativamente reducido. Para una longitud de pandeo de 3 m. el perfil HEB 450 resiste un esfuerzo con seguridad de 514 Tn. Si fu fuera n necesaria c s i m mass resistencia, sist nci pu puede d reforzarse f z s ell p perfil fil c con nd doss pl platabandas t b nd s unid unidass p por c cordón dón c continuo, ntinu como se indica en la figura. La resistencia de la sección reforzada alcanza 1.070 toneladas. Para HEB 450 con LK = 3m. Su relación de radios de giro, es la unidad o muy próxima a ella. Soportes simples l de varios perfiles. fl Uniendo dos o más perfiles, se obtienen secciones que presentan ventajas respecto al perfil único. a costa de mayor trabajo de taller. Se busca con ello principalmente mejorar la relación ix/ iy, aproximándola a la unidad. Una de las secciones muy utilizadas es la de cajón. obtenida uniendo dos UPN como indica la figura. Para cargas muy grandes En todas las secciones que dejan encerrado un espacio inaccesible. los cordones de soldadura que cierran dicho espacio deben ser continuos par a evitar la penetración de la humedad. humedad Emilio Mosquera Rey

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Otra sección interesante se obtiene uniendo en cruz dos perfiles IPE o IPN, es una solución elegante y práctica para resolver soportes comunes a dos pórticos ortogonales. Como es natural iX=iY, para cualquier valor de h. Las secciones que se representan a continuación se ocultan fácilmente en el encuentro de muros o de doble tabiques, la formada por dos IPN es apropiada para resolver el cruce de dos pórticos de nudos rígidos.

En todos los casos es conveniente mantener el mismo tipo de sección en toda la altura de un soporte. desde el cimiento a la cubierta. El cambio de forma de unas plantas a otras dificulta la correcta transmisión de esfuerzos del soporte superior al inferior. En el P. ENSIDESA se tabulan otros tipos de secciones i además d á de d las l i di d indicadas: ti tienen especial i l interés por su gran resistencia. las obtenidas uniendo dos perfiles IPN, IPE. UPN. con platabandas continuas

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Soportes Compuestos Son soportes constituidos por perfiles que no cumplen para ser considerados como simples o reforzados. Cada uno de los perfiles es un cordón y su enlace se realiza mediante presillas o celosía. La solución de presillas es la corrientemente utilizada en edificación. La celosía se emplea en grandes soportes de naves industriales. torres de tendido eléctrico. etc.

La mejor solución, desde el punto de vista de resistencia y economía, se obtiene dando a los perfiles una separación tal que la esbeltez mecánica del soporte sea la misma respecto a los dos ejes Este tipo de soportes permite dar continuidad a las jácenas pasándolas entre los dos cordones lo que supone una importante economía para la viguería. y el centrad o de la carga. Ello condiciona la separación de perfiles a fin de permitir el paso de d la l jácena já

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La jácena se apoya sobre un casquillo generalmente de IPN soldado a las dos UPN. lo que aconseja disponer hacia afuera las alas de los UPN. El espacio entre alas de la U puede a provecharse para la colocación de bajantes u otras conducciones.

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Naves industriales. industriales La tipología de nave es distinta a la edificación multiplanta por presentar, en general, menor robustez en sus elementos constitutivos y se caracteriza por salvar luces mayores para usos industriales con distintos requerimientos. Su „„„-

Nave a dos aguas.

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morfología f l í clásica lá i es: Cubierta. Entramados Frontales. Entramados Laterales.

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Elementos estructurales de la nave. nave

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Elementos estructurales de la nave. nave

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Flexiones en el plano del faldón. faldón

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CONSTRUCCIÓN II –curso 2010/11 „Naves industriales en diente de sierra

La viga de cristalera, que suele ser una viga P tt puede Pratt, pu d colocarse c l c s vertical v tic l o inclinada. inclin d La solución con vigas verticales resulta más económica y de más fácil montaje que la de vigas inclinadas, inclinadas por el contrario. contrario da peor iluminación y es menos estética.

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Los elementos fundamentales de la solución con viga recta son: „- Correas. „- Cuchillos o Cerchas. „- Viga Pratt de cristalera.

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En la solución de viga cristalera inclinada inclinada, los elementos fundamentales son: „- Correas. „- Cuchillos. „- Viga Pratt de cristalera. „- Viga Pratt de faldón. faldón

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Inconvenientes fundamentales son:

Que por esfuerzos suele ser necesario el tramo BD que

es un elemento aislado de

gran esbeltez sometido a compresión. Que deben impermeabilizarse con cuidado los nudos B y D.

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CONSTRUCCIÓN II –curso 2010/11 „Naves industriales con Pórticos. Pórticos

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Algunos Ejemplos „- Edificio E f de Viviendas. (Elementos (El en planta, l Pórticos ó y Detalles) ll ) „- Nave a dos aguas. Simple. (Elementos en planta, elementos de Cubierta, Entramados y Detalles) „- Nave multi-cercha. (Elementos en planta, Cerchas, Entramados y Detalles) „- Nave Porticada. (Detalle de pórtico) „- Estructura Espacial.

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