Diseño de Placa Base

August 15, 2018 | Author: Nayeli Ib | Category: Bending, Steel, Foundation (Engineering), Concrete, Continuum Mechanics
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PLACA BASE PARA COLUMNAS Las placas base son elementos estructurales de conexión, que constituyen la interface entre las columnas de acero y la cimentación de concreto. Una placa base recibe las cargas de la columna de acero y las distribuye en un área mayor del concreto localizado bajo dicha placa. Las fuerzas distribuidas en toda el área de la placa que a su vez ejercen presión del concreto que a su vez reacciona igual con una presión igual pero en sentido contrario. Esto tiende a flexionar las partes de la placa que quedan en voladizo. En una placa base la flexión critica ocurren a distancias entre 0.80 veces el ancho del patín de la columna y 0.95 veces el peralte del alma de la columna. Los momentos máximos tienen lugar respecto a dichos ejes, como se muestra en la figura. Dos de los ejes son paralelos al alma y dos son paralelos a los patines. El mayor de los momentos cualesquiera de los ejes, regirá el diseño para determinar el espesor de la placa base.

Dónde: B= ancho de la placa base N=largo de la placa base bf = ancho del patín de la columna d= peralte de la columna f= distancia entre el ancla y el centro de línea de la placa base m=superficie de apoyo en voladizo, paralela al patín de la columna n=superficie de apoyo en voladizo, paralela al alma de la columna ESPESOR DE LA PLACA

La mayor se usa en lugar de n en la ecuación para calcular el espesor de la placa, es decir.

√ Donde ℓ es el mayor de los valores de m y n. Pu= carga axial actuante N=largo de la placa base B=ancho de la placa base En este enfoque se denomina, método de voladizo.

Cuando una columna se encuentra sometido a flexión de gran intensidad, una parte de la placa no ejerce presión sobre el concreto y ahí es donde se presenta la tensión. Dicho momento puede resistirse mediante el desarrollo de un par de fuerzas que son generados por el concreto (compresión) y las anclas en (tensión). Estas últimas son barras de acero embebidas en la cimentación y sujetadas en la placa base por medio de tuercas y rondanas las cuales no deben soldarse a menos que se diseñen para resistir cortante. El diseño d anclas es de suma importancia porque son las encargadas de resistir las fuerzas de tensión y transmitir el cortante al concreto. El diámetro de las barras de anclaje debe ser el adecuado para evitar que estas fallen y la profundidad debe ser suficiente para impedir que las anclas se zafen.

CASOS PARA DISEÑO DE PLACAS. A. Caso 1 es de una columna cargada axialmente. B. Caso 2 incluye carga axial, momento flector y cortante. Esta se presenta principalmente en marcos resistentes a momento y también en columnas sujetas a cargas excéntricas. C. Caso 3 ocurre por lo general en marcos rígidos en los que el cortante es frecuentemente pequeño.

CARGA AXIAL: Cuando una columna está sometida a cargas axiales, su placa base debe ser lo suficiente mente grande y gruesa para resistir las presiones por el concreto y la columna.1 Igual que con las placas de apoyo para vigas, el diseño de las placas base para columnas requiere la consideración de la presión de apoyo sobre el material de soporte y la flexión de la placa. Una diferencia importante es que la flexión en las placas de apoyo en las vigas es en una dirección, mientras que las placas de base de columnas están sometidas a flexión en dos direcciones. Además el aplastamiento del alma y la fluencia del alma no influyen en el diseño de las placas base de las columnas.

Las placas base pequeñas, ligeramente cargadas puede diseñarse usando el método de Murray-stockwell (Murray, 1983) en este enfoque se supone que la porción de la carga de la columna que cae dentro de los confines de la sección transversal de la columna, es decir, sobre un área bfd, esta uniformemente distribuida sobre el área en forma de H. la presión de apoyo esta entonces concentrada cerca del perfil de la columna. El espesor de la placa se determina con un análisis de una franja en voladizo de ancho unitario y longitud c. esto se deduce en la ecuación:

1

http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lic/orozco_l_d/capitulo2.pdf



Dónde:

=carga dentro del área bfd =carga sobre el área en forma de H AH= área en forma de H c= dimensión necesaria para dar un esfuerzo de

igual al esfuerzo de diseño por

aplastamiento del material de soporte. B= ancho de la placa base N=largo de la placa base bf= ancho de patín COLUMNAS CON CARGA AXIAL Resistencia de diseño cuando la placa base cubre totalmente el pedestal o el dado de cimentacion: ( Donde : Pu=carga axial actuante ФC=0.60 factor de reducción por aplastamiento

)

A1=area de la placa base F’c= resistencia del concreto a los 28 dias AREA DEL PEDESTAL ES MAYOR QUE EL AYEA DE LA PLACA BASE (

)√

A2=Area de soporte maxima(area del dado de cimentación)

COLUMNA CARGADA AXIALMENTE (CASO 1) Ejemplo: Se debe diseñar una placa base para una columna de 305mm x 2264 que soportara una carga axial factorizada Pu= 435,448 kg. Determine las dimensiones para la placa de acero A36 y para un dado de cimentación de concreto f’c 300 kg, si la placa cubrirá toda el área de concreto. 1.-calcular la carga axial ultima Pu Pu= 435,448 kg 2.- calcular el área mínima requerida para la placa base

= 2846 cm2

3.- Optimizar las dimensiones N y B de la placa base





N= 53.38 cm 4.- Calcular A2 geométricamente similar a A1 N=54 cm

B=52.70 cm Probar con B=53 cm A1=NxB= 54 cm x 53 cm La placa cubrirá toda el área de concreto, por lo tanto A2=A1 5.-Determinar si se cumple la siguiente desigualdad



√ 437,886 kg

Pu
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