Losas nervuradas

August 11, 2017 | Author: mapaoloni | Category: Length, Building Engineering, Science, Engineering, Nature
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Descripción: Construccion...

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Losas nervuradas Se emplean para disminuir el peso propio del entrepiso cuando este comienza a requerir espesores importantes. Los elementos de relleno, de menor peso, se colocan en la parte inferior y sobre el encofrado; pueden emplearse bloques de polyestireno expandido o bien moldes metálicos si se desea dejar vistos los casetones que se forman. Si se aplicará un cielorraso debe preverse su agarre, para lo cual se dejan mallas de metal desplegado bajo los molones de polyestireno. El reglamento CIRSOC 201 establece medidas mínimas que se reproducen a continuación:

Si no se cumple que s ≤ 800 mm deben diseñarse como losas y vigas. El espesor de la capa de compresión debe ser mayor o igual que 50 mm. Dado que la losa es delgada deben evitarse cargas concentradas que puedan punzonarla. Se debe colocar una malla de armadura en la capa de compresión. Para resolver un sistema de losas nervuradas armadas en dos direcciones pueden utilizarse programas de estructuras que permiten el cálculo de emparrillados, es decir de un sistema de vigas con cargas perpendiculares a su plano; de utilizarlos hay que despreciar la rigidez torsional de las vigas ya que disminuye mucho al comienzo de la fisuración. Utilizaremos un programa de la cátedra que trabaja en forma similar al de losas macizas en dos direcciones. Se ingresan como datos la resistencia h0 del hormigón, la designación de cada losa, h sus luces en direcciones x e y, la carga permanente y la sobrecarga, ambas con sus valores de servicio y las b0 dimensiones según el s esquema que se muestra:

1

El valor del ancho del nervio, y el de la separación entre ejes de los mismos puede ser distinto para cada dirección. Finalmente se ingresan las condiciones de continuidad, utilizando un uno (1) cuando el borde considerado es continuo y un cero (0) cuando no hay continuidad. La numeración de los bordes de apoyo es: Se obtienen así los momentos de empotramiento perfecto, los que deben volcarse en el esquema de cada losa sobre el borde al cual corresponden. A continuación se determina el promedio entre los momentos correspondientes a un borde común y se adopta el mismo como valor definitivo de momento de apoyo. La relación entre el valor menor y el mayor no debe superar 0,60 para que el método sea aplicable.

y

2 1

3

4

x Se obtienen así todos los resultados necesarios para el dimensionado de armaduras de los nervios en ambas direcciones, la sección de armadura requerida sobre cada apoyo continuo y la longitud a macizar medida desde el eje de apoyo hacia el interior de cada losa. Ejemplo:

2

Las armaduras sobre los apoyos se dimensionan en función del Asi requerido y se prolongan dentro de cada losa una longitud igual a la suma de la distancia al punto de inflexión más la altura de la losa más la longitud de anclaje. Esta última en general estará en zona II y conviene utilizar ganchos a 90º (escuadras). Siempre debe macizarse la zona de apoyo. El macizado, desde el eje de apoyo hacia el interior de la losa, debe ser el mayor valor entre el semiancho del apoyo (ya sea un muro o una viga) y el valor estipulado en la planilla que garantiza la resistencia a corte y flexión. Las reacciones por borde dan la carga uniforme equivalente por metro en valores de servicio (sin mayorar). El espesor medio nos brinda la cantidad de hormigón necesaria por metro cuadrado, depende de las dimensiones que ingresamos como datos y de los anchos a macizar, es decir que nos da el valor real de hormigón en el supuesto de que macicemos exactamente lo indicado. El valor ℓ/f es el denominador de la relación flecha sobre luz. Vale decir que cuanto mayor resulta menor será la flecha en proporción a la luz de la losa. Para valores inferiores a 480 existe posibilidad de daño en los tabiques no estructurales soportados por la losa, el límite inferior aceptado es de 240. Se pueden graficar los momentos flectores y esfuerzos de corte de los nervios en cada dirección. Para hacerlo se recurre a la solapa “gráficos”, en la celda verde se debe ingresar el número del renglón en el cual se encuentra la losa de la cual solicitamos los gráficos.

3

Hemos utilizado la planilla de secciones correspondientes a diámetros dados que figura en la planilla de vigas rectangulares y la de longitudes de anclajes a tracción.

1 db 6 + 1 db 8 (p/n)

1 db 6 + 1 db 8 (p/n)

1 db 8 + 1 db 10 (p/ner

ARMADURAS

1 db 10 + 1 db 12 (p/n)

2,00 m

N5

2,25 m

2 db 12 (p/no)

N4

N3

2,03 m

1 db 8 + 1 db 10 (p/nervio)

2,03 m

2,33 m

1,75 m

1 db 8 + 1 db 10 (p/n)

2 db 8 (p/nervio)

2 db 12 (p/n)

2,38 m

2,00 m

N2

1 db 8 + 1 db 10 (p/n)

1 db 10 + 1 db 12 (p/n)

2,00 m

2,00 m

N1

2 db 8 (p/nervio)

1 db 10 + 1 db 12 (p/n)

2,00 m

1 db 10 + 1 db 12 (p/n)

En el gráfico se observa que hay dos diagramas de momentos flectores por nervio, esto es 2 db 8utiliza (p/n) un procedimiento que simula el estado de carga total mayorada en porque la planilla 2 db 10 (p/nervio) todas las losas por una lado y por otro el estado de carga total mayorada en la losa de que se trata y de solo carga permanente mayorada en aquéllas que pudieran disminuir sus momentos de tramo. (Equivale a aplicar la sobrecarga mayorada en los casilleros que tengan el mismo color que el correspondiente a la losa en el supuesto de que fuera un tablero de ajedrez) Los diagramas de corte se han graficado hacia arriba tanto para los valores positivos como para los negativos, ya que el signo es convencional solo interesan los valores. Ejemployde armadura sobre apoyos: entre N1 y N2

N6

Es el borde 3 de la N1 y el borde 1 de la N2 la sección requerida por nervio es As3 = 1,68 cm²/n, la cubrimos con un db 10 + 1 db 12 Los puntos de inflexión en ambas losas están a 1,50 m del eje de apoyo, la altura útil de la losa es d = 23 cm y la longitud de anclaje de un db 12 terminado en escuadra en zona II es de 27 cm Resulta: 150 cm + 23 cm + 27 cm = 200 cm

4

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