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Páginas: 108 (26927 palabras) Publicado: 23 de octubre de 2012
NORMAS TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS

PARA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE

ESTRUCTURAS DE MAMPOSTERÍA








ÍNDICE

Normas Técnicas Complementarias para Diseño y Construcción de Estructuras de Mampostería

NOTACIÓN

1. CONSIDERACIONES GENERALES
1.1 Alcance
1.2 Unidades
1.3 Otros tipos de piezas y otras modalidades de refuerzo y construcción de muros

2. MATERIALES PARA MAMPOSTERÍA2.1 Piezas
2.1.1 Tipos de piezas
2.1.1.1 Piezas macizas
2.1.1.2 Piezas huecas
2.1.2 Resistencia a compresión
2.2 Cementantes
2.2.1 Cemento hidráulico
2.2.2 Cemento de albañilería
2.2.3 Cal hidratada
2.3 Agregados pétreos
2.4 Agua de mezclado
2.5 Morteros
2.5.1 Resistencia a compresión
2.5.2 Mortero para pegar piezas
2.5.3 Morteros y concretos de relleno
2.6 Aditivos
2.7 Acero derefuerzo
2.8 Mampostería
2.8.1 Resistencia a compresión
2.8.1.1 Ensayes de pilas construidas con las piezas y morteros que se emplearán en la obra
2.8.1.2 A partir de la resistencia de diseño de las piezas y el mortero
2.8.1.3 Valores indicativos
2.8.2 Resistencia a compresión diagonal
2.8.2.1 Ensayes de muretes construidos con las piezas y morteros que se emplearán en la obra2.8.2.2 Valores indicativos
2.8.3 Resistencia al aplastamiento
2.8.4 Resistencia a tensión
2.8.5 Módulo de elasticidad
2.8.5.1 Ensayes de pilas construidas con las piezas y morteros que se emplearán en la obra
2.8.5.2 Determinación a partir de la resistencia de diseño a compresión de la mampostería
2.8.6 Módulo de cortante
2.8.6.1 Ensayes de muretes construidos con las piezas y morteros que seemplearán en la obra
2.8.6.2 Determinación a partir del módulo de elasticidad de la mampostería

3. ESPECIFICACIONES GENERALES DE ANÁLISIS Y DISEÑO
3.1 Criterios de diseño
3.1.1 Estado límite de falla
3.1.2 Estado límite de servicio
3.1.3 Diseño por durabilidad
3.1.4 Factores de resistencia
3.1.4.1 En muros sujetos a compresión axial
3.1.4.2 En muros sujetos a flexocompresión en suplano o a flexocompresión fuera de su plano
3.1.4.3 En muros sujetos a fuerza cortante
3.1.5 Contribución del refuerzo a la resistencia a cargas verticales
3.1.6 Hipótesis para la obtención de resistencias de diseño a flexión
3.1.7 Resistencia de la mampostería a cargas laterales
3.1.8 Factor de comportamiento sísmico
3.1.9 Diseño de cimentaciones
3.1.10 Diseño de sistemas de piso y techo3.2 Métodos de análisis
3.2.1 Criterio general
3.2.2 Análisis por cargas verticales
3.2.2.1 Criterio básico
3.2.2.2 Fuerzas y momentos de diseño
3.2.2.3 Factor de reducción por los efectos de excentricidad y esbeltez
3.2.2.4 Efecto de las restricciones a las deformaciones laterales
3.2.3 Análisis por cargas laterales
3.2.3.1 Criterio básico
3.2.3.2 Métodos de análisis dinámico yestático
3.2.3.3 Método simplificado
3.2.4 Análisis por temperatura
3.3 Detallado del refuerzo
3.3.1 General
3.3.2 Tamaño del acero de refuerzo
3.3.2.1 Diámetro del acero de refuerzo longitudinal
3.3.2.2 Diámetro del acero de refuerzo horizontal
3.3.3 Colocación y separación del acero de refuerzo longitudinal
3.3.3.1 Distancia libre entre barras
3.3.3.2 Paquetes de barras
3.3.3.3Espesor de mortero de relleno y refuerzo
3.3.4 Protección del acero de refuerzo
3.3.4.1 Recubrimiento en castillos exteriores y dalas
3.3.4.2 Recubrimiento en castillos interiores y en muros con refuerzo interior
3.3.4.3 Recubrimiento de refuerzo horizontal
3.3.5 Dobleces del refuerzo
3.3.5.1 En barras rectas
3.3.5.2 En estribos
3.3.5.3 En grapas
3.3.6 Anclaje
3.3.6.1 Requisitosgenerales
3.3.6.2 Barras rectas a tensión
3.3.6.3 Barras a tensión con dobleces a 90 ó 180 grados
3.3.6.4 Refuerzo horizontal en juntas de mortero
3.3.6.5 Mallas de alambre soldado
3.3.6.6 Uniones de barras

4. MUROS DIAFRAGMA
4.1 Alcance
4.2 Fuerzas de diseño
4.3 Resistencia a fuerza cortante en el plano
4.3.1 Fuerza cortante resistida por la mampostería
4.3.2 Fuerza cortante...
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