ingeniero

Páginas: 10 (2347 palabras) Publicado: 15 de mayo de 2013
Universidad de Santiago de Chile
Facultad de Ingeniería
Depto. de Ingeniería en Obras Civiles

TAREA PRIMER SEMESTRE 2013 PEP N°1
HORMIGON ARMADO



Integrant




Profesor:
Ayudantes:





INTRODUCCION

El siguiente documento tiene como objetivo, presentar, exponer, analizar y
ejemplificar la flexión pura que ocurre en secciones de hormigón armado estructural.
Sepretende, mediante la base teórica explicar el procedimiento de análisis,
estructuración y cálculo para obtener las resistencias máximas y límites de diversos
elementos sometidos a esfuerzos externo.
Otro de los objetivos es poder diseñar a la flexión elementos solicitados a la
compresión como a la tracción, verificando los parámetros obtenidos por norma y que son
de común uso en diversasoficinas de ingeniería y proyectos en la actualidad.
Es importante lograr una lógica comunión entre los elementos que se integran
tanto en la resistencia como el diseño de flexión pura, es por ello que se intentará dar a
conocer las fases en las que incurre el hormigón armado y sus implicancias en cuanto a lo
que ocurre en la práctica.
Se darán a conocer las diferentes suposiciones que se debenhacer, con el fin de
que se pueda cumplir con idealizaciones del comportamiento del hormigón.
Y por último, entender cómo se diseña dependiendo de factores como el tipo de
falla, el tipo de sección involucrada y como se consideran las solicitaciones que a la
sección estudiada afecten.
Considerando lo anterior, se presentan a continuación dos problemáticas. La
primera, corresponde a ladeterminación de la resistencia de una sección de geometría
trapecial en la cual, se combinan diferentes cargas. En el segundo caso, se diseñará una
viga T, está presenta un diagrama de momento flector donde se consideran esfuerzos
últimos a la tracción y la compresión; todo esto desarrollado mediantes una base teórica
basada en los alcances de las normas utilizadas actualmente y mediante una memoriade
cálculo en la que se detallan las consideraciones al momento de diseñar.

ALCANCES

Para trabajar en elementos de Hormigón Armado, se buscara una idealización del
comportamiento de este, asumiendo algunas hipótesis para obtener sus resistencias y
cálculos de diseño en condiciones óptimas de ejecución, se exponen a continuación las
hipótesis consideradas:
1. Se desprecia la resistenciaa la tracción del hormigón fisurado
2. Existe una perfecta adherencia entre el hormigón y el acero de refuerzo
3. Existe equilibrio entre los esfuerzos internos, con los esfuerzos debidos a fuerzas
externas.
4. Es aplicable el principio de Navier-Bernoulli: “Las secciones se mantendrán planas
después de la deformación”.

Generalmente los elementos a flexión fallan por compresión en elHormigón luego de
la fluencia del acero, la ACI 318-08 los establece como condición de diseño, sin embargo
existen otras formas de falla posibles en donde el Hormigón puede fallar antes o al mismo
tiempo que el acero fluya.
La máxima deformación unitaria utilizable en la fibra extrema sometida a compresión
del concreto se supone igual a 0.003. Las deformaciones unitarias a las cuales sedesarrolla el momento máximo están normalmente acotadas entre 0.003 y 0.004.
Para el diseño se permite el uso de una distribución rectangular de esfuerzos de
compresión (bloque de esfuerzo), como reemplazo de distribuciones de esfuerzos más
exactas, se utiliza un esfuerzo promedio de 0,85 fc´ con un rectángulo de altura
, se ha determinado experimentalmente un valor de = 0,85 para concreto.
Laresistencia nominal a la flexión de un elemento se alcanza cuando la deformación
unitaria de la fibra extrema en compresión alcanza el límite de deformación unitaria
asumido como
.
La deformación unitaria neta de tracción en el refuerzo de acero extremo de tracción
se determina a partir de distribución de deformaciones unitarias lineal en el estado de
resistencia nominal, usando triángulos...
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