MAMPOSTERÍA SISMORRESISTENTE

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Transcripción de la presentación:

MAMPOSTERÍA SISMORRESISTENTE … el punto de partida…es conocer los requerimientos del objeto a diseñar. Esos requerimientos se pueden dividir en dos grandes grupos: los que son propios de la función del objeto y los que son propios del objeto mismo. Los requerimientos funcionales deben ser cumplidos por la estructura, cualquiera sea la solución que se adopte para ella. Una estructura de resistir, debe limitar deformaciones, debe perdurar y, antes que todo eso debe existir… Ing. Agustín Reboredo Abril de 2017

ETAPAS DEL DISEÑO Obra de arquitectura: Proyecto Análisis Evaluación Detallado Ejecución

Aspecto comunes a todas las estructuras: DISEÑO CON MAMPOSTERÍA SISMORRESISTENTE Aspecto comunes a todas las estructuras: Equilibrio estable Rigidez Resistencia Ductilidad A traslación en cualquier dirección A torsión Distribuir adecuadamente los muros sismorresistentes . Cumplir con los requerimientos reglamentarios. Detallado y ejecución de encadenados.

DISTRIBUCIÓN Y CONFIGURACIÓN Adecuada Alta excentricidad ey Baja rigidez torsional ey Estrangulamiento del plano superior Adecuada CR Sin rigidez torsional CR

TRASLACIÓN Y ROTACIÓN e0x

ZONA DE APLICACIÓN DEL Vo Zona de acción de V0 e0x e1y Ly LX e1x e2x e2y CM CR

NECESIDAD DEL PLANO SUPERIOR A y B D

EJEMPLOS DE FALTA DE RIGIDEZ DEL PLANO SUPERIOR

LONGITUD MÍNIMA DE LOS MUROS RESISTENTES (CIRSOC 103) Muro aislado Muros vinculados H / 2,2 H / 2,6 L  L  1,50 m 0,90m H

Mecanismo de muro resistente COMPORTAMIENTO DEL MURO ENCADENADO Mecanismo de muro resistente

MURO ENCADENADO: ESQUEMA RESISTENTE

MURO ENCADENADO: ENCADENADOS INTERMEDIOS Encadenado horizontal intermedio Encadenado vertical intermedio H Enc. horiz. panel panel ó junta con H armadura L ≤ 2H L ≤ 2H (9.2.b) L ≤ H / 1.5 (9.2.c)

ENCADENADOS

APOYO DE VIGUETAS

PLANTILLA DE HORMIGÓN Plantilla de HºAº encadenados q (t/m) b (m) = σs NPT encadenado h 0,05 m σs (t/m2) b

PLANTILLA DE HORMIGÓN 2,50 1,00 3,00 Mu = ⅛ . qu · (b – t) σs = 5,84 t/m2 σm = 27,6 t/m2 0,18 Peso mampostería: 0,22m · 6,00m · 1,2 t/m3 = 1,584 t/m Losas 2 niveles: 2 · 3,00 m · 0,500 t/m2 = 3,000 t/m Peso propio plantilla: 0,25 · 0,80m · 2,4 t/m3 = 0,384 t/m q = 4,968 t/m σs = 6 t/m2 b =0,85 0,25 t = 0,18 m q = 4,968 t/m b = 4,968 t/m 6 t/m2 b = 0,83 m

MURO MAL ENCADENADO

MURO BIEN ENCADENADO

Ensayo de muros: modelo

Falta de vinculación entre losa y encadenado horizontal Falta de anclaje en el nudo

⅓ L AREAS Y LONGITUDES MÁXIMAS SUP. MURO: 16,60 m · 4,00 m = 66,40 m2

V0 = C · ∑ Wi Sa · γd C = R DETERMINACION DEL CORTE BASAL Zona sísm., período, suelo Sa · γd C = R Reducción por ductilidad.

W DETERMINACION DEL CORTE BASAL ½ h V0= C · W C = Cnm · γd Mt1 = ( 2 e0 + 0,10 L ) V0 Torsión Mt2 = ( e0 - 0,10 L ) V0

MAMPOSTERÍA SISMORRESISTENTE PLANILLA

MAMPOSTERÍA SISMORRESISTENTE: PLANILLA Carga los datos de los muros desde autocad™ (longitud, espesor, ubicación). Carga el contorno de la losa desde autocad™ (con perforaciones si las hay). (Solo deben cargarse los muros a ejecutar con mampuesto portante y sin canalizaciones en el caso de ladrillos huecos o de mampostería de 0,15 maciza. El programa comprobará si las dimensiones y espesor de los muros introducidos cumplen los requisitos reglamentarios. Calcula CG, CR, y si las dimensiones (largo, espesor) de los muros cumplen para la zona sísmica, tipo de mampuesto, altura de la edificación y vinculaciones de los mismos. Coloca encadenados en extremos e intersecciones de muros y donde resulte necesario por las dimensiones del panel; indica las dimensiones de los mismos en la gráfica. Cargando los datos necesarios (zona, grupo de la construcción, mampuesto, calidad de materiales, cargas y sobrecargas, coeficiente de simultaneidad, áreas de influencia de losa sobre muros y otros), calcula todos los esfuerzos resultantes de la acción sísmica y de su combinación con las acciones gravitatorias indicando si los muros verifican.

MAMPOSTERÍA SISMORRESISTENTE: PLANILLA (observaciones) Por default se adopta una altura de 3,00m entre ejes de encadenados horizontales, este valor se puede modificar. Si se agregan muros desde la planilla debe modificarse su número en el casillero correspondiente (de lo contrario lo grafica sin considerarlo en el análisis). Los datos necesarios son: HOJA: Datos, CM y CR Zona sísmica Tipo de mampuesto (menú desplegable). HOJA: Cargas Sísmicas Carga permanente de la losa, qD [Kg/m2]. Sobrecarga de uso de la losa, qL [Kg/m2] (menú desplegable o valor definido). Factor de simultaneidad de la sobrecarga, η (menú desplegable). Peso del tanque agua [Kg]. Otros pesos importantes [Kg]. Factor de riesgo según grupo de la construcción (menú desplegable). HOJA: Cargas Gravit. Calidad del ladrillo (menú desplegable). Resistencia del mortero (menú desplegable). Área de influencia de la losa sobre cada muro (puede obtenerse de autocad ™).

PLANILLA: CARGA DESDE AUTOCAD

HOJA: Datos, CM y CR

II. HOJA: Cargas Sísmicas

III. HOJA: Cargas Gravitatorias

ARMADURAS