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EJERCICIO
Diseñar una sección rectangular con simple armadura para un momento positivo Muc = 56 Tm. Las características de los materiales son f’c = 280 kg/cm2; fy = 2800 kg/cm2.
9. Se elige un tamaño de estribo, para saber As y el Fy.
10. Se calcula la separación de estribos.
11. Se calcula el cortante resistente factorizado (Vs) y se compara con los cortantes actuantes.
• Podemos concluir que una viga de concreto es rectangular, cuando su sección transversal en compresión tiene esa forma. Es simplemente armada, cuando sólo tiene refuerzo para tomar la componente de tensión del par interno.
CRITERIOS PARA EL DIMENSIONAMIENTO DE VIGAS
El caso más general en el dimensionamiento de vigas es aquél en el que son conocidos el momento flexionante y las resistencias de los materiales y se trata de determinar las dimensiones de la sección y el área de acero necesaria
Donde:
b: ancho de la viga en la cara de compresión
d: peralte de la viga medida a partir de la fibra extrema de compresión al centroide del área del acero.
h: peralte total de la viga
As: área del acero de tensión
deformación en la fibra extrema de compresión
deformación en el nivel del acero de tensión
F´c: resistencia a la compresión del concreto
Fy: esfuerzo en el acero de tensión
• También concluimos que una de las fallas se presenta cuando el acero de refuerzo alcanza su límite elástico aparente o límite de fluencia Fy; sin que el concreto llegue aún a su fatiga de ruptura 0.85 F`c.
PROCEDIMIENTO PARA EL DISEÑO DE VIGAS
1. Calcule el momento externo factorizado.
2. Con el momento y la resistencia del concreto se aproxima una d; y b es aproximadamente de 0.5*d.
3. Con los datos anteriores y la resistencia del acero se obtiene As por flexión.
4. Se compara el As por flexión y As por temperatura, tomando el mayor de estos.
5. Se distribuye el acero para el momento positivo y negativo.
6. Calcule el cortante actuante factorizado (Vu).
7. Calcule la d por cortante con la resistencia del concreto y Vu.
8. Se compara la d por flexión y cortante, tomando la mayor de estos.
“Vigas Balanceadas”
Puede presentarse un tipo de vida cuya falla ocurra simultáneamente para ambos materiales, es decir, que el concreto alcance su fatiga límite de compresión 0.85 F'c, a la vez que el acero llega también a su límite Fy. Estas vigas también son peligrosas por la probabilidad de la falla de compresión
“Sobre reforzadas”
El segundo tipo de falla se presenta cuando el concreto alcanza su límite 0.85 F`c mientras que el acero permanece por debajo de su fatiga Fy. Este tipo de falla es súbita y prácticamente sin anuncio previo, la cual la hace muy peligrosa. A estas vigas que fallan por compresión se las llama sobre reforzadas.
Una viga de concreto es rectangular, cuando su sección transversal en compresión tiene esa forma. Es simplemente armada, cuando sólo tiene refuerzo para tomar la componente de tensión del par interno. En general, en una viga la falla puede ocurrir en dos formas: Una de ellas se presenta cuando el acero de refuerzo alcanza su límite elástico aparente o límite de fluencia Fy; sin que el concreto llegue aún a su fatiga de ruptura 0.85 F`c.
“Subreforzadas”
La viga se agrietará fuertemente del lado de tensión rechazando al eje neutro hacia las fibras más comprimidas, lo que disminuye el área de compresión, aumentando las fatigas del concreto hasta presentarse finalmente la falla de la pieza. Su falla ocurre más ó menos lentamente y va precedida de fuertes deflexiones y grietas que la anuncian con anticipación.
HORMIGÓN I
En esta investigación se hablará sobre el diseño de una viga simplemente armada, pero para esto debemos tener en claro, las cargas que actúan en una estructura ya sean cargas vivas, de gravedad o de otros tipos como cargas horizontales de viento o las debidas a contracción y temperatura, generan flexión y deformación de los elementos estructurales que la constituyen.
V SEMESTRE "A"
Comprender el diseño de una viga simplemente armada, por medio de ejercicios de aplicación, artículos y demás; para de esta manera proceder a realizar un diseño.
INTEGRANTES:
SOLEDISPA ARCENTALES ANTHONY JAVIER
LIMONGI VERA JOHN ERICK