lunes, 24 de febrero de 2020

11. MURO DE CORTE

11. MURO DE CORTE

11.1 GENERALIDADES


El muro de corte es un elemento que se comporta de una manera muy rígida lo que evita excesivos desplazamientos en su dirección más larga; Se colocan diafragmas porque estos resisten gran parte del cortante por planta. Y como ya se ha dicho evitan desplazamientos excesivos.


El muro de corte es un elemento que se comporta de una manera muy rígida lo que evita excesivos desplazamientos en su dirección más larga; Se colocan diafragmas porque estos resisten gran parte del cortante por planta. Y como ya se ha dicho evitan desplazamientos excesivos.



La eficiencia de los muros de corte para restringir las deformaciones laterales disminuye con la altura. Se puede controlar mediante una combinación adecuada de muros y pórticos, al combinar los pórticos con los muros, el muro toma una parte importante del cortante en los primeros pisos y el pórtico lo toma en los pisos superiores.


Como se puede ver en los gráficos anteriores tiene mayores ventajas usar sistemas pórtico – muro los cuales ayudan a la estructura a no sufrir grandes deformaciones que podrían exceder su resistencia a la cual fue diseñada.


Debido a que tienen que soportar fuerzas debido a cargas que actúan perpendicular y 

paralelamente a sus caras. Su comportamiento puede variar porque pueden estar sometido a cargas en toda su longitud pero si se aplica una fuerza puntual se considera que solo esa porción soporta la fuerza.


11.2 . CLASIFICACION DE LOS MUROS DE CORTE

A. Por su esbeltez


La esbeltez de un muro se cuantifica por la relación K = H / L, llamada relación de esbeltez; cuando esta relación es mayor a 2 el muro se clasifica como largo o esbelto; por el contrario cuando K ≤ 2 el muro se clasifica como corto o bajo.



En los muros esbeltos la resistencia a la flexión controla el comportamiento del muro, mientras que en los bajos el cortante controla las deformaciones de flexión y la resistencia. Los muros esbeltos pueden diseñarse como muros dúctiles para darles buenas características de disipación de energía ante cargas cíclicas reversibles.


B. Forma de sección transversal
Los muros pueden ser de forma rectangulares, sección T, L o U, y otras formas más elaboradas, en algunas ocasiones el muro tiene ensanchamiento en sus extremos los cuales se construyen para permitir el anclaje de vigas transversales, para colocar su refuerzo a flexión.
C. Por su forma en elevación


La mayoría de los muros de corte no sufren cambios en las dimensiones en su elevación, la dimensión que cambia con frecuencia es el espesor, cuando los muros de corte deben tener en su interior ventanas o puertas se les llama muros con aberturas.


10.3 ESTRUCTURAS CON MUROS DE CORTE

a) Ubicación de los muros:
Los muros individuales generalmente actúan como voladizo, en el diseño sismorresistente se esperan deformaciones dentro del rango no lineal lo que exige una buena distribución de los muros en planta del edificio. Si se utilizan pocos muros concentrándolos en lugar de distribuirlos, las demandas de ductilidad pueden resultar excesivas con la consecuente
pérdida de resistencia.

11.4 MUROS ESTRUCTURALES ESBELTOS




a) Tipos de Fallas y Criterios de Diseño.

Estos tienen relación de esbeltez mayor a 2, lo que permite que su mayor fuente de disipación de energía.
Como el área transversal del muro es demasiado grande, tiene alta capacidad para soportar cargas axiales y por consiguiente las cargas que actúan sobre el estarán muy por debajo de la capacidad en condiciones balanceadas, debido a lo anterior se obtiene una adecuada ductilidad si:

  • Se coloca el refuerzo por flexión en los extremos de los muros.
  • Se confinan los extremos de muros con estribos con bajas

separaciones, para aumentar así el confinamiento de la albañilería y reducir la posibilidad del pandeo del fuerzo a flexión.


Para que no ocurra una falla por cortante:

  • El agrietamiento por tensión diagonal no se presente antes que se presente los momentos máximos que puede soportar el muro y que generan la falla por flexión.
  • Las tensiones máximas de trabajo de los muros a cortante debe mantenerse bajas para evitar las fallas por aplastamiento y deslizamiento del muro.

I. Resistencia a la flexión
Para este tipo de muro que se diseña como los esbeltos se coloca el refuerzo vertical a flexión en las partes extremas de la sección transversal que le da una mayor resistencia y mayor ductilidad.


II. Resistencia al Corte

La resistencia que se agrega es considerable a la que se pued obtener de las vigas con la diferencia es que la altura efectiva de la sección “d” para el caso de muros se toma 0.80L.
El refuerzo debe colocarse en el alma del muro y el refuerzo debe ser de diámetro pequeño y separaciones cortas, para asegurar la resistencia al agrietamiento diagonal del concreto es necesario colocar una cuantía mínima de refuerzo horizontal para acero con fy = 4200 Kg/cm2 la cual será del 25% de la mínima la cual es suficiente para controlar los efectos de temperatura y fraguado.


Para el desplazamiento por cortante en muros esbeltos es menos crítico que el caso de vigas debido a la carga axial que tiene y a la distribución uniforme del refuerzo vertical que ayuda a evitar el agrietamiento horizontal.



TIPOS DE REFUERZO DE MURO


  • Los muros tienen tres tipos de refuerzo: Longitudinal, vertical y horizontal.
  • El refuerzo longitudinal, ubicado en los extremos del muro, toma tracción o compresión debido a la flexión, puede incluir el refuerzo de confinamiento y colabora en tomar el corte en la base que tiende a generar deslizamiento.
  • El refuerzo horizontal toma el corte en el alma y el refuerzo vertical puede tomar carga axial, toma deslizamiento por corte y corte en el alma.

11.5 TIPOS DE FALLA EN EL MURO

  • De acuerdo con ensayos realizados empleando cargas cíclicas estáticas (entre los 60’s y 80’s por la Asociación de Cementos Pórtland)4, los muros portantes pueden fallar de diversas maneras y se han identificado distintas respuestas en muros de concreto armado. Estas incluyen estados de límite de flexión, tracción diagonal, compresión diagonal (aplastamiento del alma), compresión en los talones y pandeo del refuerzo, corte-deslizamiento y pandeo fuera del plano del muro.
  • En la siguiente figura se pueden apreciar diversos tipos de falla donde las acciones sobre el muro, (a), generan diversas fallas: (b) flexión, (c) tracción diagonal, (d) corte-deslizamiento y (e) deslizamiento en la base.



  • La respuesta de los muros puede ser dúctil o frágil. En general, se busca que la falla que se genere en estos muros, a manera de coincidir con el espíritu de la norma sismoresistente, sea controlada por flexión. si gobierna la flexión se forma una rótula plástica en la base, fluye el acero longitudinal, disipa energía debido a la deformación plástica de las barras longitudinales, por lo tanto es muy posible que se requiera confinamiento en el borde para prever la ductilidad requerida al permitir un nivel adecuado de deformación en presión en el concreto.

  • Cuando la respuesta es frágil los mecanismos de disipación son diferentes, son por deslizamiento en la base y por degradación en el concreto, esto implica menor capacidades de ductilidad pero también menores importantes disminuciones de rigidez y, por lo tanto, para respuestas basadas, en resistencia, importantes reducciones en la demanda.

11.6 PRINCIPALES TIPOS DE FALLA


  • Respuesta con ductilidad limitada.
  • Respuesta con alta capacidad de ductilidad

a) DUCTILIDAD

Ductilidad es la habilidad de una estructura, de sus componentes o de sus materiales de sostener, sin fallar, deformaciones que excedan el límite elástico, o que excedan el punto a partir del cual las relaciones esfuerzo vs. deformación ya no son lineales.• Es importante que cuando excedan el límite elástico tengan un recorrido importante en el rango inelástico sin reducir su capacidad resistente.

TIPOS DE DUCTILIDAD
Dependiendo del parámetro usado, existen diferentes definiciones de ductilidad. De curvatura, de rotación, de desplazamiento y de deformación.• Por ejemplo, para que los muros desarrollen ductilidad los extremos deben ser confinados

NECESIDAD DE CONFINAMIENTO
Cabe resaltar que el objetivo del confinamiento es el de dar una capacidad de deformación al muro: ductilidad para disipar energía.


Los muros que no cumplen con los criterios antes mencionados para el desarrollo de ductilidad pero que tienen algún refuerzo en los extremos en la zona de rótula plástica, espaciadas a no mas de 10dh y con dimensiones  0.20 lw, pueden ser considerados como de ductilidad limitada (2U5); donde C es la distancia al eje neutro.

b) RESPUESTA CON ALTA CAPACIDAD DE DUCTILIDAD (FLEXIÓN)

• El estado Límite que se presenta se inicia con la fluencia del acero longitudinal, cuando la deformación de este alcanza la platea plástica, esto conlleva a que las deformaciones unitarias en la fibra en compresión del concreto llegue a valores de 0.003 o 0.004 y, por lo tanto, la necesidad de confinar sea ineludible.
• Asimismo, los estribos en el confinamiento previenen el posible pandeo de las barras longitudinales.

• En esta situación, la curva esfuerzo-deformación del acero debe de tener una clara platea plástica que permita la aparición de la ductilidad requerida por las solicitaciones de flexión en el muro.


11.7 EDIFICIOS DE MUROS DE DUCTILIDAD LIMITADA


• Es común que la resistencia a la flexión de estos muros sea tan alta, que es difícil desarrollarla sin que fallen antes por cortante. Este tipos de falla puede aceptarse si la demanda de ductilidad es mucho menor que la requerida para muros esbeltos, a estos muros se le conoce como muros de ductilidad limitada.
• Habitualmente, este tipo de edificios no tienen vigas, las losas se apoyan directamente en los muros. Estas son por lo general macizas y vaciadas por separado de los muros.
• La cimentación se realiza usualmente sobre una platea de cimentación sobre suelo tratado.

• Mayormente se emplea concreto premezclado con un asentamiento de 6” o más debido al espesor de los muros.• La resistencia a compresión mínima comúnmente empleada es de f’c=175kg/cm2, llegándose a incrementar hasta f’c=240kg/cm2 o más, en ciertos casos.



11.8 RESPUESTA CON DUCTILIDAD LIMITADA

Para muros en esta situación, la respuesta estructural puede darse en los• siguientes estados: corte elástico y corte inelástico, súbito o frágil.

• Corte elástico: El corte elástico se desarrolla cuando la demanda de corte es menor a la capacidad de corte en la sección, pero además esta capacidad es menor que el cortante inherente a la capacidad de flexión. En estos casos el aplastamiento de los talones, el deslizamiento en la base y la rotura del acero horizontal y/o vertical es esperado. Sin embargo, si la seguridad ante cargas de gravedad o viento están presentes, esta fractura del acero (que no llega a incursionar en la platea plástica, ya que es cizallado antes) es beneficiosa para el comportamiento sísmico, ya que implica una reducción en la demanda de corte y por lo tanto actúa como un sistema “incorporado” de aislamiento sísmico en la base.
• Corte Inelástico: Corte súbdito o frágil, que implica fallas por tracción en el alma o aplastamiento por corte del alma. En ambas situaciones, son resultados poco deseados. Esto se ha observado cuando se incluyen barras de anclaje dowells, con el fin de evitar la falla por deslizamiento.


11.9 ESPECIFICACIONES SEGÚN EL RNE




11.10 METODO EMPIRICO

• Puede ser empleado si se satisfacen las siguiente condiciones:
• Es de aplicación limitada.

1.- La sección del muro es rectangular y la excentricidad de la carga axial es menor que un sexto de la dimensión del muro, el muro esta sometido íntegramente a compresión.

2.- El espesor del muro es : 
h ≥ Menor dimensión del muro/25.
h ≥ 10 cm.

para muros de sótano el espesor mínimo es 20 cm

ROCEDIMIENTO

Si la carga de compresión a la que esta sometido el muro es mayor que la estimada a través de la expresión anterior, entonces es necesario incrementar las dimensiones de la sección o analizarla por el método general de diseño de muros. La estructura deberá ser provista del refuerzo mínimo para controlar el agrietamiento de la estructura (ACI -14-3) definido según como sigue:



El espaciamiento del refuerzo horizontal y vertical no será mayor que tres veces el espesor del muro ni mayor que 45 cm.• El acero vertical no necesita estribos laterales si la cuantía del refuerzo, respecto al área bruta del elemento es menor que 0,01 o si este refuerzo no trabaja a compresión.• En los muros de espesor mayor que 25 cm el refuerzo horizontal y vertical debe distribuirse en dos capas, como se muestra en la figura. Esta recomendación no es válida para los muros de sótano.• Aunque en los muros cuyo espesor es menor que 25 cm no se requiere que el refuerzo se distribuya en dos capas, es conveniente hacerlo para controlar el agrietamiento siempre que el espaciamiento y recubrimiento mínimo lo permitan.

11.11 REGLAMENTO ACI 318-8












11.12 VIDEO








10. VIGA - PARED

 10. VIGA - PARED

10.1. GENERALIDADES

Se consideran como vigas de gran canto las vigas rectas generalmente de sección constante y cuya relación entre la luz, l, y el canto total h, es inferior a 2, en vigas simplemente apoyadas, o a 2,5 en vigas continuas.

En las vigas de gran canto, se considerará como luz de un vano:
  • A la distancia entre ejes de apoyos, si esta distancia no sobrepasa en más de un 15 por ciento a la distancia libre entre paramentos de apoyos (l = luz libre).
  • A 1,15 veces la luz libre en caso contrario.

De acuerdo con la definición dada, el concepto de viga de gran canto (o viga-pared) no tiene un carácter absoluto, sino que depende de la relación Luz/Canto.

10.2 ANCHURA MÍNIMA


El comportamiento de la viga frente al riesgo de pandeo transversal de la zona de compresión, así como la resistencia del hormigón tanto a flexión, como a esfuerzo cortante, limitarán la anchura b de las vigas de gran canto.

A estos efectos, el esfuerzo cortante máximo, debido a las cargas y sobrecargas, y determinado como en las vigas normales, no sobrepasará el valor:
Vd = 0.10·b·h·f cd si h < l
Vd = 0.10·b·l·fc d si h > l
En vigas de gran canto de uno o varios vanos de igual longitud y solicitadas por una carga
uniformemente repartida, actuando en su plano medio, las limitaciones anteriormente
expuestas se reducen a:



En todo caso, la dimensión b deberá ser suficiente para poder alojar en su interior las armaduras necesarias respetando las condiciones generales de fisuración y recubrimientos mínimos.

Siendo homogéneas las fórmulas dadas en este apartado, deberá entrarse en ellas con un
mismo sistema de unidades, para todas las variables.

La primera de las dos limitaciones establecidas para la anchura b se deriva de la condición
de no pandeo de la pieza:


Esta limitación no es necesaria si por disposición constructiva el arriostramiento de la cabeza de compresión es suficiente para impedir su pandeo.

Por su parte, la segunda de las limitaciones establece la condición mínima de resistencia del hormigón, tanto a flexión como a esfuerzo cortante.

10.3 CÁLCULO DE ESFUERZOS LONGITUDINALES


Los esfuerzos principales, momentos flectores y esfuerzos cortantes, debidos a las cargas y sobrecargas, se calcularán como si se tratase de vigas de relación canto/luz, normal. Los
esfuerzos debidos a deformaciones impuestas, tales como retracción, fluencia, efectos
térmicos y descensos de apoyo, se valorarán según la teoría de la elasticidad.


10.4 ARMADURAS LONGITUDINALES PRINCIPALES


10.4.1 Vigas de gran canto simplemente apoyadas


Se dispondrá una armadura longitudinal inferior, igual a la necesaria para resistir el momento de cálculo, en una viga de relación canto/luz normal, con la misma anchura b y un brazo mecánico igual a:

La armadura principal así calculada se mantendrá sin reducción de un apoyo a otro; se
anclará en las zonas de apoyo, de modo que pueda equilibrarse, en una sección situada
sobre el paramento del apoyo, un esfuerzo de tracción igual a los 8/10 del esfuerzo máximo
para el cual se ha obtenido. Esta armadura principal se repartirá sobre una altura igual á 0,25h-0,05 l con h █ l medida a partir de la cara inferior de la viga de gran canto


10.4.2 VIGAS DE GRAN CANTO CONTINUAS


Se dispondrán armaduras longitudinales superiores e inferiores, iguales a las necesarias,
para resistir los momentos de cálculo, en una viga de relación canto/luz normal, con la misma anchura b y un brazo mecánico igual a:


La armadura principal de tracción en el vano se dispondrá, en principio, sin reducción de sección, en toda la longitud del mismo. Su anclaje sobre apoyos de borde y su reparto en altura debe realizarse de acuerdo con la anterior figura.
La armadura principal de tracción sobre apoyos se prolongará en su mitad, sobre toda la longitud de los vanos adyacentes. La otra mitad puede ser interrumpida a una distancia del paramento del apoyo considerado, igual a la más pequeña de las dos dimensiones, 0,4 h y 0,4 l, del vano correspondiente.

Si la luz (l) es igual o mayor que el canto total (h), la armadura principal de tracción se dispondrá uniformemente en cada una de las bandas horizontales siguientes:
  • En la banda superior sobre una altura 0,20 h se colocará la fracción 1/2(l/h-1) de la sección total de la armadura principal horizontal.
  • En la banda intermedia situada entre las cotas 0,20 h y 0.80 h, se colocará el resto de la sección total de la armadura principal horizontal.
  • Si la luz (l) es menor que el canto total (h) se dispondrá:
  • En la zona superior situada más arriba de la cota l, un enrejado de armaduras ortogonales en el que las barras horizontales deben ser preponderantes.
  • Entre las cotas 0,2 l y l, la armadura principal horizontal uniformemente repartida.


1.5. ARMADURA DE ALMA


Con el fin de limitar la importancia de la fisuración (que podría resultar de un gran alargamiento del acero), se da generalmente a estos estribos secciones super abundantes.
Por otra parte, estos estribos deben envolver, sin discontinuidad, a las barras de la armadura principal inferior y ser prolongados, con toda su sección, en toda la altura de la viga de gran canto (o en la longitud igual a la luz, si esta última es inferior al canto total). En la proximidad inmediata de los apoyos, la longitud de estos estribos puede reducirse ligeramente.

1.4.1. Cargas aplicadas a la parte superior de la viga


Se dispondrá una malla de armaduras ortogonales, compuesta de estribos verticales y de barras horizontales en cada una de las caras.

La sección de las barras de la malla no será inferior a:

Ah = 0.0025·b·S_h ó Av = 0.0025· b · SV

en el caso de barras lisas.

Ah = 0.002 · b · S_h ó Av = 0.002 · b · SV

en el caso de barras corrugadas.

Sh y SV son las separaciones entre barras verticales y horizontales, respectivamente.
En la proximidad de los apoyos se colocarán barras complementarias del mismo diámetro que la armadura de alma, tal como se indica en la figura siguiente.


1.6 CÁLCULO DE ARMADURA




1.7 VIDEO




9. CORTE FRICCIÓN Y BRAQUETES

9. CORTE FRICCIÓN Y BRAQUETAS

9.1 BASES DE DISEÑO


9.1.1 INTRODUCCION

El corte por fricción proporciona un método de diseño, donde se considera la transferencia de corte a través de un plano dado en vez de evitar las fallas por tracción diagonal del hormigón. Ejemplos de elementos diseñados por corte por fricción corresponden a uniones de hormigones de distintas edades, uniones entre elementos de hormigón y de acero,  detalles de armaduras para estructuras prefabricadas, uniones de materiales distintos, etc.
Fig. “Aplicaciones de corte por fricción y ubicación de fisuras”
La ecuación principal para el diseño de elementos de hormigón armado por corte por fricción, según el Método de Rotura, esta dada por la siguiente expresión:

  ΦVn ≥Vu

El procedimiento supone que se produce una grieta en el hormigón a lo largo del plano de corte considerado; luego, se proporciona armadura a través de la grieta supuesta, tal que
resista los desplazamientos relativos a lo largo de la misma.
No olvidar que cuando existen esfuerzos de corte en una grieta, se produce un desplazamiento de una cara con respecto a la otra cara. Si estas caras son ásperas e irregulares, se produce un desplazamiento y una separación de las caras. En condiciones ultimas, esta separación lleva a la armadura colocada a su fluencia; por lo tanto, la armadura proporciona una fuerza de sujeción Avf f y , a través de la cara de la grieta. Luego, el corte aplicado es resistido por la fricción entre las caras de la grieta, por resistencia al corte de las protuberancias y por traspaso a la armadura que cruza la grieta.

9.1.2 RESISTENCIA AL CORTE NOMINAL V n:

La resistencia nominal al corte esta dado en función de la ubicación de la armadura de refuerzo:
i. Cuando la armadura de corte por fricción es perpendicular al plano de corte, la resistencia al corte V n debe calcularse mediante la siguiente expresión:

De esta expresión y de la ecuación principal de diseño ΦVn ≥Vu , se deduce la expresión general para la armadura por corte por fricción, Avf , la cual corresponde a:

ii. Cuando la armadura de corte por fricción esta inclinada con respecto al plano de corte, tal que el esfuerzo de corte produce tracción en la armadura de corte, la resistencia al corte Vn debe calcularse mediante la siguiente expresión:


Luego, la armadura por corte por fricción, Avf , se determina por la expresión:


Cabe destacar que en este método de diseño, la resistencia al corte se debe principalmente a la fricción entre las caras de la grieta (plano de corte).

“Idealización de una sección sometida a corte por fricción inclinado”
donde :
V n: Resistencia nominal del hormigón.
V u: Esfuerzo de corte último (o mayorado).
Avf : armadura de corte por fricción.
αf : ángulo entre la armadura de corte por fricción y el plano de corte supuesto.
μ: coeficiente de fricción (ver tabla siguiente), que depende del tipo colocación del hormigón y de la densidad de este.

Coeficiente de Fricción, μ:




9.1.3 LIMITACIONES PARA LOS MATERIALES

En todos los casos, la resistencia nominal del hormigón V n debe limitarse a los siguientes valores:

Recomendaciones prácticas:

1. La Tracción neta a través del plano de corte debe ser resistida mediante armadura adicional, es decir, existe armadura para tracción superpuesta a la armadura por corte por fricción.

2. La armadura de corte por fricción debe colocarse a lo largo del plano de corte, y debe estar anclada para desarrollar la tensión de fluencia.

3. Cuando se hormigona sobre hormigón endurecido previamente, la interfaz donde se produce la transferencia de corte debe estar limpia y libre de lechada (seguir las recomendaciones para tratamientos de juntas frías). Además, cuando se utiliza un
hormigón con μ= 1.0 λ, la interfaz debe ser rugosa, ± 5 mm.

4. Cuando existe una interfaz entre acero y hormigón, el acero debe colocarse limpio
y libre de pintura.

3. ARMADURA POR CORTE POR FRICCIÓN, Avf :

El diseño de la armadura al corte por fricción Avf para resistir el esfuerzo de corte Vu
debe cumplir con los requisitos dados por Corte por fricción (ver 9.2).

Las limitaciones para la resistencia nominal del hormigón Vn es función del tipo de hormigón a usar:


4. ARMADURA PARA FLEXIÓN, Af :

El diseño por flexión se debe realizar según el método de rotura (flexión), para un momento de diseño de Momento = Nuc (h - d) + Vu a; encontrando el área de flexión Af para la
ménsula.

5. ARMADURA PARA TRACCIÓN, An:

Se utiliza la siguiente relación para encontrar el área a tracción (ver punto 9.3):
Nuc ≤ ΦAn.fy
Además, se debe cumplir la relación , a menos que se tomen disposiciones especiales para evitar los esfuerzos de tracción. Nuc se debe considerar como sobrecarga.

6. ARMADURA DISPUESTA, As:

Una vez calculados todas las áreas necesarias, la armadura de tracción primaria As

dispuesta en la cartela debe ser el máximo valor de:

Nótese que al limitar el valor de ρ, se tiende a evitar una falla súbita, en caso de que la cartela se agriete bajo la acción de M y N.
“Armaduras de refuerzo en una cartela”
Además, en una distancia de 2/3d desde el borde superior se deben colocar estribos cerrados o amarras paralelas a la armadura principal As, donde la armadura horizontal Ah debe cumplir con:

Ah ≥ 0.5(As-An ) 

donde: Ah: área de la armadura por corte paralela a la armadura de tracción.

7. ANCLAJE DE LA ARMADURA:

En la cara frontal de la cartela, la armadura principal As debe anclarse por alguna de las siguientes formas:

i. por soldadura estructural a una barra transversal, de igual o mayor diámetro.
ii. por doblado de las barras principales de tracción, para formar un lazo horizontal.
iii. por anclaje activo.

9.3 DISPOSICIONES ESPECIALES DE CORTE PARA ELEMENTOS DEGRAN ALTURA SOMETIDOS A FLEXIÓN

Las disposiciones especiales para elementos de gran altura sometidos a flexión, contenidas en ACI 318-99 Capitulo 11.8 son válidas para las siguientes condiciones:


  • l n/d≤ 5
  • Elementos cargados en una de sus caras y soportados en su cara opuesta, tal que, se producen puntales de compresión entre cargas y apoyos. Si las cargas se aplican a los lados o por la parte inferior de cualquier elemento, el diseño por corte debe ser igual que para vigas corrientes.


donde
l n: Luz libre, medida entre cara y cara de los apoyos.
d: Altura libre de la viga.

La armadura longitudinal deberá prolongarse a los apoyos y anclarse adecuadamente por medio de una longitud embebida, ganchos o soldaduras a dispositivos especiales. No se recomiendan barras diagonales.

Si el termino ln/h disminuye, la resistencia al corte del hormigón V c aumenta por sobre el corte que provoca el agrietamiento diagonal de tracción (inclinación de agrietamiento diagonal > 45º); por lo tanto, en vigas altas se debe colocar armadura para tomar tanto el corte horizontal como el corte vertical.

9.3.1 DISEÑO AL CORTE

El diseño por corte de elementos de gran altura simplemente apoyados, sujetos a flexión, debe basarse en las siguientes expresiones:

ΦVn ≥Vu
Vn =Vc+Vs

El diseño por corte de elementos continuos de gran altura, sujetos a flexión, se realiza de acuerdo a los procedimientos regulares de diseño de vigas, excepto en la definición de la zona critica.

Valor de βc para área de carga no rectangular

9.5.3 RESISTENCIA NOMINAL V n y RESISTENCIA DEL ACERO Vs

La resistencia nominal al corte Vn se debe calcular de manera habitual, es decir, con la expresión Vn  =Vc +Vs .Además, se debe cumplir las siguientes relaciones para Vn y Vc 
respectivamente:


Por otra parte, el valor de la resistencia al corte proporcionado por el acero Vs y el área de la armadura requerida Av debe ser calculado de manera habitual.
Por tratarse de esfuerzos de corte, el coeficiente de reducción de la resistencia Φ debe ser tomado igual a 0.85

VIDEO