18.rotura confinada

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San Bartolomé

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Page 1: 18.rotura confinada

San Bartolomé

Page 2: 18.rotura confinada

D > h / 200

SE ACEPTALA FALLAPOR CORTE

Muro conconfinamientos

diseñadospara soportar

“VR”

San Bartolomé

Page 3: 18.rotura confinada

Espécimen Japonés

Resistencias teòricas:Qf = 500 tonQc = 1000 ton

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Ensayo de Carga Lateral CíclicaSan Bartolomé

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Falla por Corte

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Page 6: 18.rotura confinada

Envolvente de los lazos histeréticos

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Page 7: 18.rotura confinada

Ante el sismo severo, se supone que todos los murosdel primer piso se agrietan diagonalmente, con locual, la fuerza cortante Ve1 se amplifica hastaalcanzar la resistencia VR1.

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El factor de amplificación VR1/Ve1 se calcula para cada muroindependientemente y no debe ser mayor que R = 3 ni menorque 2.

1) Transformación de los Esfuerzos Elásticos (Ve, Me)obtenidos del análisis ante el Sismo Moderado a condición de Rotura ante el Sismo Severo (Vu, Mu)

Ante el sismo severo: Vu1 =VR1

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2) Verificación del Agrietamiento Diagonal enlos Muros de Pisos Superiores (i > 1)

En el sismo severo:

Vui = Vei (VR1/Ve1)

Sí: Vui > VRi à el muro se agrieta y susconfinamientos deberándiseñarse para soportarVRi, en forma similarque el primer piso.

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T = TRACCIÓNC = COMPRESIÓNVc = FUERZA CORTANTE

3) Determinación de las Fuerzas Internas en losElementos de Confinamiento

En primer lugar, se indicará cómo hallar estasfuerzas por equilibrio en un muro de un paño,luego se presentará fórmulas para los casoscomplejos.

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C C

F= VR/N

F= VR/N

Tracción yCorte-Fricciónsimultáneo

tracción

C C = T+PSan Bartolomé

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MUROCON

DINTELES

F = VR / N

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Page 13: 18.rotura confinada

Corte-Fricción

Tracción

DISEÑO DE LAS COLUMNAS DE CONFINAMIENTO

Compresión

Extremo superior

Base

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a.- DISEÑO POR CORTE-FRICCIÓN y TRACCIÓN COMBINADA

f´c > 175 kg/cm2 φ = 0.85

CONCRETO:

ACERO:

15 t

mín 4 φ 8 mm

µ = 0.8

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b.- DISEÑO POR COMPRESIÓN (φ = 0.7)

NÚCLEO DE CONCRETO:

ESTRIBOS:

Ac > Acf

s2 > 5 cmSan Bartolomé

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φ = 0.75

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Page 17: 18.rotura confinada

DISPOSICIÓN MÍNIMA DE ESTRIBOS

Tsolera = Vc = φ As fy= 0.9 As fy

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Page 18: 18.rotura confinada

MUROS COMPUESTOS POR VARIOS PAÑOS

VR1

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En muros deun paño:Nc = 2Lm = L

+ Pt

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Y

MUROS PERPENDICULARES

suma de tracciones

suma decompresiones

Y

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Page 22: 18.rotura confinada

COLUMNA DE LA INTERSECCIÓN

AsxAsy

AcxAcy

Estribos xEstribos yUsar lo mayor:

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Page 23: 18.rotura confinada

DISEÑO DELOS PISOSSUPERIORES

NOAGRIETADOS

Vui < VRi

Mui = Mei VR1/Ve1

F FL

> 0

φ = 0.9

φ = 0.7

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Page 25: 18.rotura confinada

Plano E-01CIMENTACIÓN

C2

Sombrear murosportantes eidentificar cols.“Ci” y placas “Pi”

P1

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Page 26: 18.rotura confinada

CONEXIÓNCOLUMNA-SOBRECIMIENTO

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Page 27: 18.rotura confinada

cerco

muro de contención

parapetosSan Bartolomé

Page 28: 18.rotura confinada

Plano E-02ENCOFRADO

(losa aligerada)

Identificar lasvigassolera “Vsi”

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Page 29: 18.rotura confinada

(losa maciza)San Bartolomé

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Page 31: 18.rotura confinada

Placas

Plano E-03COLUMNASY PLACAS

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Page 32: 18.rotura confinada

ESTRIBOS CON 1 3/4DE VUELTA ENCOLUMNAS DE POCADIMENSIÓN(aparejo de soga)

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Page 33: 18.rotura confinada

JUNTA A RASALBAÑILERÍA-COL.USAR CHICOTES OREF. HORIZONTALCONTINUO

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Page 34: 18.rotura confinada

Especificar lasecuencia deconstrucción delos muros portantes

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Page 35: 18.rotura confinada

TRASLAPES 45 φ Y FUERADE LA ZONA CONFINADAPOR ESTRIBOS

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Page 36: 18.rotura confinada

EVITAR LACONGESTIÓNDE REFUERZOSEN NUDOS

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Page 37: 18.rotura confinada

PERALTE MÍNIMO DE LAS COLS. DECONFINAMIENTO CUANDO LA SOLERAPIERDE CONTINUIDAD

San Bartolomé

Page 38: 18.rotura confinada

JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN RUGOSAS Y LIMPIASSan Bartolomé

Page 39: 18.rotura confinada

Plano E-04: VIGAS

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Page 40: 18.rotura confinada

CONEXIÓN SOLERA-DINTEL-COLUMNA-ALBAÑILERÍA

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Page 41: 18.rotura confinada

Plano E-05DETALLES y OTROSELEMENTOS

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Page 42: 18.rotura confinada

Plano de otros elementos (cisterna, tanque de agua, etc.)

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