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domingo, 18 de noviembre de 2018

Cuaderno de Concreto Armado II UNCP

Introducción Datos Técnicos

Cuaderno de Concreto Armado II UNCP


Concreto Armado

Concreto en el que el acero está incrustado de tal manera que los dos materiales actúan juntos en fuerzas de resistencia. El acero de refuerzo (varillas, barras o malla) absorbe la tensión, el esfuerzo cortante y, a veces, los esfuerzos de compresión en una estructura de concreto.


El concreto simple no resiste fácilmente las tensiones de tracción y cortante causadas por el viento, los terremotos, las vibraciones y otras fuerzas y, por lo tanto, no es adecuado en la mayoría de las aplicaciones estructurales. En concreto reforzado, la resistencia a la tracción del acero y la resistencia a la compresión del concreto trabajan en conjunto para permitir que el miembro sostenga estas tensiones en períodos considerables. La invención del hormigón armado en el siglo XIX revolucionó la industria de la construcción .Y el concreto se convirtió en uno de los materiales de construcción más comunes del mundo.


Se estudia el diseño de muros de corte, cimentaciones, muros de contención, escalera, losas, entre otros elementos, comentando las normas de diseño en concreto armado, la Norma Peruana y la Norma del American Concrete Institute (ACI).
II. OBJETIVOS
El objetivo principal del curso es completar el aprendizaje de los alumnos en el comportamiento de elementos y estructuras de concreto armado. El alumno deberá será capas de diseñar las armaduras de refuerzo necesarios para diferentes elementos de concreto armado, sometido a diversas solicitaciones. El presente curso responde a los resultados del programa apoyando en el logro de(c) Diseñe sistemas, componente o procesos que satisfagan las necesidades del proyecto a su cargo.

III. PROGRAMA ANALÍTICO

Estructuración y comportamiento de estructuras frente a sismo.
1.1. Fuerzas sísmicas y la Norma E.030.
1.2. Criterios de estructuración en edificio de concreto armado: pórticos principales, pórticos secundarios, pórticos y muro de concreto, pórticos y muros de albañilería, densidad de muros, influencia de la tabiquería, control de desplazamientos laterales
1.3. Ejemplos de estructuras mixtas: muros portantes de ladrillo y pórticos.
1.4. Ejemplos de centros educativos, viviendas unifamiliares y multifamiliares.


2.    Diseño sismorresistente de vigas y columnas

2.1. filosofía de diseño sísmico: falla por corte y por flexión; falla por tracción o comprensión en flexión, efectos del confinamiento en la ductilidad del concreto armado.
2.2. Disposiciones especiales para el Diseño Sísmico de la Norma E.060.


2.3. Requisito del diseño sísmico en normas: armaduras longitudinales, empalmes de armaduras, concentración de estribos, diseño por capacidad.
2.4. Requisito del diseño sísmico en columnas: armaduras longitudinales, empalmes de armaduras, concentración de estribos, diseño por capacidad, relación de momentos nominales en nudos.

3.    Diseño de muros estructurales (Placas).

3.1. Muros esbeltos y muros bajos, efectos locales y globales, núcleos reforzados y confinamientos.
3.2. Diagramas de interacción y cálculo aproximado de muros bajos
3.3. Diseño de juntas por corte fricción.


4.    Diseño de losas armadas en dos direcciones.



1.1. Losas con vigas y losas sin vigas. Ventajas y desventajas, problemas de trasmisión de momentos en losas sin vigas.punsonamiento.
1.2. Métodos de coeficientes de la norma E.060.

III. PROGRAMA ANALÍTICO

1.    Diseño sismorresistente de vigas y columnas
2.    Diseño de muros estructurales (Placas).
3.    Diseño de losas armadas en dos direcciones.
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