Introducción
Datos Técnicos
Datos Técnicos
Índice
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.
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.
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).
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.
y comportamiento de estructuras frente a sismo.
1.1. Fuerzas
sísmicas y la Norma E.030.
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
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.
de estructuras mixtas: muros portantes de ladrillo y pórticos.
1.4. Ejemplos
de centros educativos, viviendas unifamiliares y multifamiliares.
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.
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.
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.
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.
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.
esbeltos y muros bajos, efectos locales y globales, núcleos reforzados y
confinamientos.
3.2. Diagramas
de interacción y cálculo aproximado de muros bajos
de interacción y cálculo aproximado de muros bajos
3.3. Diseño
de juntas por corte fricción.
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.
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.
de coeficientes de la norma E.060.
III.
PROGRAMA ANALÍTICO
PROGRAMA ANALÍTICO
1. Diseño
sismorresistente de vigas y columnas
sismorresistente de vigas y columnas
2. Diseño
de muros estructurales (Placas).
de muros estructurales (Placas).
3. Diseño
de losas armadas en dos direcciones.
de losas armadas en dos direcciones.
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