Maderas 2

3.- Secciones compuestas discontinuas 1 2 V.- Diseño de secciones de madera, según Cirsoc 601/2013 1.- Requerimient

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3.- Secciones compuestas discontinuas

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V.- Diseño de secciones de madera, según Cirsoc 601/2013 1.- Requerimientos generales: - Diseño y construcción de estructuras para edificaciones y obras civiles con madera aserrada, madera laminada encolada y productos derivados de la madera incluyendo los requisitos para el comportamiento mecánico y la durabilidad de los miembros estructurales y sus uniones.- Emplea el formato de tensiones admisibles - Clasifica las acciones en Permanentes, Variables y Accidentales, debiendo prestar especial atención a la duración de las acciones variables por su influencia en el comportamiento mecánico, asignando un coeficiente Cd a las tensiones de diseño. - Cuando existe más de una acción variable es de aplicación la consideración de la simultaneidad acciones con el siguiente criterio:

 - Para los materiales se deberá tener en consideración las Normas Iram vigentes a la fecha de ejecución del proyecto: En la actualidad se encuentran vigentes las referidas a maderas encoladas (9660-1 y 2, 9661, 9662-1,2 y3), valores característicos de las propiedades mecánicas (9664) y Clasificación y requisitos de madera aserrada (9670). - Los Suplementos contienen los tensiones de diseño de referencia F para la combinación especie / procedencia / grado de calidad, para las maderas aserradas (S1), madera laminada encolada (S2), miembros estructurales de sección circular (S3) y uniones mecánicas (S4). - Para la verificación de resistencia las tensiones máximas solicitantes no deberán exceder las tensiones de diseño ajustadas, las que se obtienen aplicando los factores de ajuste especificados a las tensiones de diseño de referencia: fmáx < F' - Asimismo las deformaciones calculadas con las prescripciones del reglamento (deformaciones finales: instantánea mas diferida) no deben superar las deformaciones admisibles:  f < adm - Los factores de ajuste son multiplicadores de la tensión de diseño de referencia obteniéndose la tensión de diseño ajustada: F' = F CD CM Ct CL CF Cr CP -

CD : Duración de carga , CM: Condición de servicio, Ct : Factor de Temperatura, CL: estabilidad lateral en vigas, CF: Tamaño de la pieza, Cr : Distribución lateral de cargas, CP: estabilidad de los miembros comprimidos

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2.- Factores de ajuste aplicables a la tensión de diseño de referencia F

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A medida que la relación h/b aumenta crece RB

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Valores de

CL según fórmula 3.2.1-4 en función de RB

< 50 . (Manual C 601)

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Factor de estabilidad lateral de miembros comprimidos Cp a) Columnas simples

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Factor de estabilidad lateral de miembros comprimidos Cp (Manual C 601)

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b) Columnas compuestas unidas en forma directa

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c) Columnas compuestas unidas por separadores o presillas laterales

  

INICIO QUIENES SOMOS MARCAS



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d) Columnas compuestas unidas por celosías:

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Expresiones generales para el diseño a) Miembros flexados:

-

Luz de cálculo: Se considerará la distancia libre entre soportes mas la mitad de la longitud de apoyo necesarios a cada lado.

-

Distribución lateral de cargas concentradas: Se permite distribuir lateralmente cargas concentradas que solicitan a una viga en los casos que existan elementos paralelos vinculados adecuadamente.

a1) Verificación a flexión: -

Expresiones para el diseño en flexión:

Se deberá cumplir que

fb < F'b = Fb CD CM Ct CL CF Cr

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a2) Verificación a corte:

Se debe verificar

fv < F'v

=

Fv CD CM Ct

a3) Verificación de condiciones de servicio: Deformaciones instantáneas  i - Se determinan por los métodos habituales de cálculo utilizando el E’ que tiene en consideración los valores de ajuste aplicables. Deformaciones diferidas  d - Dependen de la duración de la carga (LD: larga duración y CD: corta duración) y el contenido de humedad, tanto las cargadas en estado verde como las expuestas a condiciones de servicio en estado húmedo.

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-

Control de vibraciones:

b) Miembros comprimidos:

Se debe verificar que fc < F'c = Fc CD CM Ct Cp (Compresión paralela a las fibras) 19

c) Miembros traccionados: Se debe verificar que ft < F't

= Ft CD CM Ct (Tracción paralela a las fibras) - Se deberá considerar el área neta para el cálculo de la tensión ft - Siempre que sea posible se deberá evitar someter a los miembros a tensiones de tracción perpendiculares a la dirección de las fibras, cuando sea inevitable deberá proveerse de refuerzos de sección con elementos metálicos.

d) Miembros sometidos a flexión y esfuerzo normal: - Flexión más tracción:

- Flexión más compresión:

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VI.- Uniones Tipos de uniones en madera: encolada, conector tipo anillo, conector tipo chapas, pasador, bulones, clavos, chapa dentada, encastradas.-

Madera laminada encolada

Chapa dentada

Clavos espiralados y dentados

Conectores de anillos

Clavos lisos

Bulones

Tornillos y tirafondos

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Uniones Encastradas:

Características: Mano de obra especializada - Resistencias reducidas - Asegurarla posición de los elementos – Excentricidades inevitablesEncastres de talón, de frente o mixtos – Predimensionado: h/6 < tv < h/4

tv



S / b Fc

lv



S

cos β / b

Fv

Encastres típicos

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Uniones Enllavadas:

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Comportamiento comparado de las uniones en madera

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Elementos de fijación tipo clavija: (Bulones, tornillos, tirafondos, clavos, etc.) - Pernos con diámetro menor a 25,4 mm - Como mínimo dos clavijas por unión, salvo que la resistencia duplique la solicitación.

Bulones: - Deben ser pre perforado con diámetro 8% mayor al D del bulón en madera seca, y 12% mayor en madera verde. - Se deben respetar las alineaciones, simetrías y composición. - Deben colocarse arandelas en ambos lados con diámetro igual a 3D y espesor 0,3 D.

Tirafondos: - Con pre perforación en zona no roscada al 100%, y en zona de rosca entre el 40 y 80% - Penetración mínima 4D. Lleva arandela entre la cabeza y la madera (ídem bulones). - Colocación con llaves y sin golpes de martillo.

Tornillos: - Para carga de extracción la pre perforación será para G > 0,6 90% D, para 0,5 < G 0,6 debe ser 100%D en zona no roscada y 100% del Dr (núcleo) en zona roscada. Para G < 0,6 debe 85% D y 85% Dr respectivamente. - La penetración mínima será de 6 D.- Colocación con llaves y sin golpes de martillo.

Clavos: - Para G > 0,6 la pre perforación será del 90%, y para G< 0,6 será del 75%. - Penetración para carga lateral 6 D y para clavos sometidos a cargas de extracción 10 D.

Geometría de la unión:

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Modos de rotura para carga lateral Z

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Bulones: valores de Z de cada bulón para distintos D, lm, ls y G a Corte simple

Unidades 1KN = 100kg

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Bulones: Valores de Z de cada bulón para distintos D, lm, ls y G, Con placa de acero y corte simple

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Bulones: Valores de Z de cada bulón para distintos D, lm, ls y G a Corte doble

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Tirafondos y Clavos: Valores de Z

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Resistencia a la extracción W

Clavos: Valores unitarios de extracción

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Tirafondos: Valores unitarios de extracción

Probeta para ensayo de extracción 36

Apoyos: De Columnas

De Vigas

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LO QUE NUNCA SE DEBE OLVIDAR 1 HONESTIDAD. No hay proyecto posible si dejamos de ser honrados. El culto a la verdad es prioritario. 2 Defender la LIBERTAD como condición esencial para el desarrollo del hombre. 3 Luchar por la consolidación de la DEMOCRACIA PARTICIPATIVA con una mayor equidad distributiva. 4 La JUSTICIA SOCIAL es uno de los principios éticos capitales. 5 Debemos ser SOLIDARIOS. 6 Debemos ser RESPONSABLES. A la individual se agrega nuestra responsabilidad familiar y colectiva. Basta de escapismos. Todos necesitamos estar comprometidos. 7 Nuestras vidas deben dedicarse principalmente a luchar por la DIGNIDAD del hombre. 8 Pretendemos una VIDA MEJOR aquí en la Tierra. 9 Debemos bregar por la UNIDAD LATINOAMERICANA. 10 Nada se consigue sin ESFUERZO. Hay que trabajar, con fe, con esperanza, todos los días.

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