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UNIVERSIDAD DE TALCA Escuela de Arquitectura Estructuraciones para diferentes materiales constructivos Terminología básica albañilería:  material estructural que se obtiene con unidades de albañilería ordenadas en hiladas según un aparejo prefijado y unidas con mortero. albañilería armada:  albañilería que lleva incorporados refuerzos de barras de acero en los huecos verticales y en las juntas o huecos horizontales de las unidades, en conformidad con la presente norma. albañilería confinada:  albañilería que está enmarcada por pilares y cadenas de hormigón armado y que satisface la definición de NCh433. Albañilería
armadura:  barras de acero estructural incluidas en el mortero o en el hormigón de relleno de la albañilería. escalerilla:  armadura de refuerzo, formada por dos o más barras o alambres de acero unidos entre sí con elementos de acero transversales y soldados a las barras longitudinales. La separación entre las uniones de los alambres de acero que forman la escalerilla, medida sobre una de las barras o alambres longitudinales, debe ser menor o igual a 40 cm. hilada:  conjunto de unidades de albañilería ubicadas en un mismo plano. UNIVERSIDAD DE TALCA Escuela de Arquitectura
Generalidades Albañilería Armada El diseño de la albañilería armada considera que los materiales que la componen, (unidad de albañilería, mortero, hormigón y armadura), actúan como un todo para resistir las solicitaciones. A los esfuerzos provenientes del peso propio y sobrecargas deben agregarse los esfuerzos originados por las acciones eventuales (sismo, viento, nieve, impacto, etc.). UNIVERSIDAD DE TALCA Escuela de Arquitectura
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Criterios de diseño UNIVERSIDAD DE TALCA Escuela de Arquitectura
Limitaciones de diseño Disposiciones generales sobre armaduras de refuerzo El diámetro del refuerzo vertical debe ser menor o igual a la mitad de la menor dimensión del hueco donde se ubica. El diámetro de la armadura colocada en el mortero de junta entre hiladas debe ser menor o igual a la mitad del espesor de la junta. El espaciamiento entre barras paralelas ubicadas en un mismo hueco, no debe ser menor que el diámetro de las barras, ni menor que 2,5 cm cuando las barras son verticales. UNIVERSIDAD DE TALCA Escuela de Arquitectura
El diámetro mínimo de la armadura transversal en vigas de albañilería debe ser  6 mm. El espaciamiento de los estribos debe ser inferior a la altura útil de la viga, a 16 veces el diámetro de las barras de compresión requeridas por el diseño, y a 48 veces el diámetro de los estribos. Las vigas de albañilería armada deben diseñarse con una rigidez que evite deformaciones que puedan afectar el uso de la estructura. Las vigas y dinteles deben diseñarse para una flecha instantánea máxima de 1/360 de su luz para la acción de la sobrecarga de servicio y el peso propio; y una flecha instantánea máxima de 1/600 de su luz para la acción del peso propio. La distancia entre apoyos laterales de la zona comprimida de una viga debe ser inferior a 32 veces su ancho. Vigas UNIVERSIDAD DE TALCA Escuela de Arquitectura
La menor dimensión de una columna de albañilería armada no debe ser inferior a 29 cm. Esta dimensión puede reducirse hasta 19 cm si la columna se dimensiona para la mitad de las tensiones admisibles. La longitud de pandeo de columnas de albañilería armada debe ser menor o igual a 20 veces su menor dimensión. La cuantía de armadura de columnas de albañilería armada no debe ser menor que un 0,4 %  ni mayor que un 4%, referida al área bruta de la sección. El diámetro mínimo de las barras verticales debe ser 10 mm.  El número mínimo de barras verticales en columnas debe ser cuatro. Los estribos de columnas deben tener un diámetro mínimo de 6 mm y deben distanciarse no más de 16 veces el diámetro de las barras verticales, ni 48 veces el diámetro de los estribos, o la menor dimensión de la sección de la columna. Columnas UNIVERSIDAD DE TALCA Escuela de Arquitectura
Muros Los muros resistentes de albañilería armada deben tener un espesor mayor o igual a 1/25 del menor valor entre la altura libre y el ancho libre del muro. En todo caso, el espesor no debe ser menor que 14 cm. El área de la armadura de muros, tanto en dirección vertical como horizontal, debe ser mayor o igual a un 0,06% de la sección bruta medida perpendicularmente a la dirección de la armadura. La suma de los porcentajes de armadura vertical y horizontal debe ser mayor o igual a 0,15%. Sólo las armaduras que se extienden a lo largo de todo el ancho y la altura del muro, se consideran en el cálculo del área mínima de armadura. El cálculo del área mínima debe efectuarse multiplicando el porcentaje indicado por el área definida por el espesor del elemento y el espaciamiento entre las barras. El diámetro mínimo de la armadura vertical debe ser 8 mm. UNIVERSIDAD DE TALCA Escuela de Arquitectura
La máxima separación de la armadura vertical u horizontal no debe ser mayor que seis veces el espesor del muro, ni mayor que 120 cm. La armadura vertical mínima en los bordes y en los encuentros de muros debe ser igual a una barra de 12 mm de diámetro. Se deben colocar armaduras horizontales en la parte superior de los cimientos, en la base y parte superior de los vanos, a nivel de los pisos y techos y en el coronamiento de los parapetos. Alrededor de los vanos deben colocarse barras verticales de diámetro mayor o igual a 10 mm. Las barras alrededor de vanos deben prolongarse un mínimo de 60 cm más allá de las esquinas del vano. UNIVERSIDAD DE TALCA Escuela de Arquitectura
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Albañilería Confinada Disposiciones generales de diseño En el diseño de los muros de albañilería confinada se considera que los elementos de confinamiento de hormigón armado, cadenas y pilares, no contribuyen a aumentar la resistencia al corte del muro. La función de estos elementos es evitar la falla frágil luego de producido el agrietamiento diagonal de la albañilería. De acuerdo con los requisitos establecidos en la norma NCh433, se deben confinar todos los muros en zonas sísmicas 2 y 3. En zona sísmica 1 se deben cumplir las siguientes tres condiciones: deben estar confinados todos los muros perimetrales, debe estar confinado un conjunto de muros que resistan por lo menos el 70% del corte del piso, y debe estar confinado cualquier muro que resista 10% o más del corte sísmico del piso donde se ubica. UNIVERSIDAD DE TALCA Escuela de Arquitectura
Los elementos de refuerzo de hormigón armado deben cumplir, en forma independiente, la función de confinamiento en el plano del muro y de apoyo del paño de albañilería ante fuerzas horizontales perpendiculares al muro. Los valores admisibles pueden aumentarse en un 33,3% para la combinación de la acción sísmica u otra acción eventual con acciones permanentes. No se permite este aumento de los valores admisibles en aquellos muros que en cualquier piso reciben un 45% o más de la solicitación del piso y cuando se utilizan como refuerzos de los elementos de confinamiento armaduras electrosoldadas fabricadas con acero de alta resistencia de grado AT-56-50-H o similares. Para distribuir fuerzas sísmicas entre muros de albañilería confinada y muros de hormigón armado se debe considerar la diferencia entre las propiedades mecánicas de ambos materiales. UNIVERSIDAD DE TALCA Escuela de Arquitectura
Resistencia básica de corte, Valores indicativos de la resistencia básica de corte MqHv  = ladrillo cerámico hecho a máquina con huecos verticales, perpendiculares a la cara de apoyo de la unidad; MqM  = ladrillo cerámico hecho a máquina compacto en toda su masa que puede tener perforaciones perpendiculares a sus caras mayores; MqP  = ladrillo cerámico hecho a máquina con perforaciones en su masa perpendiculares a las caras mayores; UNIVERSIDAD DE TALCA Escuela de Arquitectura
Esfuerzo de corte admisible El esfuerzo de corte admisible para solicitaciones contenidas en el plano de un muro, se debe calcular con la expresión: = área bruta de la sección transversal del muro, incluido los pilares (no se debe usar sección transformada); = resistencia básica de corte de la albañilería medida sobre el área bruta; = tensión media de compresión producida por el esfuerzo axial que actúa sobre la sección. UNIVERSIDAD DE TALCA Escuela de Arquitectura
Dimensiones límites Los paños de albañilería que pertenecen a un muro que forma parte de la estructura resistente del edificio, deben tener un espesor mayor o igual a la veinticincoava parte de la menor distancia entre los bordes internos de los elementos paralelos de confinamiento del paño. En todo caso el espesor debe ser mayor o igual a 14 cm, cuando se utilicen unidades hechas a máquina, y a 15 cm, cuando se usen unidades hechas a mano. Las dimensiones de un paño de albañilería quedan determinadas por la distancia entre los ejes de sus elementos de confinamiento, pilares y cadenas, ubicados en un mismo plano. El área y la dimensión horizontal máxima de un paño deben satisfacer los siguientes requisitos: área máxima del paño en su plano : 12,5 m2 dimensión horizontal máxima del paño : 6 m UNIVERSIDAD DE TALCA Escuela de Arquitectura
En los muros que forman parte de la estructura resistente del edificio, los pilares de hormigón armado se deben ubicar en: a) todos los bordes libres; b) todas las intersecciones de los muros; c) en el interior de un paño de albañilería para cumplir con las restricciones de las dimensiones dispuestas en la lamina anterior UNIVERSIDAD DE TALCA Escuela de Arquitectura
En los muros que forman parte de la estructura resistente del edificio, las cadenas de hormigón armado se deben colocar: a) a nivel de la techumbre y de los pisos. Los cimientos y los sobrecimientos de hormigón desempeñan la función de una cadena; b) en el interior de un paño para cumplir con las restricciones de dimensiones del mismo; c) en el borde superior de todo piñón, antetecho o saliente que sobrepase el nivel del cielo del último piso; d) para completar el triángulo en el caso de una cadena formada por dos tramos inclinados, cuando la desviación de cualquiera de los tramos, medida con respecto a la base del triángulo, es superior a 15º. UNIVERSIDAD DE TALCA Escuela de Arquitectura
Criterios y limitaciones de diseño de los pilares y cadenas En los pilares y cadenas se deben distinguir dos zonas críticas, ubicadas en los extremos, y una zona intermedia comprendida entre ellas. La longitud de la zona crítica en un pilar, medida desde el borde interno de los elementos de confinamiento horizontal, debe ser el mayor valor entre dos veces el ancho del pilar y 60 cm. La longitud de la zona crítica en la cadena, medida a partir del borde interno del pilar, debe ser 60 cm. Los pilares deben tener un espesor igual o mayor que el espesor del muro y un ancho igual o mayor que 20 cm. Las cadenas deben tener un espesor igual o mayor que el espesor del muro y un ancho igual o mayor que 20 cm. UNIVERSIDAD DE TALCA Escuela de Arquitectura
Detalle de la armadura de refuerzo La armadura longitudinal mínima de una cadena y de un pilar debe ser cuatro barras de 10 mm de diámetro. Se puede usar armadura de acero AT-56-50-H o similares como armadura longitudinal de pilares en edificaciones de hasta cuatro pisos, cuando la tensión de tracción sea igual o menor que el 25% de la tensión de fluencia nominal de la armadura de refuerzo. En estos casos la armadura longitudinal mínima debe ser cuatro barras de 8 mm de diámetro. Se puede usar armaduras de acero AT-56-50-H o similares como armadura longitudinal de cadenas en edificaciones de hasta cuatro pisos, cuando la tensión de tracción determinada de acuerdo con un método de diseño de tensiones admisibles sea igual o menor que el 40% de la tensión de fluencia nominal de la armadura de refuerzo. En estos casos la armadura longitudinal mínima debe ser cuatro barras de 8 mm de diámetro. UNIVERSIDAD DE TALCA Escuela de Arquitectura
El diámetro mínimo de los estribos debe ser 6 mm. Cuando se usen armaduras electrosoldadas, el diámetro mínimo de los estribos debe ser 4,2 mm. La separación máxima entre estribos debe ser igual a: a) cadenas : zona crítica  : 10 cm zona intermedia : 20 cm b) pilares  : zona crítica  : 10 cm zona intermedia : 20 cm No obstante en edificios bajos de hasta dos pisos, la separación máxima entre los estribos de las cadenas y de los pilares de confinamiento podrá ser de 20 cm cuando el esfuerzo de corte solicitante del muro del que forman parte los elementos de confinamiento sea igual o menor que el 50% del esfuerzo de corte admisible del muro. Los empalmes de las barras longitudinales deben hacerse fuera de la zona crítica. UNIVERSIDAD DE TALCA Escuela de Arquitectura
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Clase IV (actualizada)

  • 1. UNIVERSIDAD DE TALCA Escuela de Arquitectura Estructuraciones para diferentes materiales constructivos Terminología básica albañilería: material estructural que se obtiene con unidades de albañilería ordenadas en hiladas según un aparejo prefijado y unidas con mortero. albañilería armada: albañilería que lleva incorporados refuerzos de barras de acero en los huecos verticales y en las juntas o huecos horizontales de las unidades, en conformidad con la presente norma. albañilería confinada: albañilería que está enmarcada por pilares y cadenas de hormigón armado y que satisface la definición de NCh433. Albañilería
  • 2. armadura: barras de acero estructural incluidas en el mortero o en el hormigón de relleno de la albañilería. escalerilla: armadura de refuerzo, formada por dos o más barras o alambres de acero unidos entre sí con elementos de acero transversales y soldados a las barras longitudinales. La separación entre las uniones de los alambres de acero que forman la escalerilla, medida sobre una de las barras o alambres longitudinales, debe ser menor o igual a 40 cm. hilada: conjunto de unidades de albañilería ubicadas en un mismo plano. UNIVERSIDAD DE TALCA Escuela de Arquitectura
  • 3. Generalidades Albañilería Armada El diseño de la albañilería armada considera que los materiales que la componen, (unidad de albañilería, mortero, hormigón y armadura), actúan como un todo para resistir las solicitaciones. A los esfuerzos provenientes del peso propio y sobrecargas deben agregarse los esfuerzos originados por las acciones eventuales (sismo, viento, nieve, impacto, etc.). UNIVERSIDAD DE TALCA Escuela de Arquitectura
  • 4.
  • 5. Limitaciones de diseño Disposiciones generales sobre armaduras de refuerzo El diámetro del refuerzo vertical debe ser menor o igual a la mitad de la menor dimensión del hueco donde se ubica. El diámetro de la armadura colocada en el mortero de junta entre hiladas debe ser menor o igual a la mitad del espesor de la junta. El espaciamiento entre barras paralelas ubicadas en un mismo hueco, no debe ser menor que el diámetro de las barras, ni menor que 2,5 cm cuando las barras son verticales. UNIVERSIDAD DE TALCA Escuela de Arquitectura
  • 6. El diámetro mínimo de la armadura transversal en vigas de albañilería debe ser 6 mm. El espaciamiento de los estribos debe ser inferior a la altura útil de la viga, a 16 veces el diámetro de las barras de compresión requeridas por el diseño, y a 48 veces el diámetro de los estribos. Las vigas de albañilería armada deben diseñarse con una rigidez que evite deformaciones que puedan afectar el uso de la estructura. Las vigas y dinteles deben diseñarse para una flecha instantánea máxima de 1/360 de su luz para la acción de la sobrecarga de servicio y el peso propio; y una flecha instantánea máxima de 1/600 de su luz para la acción del peso propio. La distancia entre apoyos laterales de la zona comprimida de una viga debe ser inferior a 32 veces su ancho. Vigas UNIVERSIDAD DE TALCA Escuela de Arquitectura
  • 7. La menor dimensión de una columna de albañilería armada no debe ser inferior a 29 cm. Esta dimensión puede reducirse hasta 19 cm si la columna se dimensiona para la mitad de las tensiones admisibles. La longitud de pandeo de columnas de albañilería armada debe ser menor o igual a 20 veces su menor dimensión. La cuantía de armadura de columnas de albañilería armada no debe ser menor que un 0,4 % ni mayor que un 4%, referida al área bruta de la sección. El diámetro mínimo de las barras verticales debe ser 10 mm. El número mínimo de barras verticales en columnas debe ser cuatro. Los estribos de columnas deben tener un diámetro mínimo de 6 mm y deben distanciarse no más de 16 veces el diámetro de las barras verticales, ni 48 veces el diámetro de los estribos, o la menor dimensión de la sección de la columna. Columnas UNIVERSIDAD DE TALCA Escuela de Arquitectura
  • 8. Muros Los muros resistentes de albañilería armada deben tener un espesor mayor o igual a 1/25 del menor valor entre la altura libre y el ancho libre del muro. En todo caso, el espesor no debe ser menor que 14 cm. El área de la armadura de muros, tanto en dirección vertical como horizontal, debe ser mayor o igual a un 0,06% de la sección bruta medida perpendicularmente a la dirección de la armadura. La suma de los porcentajes de armadura vertical y horizontal debe ser mayor o igual a 0,15%. Sólo las armaduras que se extienden a lo largo de todo el ancho y la altura del muro, se consideran en el cálculo del área mínima de armadura. El cálculo del área mínima debe efectuarse multiplicando el porcentaje indicado por el área definida por el espesor del elemento y el espaciamiento entre las barras. El diámetro mínimo de la armadura vertical debe ser 8 mm. UNIVERSIDAD DE TALCA Escuela de Arquitectura
  • 9. La máxima separación de la armadura vertical u horizontal no debe ser mayor que seis veces el espesor del muro, ni mayor que 120 cm. La armadura vertical mínima en los bordes y en los encuentros de muros debe ser igual a una barra de 12 mm de diámetro. Se deben colocar armaduras horizontales en la parte superior de los cimientos, en la base y parte superior de los vanos, a nivel de los pisos y techos y en el coronamiento de los parapetos. Alrededor de los vanos deben colocarse barras verticales de diámetro mayor o igual a 10 mm. Las barras alrededor de vanos deben prolongarse un mínimo de 60 cm más allá de las esquinas del vano. UNIVERSIDAD DE TALCA Escuela de Arquitectura
  • 10. Detalles Constructivos UNIVERSIDAD DE TALCA Escuela de Arquitectura
  • 11. Detalles Constructivos UNIVERSIDAD DE TALCA Escuela de Arquitectura
  • 12. Albañilería Confinada Disposiciones generales de diseño En el diseño de los muros de albañilería confinada se considera que los elementos de confinamiento de hormigón armado, cadenas y pilares, no contribuyen a aumentar la resistencia al corte del muro. La función de estos elementos es evitar la falla frágil luego de producido el agrietamiento diagonal de la albañilería. De acuerdo con los requisitos establecidos en la norma NCh433, se deben confinar todos los muros en zonas sísmicas 2 y 3. En zona sísmica 1 se deben cumplir las siguientes tres condiciones: deben estar confinados todos los muros perimetrales, debe estar confinado un conjunto de muros que resistan por lo menos el 70% del corte del piso, y debe estar confinado cualquier muro que resista 10% o más del corte sísmico del piso donde se ubica. UNIVERSIDAD DE TALCA Escuela de Arquitectura
  • 13. Los elementos de refuerzo de hormigón armado deben cumplir, en forma independiente, la función de confinamiento en el plano del muro y de apoyo del paño de albañilería ante fuerzas horizontales perpendiculares al muro. Los valores admisibles pueden aumentarse en un 33,3% para la combinación de la acción sísmica u otra acción eventual con acciones permanentes. No se permite este aumento de los valores admisibles en aquellos muros que en cualquier piso reciben un 45% o más de la solicitación del piso y cuando se utilizan como refuerzos de los elementos de confinamiento armaduras electrosoldadas fabricadas con acero de alta resistencia de grado AT-56-50-H o similares. Para distribuir fuerzas sísmicas entre muros de albañilería confinada y muros de hormigón armado se debe considerar la diferencia entre las propiedades mecánicas de ambos materiales. UNIVERSIDAD DE TALCA Escuela de Arquitectura
  • 14. Resistencia básica de corte, Valores indicativos de la resistencia básica de corte MqHv = ladrillo cerámico hecho a máquina con huecos verticales, perpendiculares a la cara de apoyo de la unidad; MqM = ladrillo cerámico hecho a máquina compacto en toda su masa que puede tener perforaciones perpendiculares a sus caras mayores; MqP = ladrillo cerámico hecho a máquina con perforaciones en su masa perpendiculares a las caras mayores; UNIVERSIDAD DE TALCA Escuela de Arquitectura
  • 15. Esfuerzo de corte admisible El esfuerzo de corte admisible para solicitaciones contenidas en el plano de un muro, se debe calcular con la expresión: = área bruta de la sección transversal del muro, incluido los pilares (no se debe usar sección transformada); = resistencia básica de corte de la albañilería medida sobre el área bruta; = tensión media de compresión producida por el esfuerzo axial que actúa sobre la sección. UNIVERSIDAD DE TALCA Escuela de Arquitectura
  • 16. Dimensiones límites Los paños de albañilería que pertenecen a un muro que forma parte de la estructura resistente del edificio, deben tener un espesor mayor o igual a la veinticincoava parte de la menor distancia entre los bordes internos de los elementos paralelos de confinamiento del paño. En todo caso el espesor debe ser mayor o igual a 14 cm, cuando se utilicen unidades hechas a máquina, y a 15 cm, cuando se usen unidades hechas a mano. Las dimensiones de un paño de albañilería quedan determinadas por la distancia entre los ejes de sus elementos de confinamiento, pilares y cadenas, ubicados en un mismo plano. El área y la dimensión horizontal máxima de un paño deben satisfacer los siguientes requisitos: área máxima del paño en su plano : 12,5 m2 dimensión horizontal máxima del paño : 6 m UNIVERSIDAD DE TALCA Escuela de Arquitectura
  • 17. En los muros que forman parte de la estructura resistente del edificio, los pilares de hormigón armado se deben ubicar en: a) todos los bordes libres; b) todas las intersecciones de los muros; c) en el interior de un paño de albañilería para cumplir con las restricciones de las dimensiones dispuestas en la lamina anterior UNIVERSIDAD DE TALCA Escuela de Arquitectura
  • 18. En los muros que forman parte de la estructura resistente del edificio, las cadenas de hormigón armado se deben colocar: a) a nivel de la techumbre y de los pisos. Los cimientos y los sobrecimientos de hormigón desempeñan la función de una cadena; b) en el interior de un paño para cumplir con las restricciones de dimensiones del mismo; c) en el borde superior de todo piñón, antetecho o saliente que sobrepase el nivel del cielo del último piso; d) para completar el triángulo en el caso de una cadena formada por dos tramos inclinados, cuando la desviación de cualquiera de los tramos, medida con respecto a la base del triángulo, es superior a 15º. UNIVERSIDAD DE TALCA Escuela de Arquitectura
  • 19. Criterios y limitaciones de diseño de los pilares y cadenas En los pilares y cadenas se deben distinguir dos zonas críticas, ubicadas en los extremos, y una zona intermedia comprendida entre ellas. La longitud de la zona crítica en un pilar, medida desde el borde interno de los elementos de confinamiento horizontal, debe ser el mayor valor entre dos veces el ancho del pilar y 60 cm. La longitud de la zona crítica en la cadena, medida a partir del borde interno del pilar, debe ser 60 cm. Los pilares deben tener un espesor igual o mayor que el espesor del muro y un ancho igual o mayor que 20 cm. Las cadenas deben tener un espesor igual o mayor que el espesor del muro y un ancho igual o mayor que 20 cm. UNIVERSIDAD DE TALCA Escuela de Arquitectura
  • 20. Detalle de la armadura de refuerzo La armadura longitudinal mínima de una cadena y de un pilar debe ser cuatro barras de 10 mm de diámetro. Se puede usar armadura de acero AT-56-50-H o similares como armadura longitudinal de pilares en edificaciones de hasta cuatro pisos, cuando la tensión de tracción sea igual o menor que el 25% de la tensión de fluencia nominal de la armadura de refuerzo. En estos casos la armadura longitudinal mínima debe ser cuatro barras de 8 mm de diámetro. Se puede usar armaduras de acero AT-56-50-H o similares como armadura longitudinal de cadenas en edificaciones de hasta cuatro pisos, cuando la tensión de tracción determinada de acuerdo con un método de diseño de tensiones admisibles sea igual o menor que el 40% de la tensión de fluencia nominal de la armadura de refuerzo. En estos casos la armadura longitudinal mínima debe ser cuatro barras de 8 mm de diámetro. UNIVERSIDAD DE TALCA Escuela de Arquitectura
  • 21. El diámetro mínimo de los estribos debe ser 6 mm. Cuando se usen armaduras electrosoldadas, el diámetro mínimo de los estribos debe ser 4,2 mm. La separación máxima entre estribos debe ser igual a: a) cadenas : zona crítica : 10 cm zona intermedia : 20 cm b) pilares : zona crítica : 10 cm zona intermedia : 20 cm No obstante en edificios bajos de hasta dos pisos, la separación máxima entre los estribos de las cadenas y de los pilares de confinamiento podrá ser de 20 cm cuando el esfuerzo de corte solicitante del muro del que forman parte los elementos de confinamiento sea igual o menor que el 50% del esfuerzo de corte admisible del muro. Los empalmes de las barras longitudinales deben hacerse fuera de la zona crítica. UNIVERSIDAD DE TALCA Escuela de Arquitectura
  • 22. UNIVERSIDAD DE TALCA Escuela de Arquitectura
  • 23. Dimensiones y características de ladrillos comerciales UNIVERSIDAD DE TALCA Escuela de Arquitectura
  • 24. UNIVERSIDAD DE TALCA Escuela de Arquitectura
  • 25. UNIVERSIDAD DE TALCA Escuela de Arquitectura
  • 26. UNIVERSIDAD DE TALCA Escuela de Arquitectura
  • 27. Planta Estructuras Hormigón Armado UNIVERSIDAD DE TALCA Escuela de Arquitectura
  • 28. Elevación UNIVERSIDAD DE TALCA Escuela de Arquitectura
  • 29. Losas Áreas de distribución de carga UNIVERSIDAD DE TALCA Escuela de Arquitectura
  • 30. UNIVERSIDAD DE TALCA Escuela de Arquitectura
  • 31. Observación UNIVERSIDAD DE TALCA Escuela de Arquitectura
  • 32. Acero UNIVERSIDAD DE TALCA Escuela de Arquitectura
  • 33. UNIVERSIDAD DE TALCA Escuela de Arquitectura