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av fabiola Rangel 1 år siden

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Diseño Estructural en Concreto Armado

El diseño estructural en concreto armado se centra en definir dimensiones óptimas y la distribución adecuada del acero de refuerzo en elementos como columnas, vigas y losas. El concreto, conocido por su resistencia a la compresión, es fundamental en estructuras que soportan cargas verticales y horizontales, incluyendo el peso propio, el viento y movimientos sísmicos.

Diseño Estructural en Concreto Armado

Estructuras III

Arquitectura

Extensión Merida

Fabiola C Rangel Z.

CI: 23.499.230

Diseño Estructural en Concreto Armado

Aspectos importantes de las Fundaciones

Tipos de Fundaciones
Anclajes o Anclas
Plateas o losas de cimentación
Caisson o cajones
Pilotes
Zapatas o cimientos corridos
Control de la humedad
Es esencial controlar la humedad en la zona de la fundación para prevenir problemas como la expansión o contracción del suelo. Se pueden implementar medidas de drenaje, impermeabilización y ventilación adecuadas para proteger la fundación contra daños causados por la humedad.
Profundidad y dimensionamiento
La profundidad de la fundación se determina según las características del suelo y la carga aplicada. Es importante diseñar la fundación a una profundidad suficiente para evitar la influencia de cambios estacionales en el suelo y considerar la estabilidad a largo plazo de la estructura.
La fundación debe distribuir las cargas de manera uniforme sobre el suelo subyacente para evitar concentraciones de esfuerzos que puedan provocar fallas. Se pueden utilizar sistemas de apoyo, como zapatas, losas o pilotes, para distribuir eficientemente las cargas y minimizar los asentamientos.
La fundación debe ser estable y resistente para evitar asentamientos diferenciales o deslizamientos. Se deben considerar factores como el tipo de suelo, la capacidad portante del suelo, las presiones laterales, la excavación y el drenaje para garantizar la estabilidad de la fundación.
Capacidad de carga
La fundación debe ser capaz de soportar las cargas verticales y horizontales transmitidas por la estructura y las cargas adicionales, como las cargas de viento y las cargas sísmicas.

El proceso de diseño implica determinar las dimensiones adecuadas de los elementos estructurales, como columnas, vigas y losas, así como establecer la distribución de acero de refuerzo necesario para resistir las fuerzas de tracción.

Fundamentos
Consideraciones de durabilidad

Debe tener en cuenta la durabilidad de la estructura. Esto incluye la protección adecuada del concreto y el acero contra la corrosión,

Distribución de cargas

Esto implica analizar las cargas verticales, como el peso propio de la estructura y las cargas adicionales, así como las cargas horizontales, como las provocadas por el viento o los movimientos sísmicos.

Resistencia del acero de refuerzo

El acero de refuerzo se utiliza en el concreto armado para proporcionar resistencia a la tracción. Resiste las fuerzas de tracción y asegura la estabilidad y la capacidad de carga de la estructura.

Resistencia del concreto

Material resistente a la compresión, por lo que se utiliza en elementos que están sometidos a cargas de compresión.

Aspectos importantes de las Columnas

Detalles de conexion
Las columnas se conectan a otros elementos estructurales, como vigas y losas. Los detalles de conexión deben ser diseñados y construidos de manera adecuada para garantizar una transferencia eficiente de cargas y una adecuada continuidad estructural.
Distribución de refuerzo
El refuerzo de la columna, generalmente en forma de barras de acero, se utiliza para resistir las fuerzas de tracción y mejorar su capacidad de carga.
Durabilidad
deben ser diseñadas y construidas para resistir las condiciones ambientales y protegerse contra la corrosión.
Estabilidad
Deben ser diseñadas para resistir los efectos de pandeo o vuelco. Se deben considerar factores como la altura de la columna, la esbeltez, las condiciones de apoyo y las restricciones laterales para asegurar la estabilidad de la columna.
Capacidad de Carga
La columna debe ser capaz de soportar las cargas verticales y horizontales aplicadas sobre ella, incluyendo el peso propio de la estructura, las cargas de uso, las cargas de viento y las cargas sísmicas.
Resistencia
Torsión
Flexión
Compresión