Bloques de concreto – Poster


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Programa: Muro de contención con sobrecarga

Programa de estabilidad de muro de contención

muro-contencion

ingreso de datos:

Delante y bajo del muro:
B2 [m]= fricción ɸ° Delante=
B3 [m]= cohesión [KN/m2] Delante=
B4 [m]= ɤs [KN/m3] Delante=
B5 [m]=
H1 [m]= Material de relleno:
H2 [m]= SobreCarga q [KN/m2] =
H3 [m]= SobreCarga Ppuntual [KN] =
H4 [m]= fricción ɸ° Atrás=
prof D [m]= ɤs [KN/m3] Atrás=

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Partes, posiciones y arreglos de ladrillos


USOS DE LA MAMPOSTERÍA

Existen varios usos que se le puede dar a la mampostería:

  • muros exteriores de carga
  • muros interiores de carga
  • muros cortina contra fuego
  • muros de partición
  • pilares o columnas de ladrillo
  • dinteles o vigas de mampostería
  • chimeneas
  • muros de contención
  • muros de aislamiento acústico o térmico
  • pavimento

VIDEO RELACIONADO

NORMATIVA

Los bloques de mampostería en Estados Unidos cumplen con los requerimientos de la ASTM. A la vez la conformación de mampostería está regida por normativas como la Masonry Standard joint committee Specification (MSJC) y el International building code (IBC).

PARTES DE UN LADRILLO

Incluso un ladrillo de los más simples cuenta con partes que debemos conocer. Las caras de un bloque de ladrillo son:

  • Cara (superficie superior)
  • Canto (superficie lateral mayor)
  • Testa (superficie más pequeña)

Además las medidas o bordes de los ladrillos son:

  • soga o largo (borde más largo largo)
  • tizón o ancho (borde más corto horizontal)
  • grueso o alto (borde vertical)

partes de un ladrillo

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Programa – Estabilidad de muro de contención

Programa de estabilidad de muro de contención

muro-contencion

ingreso de datos:

Delante y bajo del muro:
B2 [m]= fricción ɸ° Delante=
B3 [m]= cohesión [KN/m2] Delante=
B4 [m]= ɤs [KN/m3] Delante=
B5 [m]=
H1 [m]= Material de relleno:
H2 [m]= pendiente° =
H3 [m]= fricción ɸ° Atrás=
H4 [m]= ɤs [KN/m3] Atrás=
prof D [m]=

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Programa de predimensión de columnas

Explicación de datos de entrada

El programa calcula la sección transversal tentativa de una columna a partir de cargas tentativas de cada losa, número de pisos, y área de influencia que llega a cada columna.

  • Lado A de influencia: dimensión horizontal de losa que probabilisticamente carga su peso sobre la columna
  • Lado B de influencia: dimensión vertical de losa que probabilisticamente carga su peso sobre la columna
  • Tipo de losa: Si la losa no se vacía con alivianantes será Maciza. Si se usan alivianantes de cualquier tipo se considera a la losa como aligerada en 1 dirección o 2 direcciones.
  • Espesor de losa: Esta dimensión se mide desde la base de las viguetas o nervios en caso de que la losa sea aligerada.
  • Número de pisos: corresponde al número de pisos que sostiene la columna. El programa permite valores no enteros. Esto es útil si por ejemplo la última losa es 30% más ligera que el resto de las losas 7 losas, la columna sostendrá un equivalente a 7.7 pisos.
  • Uso: Dependiendo del tipo de uso, la carga estimada viva por nivel será de: 2 KN/m2 para vivienda; 5 KN/m2 para local comercial; 2.5KN/m2 para parqueos.
  • Columna cuadrada: Si la columna es cuadrada, el programa no pide la dimensión de uno de los lados de la sección.
  • Columna rectangular: Cuando por arquitectura se requiere limitar la dimensión de una de las caras de la columna, se implementa esta cota en el programa.
  • Resistencia del concreto: Resistencia característica alcanzada en obra. Normalmente 21 [MPa] para casos típicos

Con los datos de entrada respectivos, se puede estimar la dimensión mínima que debe tener la columna en un comportamiento NETALMENTE axial (por cargas gravitacionales). Este resultado obviamente cambiará significativamente si se considera sismo. Para tal propósito es necesario realizar un cálculo estructural completo.

Luego de ingresar los datos de entrada, el resultado se deberá ver similar a la siguiente captura:

Datos de entrada

Columna Cuadrada
Columna Rectangular

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