Diseño de columnas de concreto a flexocompresion

Diseño de columnas de concreto a flexocompresion

tensión y compresión en secciones estructurales (viga

Los ingenieros de estructuras tienen que equilibrar sus diseños de estructuras portantes para que sean económicos y seguros. Hoy en día, tienen que enfrentarse a estructuras cada vez más esbeltas y sutiles, ya sea para ahorrar costes o para satisfacer los requisitos arquitectónicos.

¿Qué dice el código sobre una columna esbelta sometida a compresión y flexión en ambas direcciones? ¿Cómo deben los ingenieros diseñar y comprobar con seguridad un pilar de este tipo? Se pueden utilizar métodos simplificados, que pueden llevar a un diseño conservador debido a que proporcionan mayores efectos de segundo orden. O puede optar por un enfoque más preciso, un método general basado en el análisis no lineal. Pero los flujos de trabajo para el método general no se describen en el código. El código espera que los ingenieros se las arreglen.Ahora puede analizar columnas esbeltas mediante un método más avanzado que utiliza el análisis no lineal tanto geométrico como de materiales en IDEA StatiCa.  Un nuevo tipo de análisis permite el diseño y la comprobación del código de los miembros sometidos a la fuerza normal y los momentos de flexión para los estados límite últimos y de servicio.    Las comprobaciones se realizan en la comparación de tensiones y deformaciones con los valores límite dados por la norma, EN 1992-1-1.Siga un fácil flujo de trabajo de cuatro pasos para hacer el diseño y la comprobación de columnas esbeltas más comprensible y atractivo:

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Diseño de columnas de concreto a flexocompresion 2021

En la actualidad es de gran trascendencia, la necesidad de economizar al máximo, los recursos materiales y humanos disponibles.Los recursos materiales y humanos que se disponen, es por ello que partiendo de la necesidad universal encaminada a potenciar las líneas fundamentales de ahorro constructivo y eliminación de desperdicios de materiales, es entonces importante optimizar el uso de estos recursos, de manera que se satisfagan estas necesidades antes referidas. Los materiales de construcción, la mano de obra y la tecnología requerida para esta rama, elementos que representan un vértice fundamental para el desarrollo mundial, no serán por lo tanto una excepción a lo antes mencionado, de ahí que en la Ingeniería Civil estas tareas se logren por medio de la Optimización, tema que busca minimizar estos recursos, presentados al momento del diseño de cualquier tipo de estructuras.

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Este artículo compara el cálculo con el del artículo referenciado: Cálculo de pilares de hormigón sometidos a compresión axial con barras de RF-CONCRETE. Se trata, por tanto, de tomar exactamente la misma aplicación teórica realizada en RF-CONCRETE Members y reproducirla en RF-CONCRETE Columns. Así, el objetivo es comparar los diferentes parámetros de entrada y los resultados obtenidos por los dos módulos adicionales para el cálculo de barras de hormigón tipo columna.

Aplicación teóricaLa compresión axial se aplica si se asume que los efectos de segundo orden (imperfecciones, asimetría, etc.) pueden ser despreciados mientras se respeta en particular el criterio de esbeltez, el cual depende de varios parámetros (coeficiente de esbeltez, esbeltez límite, longitud efectiva).Entonces, bajo la carga única de una fuerza normal NEd, la fuerza que puede ser equilibrada por la sección de hormigón corresponde a su máxima capacidad de carga para la compresión, la cual depende directamente de su sección y su resistencia de cálculo. La armadura equilibrará el resto de la carga de compresión axial.Aplicación de la teoría con el módulo adicional RF-CONCRETE ColumnasEn este artículo, analizaremos los resultados obtenidos automáticamente para el cálculo de la armadura.Los parámetros siguen siendo los mismos y se enumeran a continuación:

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Este artículo presenta un estudio experimental de refuerzo de columnas, con el uso de pernos de acero de anclaje y relleno con hormigón autocompactante. Se ensayaron cinco pilares de hormigón armado sometidos a flexión-compresión: dos pilares se utilizaron como referencia, y una sección transversal igual a 120 x 250 mm; con una sección monolítica igual a 155 x 250 mm sección transversal de los mismos pilares reforzados y tres que fueron inicialmente moldeados con una sección de 120 x 250 mm y posteriormente recibió una capa de 35 mm de espesor de hormigón autocompactante en el lado comprimido. A pesar de que los pilares no presentan rotura, hubo desprendimiento de la capa de refuerzo. Los resultados indican la posibilidad de utilizar este método en la rehabilitación estructural de pilares de hormigón armado, con un aumento de la capacidad de carga en promedio igual al 403% en relación con el pilar de referencia.

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El área de rehabilitación estructural ha mostrado una importancia creciente en la industria de la construcción, teniendo en cuenta la necesidad de reducir el tiempo de trabajo, las arquitecturas más audaces con grandes vanos y los edificios esbeltos, entre otras razones. La necesidad de reforzar el empleo puede aplicarse a las estructuras, corrigiendo problemas constructivos patológicos o aumentando su capacidad de carga. Sin embargo, incluso con el desarrollo de esta rama, el área profesional de la rehabilitación estructural sigue dependiendo principalmente de modelos empíricos, ya que no existe una norma brasileña específica para el análisis y el diseño de piezas rehabilitadas. Por lo tanto, se pretende profundizar en el conocimiento de los pilares reforzados estructuralmente, específicamente con pernos metálicos.

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