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Ver/Abrir - Pirhua - Universidad de Piura

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TEORÍA DE DISEÑO APLICADA A LA ESTRUCTURA 69<br />

Figura 3-29<br />

Hay una zona en que la resistencia máxima esperada coinci<strong>de</strong> con la capacidad <strong>de</strong>l<br />

momento plástico <strong>de</strong> la viga. Entre esta zona <strong>de</strong> fluencia y la zona <strong>de</strong> comportamiento<br />

elástico se pue<strong>de</strong> aceptar una variación lineal que toma en cuenta la presencia <strong>de</strong><br />

esfuerzos residuales. Queda aún <strong>de</strong>terminar cuáles son los límites entre los que controla<br />

cada comportamiento.<br />

3.2.8.3. Especificaciones AISC-LRFD<br />

En las vigas cuyas cabezas o patines no estén inmovilizadas transversalmente, toma vital<br />

importancia la distancia entre arrostramientos que en nuestro caso es la luz <strong>de</strong> viga (Lb).<br />

En la figura 3-29, se muestra la variación <strong>de</strong>l momento nominal <strong>de</strong> una sección compacta<br />

<strong>de</strong> longitud continuamente no arriostrada Lb (distancia entre arrostramientos).<br />

Resistencia a la flexión <strong>de</strong> secciones compactas<br />

Los valores <strong>de</strong> Lp y Lr <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>n <strong>de</strong> la sección transversal <strong>de</strong>l miembro, <strong>de</strong>l esfuerzo <strong>de</strong><br />

fluencia <strong>de</strong>l material empleado, así como <strong>de</strong> los esfuerzos residuales presentes en el<br />

miembro. Las fórmulas que se presentan a continuación son para vigas continuamente no<br />

arriostradas cuyos momentos han sido <strong>de</strong>terminados por un análisis elástico. 37<br />

a) Pan<strong>de</strong>o plástico (L < Lp)<br />

37 www.teoría<strong>de</strong>vigas.pdf<br />

Fórmulas para secciones compactas tipo I<br />

(3-26a)<br />

(3-26b)

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