7 Diseño para Flexión y Carga Axial - Inti
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ρ 2 =<br />
ρt<br />
dt<br />
d<br />
t<br />
ρ 2 =ρt ⎜ ⎟<br />
⎛d⎞ ⎝ d ⎠ (6)<br />
El diagrama de deformaciones de la Figura 7-4 contiene información adicional. La deformación específica de fluencia de la<br />
armadura Grado 60 es igual a 0,00207. Por similitud de triángulos, cualquier acero Grado 60 que esté a una distancia menor o igual<br />
que 0,366dt de la capa inferior estará en fluencia. Esto casi siempre es así, a menos que se distribuya acero en las caras laterales.<br />
Además, el acero comprimido estará en fluencia si se encuentra a una distancia menor o igual que 0,116dt (ó 0,31c) de la cara<br />
comprimida.<br />
Figura 7-4 – Múltiples capas de armadura<br />
PROCEDIMIENTO DE DISEÑO PARA SECCIONES RECTANGULARES CON ARMADURA DE<br />
COMPRESIÓN (ver Parte 6)<br />
Se resumen los pasos <strong>para</strong> el diseño de vigas rectangulares (con b y d prefijados) que requieren armadura de compresión (ver<br />
Ejemplo 7-3)<br />
Paso 1: Verificar si es necesario colocar armadura de compresión. Calcular<br />
R<br />
M<br />
n<br />
n =<br />
2<br />
bd<br />
d dt<br />
0,005<br />
0,116d t<br />
c = 0,375dt<br />
Com<strong>para</strong>r este valor con la máxima Rn <strong>para</strong> secciones controladas por tracción indicada en la Tabla 6-1. Si Rn es<br />
mayor que el valor tabulado, usar armadura de compresión.<br />
Si se requiere armadura de compresión, es probable que sea necesario colocar dos capas de armadura de tracción.<br />
Estimar la relación dt/d.<br />
Paso 2: Hallar la resistencia al momento nominal resistida por una sección sin armadura de compresión, y la resistencia al<br />
momento adicional M'n a ser resistida por la armadura de compresión y por la armadura de tracción agregada.<br />
De la Tabla 6-1, hallar ρt. Luego, usando la Ecuación (6):<br />
7 - 7<br />
εy<br />
εy<br />
0,003<br />
0,366dt<br />
T<br />
C