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JORNADAS EL CTE DB-SE-C: Cimientos: A: Acero F: Fábrica M: Madera Pilar Rodríguez-Monteverde Dr. Arquitecto UPM

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JORNADAS EL CTE

DB-SE-C: Cimientos:A: AceroF: FábricaM: Madera

Pilar Rodríguez-MonteverdeDr. Arquitecto

UPM

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CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN

Seguridad estructural-Cimientos

Sustituye a:

Capítulos VIII y IX

- MV-101

- NBE-AE-88

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DB-SE-CIndice1. Generalidades2. Bases de cálculo3. Estudio geotécnico4. Cimentaciones directas5. Cimentaciones profundas6. Elementos de contención7. Acondicionamiento del terreno8. Mejora o refuerzo del terreno9. Anclajes al terrenoAnejos

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DB-SE-CIndiceAnejos:Anejo A: TerminologíaAnejo B: Notación y UnidadesAnejo C: Técnicas de prospecciónAnejo D: Criterios de clasificación, correlaciones y valores

orientativos tabulados de referenciaAnejo E: Interacción suelo-estructuraAnejo F: Modelos de referencia para el cálculo de

cimentaciones y elementos de contenciónAnejo G: Normativa de referencia

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DB-SE-C1. Generalidades

1. Ambito de aplicación: Elementos de cimentación y contención de los edificios– Seguridad estructural– Capacidad portante– Aptitud al servicio

2. Condiciones particulares– Documentación de proyecto:

– Datos de partida– Bases de cálculo– Especificaciones técnicas de los materiales– Descripción gráfica y dimensional

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DB-SE-C2. Bases de cálculo

1. Generalidades: Las situaciones de dimensionado:

– situaciones persistentes: habituales de uso– situaciones transitorias: situaciones sin drenaje

o de corto plazo– situaciones extraordinarias: incluido el sismo.2. Método de los estados límite

1. ELU: Hundimiento, deslizamiento, vuelco, estabilidad global, capacidad estructural

2. ELS: Movimientos excesivos, vibraciones3. Variables básicas4. Verificaciones con coeficientes parciales

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DB-SE-CCoeficientes parciales

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DB-SE-CDB-SE-CCoeficientes parciales

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DB-SE-CLimitación de asientos

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DB-SE-C

3. Estudio geotécnico1. Generalidades

La autoría al proyectista, a cualquier otro técnico competente o, en su caso, al Director de Obra y contará con el preceptivo visado colegial.

2. Reconocimiento del terreno3. Contenido del Estudio geotécnico4. Comprobación antes de la ejecución

Anejo C: Técnicas de prospección

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DB-SE-CClasificación de edificios

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DB-SE-CClasificación de terrenos

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DB-SE-CPuntos de reconocimiento

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DB-SE-CEnsayos

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DB-SE-C

4. Cimentaciones directas1. Definiciones y tipologías2. Análisis y dimensionado3. Presión admisible y de hundimiento4. Asientos5. Condiciones constructivas6. Control

Anejo D: Criterios de clasificación, correlaciones y valores orientativos tabulados de referencia

Anejo E: Interacción suelo-estructuraAnejo F: Modelos de referencia para el cálculo de

cimentaciones y elementos de contención

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DB-SE-CTipos

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DB-SE-CLosas

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DB-SE-CELU y ELS

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DB-SE-C

4. Cimentaciones directas1. Definiciones y tipologías2. Análisis y dimensionado3. Presión admisible y de hundimiento

4. Asientos5. Condiciones constructivas6. Control

γγγγγγ++= tisdN*B21tisdNqtisdNcq KqqqqqK0cccccKh

2kN/m25

tS·

*B3D1N12admq SPT ⎟

⎟⎠

⎞⎜⎜⎝

⎛⎟⎠

⎞⎜⎝

⎛ +=

uspd q·Kq =

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DB-SE-C4. Cimentaciones directas

1. Definiciones y tipologías2. Análisis y dimensionado3. Presión admisible y de hundimiento4. Asientos5. Condiciones constructivas: Elemento por

elemento1. Zapatas

1. Excavaciones2. Precauciones

2. Losas3. Pozos

6. Control1. Comprobaciones sobre el terreno2. Comprobaciones sobre los materiales3. Comprobaciones de ejecución4. Comprobaciones finales

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DB-SE-C5. Cimentaciones profundas

1. Definiciones y tipologías2. Acciones a considerar3. Análisis y dimensionado4. Condiciones constructivas y de control

Anejo F: Modelos de referencia para el cálculo de cimentaciones y elementos de contención

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CIMIENTO PROFUNDO

• DEFINICIONBase de apoyo:Profundidad 8 veces el diámetro

• USOEl terreno de apoyo no

es accesibleHay que limitar asientos

1

2

3

4

5

6

7

8

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CIMIENTO PROFUNDOClasificación: Por su tipo y distribución

• Pilote aislado • Grupo de pilotes

• Zonas pilotadas

• Micropilotes

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CIMIENTO PROFUNDOClasificación: Por su forma de trabajo

• Pilote por fuste o pilote flotante • Pilote por punta o

pilote columna

No alcanza un firme. Trabaja sobre todo por fuste

Alcanza un firme Trabaja sobre todo por punta

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CIMIENTO PROFUNDOClasificación: Por su forma de trabajo

• Pilote por fuste o pilote flotante

• Pilote por punta o pilote columna

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CIMIENTO PROFUNDOClasificación: Por el tipo

Hormigonados “in situ”Circular (pilotes)Rectangular (pantallas)

Hormigón “in situ”

HincadosCircular o poligonalHormigón prefabricado

HincadosPerfil tubular, en U o en HAcero

HincadosCircular o cuadradoMadera

Una parte hincada y otra hormigonada “in situ”

Mixtos

De procedimiento constructivo

De forma de sección transversal

De material

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CIMIENTO PROFUNDOClasificación: Por el tipo

de desplazamiento con azuche,de desplazamiento con tapón de gravas,de extracción con entubación recuperable,de extracción con camisa perdida,de extracción sin entubación con lodos tixotrópicos,barrenados sin entubación,barrenados, hormigonados por el tubo central de la barrena de desplazamiento por rotación

Hormigonados“in situ”

de un tramode varios tramos

Hincados

TiposDe procedimiento constructivo

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CIMIENTO PROFUNDOClasificación: Por el tipo

Con arriostramientoAislados

NOCon arriostramientoSI

AisladosAisladosAislados

∅ < 0,45 m0,45 < ∅ < 1,00 m∅ > 1,00 m

Hormigonados“in situ”

de un tramode varios tramos

Hincados

Condiciones de construcciónDe procedimiento constructivo

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DB-SE-C5. Cimentaciones profundas

1. Definiciones y tipologías2. Acciones a considerar3. Análisis y dimensionado4. Condiciones constructivas y de control

Anejo F: Modelos de referencia para el cálculo de cimentaciones y elementos de contención

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DB-SE-C5. Cimentaciones profundas

1. Definiciones y tipologías2. Acciones a considerar

1. Rozamiento negativo2. Empujes horizontales

3. Análisis y dimensionado1. ELU

– Estabilidad global;– Hundimiento: Carga de hundimiento– Rotura por arrancamiento;– Rotura horizontal del terreno bajo cargas del pilote;– Capacidad estructural del pilote: Tope estructural

2. ELS4. Condiciones constructivas y de control

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DB-SE-CTope estructural

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DB-SE-C5. Cimentaciones profundas

1. Definiciones y tipologías2. Acciones a considerar3. Análisis y dimensionado4. Condiciones constructivas y de control

1. Pilotes “in situ”2. Pilotes hincados3. Control de ejecución4. Tolerancias5. Ensayos de pilotes

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DB-SE-C6. Elementos de contención

1. Definiciones y tipologías2. Acciones a considerar y datos geométricos3. Análisis y dimensionado4. Condiciones constructivas y de control

Anejo F: Modelos de referencia para el cálculo de cimentaciones y elementos de contención

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ELEMENTOS DE CONTENCIONTipos

• Pantallas– Ejecutadas “in situ”

• Pantallas continuas de hormigón• Pantallas de pilotes

– De elementos prefabricados• De paneles de hormigón armado o pretensado• Hincadas: Tablaestacas

– De hormigón armado o pretensado– De acero– De madera

• Muros de contención• Entibaciones

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Figura 6.1 Tipos de muros de contención

DE GRAVEDAD EN MENSULA DE CONTRAFUERTES CON PLACAS BATACHES ANCLADOS

ELEMENTOS DE CONTENCIONDefiniciones

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ELEMENTOS DE CONTENCIONAcciones a considerar

• Acciones– Peso propio del elemento de contención– Empuje y peso propio del terreno (relleno)– Sobrecargas sobre el terreno– Empuje debido al agua– Sobrecargas sobre la estructura de contención– Acciones sísmicas– Empujes especiales:

• Terrenos expansivos• Congelación de agua• Compactación del terreno

∇ N.F.

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Figura 5.9 Acciones y reacciones en muros de contención

F P

N

T

P

F

F

TN

P

NT

PF

F

F

NT

F

F

δ

ELEMENTOS DE CONTENCIONAcciones y solicitaciones a considerar

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P

R

TN

F

F

N

F

T

R

P

F

N

a

Pp

F

R

aP

pP

R

NT

Figura 5.10 Acciones y reacciones en muros de urbanización

aPa

aPPa

ELEMENTOS DE CONTENCIONAcciones y solicitaciones a considerar

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R

R

N

F

R

R

N

F

aP

pP

F

N

aP

Pp

R

R

pP

Pa

F

aP

aP

R

R

R

Pp

N

Figura 5.11 Acciones y reacciones en muros de sótano

ELEMENTOS DE CONTENCIONAcciones y solicitaciones a considerar

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ELEMENTOS DE CONTENCIONEmpujes del terreno

• Basados en la rotación del elemento: Estado de rotura

• Dependen del desplazamiento del terreno

• Tipos:– Empuje activo– Empuje pasivo– Empuje en reposo

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ELEMENTOS DE CONTENCIONEmpujes del terreno

• Basados en la rotación del elemento: Estado de rotura

• Dependen del desplazamiento del terreno

• Tipos:– Empuje activo– Empuje pasivo– Empuje en reposo

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ELEMENTOS DE CONTENCIONCálculo de Empujes

• Basados en la rotación del elemento: Estado de rotura

• Dependen del desplazamiento del terreno

• Tipos:– Empuje activo– Empuje pasivo– Empuje en reposo

AK'·c·2v'·AKa' −σ=σ

2

)i(sen)i'(sen)·'(sen)sen(

)'-( ·sen βcosec AK

⎥⎥⎥⎥⎥

⎢⎢⎢⎢⎢

−β−φφ+δ

+δ+β

φβ=

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ELEMENTOS DE CONTENCIONEmpujes del terreno

• Basados en la rotación del elemento: Estado de rotura

• Dependen del desplazamiento del terreno

• Tipos:– Empuje activo– Empuje pasivo– Empuje en reposo

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ELEMENTOS DE CONTENCIONEmpujes del terreno

• Basados en la rotación del elemento: Estado de rotura

• Dependen del desplazamiento del terreno

• Tipos:– Empuje activo– Empuje pasivo– Empuje en reposo

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ELEMENTOS DE CONTENCIONCálculo de Empujes

• Basados en la rotación del elemento: Estado de rotura

• Dependen del desplazamiento del terreno

• Tipos:– Empuje activo– Empuje pasivo– Empuje en reposo

PK'·c·2v'·PKp' +σ=σ2

)i(sen)i'(sen)·'(sen

)sen(

)'( ·sen βcosec PK

⎥⎥⎥⎥

⎢⎢⎢⎢

−β

+φφ+δ−δ−β

φ+β=

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ELEMENTOS DE CONTENCIONEmpujes del terreno

• Basados en la rotación del elemento: Estado de rotura

• Dependen del desplazamiento del terreno

• Tipos:– Empuje activo– Empuje pasivo– Empuje en reposo

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ELEMENTOS DE CONTENCIONCálculo de Empujes

• Basados en la rotación del elemento: Estado de rotura

• Dependen del desplazamiento del terreno

• Tipos:– Empuje activo– Empuje pasivo– Empuje en reposo ( )( ) 2/1

oc0 R·'sen1k φ−=

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ELEMENTOS DE CONTENCIONElección del Empuje del terreno

• Basados en la rotación del elemento: Estado de rotura

• Dependen del desplazamiento del terreno

4·10-22·10-2Cohesivo blando

2·10-210-2Cohesivo duro

6·10-24·10-3Granular suelto

2·10-210-3Granular denso

Estadopasivo

Estadoactivo

Rotación x/HTipo de suelo y

compacidad o consistencia

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ELEMENTOS DE CONTENCIONEvaluación de los parámetros

• Diagrama de empujes para elementos apuntalados

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ELEMENTOS DE CONTENCIONEmpujes del terreno

• Diagrama de empujes del agua:– Agua estática y Agua en movimiento

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ELEMENTOS DE CONTENCIONEmpujes del terreno

• Diagrama de empujes debidos a sobrecargas

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DB-SE-C6. Elementos de contención

1. Definiciones y tipologías2. Acciones a considerar y datos geométricos3. Análisis y dimensionado

1. Pantallas1. ELU– Estabilidad global;– Estabilidad del fondo de la excavación;– Estabilidad propia de la pantalla;– Estabilidad de los elementos de sujeción;– Estabilidad en las edificaciones próximas;– Estabilidad de las zanjas, en el caso de

pantallas de hormigón armado2. Muros de contención

4. Condiciones constructivas y de control

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DB-SE-C6. Elementos de contención

1. Definiciones y tipologías2. Acciones a considerar y datos geométricos3. Análisis y dimensionado

1. Pantallas1. ELU

2. Muros de contención1. ELU– Estabilidad global;– Hundimiento;– Deslizamiento;– Vuelco;– Capacidad estructural del muro

4. Condiciones constructivas y de control

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DB-SE-C

7. Acondicionamiento del terreno1. Criterios básicos

1. No se considera la edificación colindante2. Excavaciones

1. Taludes: ELU y ELS2. Control de movimientos

3. Rellenos1. Selección del material2. Colocación3. Control de compactación

4. Gestión del agua1. Agotamientos y rebajamientos del NF2. Roturas hidráulicas

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DB-SE-C

8. Mejora o refuerzo del terreno1. Generalidades2. Condiciones iniciales3. Elección del procedimiento

1. Condiciones a tener en cuenta4. Condiciones constructivas y de control

1. Especificaciones de los materiales2. Criterios de aceptación

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DB-SE-C9. Anclajes al terreno

1. Definiciones y tipologías2. Acciones a considerar y datos geométricos3. Análisis y dimensionado

1. ELU y ELS– Rotura estructural– Rotura del contacto entre el sólido

inyectado y el terreno circundante.– Rotura del contacto entre la armadura y el

material de sellado;– Pérdida de la fuerza de anclaje – Pérdida de la estabilidad global del terreno– Interacción con el terreno y las estructuras

adyacentes4. Condiciones constructivas y de control

1. Norma UNE-EN 1537:2001

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CTE – SE - Cimientos

Plan de Formación del CTE - CSCAE

SE- C Cimientos 1

- Generalidades- Dice ser de estados límite

opera en tensiones admisiblesnecesita casos de carga propios

- General de terreno; poco específico para edificioszapatas próximassolerasótanos

- extensión desproporcionada - libro de texto

- Estudio geotécnico- Reglas muy pormenorizadas

entremezcladas con el resto del texto

SE 15

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CTE – SE - Cimientos

Plan de Formación del CTE - CSCAE

SE- C Cimientos 2

- Zapatas en MV-101- Presión admisible analítica

por referencia a valores de ensayos sólo nominalfaltan detalles de corridas y losasy de vigas centradoras, medianeras, combinadasreglas de zapatas próximas o soleradeslizamiento y vuelco sin matices

- Asientos sólo diferenciales sólo totalesincongruencia con presión admisibleno hay fórmulas ni tablas de asiento diferencial

- Pilotes novedad- Presión admisible analítica

faltan casos habituales de edificiossoporte próximos o de murosaumenta la presión admisible en granularesequívocos entre atado / arriostrado / centrado

SE 16

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CTE – SE - Cimientos

Plan de Formación del CTE - CSCAE

SE- C Cimientos 3

en MV-101

- Empujes- Sólo fórmulas fórmulas y tablas- Empuje “al reposo”

- Muros- Contención como caso general

poca información de sótanosfiguras equívocasno hay de patio inglés ni plegados en planta

- Pantallas novedad- Planteamiento de soluciones sin fórmulas

no hay plegadas en plantaconfía casi sólo en anclajes

- citas a EHE, reglas de hormigonado- necesitará altas dosis de interpretación

SE 17

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CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN

Seguridad estructural-Acero

Sustituye a:

- NBE-EA-95

Recoge:

- UNE-ENV 1993-1-1

- Ultimos borradores del Eucocódigo 3

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CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN

Seguridad estructural-Acero

Se utiliza conjuntamente

- CTE-DB

- CTE-DB-SE-AE

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CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN

Seguridad estructural-Acero

1.GeneralidadesAmbito de aplicación: Edificios

2.Bases de cálculoVerificaciones:ELU - Estabilidad y ResistenciaELS - Aptitud al servicio

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CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN

Seguridad estructural-Acero

2.Bases de cálculoVerificaciones:ELU - Estabilidad y Resistencia

Resistencia de material, secciones, piezasEstabilidadResistencia de UnionesSituaciones accidentales

ELS - Aptitud al servicioLímites de Flecha y vibracionesDeslizamiento de uniones

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CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN

Seguridad estructural-Acero

2.Bases de cálculoELU - Estabilidad y Resistencia

Coeficientes parciales de seguridad- Plastificación del material- Estabilidad- Resistencia última- Resistencia de los medios de unión

- Deslizamiento de tornillos (ELU)- Deslizamiento de tornillos (ELS)- Deslizamiento de tornillos (sobremedida)

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CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN

Seguridad estructural-Acero

3. DurabilidadProtección frente a corrosión• Evacuación de agua no accesible• Rincones que favorezcan la suciedad• Contacto con otros metales• Contacto con yesosEspecificación de recubrimioentoDefinición de superficies según tratto

Previsión de Mantenimiento

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Seguridad estructural-Acero

4.Materiales: Aceros en chapas y perfiles

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CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN

Seguridad estructural-Acero

4.Materiales:

Aceros en chapas y perfiles• Ductilidad• SoldabilidadTornillos, tuercas y arandelas

• En tornillos de alta resistencia se controlará el apriete

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Seguridad estructural-Acero

4.Materiales:

Materiales de aportación: Características superiores a los de base

Resistencia de cálculo

En ELU

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Seguridad estructural-Acero

5. Análisis estructuralComprobación de cada ELU o ELS• Determinación de las solicitaciones• Comparación con la limitaciónModelos

• Estructura: Geometría, Sección, Piezas, uniones, etc.

• Cargas: Acciones, hipótesis, etc.

• Comportamiento estructural: Elástico, Elastoplástico, etc.

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Seguridad estructural-Acero

5. Análisis estructural

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Seguridad estructural-Acero

5. Análisis estructural: Límites de esbeltez según la solicitación

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Seguridad estructural-Acero

5. Análisis estructural: Ancho eficaz

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Seguridad estructural-Acero

5. Análisis estructural:

Estabilidad Lateral Global

• Traslacionalidad

• Imperfecciones

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Seguridad estructural-Acero

6. Estados Límite Ultimos

• Resistencia de las secciones: Tracción, Corte, Compresión, Flexión, Torsión, Interacción

• Resistencia de las barras:

Tracción, Compresión (Pandeo),Flexión, Abolladura, Interacción

• Resistencia de las uniones

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Seguridad estructural-Acero

7.Estados límite de servicio:

Limitación de la deformación Acumulada (flecha activa)

Limitación de la apariencia geométrica

• Deformación, Flecha, Desplomes

• Vibraciones

• Deslizamiento de las uniones atornilladas

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Seguridad estructural-Acero

8. UnionesCriterios de comprobación(Efecto palanca)Rigidez:• Nominalmente

articuladas• Rígidas• Semirrígidas

Resistencia: Uniones atornilladas, soldadas, empalmes, nudos

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Seguridad estructural-Acero

9. FatigaAnejo C- Fatiga. Método de las curvas S-NNo es necesario tenerlo en cuenta en edificios:

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Seguridad estructural-Acero

10. Ejecución• Identificación de los materiales• Manipulación y almacenamiento• Operaciones de fabricación en taller• Soldeo• Uniones atornilladas• Tratamientos de protección• Control de fabricación en taller

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Seguridad estructural-Acero

11. Tolerancias• De fabricación

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Seguridad estructural-Acero

12. Control de calidad• Documentación de proyecto• Materiales• Fabricación• Montaje

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Seguridad estructural-Acero

13. Inspección y mantenimiento• Inspección para edificación:

Recomendación:Cada 10 años• Mantenimiento:

Sistemas de protección: Plazos del fabricante

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CTE – SE - Acero

Plan de Formación del CTE - CSCAE

SE- A Acero 1

con NBE-EA- Generalidades

- Basado en el borrador de Eurocódigo (1985)- Estados límite : notación compleja similar- Análisis plástico y comprobación plástica similar

(según tipo de sección)perfiles laminados son plásticos similar

- Denominación del tipo S-275 A 42 b

- No incluye secciones delgadas MV-110 sí- Incluye cerchas de tubos

- no tiene modelo de nudos

- está pensando en estructuras completasprefabricadas y montadas SE 13

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CTE – SE - Acero

Plan de Formación del CTE - CSCAE

SE- A Acero 2

con NBE-EA- Estructura general

- Desplome accidental explícito no había- Traslacionalidad por ampliación longitud de pandeo

- Pandeo- Varía además con el tipo de sección- Cambia el símbolo (χ “ji” <1) ω “omega” >1- Multiplicador de la capacidad reductor

valores resultantes similares

- desigualdad en redacción

- anejo de fatiga, ocioso en edificaciónSE 14

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Seguridad estructural-Fábrica

Sustituye a:

- NBE-FL-90

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CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN

Seguridad estructural-Fábrica

Se utiliza conjuntamente

- CTE-DB

- CTE-DB-SE-AE

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Seguridad estructural-Fábrica

1.Generalidades

• Ambito de aplicación:Muros resistentes de Piezas, unidas con mortero

• Se excluyen los muros sin encadenados, fábricas en seco, mampuestos

• Se excluyen: El asilamiento acústico, térmico y la resistencia en caso de incendio

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Seguridad estructural-Fábrica

2. Bases de cálculo

• Juntas de movimiento

• Capacidad portante

• Aptitud al servicio

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CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN

Seguridad estructural-Fábrica

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Seguridad estructural-Fábrica

3. Durabilidad

• Clases de exposición

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CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN

Seguridad estructural-Fábrica

3. Durabilidad

• Adecuación de materiales: Restricciones

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Seguridad estructural-Fábrica

3. Durabilidad

• Armaduras• Para clases III, IV y Q y acero galvanizado:

Recubrimiento 15 mm

• Para clase I: Acero al carbono

• Para clase IIa y Iib y acero al carbono: 30 mm

• Recubrimiento mínimo: 15 mm

• Recubrimiento en

el tendel: 2 mm

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Seguridad estructural-Fábrica

4. Materiales

• Piezas:

Designadas por sus medidas modulares

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Seguridad estructural-Fábrica

4. Materiales

• Morteros:

Designado por resistencia o dosificación

• Hormigón:

Designado por resistencia

• Armaduras:Acero, Acero inoxidable, Acero galvanizado

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Seguridad estructural-Fábrica

4. Materiales• Componentes auxiliares:

Barreras antihumedad

• Fábricas: Categoría de ejecución

No se cumple la Categoría B en algún requisitoCategoría C

Materiales certificados: Piezas (salvo succión, retracción y expansión) y morteroInspección diaria de la ejecución

Categoría B

Materiales certificados: Piezas y morteroFábrica con ensayos previosInspección diaria de la ejecución

Categoría A

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Seguridad estructural-Fábrica

4. Materiales• Fábricas: Resistencia: Compresión

Cortante

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Seguridad estructural-Fábrica

4. Materiales• Fábricas: Resistencia:

Flexión

Deformabilidad

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Seguridad estructural-Fábrica

4. Materiales• Fábricas: Resistencia:

Sección de cálculo

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Seguridad estructural-Fábrica

5. Comportamiento estructural

• Muros sometidos a carga vertical: Equilibrio y excentricidad

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CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN

Seguridad estructural-Fábrica

5. Comportamiento estructural

• Muros sometidos a carga vertical: Cargas concentradas

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CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN

Seguridad estructural-Fábrica

5. Comportamiento estructural

• Muros sometidos a cortante:

• Muros sometidos a flexión

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CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN

Seguridad estructural-Fábrica

6. Soluciones constructivas

• Tipos de muros

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CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN

Seguridad estructural-Fábrica

7. Ejecución• Ejecución de muros: Humectación, Colocación, Relleno

de juntas, Enjarjes, Aparejos, Apoyos de cargas concentradas

• Dinteles

• Enlaces: Muro-forjado• Rozas: Sin afectar a armaduras,

con autorización DF• Colocación de armaduras:

φmin 6 mm

• Fábrica pretensada

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CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN

Seguridad estructural-Fábrica

8. Control de ejecución• Recepción de materiales:

Piezas, morteros

• Tolerancias

• Armaduras

• Protección

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CTE – SE - Fábrica

Plan de Formación del CTE - CSCAE

SE- F Fábricas 1

con NBE-FL

- Generalidades- Fábrica normal y armada sólo normal- Todo tipo de piezas sólo ladrillo

p.e.termoarcilla pasa a ser tradicional hacía falta DIT-DAU

- Modelo del borrador de Eurocódigo forma diferente- Estados límite fondo parecido

no hay estados de servicio

- Muros de carga- acción vertical similar a FL

posibilidad de cálculo plásticopandeo poco explícito

- acción horizontal sobre el conjunto similar a FLsólo muros de carga o con muros transversos

- el problema se traduce en una esbeltez críticaSE 9

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CTE – SE - Fábrica

Plan de Formación del CTE - CSCAE

SE- F Fábricas 2

con NBE-FL

- Muros ante acción lateral no se podíaacción de viento, sismo o empuje de terrenovale efecto arco o placa por líneas de rotura

- Petos y vallas- Cerramientos de fachada novedad

problema actual: relación grueso a altura- Muros de sótano novedad

enlace con Cimientos

- falta el modelo para tabiques, con yeso

- Dinteles armados novedad

- falta enlace con norma sísmica y la de forjados +detalles y zunchos

SE 10

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CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN

Seguridad estructural-Madera

Nueva

Basada en:

- UNE-ENV-1995-1-1

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CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN

Seguridad estructural-Madera

Se utiliza conjuntamente

- CTE-DB

- CTE-DB-SE-AE

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CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN

Seguridad estructural-Madera

1.Generalidades

• Ambito de aplicación:Elementos de madera

• Se excluyen: El asilamiento acústico, térmico y la resistencia en caso de incendio

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CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN

Seguridad estructural-Madera

2. Bases de cálculo

• Propiedades de los materiales: Factores de corrección del comportamiento estructural: Duración

• Clases de servicio: Humedad y Temperatura

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CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN

Seguridad estructural-Madera

2. Bases de cálculo

• Coeficientes parciales de seguridad y kmod

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CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN

Seguridad estructural-Madera

3. Durabilidad

• Protección de la madera

• Riesgo biológico: Clase de riesgo

• Tipos de protección

• Protección contra la corrosión de los elementos metálicos: Revestimiento

• Uniones: Expuestas al agua

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CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN

Seguridad estructural-Madera

4. Materiales• Madera maciza

• Coníferas y chopo: C14, 16,18, 22, 24, 27, 30, 35, 40, 45 y 50

• Frondosas: D20, 35, 40, 50, 60, 70

• Madera laminada encolada:• Homogénea: GL24h, 28, 32 y 36

• Heterogénea: GL24c, 28, 32 y 36

• Madera microlaminada:

• Tablero

• Adhesivos

• Uniones

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CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN

Seguridad estructural-Madera

5. Análisis estrucural• Principios generales:

• Efecto de la fluencia

• Características de las barras

• Secciones eficaces

• Sistemas de barras

• Comportamiento

• Uniones

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CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN

Seguridad estructural-Madera

6. Estados límite últimos• Agotamiento de la sección:

• Tracción uniforme: Paralela o perpendicular a las fibras

• Compresión uniforme: Paralela o perpendicular a las fibras

• Flexión simple

• Flexión esviada

• Cortante

• Torsión

• Solicitaciones combinadas

• Estabilidad de piezas: Pandeo

• Agotamiento de secciones

• Piezas rebajadas o con agujeros

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CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN

Seguridad estructural-Madera

8. Uniones• Deslizamiento de uniones:

• Elementos mecánicos tipo clavija

• Elementos mecánicos tipo conectores

• Uniones tradicionales

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CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN

Seguridad estructural-Madera

8. Uniones• Deslizamiento de uniones:

• Elementos mecánicos tipo clavija:

• Uniones acero con madera

• Clavos

• Grapas

• Pernos

• Pasadores

• Tirafondos

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CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN

Seguridad estructural-Madera

8. Uniones• Deslizamiento de uniones:

• Elementos mecánicos tipo conectores

• Conectores de anillo o de placa

• Conectores dentados

• Uniones tradicionales

• Empalme a tope

• Encuentro oblicuo

• Embarbillados: Profundidad

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CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN

Seguridad estructural-Madera

9. Fatiga• En edificación, habitualmente no es necesaria su

comprobación

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CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN

Seguridad estructural-Madera

10. Sistemas estructurales de madera y productos derivados

• Vigas mixtas

• De madera y tablero

• Con alma de tablero encoladas

• Cajón con alas encoladas a tablero

• Unidas con medios de fijación mecánica

• Soportes compuestos

• Enlazados por separadores mecánicos

• Celosías

• Diafragmas

• Arriostrmientos

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CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN

Seguridad estructural-Madera

11. Ejecución• Materiales: Secos, Problema con las mermas

• Detalles: Protección

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CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN

Seguridad estructural-Madera

12. Tolerancia• Elementos estructurales:

• 1/500

• Celosías con uniones dentadas:

• Combadura máxima de la pieza: 10 mm

• Combadura máxima de la viga: 25 mm

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CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN

Seguridad estructural-Madera

13. Control• Suministro y recepción de productos

• Identificación del suministro

• Control de recepción en obra

• Criterio general de no aceptación

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CTE – SE - Madera

Plan de Formación del CTE - CSCAE

SE- M Madera 1

- Generalidades- Madera aserrada (tronco) y laminada (encolada)- Tableros de varios tipo- Modelo del borrador de Eurocódigo- Estados límite

- Peculiaridades- Clases de servicio: interior, intemperie, expuesta - Coeficiente de seguridad función de la duración de la carga- Anisotropía: variación con la dirección; notación- Clasificación de la madera en origen- Incendio: velocidad de carbonización

- Notación compleja

SE 11

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CTE – SE - Madera

Plan de Formación del CTE - CSCAE

SE- M Madera 2

- Vigas y soportes- En general nudos articulados- Análisis lineal: no hay plasticidad- La flecha tiene componente diferida

la flecha admisible en SE no salva la madera- Pandeo función de esbeltez y clase de resistencia

- Nudos - Elementos de unión: puntas

- Paneles- Vigas con alma de tablero- Forjados con tablero colaborante- Soluciones de paneles para muros

SE 12