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1.4 CARGAS DE DISEÑO Concreto Armado: Los elementos estructurales de concreto armado se diseñaron para obtener en todas sus secciones resistencias de diseño (øRn) por lo menos iguales a las resistencias requeridas (U), calculadas para las cargas y fuerzas amplificadas en las combinaciones que se estipula en la Norma E.060. En todas las secciones de los elementos se debe cumplir: _ U = 1.4CM + 1.7CV _ U = 1.25(CM+CV) ± CS _ U = 0.9CM ± CS _ U = 1.4CM + 1.7CV +1.7CE Donde CM es la carga muerta, CV la carga viva, CS la carga correspondiente al sismo y CE el empuje lateral del suelo y del agua. Así mismo la Norma E.060 en el Artículo 9.3.2 señala que la resistencia de diseño (øRn) proporcionada por un elemento, en términos de flexión, carga axial, cortante y torsión, deberán tomarse como la resistencia nominal multiplicada por los factores ø de reducción de resistencia especificada a continuación: Flexión sin carga axial 0.90 Carga axial y carga axial con flexión Para carga axial de tracción con o sin flexión 0.90 Para carga axial de compresión con o sin flexión Para elementos con refuerzo en espiral 0.75 Para otros elementos 0.70 Corte y torsión 0.85 Aplastamiento del concreto 0.70 Concreto simple 0.65 PROPIEDADES DE LOS MATERIALES A continuación se presentan las propiedades mecánicas de los materiales

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1.4 CARGAS DE DISEO

Concreto Armado:Los elementos estructurales de concreto armado se disearon para obtener entodas sus secciones resistencias de diseo (Rn) por lo menos iguales a lasresistencias requeridas (U), calculadas para las cargas y fuerzas amplificadas enlas combinaciones que se estipula en la Norma E.060. En todas las secciones delos elementos se debe cumplir:

_ U = 1.4CM + 1.7CV_ U = 1.25(CM+CV) CS_ U = 0.9CM CS_ U = 1.4CM + 1.7CV +1.7CE

Donde CM es la carga muerta, CV la carga viva, CS la carga correspondiente alsismo y CE el empuje lateral del suelo y del agua.

As mismo la Norma E.060 en el Artculo 9.3.2 seala que la resistencia de diseo(Rn) proporcionada por un elemento, en trminos de flexin, carga axial, cortante y torsin, debern tomarse como la resistencia nominal multiplicada por los factores de reduccin de resistencia especificada a continuacin:Flexin sin carga axial 0.90Carga axial y carga axial con flexinPara carga axial de traccin con o sin flexin 0.90Para carga axial de compresin con o sin flexinPara elementos con refuerzo en espiral 0.75Para otros elementos 0.70Corte y torsin 0.85Aplastamiento del concreto 0.70Concreto simple 0.65

PROPIEDADES DE LOS MATERIALESA continuacin se presentan las propiedades mecnicas de los materialesempleados:_ Concreto:Resistencia a la Compresin: fc = 210 kg/cm2Deformacin Unitaria Mxima: cu = 0.003Mdulo de Elasticidad: Ec = 15,000fc Ec = 217,000 kg/cm2Mdulo de Poisson: v = 0.15Mdulo de Corte: G = Ec/2.3 G = 94,500Acero de refuerzo:Esfuerzo de Fluencia: fy = 4,200 kg/cm2Deformacin Unitaria Mxima: s = 0.0021Mdulo de Elasticidad: Es = 2000,000 kg/cm2

Albailera: King Kong Industrial (Tabla 9, Artculo 13 NTE E.070)Resistencia a Compresin Axial de las Unidades: fb = 145 kg/cm2Resistencia a Compresin Axial en Pilas: fm = 65 kg/cm2Resistencia al Corte en Muretes : vm = 8.1 kg/cm2Mdulo de Elasticidad: Em = 500fm Em = 32,500 kg/cm2Mdulo de Corte: Gm = 0.4Em Gm = 13,000 kg/cm2

-PREDIMENSIONAMIENTO

GENERALIDADES

El predimensionamiento de los elementos estructurales se ha realizado segn lasluces y las cargas que soportan. Para esto se han utilizado las exigencias del RNC.

TECHOSUsaremos el techo aligerado armado en la direccin ms corta y uniformizaremos elsentido de las viguetas. Los peraltes mnimos para no verificar deflexiones,recomendado por la Norma Peruana de Concreto Armado (10.4.1) es h l/25 en losasaligeradas continuas conformados por viguetas de 10 cms de ancho, bloques deladrillo de 30 cms. de ancho y losa superior de 5cms, con sobrecargas menores a 300kgcm2 y luces menores a 7.3 m.