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1 Revisi Revisi ó ó n de la Mamposter n de la Mamposter í í a de a de Block Block Empuje en un metro horizontal del muro y a todo lo alto del mis Empuje en un metro horizontal del muro y a todo lo alto del mis mo mo E = 787.50 E = 787.50 kg kg = 787.50 kg / 200 cm = 3.938 kg/cm = 787.50 kg / 200 cm = 3.938 kg/cm M = (3.938 kg/cm x 200 M = (3.938 kg/cm x 200 ² ² cm) / 12 = 13,126.67 kg cm) / 12 = 13,126.67 kg - - cm cm d = d = 13,126.67 13,126.67 kg.cm / (15.66 x 100) = 2.90 cm kg.cm / (15.66 x 100) = 2.90 cm 3 cm < 4 cm 3 cm < 4 cm As = (13,126.67 As = (13,126.67 kg.cm) / 2000 x 0.89 x 4 = 1.84 cm kg.cm) / 2000 x 0.89 x 4 = 1.84 cm ² ² 1 1 3/8 3/8 @ 20 cm @ 20 cm 2 2 3/8 3/8 @ block ahogadas en concreto @ block ahogadas en concreto f f c = 200 kg/cm c = 200 kg/cm ² ² COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE TAMAULIPAS A.C. CALCULOS PRACTICOS PARA CONSTRUCTORES, Ing. Oscar Romero Chávez

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RevisiRevisióón de la Mampostern de la Mamposteríía de a de BlockBlockEmpuje en un metro horizontal del muro y a todo lo alto del misEmpuje en un metro horizontal del muro y a todo lo alto del mismomo

E = 787.50 E = 787.50 kgkg�� = 787.50 kg / 200 cm = 3.938 kg/cm= 787.50 kg / 200 cm = 3.938 kg/cmM = (3.938 kg/cm x 200M = (3.938 kg/cm x 200²² cm) / 12 = 13,126.67 kgcm) / 12 = 13,126.67 kg--cmcm

d = d = �� 13,126.6713,126.67 kg.cm / (15.66 x 100) = 2.90 cmkg.cm / (15.66 x 100) = 2.90 cm�� 3 cm < 4 cm3 cm < 4 cm

As = (13,126.67As = (13,126.67 kg.cm) / 2000 x 0.89 x 4 = 1.84 cmkg.cm) / 2000 x 0.89 x 4 = 1.84 cm²²1 1 �� 3/83/8”” @ 20 cm@ 20 cm∴∴∴∴∴∴∴∴ 2 2 �� 3/83/8”” @ block ahogadas en concreto@ block ahogadas en concretoff’’c = 200 kg/cmc = 200 kg/cm²²

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Empuje HidrEmpuje HidrááulicoulicoDiseDiseñño por empuje del tirante de agua mo por empuje del tirante de agua mááximo ximo ((InundacionInundacion alta extraordinaria sin relleno lateral)alta extraordinaria sin relleno lateral)

Pared del muro Pared del muro E = E = γγγγγγγγ hh²²/2/2γγγγγγγγ = 1,000 kg/m3= 1,000 kg/m3

El caso mas crEl caso mas críítico es la marea hasta el nivel del murotico es la marea hasta el nivel del muroh = 2.00 m h = 2.00 m

E = 1.00 ton/E = 1.00 ton/mm³³ x 2.00x 2.00²² x 0.50 x 0.50 = 2.0 Ton (en cada metro horizontal del muro)= 2.0 Ton (en cada metro horizontal del muro)

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Momento crMomento crííticoticoEbEb = (2 x 2.0 Ton)/2.00 m = 2.00 Ton= (2 x 2.0 Ton)/2.00 m = 2.00 Ton

M = (2.00 Ton x 1.00 m)/3 = 0.667 TonM = (2.00 Ton x 1.00 m)/3 = 0.667 Ton--m = 66,700 kgm = 66,700 kg--cmcm

d = d = �� 66,700 kg66,700 kg--cm / (15.66 x 100) cm / (15.66 x 100) = 6.53 = 6.53 cmcm �� 7 7 cmcm

Ase = (66,700 Ase = (66,700 kgkg--cmcm)/(2,000kg/cm2 x 0.89 x 7 )/(2,000kg/cm2 x 0.89 x 7 cmcm) = 5.35 cm2) = 5.35 cm2

8 8 ΦΦΦΦΦΦΦΦ 3/83/8”” en cada metro = en cada metro = ΦΦΦΦΦΦΦΦ 3/83/8”” @ 14 cm@ 14 cm

Propuesta por durabilidadPropuesta por durabilidadΦΦΦΦΦΦΦΦ 3/83/8”” @ 15 cm en ambos sentidos dos camas@ 15 cm en ambos sentidos dos camas

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DiseDiseñño por carga axialo por carga axialRevisiRevisióón en un metro de muron en un metro de muro

PmaxPmax = 0.649 ton/m = 0.649 ton/m a = 15 cma = 15 cmb = 100 cm b = 100 cm 7 7 �� 3/83/8””Ag = 1,500 cmAg = 1,500 cm²²ff’’cc = 200 kg/cm= 200 kg/cm²²AstAst = 7 x 0.71 = 4.97 cm= 7 x 0.71 = 4.97 cm²²Pg = Pg = AstAst/Ag = 0.003313/Ag = 0.003313PaPa = 0.85 x 1,500 (0.25 x 200 + 2,000 x 0.003313)= 0.85 x 1,500 (0.25 x 200 + 2,000 x 0.003313)

PacPac == 72,199.072,199.0 kg/m > 649 kg/mkg/m > 649 kg/m por lo tanto por lo tanto o.ko.k..

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REVISION POR ESBELTEZREVISION POR ESBELTEZl = 200 cml = 200 cma = 15 cm a = 15 cm b = 100 cmb = 100 cm

RelaciRelacióón de altura y dimensin de altura y dimensióón lateral mn lateral mááxima = 12xima = 12100 cm /15 cm = 100 cm /15 cm = 6.67 6.67 <<<<<<<< 12 12 ∴∴∴∴∴∴∴∴ o.k.o.k.

kl/rkl/r << 22 (A.C.I.)22 (A.C.I.)

K = 0.90K = 0.90r = br = b²²/12 = 4.33 cm /12 = 4.33 cm Kl/rKl/r = 20.79 < 22 = 20.79 < 22 ∴∴∴∴∴∴∴∴O.K.O.K.

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REVISIREVISIÓÓN POR VOLTEON POR VOLTEOMomento de volteo Momento de volteo Empuje crEmpuje crííticoticoE 1 = 2.00 TonE 1 = 2.00 TonMvMv = 2.00 Ton x 0.66 m = 1.32 Ton= 2.00 Ton x 0.66 m = 1.32 Ton--mm

Momento resistenteMomento resistenteW1 = (2.80 m ) x 1.00 m x 1.00 m x 2.40 tn/m3W1 = (2.80 m ) x 1.00 m x 1.00 m x 2.40 tn/m3

= 6.72 Ton= 6.72 Ton

MrMr = 6.72 Ton x 2.80 m / 2 = 6.72 Ton x 2.80 m / 2 = 9.408 Ton= 9.408 Ton--mm

F.S. = F.S. = Mr/MvMr/Mv = (9.408 Ton= (9.408 Ton--m)/ 1.32 Tonm)/ 1.32 Ton--mm= = 7.127 > 1.5 7.127 > 1.5 porpor lo tanto lo tanto o.ko.k..

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REVISION DEL ACERO DE REFUERZO VERTICAL REVISION DEL ACERO DE REFUERZO VERTICAL POR REGLAMENTO ACI 318POR REGLAMENTO ACI 318--95 (14.3.2)95 (14.3.2)

R min. = 0.01R min. = 0.01As.minVAs.minV = 100 cm X 15 cm X 0.0012 = 1.8 cm2 = 3 = 100 cm X 15 cm X 0.0012 = 1.8 cm2 = 3 �� 3/83/8””�� 3/83/8”” @ 30 cm @ 30 cm

As.min t = 100 cm x 15 cm x 0.003 = 4.5 cm2As.min t = 100 cm x 15 cm x 0.003 = 4.5 cm2

7 7 �� 3/83/8””�� 3/83/8”” @ 15 cm @ 15 cm

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REVISION POR CARGA DEL VIENTOREVISION POR CARGA DEL VIENTOANANÁÁLISIS COMO VIGA EN 1.00 METROS DE ANCHO DE MURO.LISIS COMO VIGA EN 1.00 METROS DE ANCHO DE MURO.

P = 71.87 kg/mP = 71.87 kg/m²² = = E = 71.87 E = 71.87 kgkg/m /m

MOMENTO FLEXIONANTEMOMENTO FLEXIONANTEM = 0.7187 M = 0.7187 kgkg//cmcm x 200 x 200 cmcm / 2 / 2 = 71.87 kg= 71.87 kg--cmcm

d = d = �� M / R M / R �� b b

d = d = �� 71.87 kg71.87 kg--cm /( 15.66 x 100 ) cm /( 15.66 x 100 ) = = 0.21 0.21 cmcm Por lo tanto Por lo tanto O.KO.K..

As = M / (As = M / (fsfs x j x d) = (71.87 kgx j x d) = (71.87 kg--cm)/( 2,000 x 0.89 x 13) cm)/( 2,000 x 0.89 x 13) = 0.0031 cm2 = 0.0031 cm2

∴∴∴∴∴∴∴∴ 1 1 �� 3/8 3/8 ”” por lo tanto O.K. por lo tanto O.K. NO HAY PROBLEMA POR NO HAY PROBLEMA POR EMPUJE DEL VIENTO EN MURO. EMPUJE DEL VIENTO EN MURO.

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DISEDISEÑÑO DE VIGAS DE O DE VIGAS DE ACERO AACERO A--3636

V1 ( viga en V1 ( viga en cantilibercantiliber) ) @ 360 @ 360 cmcm��1 = 18.54 kg/cm 1 = 18.54 kg/cm Lt1 = 250 cmLt1 = 250 cm

M1 = 579,375.0 kgM1 = 579,375.0 kg--cmcmS1 = 579,375 / 2,530 kg/cmS1 = 579,375 / 2,530 kg/cm²²S1 = 381.17 cmS1 = 381.17 cm³³

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DISEDISEÑÑO DE VIGAS DE O DE VIGAS DE ACERO AACERO A--3636

IR IR –– 305 mm x 32.80 kg/m305 mm x 32.80 kg/m

d = 313 mmd = 313 mmb = 102 mmb = 102 mmtt�� = 6.6 mm (alma)= 6.6 mm (alma)tftf = 10.8 mm (= 10.8 mm (patinpatin))

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DISEDISEÑÑO DE COLUMNASO DE COLUMNAS

P1 = 77,760.00 kg P1 = 77,760.00 kg P2 = 170,820.00 kg P2 = 170,820.00 kg L = 6.00 m L = 6.00 m

PROPUESTAPROPUESTACC--1 IR1 IR--457 mm x 112.9 457 mm x 112.9 kgkg/m/m

a = 143.9 cma = 143.9 cm²²rx = 19.6 cmrx = 19.6 cmryry = 6.6 cm= 6.6 cmk = 1 k = 1 COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE TAMAULIPAS A.C.

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CC--2 IR2 IR--457 mm x 177.8 457 mm x 177.8 kgkg/m/ma = 226.5 cma = 226.5 cm²²rx = 20.0 cmrx = 20.0 cmryry = 6.8 cm = 6.8 cm k = 1 k = 1

kl/rkl/r << 22 (A.C.I.)22 (A.C.I.)

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REVISION CREVISION C--11

KL/r = (1 x 600 ) / 6.6 = 90.91KL/r = (1 x 600 ) / 6.6 = 90.91

FaFa = 1,133 kg/cm= 1,133 kg/cm²²

Pa = 1,133 kg/cmPa = 1,133 kg/cm²² x 143.9x 143.9 cmcm²²= 163,038.7 kg= 163,038.7 kg

Pa = 163.038 ton > 77.760 ton Pa = 163.038 ton > 77.760 ton ∴∴∴∴∴∴∴∴ ok ok

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REVISION CREVISION C--22

KL/r = (1 x 600 ) / 6.8 = 88.24KL/r = (1 x 600 ) / 6.8 = 88.24

FaFa = 1,159 kg/cm= 1,159 kg/cm²²

Pa = 1,159 kg/cmPa = 1,159 kg/cm²² x 226.5x 226.5 cmcm²²= 262,513.5 kg= 262,513.5 kg

Pa = 262.514 ton > 170.820 ton Pa = 262.514 ton > 170.820 ton ∴∴∴∴∴∴∴∴ ok ok

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�G���9�����9 ����G���9�����9 ���� �� 9����9 � �� 9����9

�� � �� 9����9 �� �9���� �� 9����9 �� �9���ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIONESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION

A. CONCRETO HIDRA. CONCRETO HIDRÁÁULICO ARMADOULICO ARMADO

1.1. 1. 1. El concreto deberEl concreto deberáá ser de calidad cumpliendo con toda norma ser de calidad cumpliendo con toda norma y de acuerdo al disey de acuerdo al diseñño de mezcla realizado por un to de mezcla realizado por un téécnico cnico capacitado y acreditado, soportado por un laboratorio capacitado y acreditado, soportado por un laboratorio considerando todas las caracterconsiderando todas las caracteríísticas y pruebas de los sticas y pruebas de los materiales utilizados.materiales utilizados.

••1.1. 2. Todos los colados de elementos de concreto deber2. Todos los colados de elementos de concreto deberáán ser n ser

efectuados en temperatura ambiente menores a 39efectuados en temperatura ambiente menores a 39°°C y mayores C y mayores a 5a 5°°CC..

••1.1. 3. El f3. El f’’c del concreto se puede incrementar al de disec del concreto se puede incrementar al de diseñño o

estructural, cuando se requiera durabilidad y/o resistencia por estructural, cuando se requiera durabilidad y/o resistencia por fatiga.fatiga.

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�G���9�����9 ����G���9�����9 ���� �� 9����9 � �� 9����9

4. Cuando el ambiente sea 4. Cuando el ambiente sea salitrozosalitrozo o o áácido, como el de la cido, como el de la zona zona conurbadaconurbada de Tampico de Tampico -- Madero Madero -- Altamira, sobre todo en Altamira, sobre todo en colindancia con la playa, las lagunas o el rcolindancia con la playa, las lagunas o el ríío o PPáánuconuco, el tipo de , el tipo de cemento que se debercemento que se deberáá usar en todos los concretos es el usar en todos los concretos es el denominado normal denominado normal ““Tipo IITipo II”” o su equivalente actual.o su equivalente actual.

�� 5. 5. En su excepciEn su excepcióón se debern se deberáá agregar al concreto un aditivo agregar al concreto un aditivo integral tipo impermeabilizante, como integral tipo impermeabilizante, como festegralfestegral a a razonrazon de 2 de 2 kgkg / / saco de cemento.saco de cemento.

••

6. Todos los elementos estructurales de concreto 6. Todos los elementos estructurales de concreto Reforzado Reforzado deberdeberáán tener ademn tener ademáás la siguiente calidad;s la siguiente calidad;

•• a. a. ff’’cc = 200 kg/cm2 o el de = 200 kg/cm2 o el de DiseDiseññoo•• b. Rev. 8 cmb. Rev. 8 cm•• c. c. T.M.AT.M.A. 19 mm. 19 mm•• d. El agregado grueso deberd. El agregado grueso deberáá ser del Triturado.ser del Triturado.•• COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE TAMAULIPAS A.C.

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�G���9�����9 ����G���9�����9 ���� �� 9����9 � �� 9����9

e.e. fyfy = 4,200 = 4,200 kgkg/cm2, para varilla corrugada./cm2, para varilla corrugada.•• f. f y = 6,000 f. f y = 6,000 kgkg//cmcm, para acero de Ref. , para acero de Ref. electrosoldadoelectrosoldado. . •• g. Modulo de finura mg. Modulo de finura míínimo para agregados finos. nimo para agregados finos. •• M.FM.F. . >> 2.12.11.1. h. El agregado fino serh. El agregado fino seráá con arena de rcon arena de ríío o óó lavada.lavada.••1.1. 7. Los concretos utilizados en cimentaciones deber7. Los concretos utilizados en cimentaciones deberáán incluir n incluir

festegralfestegral a raza razóón de 2kg/50kg de cemento.n de 2kg/50kg de cemento.••

1.1. 8. Todos los concretos deber8. Todos los concretos deberáán ser vibrados con equipo especial a n ser vibrados con equipo especial a la hora del colado de acuerdo a norma, evitando el sangrado y ella hora del colado de acuerdo a norma, evitando el sangrado y elsegregado.segregado.

••

1.1. 9. De igual manera para todos los concretos hidr9. De igual manera para todos los concretos hidrááulicos y los ulicos y los morteros cementomorteros cemento--arena se les dararena se les daráá el curado debido con agua por el curado debido con agua por lo menos 28 dlo menos 28 díías o con membrana de curado en el das o con membrana de curado en el díía y la hora del a y la hora del colado, justo al dar punto. (Despucolado, justo al dar punto. (Despuéés de iniciado el fraguado inicial)s de iniciado el fraguado inicial)

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�G���9�����9 ����G���9�����9 ���� �� 9����9 � �� 9����9

1.1. 10. 10. De acuerdo al volumen de concreto y al procedimiento de De acuerdo al volumen de concreto y al procedimiento de construcciconstruccióón para lograr elementos monoln para lograr elementos monolííticos, se deberticos, se deberááconsiderar en su caso concreto bombeado y por lo tanto se considerar en su caso concreto bombeado y por lo tanto se permitirpermitiráán revenimientos mayores por medio de aditivos n revenimientos mayores por medio de aditivos fluidizantesfluidizantes, garantizando la resistencia especificada., garantizando la resistencia especificada.

••�� 11. 11. En general, los traslapes no son convenientes, y se ha de En general, los traslapes no son convenientes, y se ha de

evitar donde sea posible. Sin embargo, como las varillas se evitar donde sea posible. Sin embargo, como las varillas se obtienen solamente en largos limitados, algunas situaciones obtienen solamente en largos limitados, algunas situaciones inevitablemente requieren los traslapes y en tales casos los inevitablemente requieren los traslapes y en tales casos los traslapes de varillas se permitirtraslapes de varillas se permitiráán con longitud de 40 din con longitud de 40 diáámetros, de metros, de acuerdo al reglamento de las construcciones de concreto reforzadacuerdo al reglamento de las construcciones de concreto reforzado o ACI 318 ACI 318 –– 95 en sus n95 en sus núúmeros 12.2, 2.14.1, 12.14.2 y 12.15.1. meros 12.2, 2.14.1, 12.14.2 y 12.15.1.

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�G���9�����9 ����G���9�����9 ���� �� 9����9 � �� 9����9

1.1. 12. Las varillas con di12. Las varillas con diáámetro 1metro 1--1/21/2”” o mayores no podro mayores no podráán ser n ser traslapadas y en este caso podrtraslapadas y en este caso podráán ser soldadas a tope con una n ser soldadas a tope con una resistencia por lo menos, un 125% de la resistencia especificadresistencia por lo menos, un 125% de la resistencia especificada a a a la fluencia fy de la varilla (4,200 kg/cm2) de acuerdo a lo displa fluencia fy de la varilla (4,200 kg/cm2) de acuerdo a lo dispuesto uesto en el 12.14.3.4 del reglamento ACI 318en el 12.14.3.4 del reglamento ACI 318--95. 95.

••1.1. 13. Adem13. Ademáás siempre que se aplique soldadura en s siempre que se aplique soldadura en éél acero de l acero de

refuerzo se deberrefuerzo se deberáá realizar de acuerdo a lo dispuesto en el realizar de acuerdo a lo dispuesto en el ““Structural Welding CodeStructural Welding Code--Reinforcing SteelReinforcing Steel”” (AWS D1.4) de la (AWS D1.4) de la American Welding Society.American Welding Society.

••�� 14. 14. En las juntas de construcciEn las juntas de construccióón y de dilatacin y de dilatacióón se les debern se les deberáá

colocar colocar celotexcelotex hasta 2hasta 2”” o lo que indique el proyecto, para o lo que indique el proyecto, para posteriormente sellar dicha junta con cemento plposteriormente sellar dicha junta con cemento pláástico.stico.

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�G���9�����9 ����G���9�����9 ���� �� 9����9 � �� 9����9

1.1. 15. En todos los elementos estructurales se deber15. En todos los elementos estructurales se deberáán considerar los n considerar los recubrimientos de las varillas de refuerzo de por lo menos 3 recubrimientos de las varillas de refuerzo de por lo menos 3 cmcm y y en el caso de la cimentacien el caso de la cimentacióón de hasta 7 cm.n de hasta 7 cm.

••1.1. 16. En la cimentaci16. En la cimentacióón se debern se deberáá colocar en el desplante y en el colocar en el desplante y en el

contacto con el suelo, cuando contacto con el suelo, cuando ééste sea salitroso o ste sea salitroso o humedohumedo, una , una pelpelíícula de cula de polietilentopolietilento, cubriendo todo el elemento de concreto, , cubriendo todo el elemento de concreto, tanto en el proceso de construccitanto en el proceso de construccióón como antes de los rellenos n como antes de los rellenos finales.finales.

••1.1. 17. Tanto en la cimentaci17. Tanto en la cimentacióón como en los rodapin como en los rodapiéés se debers se deberáá

impermeabilizar con asfalto oxidado o similar. impermeabilizar con asfalto oxidado o similar. ••

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�G���9�����9 ����G���9�����9 ���� �� 9����9 � �� 9����9

1.1.2.2. 18. En el proceso de construcci18. En el proceso de construccióón debern deberáán someterse a pruebas de n someterse a pruebas de

laboratorio para verificar la calidad especificada por lo menos laboratorio para verificar la calidad especificada por lo menos a:a:•••• a.a. LosLos agregados finos del concreto,agregados finos del concreto,•• b.b. LosLos agregados gruesos, agregados gruesos, •• c.c. ElEl acero de refuerzo, acero de refuerzo, •• d.d. El cemento, el cual serEl cemento, el cual seráá del tipo I o el equivalentedel tipo I o el equivalente•• actual. actual. •• e.e. YY al concreto hidral concreto hidrááulico.ulico.

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�G���9�����9 ����G���9�����9 ���� �� 9����9 � �� 9����9

•• II. ACERO ESTRUCTURALII. ACERO ESTRUCTURAL••

•• 1.1. Todo lo referente a la estructura de acero se deberTodo lo referente a la estructura de acero se deberáá realizar con realizar con acero estructural Aacero estructural A--36, con las siguientes especificaciones.36, con las siguientes especificaciones.

••

•• 2.2. Todas las disposiciones del CTodas las disposiciones del Cóódigo de Soldadura Estructural digo de Soldadura Estructural AWS D1.1, de la Sociedad Americana de Soldadura.AWS D1.1, de la Sociedad Americana de Soldadura.

••

•• 3.3. ElEl traslape mtraslape míínimo en juntas traslapadas sernimo en juntas traslapadas seráá cinco veces el cinco veces el espesor de la parte mespesor de la parte máás delgada de la junta, pero s delgada de la junta, pero éésta no debe ser sta no debe ser menos de 25 mm. Las juntas traslapadas que unen placas o barras menos de 25 mm. Las juntas traslapadas que unen placas o barras sometidas a esfuerzos axiales se soldarsometidas a esfuerzos axiales se soldaráán con filetes a lo largo de n con filetes a lo largo de los extremos de ambos traslapes, excepto donde la deformacilos extremos de ambos traslapes, excepto donde la deformacióón de n de las partes traslapadas estlas partes traslapadas estáá suficientemente restringida para evitar suficientemente restringida para evitar que se abra la junta bajo carga mque se abra la junta bajo carga mááxima.xima.

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�G���9�����9 ����G���9�����9 ���� �� 9����9 � �� 9����9

•• 4.4. ParaPara todas las conexiones se debertodas las conexiones se deberáán emplear remaches, n emplear remaches, tornillos de alta resistencia o soldaduras adecuadas.tornillos de alta resistencia o soldaduras adecuadas.

••

•• 5.5. LosLos miembros en compresimiembros en compresióón formados por dos o mn formados por dos o máás perfiles s perfiles laminados separados uno de otro por placas de relleno laminados separados uno de otro por placas de relleno interrumpidas, deberinterrumpidas, deberáán conectarse entre sn conectarse entre síí a intervalos por lo menos a intervalos por lo menos @ 50 cm.@ 50 cm.

••

•• 6.6. LosLos cortes con oxigeno (oxicorte), de preferencia se harcortes con oxigeno (oxicorte), de preferencia se haráán con n con equipos guiados mecequipos guiados mecáánicamente y no a mano libre. Los bordes nicamente y no a mano libre. Los bordes cortados de esta manera que vayan a estar sujetos a esfuerzos cortados de esta manera que vayan a estar sujetos a esfuerzos importantes (como es el caso de importantes (como es el caso de éésta memoria), o sobre los que se sta memoria), o sobre los que se vaya a depositar metal de soldadura, debervaya a depositar metal de soldadura, deberáán estar razonablemente n estar razonablemente libres de muescas. Se permitirlibres de muescas. Se permitiráán muescas o imperfecciones n muescas o imperfecciones ocasionales de no mocasionales de no máás de 5 mm de profundidad, pero las de s de 5 mm de profundidad, pero las de dimensiones mayores se eliminardimensiones mayores se eliminaráán con esmeril. Todas las n con esmeril. Todas las esquinas entrantes tendresquinas entrantes tendráán un radio mn un radio míínimo de 13 mm y estarnimo de 13 mm y estaráán n libres de muescas.libres de muescas.

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�G���9�����9 ����G���9�����9 ���� �� 9����9 � �� 9����9

•• 7.7. La tLa téécnica de soldadura, la ejecucicnica de soldadura, la ejecucióón el aspecto y la calidad de n el aspecto y la calidad de las soldaduras realizadas, aslas soldaduras realizadas, asíí como los mcomo los méétodos para corregir todos para corregir trabajos defectuosos, estartrabajos defectuosos, estaráán de acuerdo con la n de acuerdo con la ““SecciSeccióón 3n 3-- Mano Mano de Obrade Obra”” Y Y ““SecciSeccióón 4n 4-- TTéécnicacnica””, del C, del Cóódigo de Soldadura digo de Soldadura Estructural, AWS D1.1, de la Sociedad Americana de Soldadura.Estructural, AWS D1.1, de la Sociedad Americana de Soldadura.

••

•• 8.8. LasLas juntas en compresijuntas en compresióón que dependan del contacto por n que dependan del contacto por aplastamiento como parte de la capacidad del empalme, tendraplastamiento como parte de la capacidad del empalme, tendráán n las superficies de contacto de las piezas ajustadas a un plano las superficies de contacto de las piezas ajustadas a un plano comcomúún mediante un alisamiento adecuado.n mediante un alisamiento adecuado.

••

•• 9.9. SeSe deberdeberáá alinear la estructura correctamente, antes de alinear la estructura correctamente, antes de colocarse remaches, tornillos o soldaduras.colocarse remaches, tornillos o soldaduras.

••

•• 10.10. ElEl tipo de fijacitipo de fijacióón de elementos estructurales de acero con n de elementos estructurales de acero con elementos de concreto hidrelementos de concreto hidrááulico, deberulico, deberáá ser con ser con barrenanclasbarrenanclas o o perno perno hiltihilti y resina y resina hiltihilti, con di, con diáámetros adecuados de acuerdo a metros adecuados de acuerdo a calculo.calculo.

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�G���9�����9 ����G���9�����9 ���� �� 9����9 � �� 9����9

•• 11.11. LasLas placas de acero estructural Aplacas de acero estructural A--36 se deber36 se deberáán cortar a la n cortar a la medida exacta en milmedida exacta en milíímetros con equipo especial (prensa) metros con equipo especial (prensa) equivalente a la mitad del desarrollo del perequivalente a la mitad del desarrollo del períímetro de la columna a metro de la columna a reforzar.reforzar.

•••• 12.12. SeSe deberdeberáán revisar los extremos longitudinales de acero para n revisar los extremos longitudinales de acero para

recibir soldadura, la cual serrecibir soldadura, la cual seráá de Ede E--6010 para fondo y E6010 para fondo y E--7018 para 7018 para visteo hasta rellenar totalmente la cavidad.visteo hasta rellenar totalmente la cavidad.

•••• 13.13. AlAl soldar las piezas de refuerzo con las trabes, se debersoldar las piezas de refuerzo con las trabes, se deberáá

realizar con soldadura de filete de forma intermitente en tramosrealizar con soldadura de filete de forma intermitente en tramos no no mayores a 10 mayores a 10 cmcm y salteados para evitar el sobrecalentamiento del y salteados para evitar el sobrecalentamiento del acero estructural, cuando se enfracero estructural, cuando se enfrííen las partes soldadas se podren las partes soldadas se podráán n soldar las partes faltantes, hasta quedar completamente soldada soldar las partes faltantes, hasta quedar completamente soldada la la placa a la columna.placa a la columna.

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�G���9�����9 ����G���9�����9 ���� �� 9����9 � �� 9����9

•• 14.14. HayHay que verificar que los perfiles estructurales que se que verificar que los perfiles estructurales que se coloquen, en la parte superior de la trabe, hagan contacto coloquen, en la parte superior de la trabe, hagan contacto perfectamente con la losa, asperfectamente con la losa, asíí como todos los elementos de como todos los elementos de acero deben estar perfectamente en contacto con la trabe de acero deben estar perfectamente en contacto con la trabe de concreto. (Para el caso de losas de concreto soportadas por concreto. (Para el caso de losas de concreto soportadas por estructura de acero.)estructura de acero.)

••

•• 15.15. DespuDespuééss de haber realizado todas las maniobras y por de haber realizado todas las maniobras y por supuesto, todas las soldaduras, se debersupuesto, todas las soldaduras, se deberáán pulir las uniones n pulir las uniones evitando las rebabas e impurezas.evitando las rebabas e impurezas.

••

•• 16.16. Finalmente e inmediatamente se deberFinalmente e inmediatamente se deberáá proteger todo el proteger todo el acero; primeramente se aplicaracero; primeramente se aplicaráá un primario de un primario de miniominio alquidalquidáálicolicode 0.127 mm de espesor y posteriormente como acabado final, de 0.127 mm de espesor y posteriormente como acabado final, se aplicarse aplicaráá el esmalte el esmalte alquidalquidáálicolico master de 0.0381 mm de master de 0.0381 mm de espesor.espesor.

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•• TambiTambiéén se debern se deberáán apegar a las normas locales e n apegar a las normas locales e internacionales que aplique a cada caso.internacionales que aplique a cada caso.

•• Es muy importante la supervisiEs muy importante la supervisióón en el proceso de la obra, n en el proceso de la obra, para que se observe todo lo anterior, asegurpara que se observe todo lo anterior, aseguráándose de que se ndose de que se aplique cada una de las especificaciones, los procedimientos aplique cada una de las especificaciones, los procedimientos constructivos y la calidad de los materiales.constructivos y la calidad de los materiales.

•• Por lo tanto cuando se inicien los trabajos de construcciPor lo tanto cuando se inicien los trabajos de construccióón y n y durante la ejecucidurante la ejecucióón de la misma, se debern de la misma, se deberáá contar con contar con asesorasesoríía en campo y supervisia en campo y supervisióón de un profesional n de un profesional ttéécnico capacitado, con cnico capacitado, con éética, experiencia, autorizado y tica, experiencia, autorizado y acreditado como perito en la materia.acreditado como perito en la materia.

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CALCULOS PRACTICOS PARA CONSTRUCTORES, Ing. Oscar Romero Chávez

Page 44: €¦ · 6. Todos los elementos estructurales de concreto Reforzado deberán tener además la siguiente calidad; • a. f’c = 200 kg/cm2 o el de Diseño • b. Rev. 8 cm • c.

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1.1. ComisiComisióón Federal de Electricidadn Federal de ElectricidadManual de DiseManual de Diseñño de Obras Civiles.o de Obras Civiles.

2. Esteva Luis, ( 1970 )2. Esteva Luis, ( 1970 )RegionalizaciRegionalizacióón sn síísmica de Msmica de Mééxico para fines de ingenierxico para fines de ingenieríía a Instituto de IngenierInstituto de Ingenieríía, UNAMa, UNAMPublicaciPublicacióón No. 246 n No. 246 MMééxico, D. F.xico, D. F.

3. 3. DiseDiseñño Simplificado de Concreto Reforzadoo Simplificado de Concreto ReforzadoHarry Parker/ James Ambrose.Harry Parker/ James Ambrose.

4. Reglamento de las Construcciones de concreto reforz4. Reglamento de las Construcciones de concreto reforzado.ado.(ACI 318(ACI 318--95)95)Instituto Mexicano del Cemento y del Concreto, Instituto Mexicano del Cemento y del Concreto, A.CA.C..

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5. 5. AnAnáálisis Estructural / Rodolfo lisis Estructural / Rodolfo LutheLutheRepresentaciones y Servicios de IngenierRepresentaciones y Servicios de Ingenieríía, S.A.a, S.A.

6. 6. Resistencia de MaterialesResistencia de MaterialesSeelySeely SmithSmith / / UnionUnion TipogrTipográáfica Editorial Hispano Americana.fica Editorial Hispano Americana.

7. 7. ManualManual de construccide construccióón en acero n en acero Instituto Mexicano de la construcciInstituto Mexicano de la construccióón en Acero, n en Acero, A.CA.C..

8. 8. ManualManual AHMSAAHMSAAltos Hornos de MAltos Hornos de Mééxicoxico

9.9. NormasNormas para construccipara construccióón e instalaciones Carreteras yn e instalaciones Carreteras yAeropistasAeropistasEstructuras y Obras de Drenaje 3.01.02 Estructuras y Obras de Drenaje 3.01.02 --S.C.TS.C.T..

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10. 10. Normas TNormas Téécnicas para el proyecto de Puentes Carreteros cnicas para el proyecto de Puentes Carreteros Tomos I Y II Tomos I Y II S.C.TS.C.T..

11. 11. MecMecáánica de Suelosnica de SuelosFundamentos de la MecFundamentos de la Mecáánica de Suelos, nica de Suelos, Tomo I JuTomo I Juáárez Badillo/Rico Rodrrez Badillo/Rico Rodrííguezguez

12. 12. MecMecáánica de Suelosnica de SuelosTeorTeoríía y Aplicaciones de la Meca y Aplicaciones de la Mecáánica de Suelos, nica de Suelos, Tomo II JuTomo II Juáárez Badillo/Rico Rodrrez Badillo/Rico Rodrííguezguez

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