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MAMPOSTER˝A MAMPOSTER˝A ESTRUCTURAL ESTRUCTURAL INGENIERIA DEL CONCRETO LTDA Principios Principios Fundamentales Fundamentales DIVISIÓN EDUCACIONAL Continœa su Continœa su curso... curso...

17-Mampostería no estructural

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Page 1: 17-Mampostería no estructural

MAMPOSTERÍA MAMPOSTERÍA ESTRUCTURALESTRUCTURAL

INGENIERIA DEL CONCRETO LTDA

Principios Principios FundamentalesFundamentales

DIVISIÓN EDUCACIONAL

Continúa su Continúa su curso...curso...

Page 2: 17-Mampostería no estructural

Josef Farbiarz F.Josef Farbiarz F.

Page 3: 17-Mampostería no estructural

CARGAS VERTICALESDebidas sólo a su propio peso

Page 4: 17-Mampostería no estructural

CARGAS VERTICALES

Estructura de soporte del muro no estructural

Muro no estructural

P

Page 5: 17-Mampostería no estructural

CARGAS HORIZONTALESDebidas a viento o sismo

Page 6: 17-Mampostería no estructural

CARGAS DE SISMO

Estructura de soporte del muro no estructural

Muro no estructuralFs

Fuerza paralela al plano del muro

Page 7: 17-Mampostería no estructural

CARGAS DE SISMO

Estructura de soporte del muro no estructural

Muro no estructural

Fs

Fuerza perpendicular al plano del muro

Page 8: 17-Mampostería no estructural

CARGAS DE VIENTO

Fv

Page 9: 17-Mampostería no estructural

Fuerza de sismo o viento

Fuerza de sismo

CARGAS APLICADAS

Peso propio

Page 10: 17-Mampostería no estructural

Acciones en el muro

PPFs

d

Fs

d

Page 11: 17-Mampostería no estructural

Acciones en el muro

P

M

P

MFs

Fs

Page 12: 17-Mampostería no estructural

TENSIONES INTERNAS

• Tensiones internas de compresión debido a P

• Tensiones internas de flexión debido a M

• Tensiones internas de cortante debido a Fs

Page 13: 17-Mampostería no estructural

TENSIONES INTERNAS DE COMPRESION

fa = A

P

P P

fafa

Page 14: 17-Mampostería no estructural

TENSIONES INTERNAS DE FLEXION

fb =

M MI

M y

fb = b l²

6 M

fbfb

Page 15: 17-Mampostería no estructural

TENSIONES INTERNAS DE CORTANTE

fv =

V V

Av

V

fv

fv

Page 16: 17-Mampostería no estructural

TENSIONES INTERNAS COMBINADOS DE

FLEXO-COMPRESION

Page 17: 17-Mampostería no estructural

TENSIONES INTERNAS COMBINADAS

MM

P P

Page 18: 17-Mampostería no estructural

Tensiones combinadas

L o t

Eje neutroe

P

M = P x e

Page 19: 17-Mampostería no estructural

Estado de compresión total

L o t

fa + fb

fa - fb

e

P

e < L / 6Eje neutro

e < t / 6

Page 20: 17-Mampostería no estructural

Estado de tracción nula

fa + fb

fa - fb = 0

e = L / 6e

P

Eje neutro

L o t

e = t / 6

Page 21: 17-Mampostería no estructural

DISTANCIA DE MAXIMA FLEXION

Es la distancia e para la cual, la ordenada de tracción es igual a cero

e = L / 6Msc =

P L

6e = t / 6Msc =

P t

6

Page 22: 17-Mampostería no estructural

Estado de compresión y tracciónfa - fb < Ft

L o t

fa + fb

fa - fb

e > L / 6e

P

Eje neutro

El valor de fa - fb debe ser menor que la resistencia a la tracción de la mampostería Ft

e > t / 6

Page 23: 17-Mampostería no estructural

Estado de compresión y tracciónfa - fb > Ft

L o t

f < f’m

e > L / 6e

P

Eje neutro

e > t / 6

f = 3 b (L - 2 e)

4 P

Page 24: 17-Mampostería no estructural

Estado de rotación crítico

L o t

f < f’m

e ≈ L / 2e

P

Eje neutro

Page 25: 17-Mampostería no estructural

MECANISMO DE FALLA Y COLAPSO DE UN MURO

DE MAMPOSTERIA NO ESTRUCTURAL

Page 26: 17-Mampostería no estructural

Se considera la falla de un muro de mampostería no estructural cuando hay agrietamiento o

colapso

Page 27: 17-Mampostería no estructural

CAUSAS DE FALLA

• Agrietamiento– Se supera la resistencia a tracción del muro– Se abren secciones debilitadas por aberturas en los

muros

• Colapso

– Pérdida de estabilidad por agrietamiento– Pérdida de estabilidad por carencia de soporte

Page 28: 17-Mampostería no estructural

Tracción perpendicular a la junta horizontal

Page 29: 17-Mampostería no estructural

Tracción perpendicular a la junta vertical(unidad fuerte)

Page 30: 17-Mampostería no estructural

Tracción perpendicular a la junta vertical(unidad débil)

Page 31: 17-Mampostería no estructural

Un muro sometido a cargas de viento o sismo pasa por los

siguientes estados hasta sufrir el colapso

Page 32: 17-Mampostería no estructural

CARGAS PERPENDICULARES AL PLANO DEL MURO

Page 33: 17-Mampostería no estructural

Muro sin soporte superior

Page 34: 17-Mampostería no estructural

Estado inicial

Estado de Tensiones en la base del muro

P=0

Page 35: 17-Mampostería no estructural

P1

Estado máximo de flexión en la base

Estado de Tensiones en la base del muro

Page 36: 17-Mampostería no estructural

Rotación en la base

P2 > P1

Estado de Tensiones en la base del muro

Page 37: 17-Mampostería no estructural

Colapso

Page 38: 17-Mampostería no estructural

Mecanismo de colpaso

Page 39: 17-Mampostería no estructural

P1

Estado máximo de flexión en la base

Page 40: 17-Mampostería no estructural

Rotación en la base

P2 > P1

Page 41: 17-Mampostería no estructural

Colapso

Page 42: 17-Mampostería no estructural

Este mecanismo se da con pequeños valores de carga horizontal por lo

tanto, debe soportarse el muro en la parte superior

Page 43: 17-Mampostería no estructural

Muro con soporte superior

Page 44: 17-Mampostería no estructural

Estado inicial

P=0

Estado de Tensiones en la base del muro

Page 45: 17-Mampostería no estructural

P1

Estado máximo de flexión en la base

Estado de Tensiones en la base del muro

Page 46: 17-Mampostería no estructural

Redistribución de de Tensiones en el muro

Rotación en la base

P2 > P1

Page 47: 17-Mampostería no estructural

Estado máximo de flexión en el centro del muro

P3 > P2

Estado de Tensiones en el centro del muro

Page 48: 17-Mampostería no estructural

Primera grieta

P4 > P3

Estado de Tensiones en el centro del muro

Page 49: 17-Mampostería no estructural

Formación del mecanismo de colapso

P5 < P4

Estado de Tensiones en el centro del muro

Se abre la grieta

Page 50: 17-Mampostería no estructural

Colapso

P5 < P4

Estado de Tensiones en el centro del muro

Page 51: 17-Mampostería no estructural

Mecanismo de colapso

Car

ga la

tera

l apl

icad

a P

Deflexión lateral en el centro de la luz

Page 52: 17-Mampostería no estructural

P1

Car

ga la

tera

l apl

icad

a P

Deflexión lateral en el centro de la luz

Page 53: 17-Mampostería no estructural

P2 > P1

Rota la base

Car

ga la

tera

l apl

icad

a P

Deflexión lateral en el centro de la luz

Rota la base

Page 54: 17-Mampostería no estructural

P3 > P2

Car

ga la

tera

l apl

icad

a P

Deflexión lateral en el centro de la luz

Rota la base

Page 55: 17-Mampostería no estructural

P4 > P3

Se agrieta el muro

Car

ga la

tera

l apl

icad

a P

Deflexión lateral en el centro de la luz

Rota la base

Se agrieta en el centro

Page 56: 17-Mampostería no estructural

P5 < P4

Car

ga la

tera

l apl

icad

a P

Deflexión lateral en el centro de la luz

Rota la base

Se agrieta en el centro

Page 57: 17-Mampostería no estructural

P5 < P4

Se forma el Mecanismo de colapso

Rota la base

Se agrieta en el centro

Se forma el mecanismo

Se colapsaCar

ga la

tera

l apl

icad

a P

Deflexión lateral en el centro de la luz

Page 58: 17-Mampostería no estructural

Muro con soportes laterales

Sin apoyo en la base

Page 59: 17-Mampostería no estructural

Estado inicial

P=0

Estado de Tensiones en la base del muro

Page 60: 17-Mampostería no estructural

Se aplica carga

P1

Estado de Tensiones en la base del muro

Page 61: 17-Mampostería no estructural

Estado máximo de flexión en el centro del muro

P2 > P1

Estado de Tensiones en el centro del muro

Page 62: 17-Mampostería no estructural

P3 > P2

Primera grieta

Estado de Tensiones en el centro del muro

Page 63: 17-Mampostería no estructural

P4 < P3

Formación del mecanismo de colapso

Estado de Tensiones en el centro del muro

Se abre la grieta

Page 64: 17-Mampostería no estructural

P4 < P3

Colapso

Estado de Tensiones en el centro del muro

Page 65: 17-Mampostería no estructural

Estado inicial

Page 66: 17-Mampostería no estructural

Se aplica carga

P1

Page 67: 17-Mampostería no estructural

Estado máximo de flexión en el centro del muro

P2 > P1

Page 68: 17-Mampostería no estructural

P3 > P2

Primera grieta

Page 69: 17-Mampostería no estructural

P4 < P3

Formación del mecanismo de colapso

Page 70: 17-Mampostería no estructural

P4 < P3

Colapso

Page 71: 17-Mampostería no estructural

Muro con soportes laterales

Con apoyo en la base

Page 72: 17-Mampostería no estructural

Estado inicial

P=0

Estado de Tensiones en la base del muro

Page 73: 17-Mampostería no estructural

P1

Estado máximo de flexión en la base

Estado de Tensiones en la base del muro

Page 74: 17-Mampostería no estructural

Estado máximo de flexión en el centro del muro

P2 > P1

Estado de Tensiones en muro

Page 75: 17-Mampostería no estructural

P3 > P2

Primera grieta

Estado de Tensiones en muro

Page 76: 17-Mampostería no estructural

P4 < P3

Formación del mecanismo de colapso

Se abre la grieta

Estado de Tensiones en muro

Page 77: 17-Mampostería no estructural

P4 < P3

Colapso

Estado de Tensiones en muro

Page 78: 17-Mampostería no estructural

Muro con soportes laterales y soporte superior

Page 79: 17-Mampostería no estructural

Estado inicial

P=0

Estado de Tensiones en la base del muro

Page 80: 17-Mampostería no estructural

P1

Estado máximo de flexión en la base

Estado de Tensiones en la base del muro

Page 81: 17-Mampostería no estructural

Estado máximo de flexión en el centro del muro

P2 > P1

Estado de Tensiones en muro

Page 82: 17-Mampostería no estructural

P3 > P2

Primera grieta

Estado de Tensiones en muro

Page 83: 17-Mampostería no estructural

P4 < P3

Formación del mecanismo de colapso

Se abre la grieta

Estado de Tensiones en muro

Page 84: 17-Mampostería no estructural

P4 < P3

Colapso

Estado de Tensiones en muro

Page 85: 17-Mampostería no estructural

CARGAS PARALELAS AL PLANO DEL MURO

Page 86: 17-Mampostería no estructural

Muro confinado por estructura

Page 87: 17-Mampostería no estructural

Muro confinado por estructura

Page 88: 17-Mampostería no estructural

Muro confinado por estructura

Page 89: 17-Mampostería no estructural

Muro confinado por estructura con ventana

Page 90: 17-Mampostería no estructural

Muro confinado por estructura con ventana

Page 91: 17-Mampostería no estructural

TIPOS DE FALLA DE MUROS NO

ESTRUCTURALES

Page 92: 17-Mampostería no estructural

CARGAS PERPENDICULARES AL PLANO DEL MURO

Page 93: 17-Mampostería no estructural

Soporte Superior

Soporte inferior

Falla de flexión por tracción perpendicular a la junta horizontal

Page 94: 17-Mampostería no estructural

Soporte Superior

Soporte inferior

Falla de flexión por tracción paralela a la junta horizontal (unidad fuerte)

Soporte lateral

Soporte lateral

Page 95: 17-Mampostería no estructural

Soporte Superior

Soporte inferior

Soporte lateral

Falla de flexión por tracción paralela a la junta horizontal (unidad débil)

Soporte lateral

Page 96: 17-Mampostería no estructural

Soporte Superior

Soporte inferior

Soporte lateral

Soporte lateral

Falla por flexión bidireccional panel cuadrado

Page 97: 17-Mampostería no estructural

Soporte Superior

Soporte inferior

Soporte lateral

Soporte lateral

Falla por flexión bidireccional panel rectangular

Page 98: 17-Mampostería no estructural

CARGAS PARALELAS AL PLANO DEL MURO

Page 99: 17-Mampostería no estructural

Falla por cortante(mortero fuerte, unidad débil)

Soporte Superior

Soporte inferior

Page 100: 17-Mampostería no estructural

Falla por cortante(Baja carga vertical)

Soporte Superior

Soporte inferior

Page 101: 17-Mampostería no estructural

Falla por cortante(mortero débil, unidad fuerte)

Soporte Superior

Soporte inferior

Page 102: 17-Mampostería no estructural

Falla por flexión

Soporte Superior

Soporte inferior

Page 103: 17-Mampostería no estructural

Falla por compresión

Soporte Superior

Soporte inferior

Page 104: 17-Mampostería no estructural

CRITERIOS DE ANALISIS Y DISEÑO

Page 105: 17-Mampostería no estructural

ESTRATEGIAS PARA ANALISIS Y DISEÑO

• Separarlos de la estructura

• Disponer elementos que admitan las

deformaciones de la estructura

Page 106: 17-Mampostería no estructural

Separarlos de la estructura

Para que no sean sometidos a fuerzas diferentes a las inerciales propias

Deriva de piso Deriva de piso

Page 107: 17-Mampostería no estructural

• Lateralmente para que la estructura no les induzca fuerzas que los dañen, y que ellos no interfieran con el comportamiento de la estructura.

• En la parte superior para evitar el daño por las fuerzas que le induce la estructura

¿ Donde separar los muros ?

Page 108: 17-Mampostería no estructural

Unirlos a la estructura

Para que las fuerzas inerciales sean transferidas y se evite el volcamiento

Page 109: 17-Mampostería no estructural

¿ Donde unir los muros ?

• En la parte superior, en el sentido perpendicular al plano del muro para evitar el volcamiento.

• En la parte inferior en los áticos, muros interiores y muros de fachada de acuerdo con el anclaje permitido para cada caso.

Page 110: 17-Mampostería no estructural

Algunos tipos de anclaje o uniones

• Mortero

• Pletinas de acero continuas

• Pletinas de acero discontinuas

• Angulos de acero continuos

• Angulos de acero discontinuos

• Barras de refuerzo continuas

• Barras de refuerzo discontinuas

Page 111: 17-Mampostería no estructural

Disponer de elementos que admitan deformaciones

Suficientemente flexibles que atiendan toda o parte de las deformaciones

Aislante

Deriva de piso

Page 112: 17-Mampostería no estructural

Aislantes

• Modelo de análisis

• Tipos de aislantes

• Características físicas y mecánicas

Page 113: 17-Mampostería no estructural

Modelo de análisis

AislanteEstructuraMuro de mampostería

Estructura de rigidez equivalente

Page 114: 17-Mampostería no estructural

Modelo matemático

Estructura equivalente de rigidez Ke

Aislante de rigidez Ka

Fuerza sismo

Fuerza estructura

Fuerza muro

Page 115: 17-Mampostería no estructural

Modelo de resortes

Resorte

δ

R= Fr = ( Kr δ )

Fr = ( Kr δ )

δF

F

F= f (Kr, δ )

F= f (Kr, δ )

Page 116: 17-Mampostería no estructural

• Principio de los desplazamientos iguales:Bajo ciertas condiciones, las deformaciones inelásticas se mantienen iguales, o inclusive menores, que las calculadas con métodos elásticos.

elástica nDeformacióinelástica nDeformació

ticocaracterís PeríodoTestructura la de vibración de PeríodoT

( elástica RespuestaFcedencia de aResistenciF

:donde

eing

ey

=δ=δ=

==ξ=

=%)2

11T

2TF

F

e

in

ge

y≤

δ

δ⇒≥+

Tamaño de la separaciónTamaño de la separación

No es aplicable para períodos bajos

(T< ≅≅0,5)

Shimazaki y Sozen

Page 117: 17-Mampostería no estructural

0.001

0.010

0.100

1.000

0.01 0.1 1 10

Período T, (s)

Energía√√ E/m

(m/s)

Castaic

Corralitos NS México EW

Viña del Mar

Período característicoPeríodo característico

Page 118: 17-Mampostería no estructural

ü A. Lepage propone una expresión que se cumple

independientemente de la relación entre resistencias y períodos:

La ecuación está limitada, sin embargo, a los casos en que se cumpla que:

2T4

gTF2

gain

π

α=δ

gravedad la de naceleració la y maacelerogra el en registrada terreno del naceleració máxima la entre relación

gravedad la de naceleració gnesaceleracio de espectro del iónamplificac de ecoeficient F

:dondea

=α=

=

Tamaño de la juntaTamaño de la junta(Continuación...)(Continuación...)

8,0≤gT2T

Page 119: 17-Mampostería no estructural

üDeriva de piso obtenida de un análisis elástico estimado sensato para la dimensión de la junta lateral.

üAñadir un porcentaje adicional para evitar densificación del material.

üLa junta superior debe ser similar a la suma de la deformación instantánea y la deformación por flujo plástico de la viga.

Tamaño de la juntaTamaño de la junta(Continuación...)(Continuación...)

Deriva

∆∆ i+∆∆fp

Page 120: 17-Mampostería no estructural

Características físicas y mecánicas requeridas como aislante estructural

• Aislante visual

• Soporte para acabado

• Aislante acústico y térmico

• Impermeable (donde se requiera)

• Baja rigidez (flexible)– A cargas estáticas y dinámicas

• No biodegradable

• Fácil reemplazo y reparación

Page 121: 17-Mampostería no estructural

Aislantes posibles

• Aire

• Morteros elásticos

• Espumas sintéticas

• Cauchos

• Neoprenos

• Lanas minerales

• Molduras plásticas deformables

• ......................................

Page 122: 17-Mampostería no estructural

Modelos matemáticos de análisis

Page 123: 17-Mampostería no estructural
Page 124: 17-Mampostería no estructural

hp

qp

hp

qpA

B

hp

Voladizo Simplemente apoyado

Voladizo apoyado

Panel bidireccionalapoyado en tres o cuatro bordes

Page 125: 17-Mampostería no estructural

Formas de reforzamiento

Page 126: 17-Mampostería no estructural

Un muro no estructural, debe reforzarse cuando se supera

el esfuerzo admisible a tracción por flexión de la

mampostería

Page 127: 17-Mampostería no estructural

Formas de reforzar• Refuerzo interior en las celdas

de perforación vertical

• Viguetas (columnetas) de hormigón reforzado combinadas con unidades de perforación horizontal

• Revoques reforzados con malla

Page 128: 17-Mampostería no estructural

PROPUESTAS DE SOLUCIÓN PARA LOS

MUROS DE MAMPOSTERIA NO

ESTRUCTURAL

Page 129: 17-Mampostería no estructural

ESQUEMA DE MUROS EN PLANTA

Page 130: 17-Mampostería no estructural

Muros interiores

Page 131: 17-Mampostería no estructural

Problemática de la práctica tradicional de construcción de

muros interiores

• Vinculación a la estructura

• Aberturas para colocación de tuberías

• No hay diseño estructural

Page 132: 17-Mampostería no estructural

Aspectos a considerar en la solución de los muros interiores

• Soporte inferior

• Soporte superior– Libre en el sentido paralelo al plano

– Restringido en el sentido perpendicular al plano

• Aislamiento de la estructura– Lateral y superior

• Detalles de acabado

Page 133: 17-Mampostería no estructural

MUROS INTERIORES

Page 134: 17-Mampostería no estructural

Tipos de unidades utilizadas en la construcción de muros interiores

Page 135: 17-Mampostería no estructural

Soporte inferior

Barra de refuerzo delgada

Muro

Page 136: 17-Mampostería no estructural

Soporte inferior

Muro pegado con mortero a la estructura de hormigón

Sólo para muros interiores

PisoAislante del piso

Muro

Losa

Page 137: 17-Mampostería no estructural

VIGA

PLETINA

CELDA RELLENA

BARRA DEREFUERZO

ULTIMA HILADASIN RELLENO

Conexión para estabilidad transversalConexión para estabilidad transversal

Page 138: 17-Mampostería no estructural

Muro soportado con ángulos metálicos discontinuos

Angulo metálico discontinuo

AislanteMuro

Losa

Conexión para estabilidad Conexión para estabilidad transversaltransversal

Page 139: 17-Mampostería no estructural
Page 140: 17-Mampostería no estructural

Muro soportado con ángulo metálico continuo

Angulo metálico continuo

AislanteMuro

Losa

Conexión para estabilidad Conexión para estabilidad transversaltransversal

Page 141: 17-Mampostería no estructural

Muro soportado con pines de refuerzo

Barra de refuerzo delgada

Aislante

Muro

Losa

Tubo plástico

Conexión para estabilidad Conexión para estabilidad transversaltransversal

Page 142: 17-Mampostería no estructural

Muro soportado con pines de refuerzo

Barra de refuerzo Aislante

Muro

Losa

Mortero

Conexión para estabilidad Conexión para estabilidad transversaltransversal

Page 143: 17-Mampostería no estructural

Aislamiento lateralAislamiento lateral

Columna o viga

Mampostería

Junta de aislamiento

AislanteRespaldo

Revoque

Page 144: 17-Mampostería no estructural

Detalle de aislamiento parcialDetalle de aislamiento parcial(Continuación...)(Continuación...)

aislante

Junta de aislamiento

21

Sección rectangular2:1

Page 145: 17-Mampostería no estructural

Muros de fachada

Page 146: 17-Mampostería no estructural

Problemática de la práctica tradicional de construcción de

muros de fachada

• Vinculación a la estructura

• Desprendimiento de chapas

• Colapso de áticos

• Muros volados de la estructura

• Regatas para colocación de tuberías

• No hay diseño estructural

Page 147: 17-Mampostería no estructural

Vinculación de muro de fachada en esquina

Columna

Muro fachada

Enchape

Page 148: 17-Mampostería no estructural

Vinculación de muro de fachada interior

Columna

Muro fachada

Enchape

Page 149: 17-Mampostería no estructural

Muro delgado volado de la fachada

Cuelga

Piso

Losa

Muro Fachada

Page 150: 17-Mampostería no estructural

Losa

Sentido del sismoPeso del muro

Fuerzas de adherencia

Desprendimiento de chapas

Page 151: 17-Mampostería no estructural

Aspectos a considerar en la solución de los muros de fachada

• Anclaje inferior

• Anclaje superior– Libre en el sentido paralelo al plano

– Restringido en el sentido perpendicular al plano

• Aislamiento de la estructura– Lateral y superior

• Detalles de acabado

• Impermeabilidad

Page 152: 17-Mampostería no estructural

MUROS DE FACHADA

Page 153: 17-Mampostería no estructural

Tipos de unidades utilizadas en la construcción de muros de fachada

Fachadas a la vista

Page 154: 17-Mampostería no estructural

Tipos de unidades utilizadas en la construcción de muros de fachada

Fachadas revocadas

Page 155: 17-Mampostería no estructural

Alternativas de solución

Chapa

Columna

Losa

Muro fachada

Revoque

Columna

Losa

Columna

Losa

Muro fachada

Fachada revocada

Fachada flotanteFachada enchapada

Page 156: 17-Mampostería no estructural

Fachada enchapada

Sellante

Piso

Losa

Muro Fachada e=15 mínimo

Barra de refuerzo

Barra soldada

Page 157: 17-Mampostería no estructural

Fachada revocada

Sellante

Piso

Losa

Muro Fachada

Barra de refuerzo

Revoque

Page 158: 17-Mampostería no estructural

Apoyada piso a piso

Fachada flotante

Muro fachada

Apoyada abajo

Muro fachada

Angulo metálico Anclaje

Page 159: 17-Mampostería no estructural

Fachada flotante

Piso

Losa

Muro Fachada

Angulo metálico continuo

Barra de refuerzo continua o discontinua

Sellante

Page 160: 17-Mampostería no estructural

Fachada flotante

Piso

Losa

Muro Fachada

Anclaje en losa

Barra de refuerzo

Pieza con corte en V

Page 161: 17-Mampostería no estructural

Fachada flotante

Piso

Losa o viga de fundación

Muro Fachada

Anclaje en losa

Barra de refuerzoAnclada en fundación

Page 162: 17-Mampostería no estructural

Muro de fachada en esquina (planta)

Page 163: 17-Mampostería no estructural

Muro de fachada interior (planta)

Page 164: 17-Mampostería no estructural

EJEMPLO DE DISEÑO DE UN MURO DE

MAMPOSTERIA NO ESTRUCTURAL

Page 165: 17-Mampostería no estructural

Edificio de 7 niveles

Page 166: 17-Mampostería no estructural

PASOS A SEGUIR

• Definición del grado de desempeño

• Fuerzas sísmicas de diseño

• Análisis estructural

• Revisión de Tensiones

• Diseño de apoyos

Se diseñará un muro de 10 cm de espesor por un metro de longitud en el sentido perpendicular al plano del muro

Page 167: 17-Mampostería no estructural

Definicion del grado de desempeño

Edificación de grupo de uso I Grado de desempeño bajo

Page 168: 17-Mampostería no estructural

Fuerzas sísmicasNivel

76543210

Masa (Mg)

0.970.2230.2230.2330.2330.2330.233------

h (m)

23.6120.6117.6114.6110.787.043.26------

m hk

4.0467.9166.5755.5043.8452.3260.938------

Cvx

0.12990.25410.21110.17670.12340.07470.0301-------

ax

1.03180.87870.73000.58360.40890.24590.09980.2500

aC V

m g2 S

xvx s

xa

=⋅

⋅≤ ⋅ S=1.5

Aa=0.25I=1.0

T = 0.86 sSa = 0.5233Vs = 7.56 MN

Page 169: 17-Mampostería no estructural

hp = h2 - h1 = 3.78 max = 0.0998ap = 1.0 (muro apoyado arriba y abajo)Rp= 0.5 (anclaje húmedo)

Fa a

Rg M

A I2

g Mpx p

pp

ap=

⋅⋅ ⋅ ≥

⋅⋅ ⋅

MP = 0,1 x 1 x 1 300 = 491,4 kgFp = 0,0998 x 1 x 9,81 x 491,4 / 0,5 = 962,2 N

Muro en el primer nivel

Page 170: 17-Mampostería no estructural

Estado 1

h M = 0,91 kN · mP = 4,82 kN0,96 kN

Muro apoyado abajo y apoyado arriba

Page 171: 17-Mampostería no estructural

Estado 3

hp

Md = 0,09 kN·mP = 4,82 kN

Muro desplazado por la deriva de piso

3,78 cm

A

B

Page 172: 17-Mampostería no estructural

Estado final

hp

Con estos valores se hace la revisión de tensiones

Superposición de efectos

3,78 cm

A

B

0,96 kN

M = 1,00 kN·mP = 4,82 kN

33,135

≤′

+′ m

b

em

a

ff

Rff

Page 173: 17-Mampostería no estructural

Control por tracción

Tracción perpendicular a la junta horizontal, mortero tipo N

Unidades huecas Unidades macizas o rellenas

Mortero M o S Mortero N Mortero M o S Mortero N

Tracción perpendicular a la junta horizontal

0,15 0,10 0,25 0,19

Tracción perpendicular a la junta vertical

0,30 0,22 0,50 0,37

Page 174: 17-Mampostería no estructural

Cortante

Cortante resistente de la mampostería

( ) MPa 2,056,02,040 amam

mv ff

ff +≤+

′≤

Page 175: 17-Mampostería no estructural

CONCLUSIONES

• Aislar los muros de la estructura con aislantes adecuados– Lateral

– Superior en el sentido paralelo al plano

• Soportar los muros a la estructura– Superior en el sentido perpendicular

• Anclar los muros– En fachada

– En áticos y parapetos

Page 176: 17-Mampostería no estructural

CONCLUSIONES

• Diseñar estructuralmente los muros

• Modificar la práctica tradicional de construcción de los muros

• Modificar la práctica tradicional de colocación de tuberías

Page 177: 17-Mampostería no estructural

CONTINÚA EN 18-TALLER DE ANÁLISIS