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Cambios a las NTC para Diseño y Construcción de Estructuras de Mampostería: Presentación

Cambios a las NTC para Diseño y Construcción de ... · Tabla 2.3 Proporcionamientos, en volumen, recomendados para mortero dosificado en obra Actual, 2004 Propuesta f j ’ NMX-C-486-ONNCCE:

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Cambios a las NTC para Diseño y Construcción de Estructuras de

Mampostería:

Presentación

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Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural

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Subcomité revisor de las NTC Mampostería

Dr. Sergio M. Alcocer Martínez de Castro Dr. Roberto Meli Piralla Dr. Óscar Hernández Basilio Dr. Arturo Tena Colunga M.I. Raúl Jean Perrilliat M.I. Javier Cesín Farah M.I. José Álvaro Pérez Gómez M.I. Leonardo E. Flores Corona Dr. Juan José Pérez Gavilán Escalante, Coordinador

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Objetivos criterios generales

•  Incorporar avances recientes – Trabajos analíticos y experimentales

•  Incorporar la experiencia de la práctica profesional – Hacer cambios donde la experiencia profesional

ha mostrado inconsistencias •  Robustecer la norma

– Liberar hipótesis que no sean explícitas. – Dar especificaciones para casos que se

presentan en la práctica pero que no los había contemplado la norma

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Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural

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Objetivos criterios generales, cont.

•  Evitar prescripciones que limiten el desarrollo de nuevas tecnologías –  No limitar el desarrollo de piezas de alta resistencia,

morteros industrializados, sistemas prefabricados, etc.

•  Propiciar una buena práctica –  Favorecer el uso de materiales con control de calidad –  Evitar sistemas estructurales que no pueden

inspeccionarse y por lo tanto no se pueda garantizar su comportamiento

–  Especificar procedimientos constructivos que preserven la integridad y den como resultado estructuras congruentes con las hipótesis de análisis y diseño.

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Objetivos criterios generales, cont.

•  Se presenta el estado de avance hasta el momento

•  Las propuestas pueden sufrir cambios o pueden rechazarse

•  Algunas propuestas aun no están listas para ser presentadas pero están programadas – Mampostería dúctil – Cambios a la especificación de la resistencia

debida al refuerzo horizontal

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Algunas propuestas

•  Actualización de las secciones que se refieren a materiales •  Sistemas estructurales •  Criterios de diseño sísmico •  Cambios varios

–  Nuevo requisito de revisión global de la resistencia a corte de un entrepiso

–  Peralte mínimo de trabes que soportan muros estructurales de mampostería

–  Nuevas especificaciones de traslape de refuerzo vertical en muros reforzados interiormente

–  Nueva fórmula de resistencia a corte de muros confinados –  Posibles cambios a la resistencia debida al refuerzo horizontal –  Nuevo apéndice B con requisitos de modelación, se incluye

modelación con elementos finitos y columna ancha •  Nuevas especificaciones para la colocación de ductos para

instalaciones

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José Álvaro Pérez Gómez Leonardo Flores Corona

Materiales

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Cambio de nomenclatura en las variables

Iniciativa generada en las NTC-Concreto: → Eliminar el concepto de fc* y manejar solamente fc’. Para lograr consistencia en todas las NTC se propone el cambio siguiente:

Actual Nuevo Descripción fp* fp’ Resistencia de diseño a compresión de las piezas fm* fm’ Resistencia a compresión para diseño de la mamp. vm* vm’ Resistencia de diseño a compresión diagonal de muretes fj* fj’ Resistencia a compresión para diseño de mortero

Este valor de diseño es el que tiene una probabilidad del 98% de ser alcanzado por la mampostería y mortero.

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Resistencia mínima a compresión de piezas

Para evitar confusión en interpretaciones se añade la Tabla

Las especificaciones de las piezas usadas en los elementos estructurales de mampostería tales como resistencia a la compresión, tolerancias dimensionales, absorción y contracción deberán cumplir con la Norma Mexicana NMX-C-404-ONNCCE vigente (2012).

Tipo de pieza* y material (* definido en la NMX-C-404)

fp’ mínima MPa

(kg/cm²) Tabique macizo de arcilla artesanal 6 (60) Tabique macizo o multiperforado de arcilla o de concreto

10 (100)

Tabique hueco de arcilla o de concreto 6 (60) Bloque macizo o multiperforado de arcilla o de concreto

10 (100)

Bloque hueco de arcilla o de concreto 6 (60)

fp mín MPa (kg/cm²)

NMX-C-404 9 (90)

15 (150)

9 (90) 15 (150)

9 (90)

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Dimensión modular de bloques

2.1 Piezas 2.1.1 Tipos de piezas …Los bloques deben cumplir con la dimensión modular que se indica en el inciso 9.2.1.1.d: d)  Modulación de los bloques. Los bloques contarán con longitud modular de

400 mm, y altura modular de 200 mm, o mayores en módulos de 100 mm, donde ambas dimensiones incluyen la junta de albañilería

Dimensión de fabricación: 19 x 39 cm

39 cm

19 c

m

40 40 40 40

20

20

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Mortero

2.5 Morteros El mortero para pegar piezas cuyo objetivo sea construir muros en las modalidades aquí presentadas debe cumplir con los requisitos que establece la norma mexicana NMX-C-486 de mortero para uso estructural.

La resistencia de diseño será

j

jj c

ff

5.21'

+=

0.1 industrializado (seco o premezclado) 0.2 elaborado en obra

cj ≤

2.5.2 Clasificación (por su resistencia, fj’) Tipo I fj’ mayor o igual a 12.5 MPa (125 kg/cm²) Tipo II fj’ menor que tipo I y mayor o igual a 7.5 MPa (75 kg/cm²) Tipo III fj’ menor que tipo II y mayor o igual a 4 MPa (40 kg/cm²)

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Dosificación del mortero Ti

po d

e m

orte

ro

cem

ento

hid

ráu-

lico

cem

ento

de

alba

ñile

ría

cal h

idra

-tada

Parte

s de

aren

a

I 1 — 0 a ¼

No

men

os d

e 2.

25 n

i más

de

3 ve

ces l

a su

ma

de

cem

enta

ntes

en

volu

men

12.5 (125) 1 0 a ½ —

II 1 — ¼ a ½

7.5 (75) 1 ½ a 1 —

III 1 — ½ a 1¼ 4 (40)

Tipo

de

mor

tero

cem

ento

hid

ráu-

lico

cem

ento

de

alba

ñile

ría

cal h

idra

-tada

Parte

s de

aren

a

I 1 — ¼ 3½

1 ½ — 4½

II 1 — ½ 4½

1 1 — 6

¹ El volumen de arena se medirá en estado suelto. ² Los proporcionamientos son indicativos, el mortero deberá cumplir con la resistencia a compresión de

diseño establecida independientemente de la dosificación que se utilice.

Tabla 2.3 Proporcionamientos, en volumen, recomendados para mortero dosificado en obra

Actual, 2004 Propuesta

Res

iste

ncia

no

min

al f j

NMX-C-486-ONNCCE: La resistencia promedio mínima 𝑓↓𝑗   , será 180 y 110 kg/cm² para mortero tipo I y II, respectivamente.

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ü  Piezas NMX-C-404-ONNCCE-2012 ü  Compresión piezas NMX-C-036-ONNCCE-2013 ü  Pilas y muretes NMX-C-464-ONNCCE-2010 (nueva) ü  Cemento NMX-C-414-ONNCCE-2010 ü  Cem. de albañilería NMX-C-021-ONNCCE-0210

ü  Cal hidratada NMX-C-003-ONNCCE-2010 ü  Agregados NMX-C-111-ONNCCE-2004 ü  Agua NMX-C-122-ONNCCE-2004 ü  Mortero y concreto NMX-C-061-ONNCCE-2010

NMX-C-083-ONNCCE-2002 NMX-C-160-ONNCCE-2004

ü  Aditivos NMX-C-255-ONNCCE-2006 ü  Mortero uso estructural NMX-C-486-ONNCCE-2013 (para

declaratoria) http://www.onncce.org.mx

http://www.economia-nmx.gob.mx/

Normas Mexicanas para materiales

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ü Barras corrugadas NMX-C-407-ONNCCE NMX-B-457 y 506 –CANACERO

ü Alambres laminados en frío NMX-B-072 o 253 –CANACERO

ü Malla de alambre soldado NMX-B-290-CANACERO

ü Armaduras de alambre soldado para castillos y dalas NMX-B-456-CANACERO

ü Alambrón (sólo estribos) NMX-B-365-CANACERO y esfuerzo de fluencia: fy,≥ 210 MPa (2100 kg/cm²)

ü Paneles para uso estructural en muros, techos y entrepisos NMX-C-405-ONNCCE

ü Vigueta y bovedilla NMX-C-406-ONNCCE

http://http://www.canacero.org.mx/normas.html http://www.economia-nmx.gob.mx/

Normas Mexicanas para materiales

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Tablas de fm’ en función de fp’

fp’, MPa (kg/cm²)

fm’, MPa (kg/cm²)

Mortero I Mortero II Mortero

III 6 (60) 2

7.5 (75) 2 10 (100) 15 (150) ≥ 20 (200)

2.5 (25) 4 (40) 5 (50)

7.5 (75) 10 (100)

2 (20) 3.5 (35) 4.5 (45) 6 (60) 9 (90) S

e el

imin

a

Tabla 2.7 Resistencia de diseño a compresión de la mampostería de piezas de concreto

(fm’, sobre área bruta)

² Sólo para el caso de piezas huecas

fp’, MPa (kg/cm²)

fm’, MPa (kg/cm²) Mortero

I Mortero

II Mortero

III 6 (60)

7.5 (75) 10 (100) 15 (150) 20 (200) ≥ 30 (300) 40 (400) 50 (500)

2 (20) 3 (30) 4 (40) 6 (60) 8 (80)

12 (120)

2 (20) 3 (30) 4 (40) 6 (60) 7 (70) 9 (90)

Se e

limin

a

Tabla 2.8 Resistencia de diseño a compresión de la mampostería de piezas de arcilla

(fm’, sobre área bruta)

Para hacer uso de estas tablas, la resistencia de las piezas, fp’ debe haber sido obtenida experimentalmente.

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Valores índice para fm’

Para el diseño de edificaciones que cumplan con: •  Superficie construida no mayor de 250 m², •  de no más de dos niveles y •  que no sean parte de conjuntos de casas,

Si no se realizan determinaciones experimentales, podrán emplearse los valores de fm’ siguientes:

Tipo de pieza fm’, MPa (kg/cm²)

Tabique macizo de arcilla artesanal 1.5 (15)

Tabique de arcilla extruido 4 (40)

Bloque de concreto 1.5 (15)

Tabique de concreto (tabicón) 1.5 (15)

Basado en los valores anteriores (NTCM, 2004) para mortero tipo II

Tabla 2.9 Resistencia de diseño a compresión de la mampostería, fm’, para algunos tipos de piezas, sobre área bruta

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Valores índice para vm’

Para el diseño de edificaciones que cumplan con: •  Superficie construida no mayor de 250 m², •  de no más de dos niveles y •  que no sean parte de conjuntos de casas,

Si no se realizan determinaciones experimentales, podrán emplearse los valores de vm’ siguientes:

Tipo de pieza vm’, MPa (kg/cm²)

Tabique macizo de arcilla artesanal 0.2 (2)

Tabique hueco de arcilla extruida 0.2 (2)

Bloque de concreto 0.2 (2)

Tabique de concreto (tabicón) 0.2 (2)

Basado en los valores anteriores (NTCM, 2004) para mortero tipo II. Se redujo: Tabique arcilla 3 a 2 kg/cm² Bloque concreto 2.5 a 2 kg/cm²

Tabla 2.10 Resistencia de diseño a compresión diagonal de la mampostería, sobre área bruta

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Ensayes de muretes y pilas

Se mantienen los mismos requisitos, pero se hace referencia a los métodos de ensaye de la norma mexicana: NMX-C-464-ONNCCE.

P

t = espesor

altu

ra

carga

carga

altura ≈ longitud

Factor correctivos para pilas con diferentes relaciones altura a espesor

Relación altura a espesor de la pila 2 3 4 5 6

Factor correctivo 0.75 0.90 1.00 1.05 1.06

Nuevo

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Cargas de corta duración: Em = 800 fm* piezas de concreto Em = 600 fm* barro y otras

Para todos los casos:

Em = 350 fm* cargas sostenidas Gm = 0.2 Em

Módulos de elasticidad y de cortante

Apéndice normativo B

Para efectos de considerar Gm en el análisis, cuando Gm /Em < 1/3, se utilizará un valor del módulo de Poisson igual a ν=0.25 y se reducirá el área de cortante por un factor igual a Gm / (0.4Em).

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En material elástico, isótropo y homogéneo:

G = E

2(1+ν)

Despejando: G/E = 0.5/(1+ν), o bien: ν = 1 / 2(G/E) - 1

Pero en material isótropo: 0 ≤ ν < 0.5

Por consiguiente: 0.33 < G/E ≤ 0.5

Si G=0.3E → ν = 0.667 > 0.5 (no válido) Si G=0.1E → ν = 4 >> 0.5 (no válido)

è Estrictamente la mampostería no es material isótropo

Relación del módulo de elasticidady el de cortante

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Sistemas estructurales

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Sistemas estructurales

•  Mampostería confinada –  10 cm solo para edificaciones hasta dos nieveles –  12 CM con piezas de barro o de concreto –  Castillos interiores solo en muros de 20 cm

•  Mampostería con refuerzo interior –  10 cm hasta edificios de dos niveles –  12 cm con piezas doble hueco de barro extruido –  14 cm con piezas doble hueco de concreto

•  Mampostería sin confinamiento sin refuerzo interior –  Ya no se permite para diseño de nuevas estructuras –  Especificaciones solo para revisión de est. existentes

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MUROS CONFINADOS CON CASTILLOS INTERIORES

EL ESPESOR MINIMO DE LOS MUROS CONFINADOS CON CASTILLOS INTERIORES SERA DE 20 CM

:

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MAMPOSTERIA SIMPLE Y REFUERZO POR INTEGRIDAD ESTRUCTURAL

SE ELIMINA LA MAMPOSTERIA SIMPLE, NO CONFINADA Ó NO REFORZADA INTERIORMENTE COMO UNA SOLUCION DE DISEÑO, LOS FACTORES DE RESISTENCIA Y CONSIDERACIONES DE LAS NTC PARA ESTE CASO SERAN SOLO PARA REVISION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES. REFUERZO POR INTEGRIDAD ESTRUCTURAL SOLO SERA UNA OPCION DE REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURAS EXISTENTES.

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Traslape de barras y refuezo horizontal

•  Se acepta que se traslape el 100% del refuerzo en una sola sección, tanto en el refuerzo de castillos como en el refuerzo interior de muros.

•  Se especifican nuevas longitudes de traslape que toman en cuenta el tamaño de la pieza y la barra

•  Se cambió el tamaño máximo de la barra que puede alojarse en una celda

•  Nuevas opciones para la colocación del refuerzo horizontal

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TRASLAPES DE REF VERT EN MRI CON UNA Y DOS BARRAS POR CELDA

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TRASLAPES DE CASTILLOS EN MUROS CONFINADOS

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TRASLAPES Y ESPESOR MINIMO DE MURO PARA MAMPOSTERIA CONFINADA CON CASTILLOS INTERIORES

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NUMERO DE BARRAS POR CELDA EN MRI

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Requisito adoptado en NTC-M 2004: Long = 50 db fy ≤ 4200 kg/cm² = 60 db fy > 4200 kg/cm²

Experiencias EU (1996-1998), para las NTC-2004 MSJC 2005 (The Masonry Standards Joint Committee, Comité conjunto de normas de mampostería, EU):

'fKfd13.0

lm

y2b

= γ = 1 a 1.5 según db K ≤ ccl, scl, 5db (usar libras y pulgadas)

10 p

ieza

s

8 pi

ezas

7 pi

ezas

6 pi

ezas

5 pi

ezas

4 pi

ezas

3 pi

ezas

2 pi

ezas

480 mm

Bloques huecos de concreto de 150x200x400 mm

Tabiques de arcilla extruida de 60x120x240 mm

508 mm254 y 380 mmLongitudes de traslapes

290 mm

Longitudes de traslapes

240 y254 mm

390 mm

635 mm

635 mm508 mm160 y200 mm

80 y120 mm

Antecedentes

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Propuesta

as área de la barra, (db diámetro) fy esfuerzo de fluencia γ γ=1 en barras no. 5 y menores, γ=1.3 para barras mayores K menor valor entre el recubrimiento de mortero o 5db. fj resistencia a compresión del mortero

𝑙↓𝑑 =0.49  𝑑↓𝑏 ↓↑2 𝑓↓𝑦 /𝐾√𝑓↓𝑗       40 𝑑↓𝑏 

𝑙↓𝑑 =0.624  𝑎↓𝑠 𝑓↓𝑦 /𝐾√𝑓↓𝑗       40 𝑑↓𝑏  , o

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DIAMETRO MAXIMO DE REF VERT POR CELDA EN MIR

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OPCIONES PERMITIDAS DE COLOCACION DE REFUERZO HORIZONTAL EN MUROS CON PIEZAS MACIZAS Y MULTIPERFORADAS

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MORTERO Y CONCRETO DE RELLENO EN MUROS REFORZADOS INTERIORMENTE

PARA EL COLADO DE LAS CELDAS DONDE SE ALOJE EL REFUERZO VERTICAL DEBERÁ EMPLEARSE MORTERO Ó CONCRETO DE RELLENO CON UNA RESISTENCIA A COMPRESION f´j DE POR LO MENOS 125 KG/CM2 . YA NO PODRA UTILIZARSE EL MORTERO DE JUNTEO COMO MORTERO DE RELLENO.

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Roberto Meli Piralla

Criterios de Diseño Sísmico

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Contenido

•  Métodos de Diseño Sísmico •  Espectros de diseño •  Reducciones por ductilidad y

resistencia distorsiones de entrepiso admisibles

•  Requisitos de estructuración

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Criterios de diseño

•  Se elimina el procedimiento de diseño del actual cuerpo principal de la norma

•  Se elimina el método simplificado

•  Queda como único procedimiento el que actualmente está en el Apéndice

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Métodos de análisis

•  Modal espectral: es el de uso general •  Estático: con limitaciones

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Diseño para dos estados límite (niveles de desempeño)

Seguridad contra el colapso ante sismos excepcionales

Limitación de daños ante sismos frecuentes

En términos de: •  Resistencia requerida a cargas laterales •  Distorsión máxima admisible

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Procedimiento de diseño

•  Para cada nivel se da un espectro de diseño

•  Reducciones por ductilidad y por sobrerresistencia

•  Se elimina la microzonificación, se dan espectros en función del período del suelo en el sitio

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Espectro de diseño “elástico”

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00

Sa (g

al)

T (seg)

Ts=0.5

Ts=0.75

Ts=1

Ts=1.25

Ts=1.5

Ts=1.75

Ts=2

Ts=2.25

Ts=2.5

Ts=2.75

Ts=3

Ts=3.25

Ts=3.5

Ts=3.75

Ts=4

Ts=4.25

Ts=4.5

Ts=4.75

Ts=5

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Espectro de resistencia necesaria

)(),(')(TRQTQ

Taan =

QRDD rc =

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Factores de reducción del espectro elástico de diseño

⎪⎪⎪

⎪⎪⎪

>−+

≤<−+

≤−+

=

b

ba

aa

TTkp

Q

TTTk

Q

TTTT

kQ

Q

   si;)1(1

   si;)1(1

   si;)1(1

β

β

β

⎪⎩

⎪⎨⎧

>

≤+=

a

aa

TT

TTTTR

   si;  2

   si;  /4

10

Las ordenadas espectrales definidas en 3.1 y 3.2 podrán ser reducidas por los factores de ductilidad y de sobrerresistencia .

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Tabla de Q y γ

Tabla 3.1 Factor de comportamiento sísmico, distorsión lateral inelástica máxima y limitaciones de uso 1

Sistema estructural Q (2) γli máx (2) Muros de carga de mampostería confinada de piezas macizas con refuerzo horizontal 3

2.0 0.01

Muros de carga de mampostería confinada de piezas macizas 2.0 0.006

Muros de carga de mampostería confinada de piezas huecas con refuerzo horizontal 3

2.0 0.008

Muros de carga de mampostería confinada de piezas huecas 1.5 0.004

Muros de carga de mampostería de piezas huecas reforzadas interiormente

1.5 0.006

Muros diafragma (4) (5)

Muros de carga de mampostería de piezas huecas o macizas no confinados ni reforzados 6

1.0 0.002

1 Para las zonas II y III no se admitirán estructuras fuertemente irregulares según las NTCS. 2 Tanto Q como la distorsión lateral inelástica máxima pueden diferir en las dos direcciones ortogonales en que se analiza la estructura. 3 Para que el sistema estructural sea considerada en esta categoría, todos los muros estructurales deben tener refuerzo horizontal. 4 Cuando los muros sean parte de marcos que no puedan resistir al menos el 70% de la carga lateral sin tomar en cuenta la resistencia de los muros, la ductilidad será de acuerdo al tipo de mampostería utilizada en el muro diafragma. En caso contrario, podrá usarse Q = 3 o Q = 4 según se indica en las NTCS. 5 Se tomará de acuerdo con el tipo de mampostería utilizada. 6 Solo para revisión de estructuras existentes.

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Requisitos de regularidad

•  Requisitos para estructuras regulares •  Factores reductivos de Q’ para estructuras Irregulares: 0.9 Fuertemente irregulares: 0.8 Se castiga especialmente la torsión y la planta baja débil o flexible

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Colapso por planta baja débil

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Juan José Pérez Gavilán E

Cambios Varios

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Método simplificado (MS)

Se propone… •  quitar al método simplificado, tanto de

la norma de sismo (NTCS) como de la de mampostería (NTCM)

•  Incluir un requisito de resistencia mínima utilizando las mismas ideas del MS

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Requisito mínimo de resistencia

•  Se elimina la tabla de coeficientes sísmicos reducidos

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Muros sobre trabes

Revisión de esfuerzos en El extremo de los muros

Revisión por desplazamientos

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Esfuerzos reducidos Factor de concentración de esfuerzos

Factor de reducción de los esfuerzos elásticos que solo depende de K

Factor de concentración de esfuerzos

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Esfuerzos elásticos

-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10

0 10

0 50 100 150

K=4 K=8

Para tomar en cuenta la carga sobre la trabe se reduce la inercia

Carga sobre la trabe Carga sobre el muro

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Resultados experimentales previos

Prueba No. K Fce McGill

(Pradolin 1979)

2 5.88 4.76 6 4.93 2.38 5 3.42 1.49

Burhouse (1969)

6 8.61 8.33 7 8.81 9.18 8 8.31 8.72 10 10.32 10.89

y = 1.4602x - 3.9521 R² = 0.98161

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12

3 4 5 6 7 8 9 10 11

Fce

K

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Revisión por flecha

Ancho de la trabe

Carga sobre la trabe Carga sobre el muro

Espesor del muro Peralte de la trabe

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Resistencia a corte

La nueva propuesta… •  Toma en cuenta la variación de la

resistencia con la relación de aspecto •  Toma en cuenta la reducción de la

resistencia debida a momento (interacción momento – cortante)

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Resistencia a corte

Factor que toma en cuenta la relación de aspecto del muro

Reduce la resistencia debido al momento en el extremo superior del muro Solo en muros en simple curvatura

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Efecto de la relación de aspecto

Usando la diferencia entre las deformaciones por flexión de entre un uro largo y uno cuadrado puede obtenerse

Aproximación bilineal para facilidad de uso y limitar el efecto a muros con H/L<1

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Efecto del momento flexionante

Tomando en cuenta el desplazamiento lateral que produce el momento, puede calcularse la reducción en la resistencia al agrietamiento

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Efecto del momento flexionante

Muros cuadrados de tabique Artesanal, catillos 4v#4

Muros cuadrados de piezas extruidas Castillos 4v#6

Muros SIN momento Muros CON momento

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Nueva formula vs formula vigente

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Nuevas consideraciones de modelación (Apéndice B)

Modelación con elementos finitos Modelación de muros largos (columna ancha)

Nuevos detalles de modelación con columna ancha

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Raúl Jean

Ductos y Muros no Estructurales

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Contenido

•  Nuevos requisitos para colocación de instalaciones

•  Lineamientos para desligar muros no estructurales

•  Estabilidad de muros no estructurales

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Instalaciones

INSTALACIONES – tuberías y dictos Las instalaciones eléctricas e hidrosanitarias se deberán colocar sin dañar los muros de mampostería y sin que disminuya su resistencia a carga axial, cortante y flexocompresión.

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Instalaciones

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Instalaciones

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Instalaciones

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Muros no estructurales

MUROS NO ESTRUCTURALES (en desarrollo) Los muros de mampostería no estructurales han sido concebidos para no participar en el comportamiento estructural del inmueble tanto ante acciones sísmicas como gravitacionales, y por ende se deberán construir de tal forma que satisfagan este propósito. Cuando los muros no contribuyan a resistir fuerzas laterales, se sujetarán a la estructura de manera que no restrinjan la deformación de ésta en el plano del muro, pero, pero a la vez que se impida el volteo de estos muros en dirección normal a su plano.

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Muros no estructurales

H

TRABE  o'S IS TEMA  DE  PIS O

CERRAMIENTO

MURO

COLUMNA

CAS TILLO

Holgura de x cm Materíal flexible

Separar los muros de los elementos estructurales

COLUMNA COLUMNAMURO

CAS TILLOCAS TILLO CAS TILLO

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Muros no estructurales

COLUMNAMURO

S IS TEMADE  PIS O

Colocar los muros o muretes fuera del plano de las columnas

COLUMNA

MURO

COLUMNA COLUMNA

MURO  o'MURETE

CAS TILLOCAS TILLO

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Muros no estructurales

CERRAMIENTO

MURO

S IS TEMADE  PIS O

ANCLAJEDE   IMPACTO

S OLERA

Soporte lateral de muros