20
RESPONSABLES: *Díaz Espinoza Sandy Medalith. * Díaz Montenegro Daniel. *Córdova Alvarado Jordin. *Guadalupe Cruzado Anthony. *Ramos Díaz Genner. UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA FACULTAD DE INGENIERIA ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL TECNOLOGÍA DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN “ELEMENTOS ESTRUCTURALES” 2013

Practica 01

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practica materiales de construccion

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ELEMENTOS ESTRUCTURALES

5Universidad Nacional de Cajamarca-SJ

TECNOLOGA DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIN ELEMENTOS ESTRUCTURALES PRACTICA N 012013UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCAFACULTAD DE INGENIERIAESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL RESPONSABLES: *Daz Espinoza Sandy Medalith. * Daz Montenegro Daniel. *Crdova Alvarado Jordin. *Guadalupe Cruzado Anthony. *Ramos Daz Genner.

ELEMENTOS ESTRUCTURALESRECONOCIMIENTO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES1. ZAPATA (cimentacin)Una zapata es un tipo de cimentacin superficial (normalmente aislada), que puede ser empleada en terrenos razonablemente homogneos y de resistencias a compresin medias o altas. Consisten en un ancho prisma de hormign (concreto) situado bajo los pilares de la estructura. Su funcin es transmitir al terreno las tensiones a que est sometida el resto de la estructura y anclarla.TIPOS DE ZAPATASExisten varios tipos de zapatas en funcin de si servirn de apoyo a uno o varios pilares o bien sean a muros. Para pilares singulares se usan zapatas aisladas, para dos pilares cercanos zapatas combinadas, para hileras de pilares o muros zapatas corridas.

a. Zapatas aisladas:Empleadas para pilares aislados en terrenos de buena calidad, cuando la excentricidad de la carga del pilar es pequea o moderada. Esta ltima condicin se cumple mucho mejor en los pilares no perimetrales de un edificio. Las zapatas aisladas segn su relacin entre el canto y el vuelo o largo mximo libre pueden clasificarse en: Zapatas rgidas o poco deformables. Zapatas flexibles o deformables.Y segn el esfuerzo vertical est en el centro geomtrico de la zapata se distingue entre: Zapatas centradas. Zapatas excntricas. Zapatas irregulares. Zapatas colindantesEl correcto dimensionado de las zapatas aisladas requiere la comprobacin de la capacidad portante de hundimiento, la comprobacin del estado de equilibrio (deslizamiento, vuelco), como la comprobacin resistente de la misma y su asentamiento diferencial en relacin a las zapatas contiguas.b. Zapatas combinadas:A veces, cuando un pilar no puede apoyarse en el centro de la zapata, sino excntricamente sobre la misma o cuando se trata de un pilar perimetral con grandes momentos flectores la presin del terreno puede ser insuficiente para prevenir el vuelco de la cimentacin. Una forma comn de resolverlo es uniendo o combinando la zapata de cimentacin de este pilar con la ms prxima, o mediante vigas de atado, de tal manera que se pueda evitar el giro de la cimentacin. Un caso frecuente de uso de zapatas combinadas son las zapatas de medianera o zapatas de lindero, que por limitaciones de espacio suelen ser zapatas excntricas. Por su propia forma estas zapatas requieren para un correcto equilibrio una viga de atado. Dicha viga de atado junto con otras dos zapatas, constituye un caso de zapatas combinadas.c. Zapatas corridas o continuasSe emplea normalmente este tipo de cimentacin para sustentar muros de carga, o pilares alineados relativamente prximos, en terrenos de resistencia baja, media o alta. Las zapatas de lindero conforman la cimentacin perimetral, soportando los pilares o muros excntricamente; la seccin del conjunto muro zapata tiene forma de |_ para no invadir la propiedad del vecino. Las zapatas interiores sustentan muros y pilares segn su eje y la seccin muro zapata tiene forma de T invertida _|_; poseen la ventaja de distribuir mejor el peso del conjunto.

2. VIGAS DE CIMENTACIN:El diseo de la viga de cimentacin de los muros es de acuerdo a las cargas que estn actuando: peso propio, esfuerzos producidos durante el izaje, etc.

3. CIMIENTOS CORRIDOS:

Se entender por cimiento corrido todos los elementos que conforman el cimiento, medidos desde el nivel de piso hasta el fondo de la cimentacin. Consiste en un elemento colocado en posicin horizontal que tiene funcin estructural ya que recibe la carga de los muros y las transmite al suelo portante. Se recomienda que la profundidad del cimiento sea como mnimo de un metro.

Ventajas y desventajas Los esfuerzos de compresin y corte son reducidos en estas estructuras. El costo de construccin es elevado. Es resistente al efecto del agua Para lograr una resistencia homognea se necesita equipo especial como vibradores de concreto, mezcladora, etc. Su gran rigidez y masa le dan unidad a la estructura Su resistencia a la traccin es reducida. Durante su larga vida til no necesita mantenimiento. Requiere permanente control de calidad en el proceso constructivo, especialmente en las etapas de mezclado, vaciado y curado. Se puede amoldar de la forma deseada desacuerdo a la excavacin o al encofrado.

4. SOBRE CIMIENTO:Elemento estructural estructura armada traspasa la carga de la vivienda hacia la fundacin, amarra, los pilares para evitar el des confinamiento. Asla.

5. COLUMNASSon todos los tipos diferentes de columnas que hay en el prtico.Los tipos de columnas son totalmente independientes por prtico. Solamente se pueden entrar tres clases de secciones en columnas:

Rectangular (Base x Altura en metros).rea x Inercia (rea x Inercia en centmetros).Circular (Dimetro en metros).

a. Columnas seccin rectangularEn las columnas de seccin rectangular (concreto armado) se introducen las dimensiones:

Base (B) en metros. Ancho (T) en metros. Columnas rea por Inercia.Las columnas de seccin rea por inercia pueden ser metlicas o de concreto armado. Se introducen las dimensiones:rea en cm.Inercia en cm4

b. Columnas circularesEn las columnas de seccin circular (concreto armado) se introduce la dimensin:Dimetro en metros.

6. LADRILLOS: Calculo de la cantidad de ladrillos para muros.Para calcular los ladrillos que se necesita por m2 de muro. Se puede emplearla siguiente frmula:

Cantidad de Ladrillos por m2 Longitud dl ladrillo mEspesor junta horizontal Altura de ladrillo mEspesor de la junta vertical m

PRACTICA N 01

1. Hallar la cantidad de volumen de concreto para ZAPATAS, VIGAS DE CIMENTACION, COLUMNAS, VIGAS DE TECHO, CIMIENTOS CORRIDOS, PISOS, y FALSO PISO.A. VOLUMEN DE CONCRETO PARA ZAPATAS

TIPOLADO 1(m)LADO 2(m)H(m)NEST.VOLUMEN()

Z-11.601.000.7055.60

Z-21.001.000.7064.20

Z-31.001.000.7010.70

VOLUMEN TOTAL= 10.5 EJEMPLO DE CLCULO

B. VOLUMEN DE CONCRETO PARA COLUMNASTIPOLARGO(m)ANCHO(m)H(m)NEST.VOLUMEN()

C-10.250.253.00122.25

C-20.300.153.0060.81

C-30.250.153.0050.5625

VOLUMEN TOTAL= 3.6225 EJEMPLO DE CLCULO

C. VOLUMEN DE CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACIONVCLARGO(m)ANCHO(m)H(m)NESTVOLUMEN()

Tramo 12.950.250.4010.295

Tramo 22.940.250.4010.294

Tramo 32.850.250.4020.57

Tramo 43.850.250.4020.77

Tramo 53.600.250.4020.72

Tramo 63.700.250.4010.37

Tramo 73.450.250.4010.345

Tramo 80.900.250.4030.27

Tramo 94.400.250.4020.88

Tramo 102.700.250.4010.27

Tramo 111.600.250.4010.16

Tramo 123.850.250.4010.385

Tramo 131.500.250.4010.15

VOLUMEN TOTAL= 5.479

EJEMPLO DE CLCULO

D. VOLUMEN DE CONCRETO PARA CIMIENTO CORRIDOCCLARGO(m)ANCHO(m)H(m)NESTVOLUMEN()

Tramo 11.270.50.6010.381

Tramo 21.280.50.6010.384

Tramo 32.200.50.6010.66

Tramo 42.190.50.6021.314

Tramo 52.100.50.6031.89

Tramo 62.850.50.6032.565

Tramo 73.250.50.6010.975

Tramo 82.850.50.6032.565

Tramo 92.300.50.6010.69

Tramo 102.950.50.6010.885

Tramo 112.200.50.6010.66

Tramo 122.450.50.6010.735

Tramo 131.850.50.6010.555

Tramo 141.250.50.6010.375

Tramo 152.600.50.6010.78

Tramo 161.200.50.6010.36

Tramo 173.400.50.6044.08

Tramo 180.700.50.6010.21

VOLUMEN TOTAL= 20.064 EJEMPLO DE CLCULO

E. VOLUMEN DE CONCRETO PARA SOBRECIMIENTOSCLARGO(m)ANCHO(m)H(m)NESTVOLUMEN()

Tramo 11.350.150.3010.061

Tramo 22.940.150.3020.2646

Tramo 32.850.150.3020.2565

Tramo 43.850.150.3030.51975

Tramo 53.600.150.3020.324

Tramo 63.700.150.3010.1665

Tramo 73.450.150.3010.15525

Tramo 83.550.150.3010.1597

Tramo 91.600.150.3010.072

Tramo 101.950.150.3020.1755

Tramo 113.000.150.3010.135

Tramo 121.650.150.3010.07425

Tramo 133.800.150.3010.171

Tramo 144.400.150.3020.396

Tramo 151.100.150.3010.0495

Tramo 161.250.150.3010.05625

Tramo 171.800.150.3010.081

Tramo 182.200.150.3010.099

Tramo 192.700.150.3010.1215

Tramo 201.360.150.3010.0612

VOLUMEN TOTAL= 3.3995

EJEMPLO DE CLCULO

F. VOLUMEN DE CONCRETO PARA PISO Y FALSO PISO

TRAMOLADO 1 (m)LADO 2 (m)HVOLUMEN()

A2.800.650.150.273

B15.200.650.151.482

C4.606.300.154.347

D4.102.800.151.722

E4.601.400.150.966

F2.201.100.150.363

G3.202.200.151.056

H0.800.900.150.108

I4.001.100.150.66

J2.552.800.151.071

K2.401.300.150.468

VOLUMEN TOTAL= 12.516

G. VOLUMEN DE CONCRETO PARA VIGAS

TIPOANCHO(m)H(m)LARGO(m)NESTVOLUMEN(

V-10.250.405.6063.36

V-20.250.2017.7732.6655

VOLUMEN TOTAL= 6.0255 2. HALLAR LA CANTIDAD DE LADRILLOS DESCONTANDO EL AREA DE VENTANAS Y PUERTAS , un, millar.

ELEMENTOALTOANCHOAREALADRILLOS/UNIDADESMILLAR

A2.60.82.084491.52920.092

A2.60.82.084491.52920.092

B2.81.363.80844167.5521680.168

C2.82.948.23244362.2883630.363

D2.82.857.9844351.123520.352

E283.8510.7844474.324750.475

F2.83.710.3644455.844560.456

G2.83.449.63244423.8084240.424

H2.61.53.944171.61720.172

I2.62.77.0244308.883090.309

J2.612.644114.41150.115

K2.82.36.4444283.362840.284

L2.81.153.2244141.681420.142

M2.83.610.0844443.524440.444

N2.83.8410.75244473.0884740.474

2.82.857.9844351.123520.352

O2.82.958.2644363.443640.364

P2.81.353.7844166.321670.167

a0.50.90.454419.8200.02

b0.50.90.454419.8200.02

c0.50.90.454419.8200.02

d0.70.90.634427.72280.028

e0.70.90.634427.72280.028

f0.70.90.634427.72280.028

111.951.954485.8860.086

22.82.948.23244362.2083630.363

32.81.955.4644240.242410.241

42.83.8410.75244473.084740.474

52.81.955.4644240.242410.241

62.81.33.6444160.161610.161

711.41.44461.6620.062

82.81.654.6244203.282040.204

92.81.253.5441541540.154

102.63.38.5844377.523780.378

112.612.644114.41150.115

122.82.156.0244264.882650.265

132.81.13.0844135.521360.136

142.62.857.4144326.043270.327

1511.61.64470.4710.071

1611.41.44461.6620.062

172.81.052.9444129.361300.13

182.61.84.6844205.922060.206

1911.61.64470.4710.071

TOTAL207.1489114.58491369.136

LADRILLOSUNIDADESMILLAR

TOTAL9114.5849 1369.136

3. HALLAR LA CANTIDAD DE ACERO DE REFUERZO PARA ZAPATASCALCULANDO CANTIDA DE PARA ZAPATAS

ZAPATA (Z-1)LADO 1:

LADO 2

ZAPATA (Z-2)

Kg (11.339 1.02) = 11.566 kg

ZAPATA (Z-3)LADO 1

LADO 2

TIPOLONGITUD TOTAL (ml)N VARILLAS

Z-111.339211.566

Z-211.339211.566

Z-321.141321.564

CLCULOS TOTALESVOLUMEN DE CONCRETO

ELEMENTOTOTAL

ZAPATAS10.5

VIGAS DE CIMENTACION5.479

COLUMNAS3.6225

VIGAS6.0255

CIMIENTO CORRIDO20.064

SOBRECIMIENTO3.3995

PISO Y FALSO PISO12.516

LADRILLOSUNIDADESMILLAR

TOTAL9114.58491369.136

ACERO LONGITUD TOTAL (ml)N VARILLAS

TOTAL43.819744.696

Ing. Jos Abel Ruiz Navarrete