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I.U.P.S.M
Construcción ll Sección 4A
INTEGRANTES:
YULAIS SALAZAR 24.107.887
ISABELLA BARBERI 22.574.749
EDSON BAZAN 23.589.469
PEDRO CALO 25.017.272
Losa Cajón
Los Cajones o Sótanos se
deben diseñar para permitir que las
subestructuras se use en varios
propósitos como bodegas de
almacenaje o o estacionamientos
subterráneos estos requieren de
áreas razonablemente largas del
piso sin paredes muy cercanas o
columnas el piso por lo general debe
consistir de una losa o de vigas y
losas de una construcción
absolutamente pesada para dar el
grado de rigidez requerido
Losa Nervada
Losa de hormigón armado
moldeada con una serie de
nervios asentados en un
conjunto de vigas paralelas.
También llamada losa
aligerada.
 Vigas compuestas de alma llena
(soldadas)
Con este procedimiento se pueden obtener
vigas en forma de doble T, etc., la disposición es
parecida a las ejecutadas por medio de
uniones roblonadas; pues pueden emplearse
platabandas para la formación de sus cabezas.
En este sistema se suprimen los angulares que
empleábamos en el sistema de unión anterior,
para el alma y las platabandas; ya que en este
sistema la unión del alma y la platabanda se
lleva a cabo mediante la soldadura.
Este sistema permite, partiendo de una altura
establecida, y de un momento flector también
conocido, el compensar con platabandas
soldadas al alma para obtener el momento de
inercia necesario.
 Vigas armadas de cajón
Son las vigas compuestas por dos almas, cuatro
angulares y como máximo tres platabandas en
cada uno de los cordones. Se emplean en
cargaderos de gran importancia por adaptarse
muy bien a dar un apoyo adecuado a los
muros. Para pequeñas dimensiones, las almas se
pueden formar con perfiles simples de U
 Vigas compuestas de alma llena (Roblonadas)
Son las formadas por el acoplamiento de varios perfiles laminados
estos son, generalmente, un alma, varias platabandas (como máximo)
en cada cabeza y 4 angulares; estos pueden ser de lados iguales 0
desiguales, y Se emplean cuando la unión se hace roblonada.
Empleados han de ser igual menor que 3 veces el diámetro del roblón
empleado; el vuelo de las platabandas, y 3,5d cuando sean varias.
 Vigas compuestas de alma llena (Roblonadas)
Son las formadas por el acoplamiento de varios perfiles laminados
estos son, generalmente, un alma, varias platabandas (como máximo)
en cada cabeza y 4 angulares; estos pueden ser de lados iguales 0
desiguales, y Se emplean cuando la unión se hace roblonada.
Empleados han de ser igual menor que 3 veces el diámetro del roblón
empleado; el vuelo de las platabandas, y 3,5d cuando sean varias.
Esta dimensión se contará desde el eje del diámetro del agujero del
roblón a la parte más saliente de las platabandas. Desde la
extremidad del angular a la parte m8s alejada de la platabanda
habrá una distancia igual o mayor que 5 mm. Otro de los elementos
importantes que entran en la formación de estas vigas son los
enderezadores, que tienen por misión dar rigidez al alma, al mismo
tiempo que impedir el pandeo de la misma, sobre todo en la parte
comprimida de la viga.
Losa Aligerada
La Losa Aligerada esta
compuesta por los siguientes
elementos:
Vigueta, Bovedilla, Malla electro
soldada y la capa de
compresión (concreto f´c)
resultando una construcción
sencilla y de bajo costo
Losa Con Pedestales
Se utilizan cuando los
pilares transmiten una gran
carga axial, mayor que una
cimentación por losa normal
para así tener una mayor
resistencia a punzonamiento.
Sistemas Resistentes a Cargas Verticales
SISTEMA ELEMENTOS PRINCIPALES TIPOS DE LOSAS
Con Vigas Losas Macizas
Nervadas
Armadas en 1 Dirección
Armadas en 2 Direcciones
Vigas
Columnas o Pantallas
Fundaciones
Sin Vigas Losas Reticulares
Fungiformes
Columnas o Pantallas
Fundaciones
Sistema Resistente a Cargas Laterales
SISTEMA ELEMENTOS PRINCIPALES
Pórtico Vigas y Columnas
Pórtico con Diagonales Vigas, Columnas y Diagonales
Fachada Resistente a) Aporticada: Vigas y Columnas muy próximas.
b) De Diagonales: vigas, columnas y diagonales.
c) De Pantallas: columnas, pantallas y vigas.
d) Tubo en Tubo: vigas y columnas muy próximas y núcleo de pantallas.
e) Con Diafragmas de Conexión: vigas y columnas muy próximas en fachada, líneas
internas de vigas y columnas uniendo las fachadas.
Combinación de Sistemas Pórticos + Pantallas
Otros Sistemas
Ventajas de Cada Losa
La losa está subordinada a decisiones de las estructuras que se refieren a los costos, pero
edificios de pocos pisos ocurre lo contrario.
La losa acero es adecuada para pórticos de acero, por el poco pesado, facilidad para
colocar las instalaciones eléctricas, además sirven de encofrado para el pavimento del
entrepiso. Por otra parte, es factible colocar losas de concreto, ya que al colocarse sobre las
vigas conectores de corte, permiten acoplarse a la estructura de acero. En cuanto al costo de
los materiales es más económica, pero este tipo de losa es apropiado para la distribución y
resistencia de fuerzas laterales (viento y sismo).
Las losas de concreto armado pueden armarse en una o dos direcciones. Las primeras se
apoyan en vigas que van en la dirección más larga, las segundas poseen vigas principales en
ambos sentidos. El costo de las losas vaciadas en sitio respecto a las prefabricadas varía de las
condiciones particulares de la construcción. Cuando la losa es vaciada en sitio, esta colabora
con la resistencia de las vigas formando una viga de concreto con sección en T.
La losas reticulares son ventajosas cuando las cargas son muy pesadas, como
estacionamientos, áreas de almacenamiento y edificios con luces muy grandes por la necesita
pocas columnas intermedias. Las retículas por lo general son de concreto pero pueden ser de
madera, acero. (Gero y Cowan, 1976)
Las losas planas presentan ciertas ventajas como proporcionar mayor flexibilidad para la
ubicación de columnas y reducir la altura estructural. La forma más económica de disponer las
columnas es con una retícula cuadrada pero la flexibilidad de distribución es adecuada para
los proyectos irregulares. Por otra parte, la losa plana limita el tamaño de las luces por lo que es
adecuado para apartamentos. (Gero y Cowan, 1976; Moore, 2000)
Elección según la Altura
En general se tratará aquí el caso de edificios altos, entendiendo por tales, los
edificios en los cuales los requerimientos de resistencia a fuerzas horizontales y de
limitación de los desplazamientos que ellas producen, son más importantes que los
requerimientos de resistencia a cargas verticales, en cuanto a las dimensiones de los
elementos estructurales, a su disposición y a su costo.
En los edificios bajos el sistema de pórticos es el más sencillo y económico en la
construcción tradicional, mientras que en la construcción industrializada puede resultar
bastante competitivo el sistema de pantallas, que satisfacen a la vez exigencias
estructurales y de cerramiento.
En los edificios altos los factores preponderantes en la elección del sistema son los
siguientes:
- Altura del edificio
- Características del terreno de fundación
- Requerimientos arquitectónicos
- Relaciones de costos entre mano de obra y materiales.
- Otros factores.
La influencia de la altura o número de pisos del edificio en la elección del sistema
resistente a fuerzas horizontales se resume en los siguientes gráficos:
Si se desean luces grandes o un número de pisos, resulta difícil cumplir las restricciones de desplazabilidad en
un edificio apórticado y es necesario pasar a sistemas más rígidos o más eficaces.
Los sistemas de pórticos y pantallas son muy utilizados. Se suele concentrar las pantallas formando un núcleo
de gran resistencia en torno a la zona de servicios y circulación vertical y se enlazan a ella los pórticos.
En edificios altos es muy importante trabajar simultáneamente en los aspectos de distribución arquitectónica y
de planteamiento del sistema resistente a fuerzas horizontales a fin de armonizar las exigencias del uso del
edificio con la necesidad de resistir las elevadas solicitaciones por acción sísmica o por acción de viento que
se puedan presentar.
Se debe seleccionar atendiendo a razones de tipo arquitectónico, el sistema estructural que mejor se adapte
al uso del edificio y verificar luego este planteamiento tentativo atendiendo a consideraciones de resistencia
y desplazabilidad.
Aunque es muy difícil establecer criterios generales sobre este punto, se pueden mencionar los siguientes
aspectos básicos:
- Los sistemas aporticados, o de esqueleto estructural, como se ha dicho antes, proporcionan "la mayor
libertad y flexibilidad para la disposición del espacio interno. Si las luces son muy grandes y el número de pisos
alto, resulta difícil cumplir la norma de desplazabilidad con este sistema.
- Los sistemas de pantallas requieren un planteamiento cuidadoso para evitar fuertes torsiones en planta;
debe hacerse una distribución regular de las pantallas, estableciendo simetría prefieren temen te.
- Los grandes muros de concreto tienden a limitar la flexibilidad en 1a distribución de los espacios internos,
por lo cual en los edificios donde el uso requiere gran versatibilidad, como por ejemplo, en los edificios de
oficina, resulta muy conveniente ubicar las pantallas limitando las áreas de circulación vertical y de servicios.
- Los sistemas de fachada resistente, si bien condicionan bastar te el aspecto externo del edificio, facilitan
mucho la organización del espacio interno.
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  • 1. I.U.P.S.M Construcción ll Sección 4A INTEGRANTES: YULAIS SALAZAR 24.107.887 ISABELLA BARBERI 22.574.749 EDSON BAZAN 23.589.469 PEDRO CALO 25.017.272
  • 2. Losa Cajón Los Cajones o Sótanos se deben diseñar para permitir que las subestructuras se use en varios propósitos como bodegas de almacenaje o o estacionamientos subterráneos estos requieren de áreas razonablemente largas del piso sin paredes muy cercanas o columnas el piso por lo general debe consistir de una losa o de vigas y losas de una construcción absolutamente pesada para dar el grado de rigidez requerido
  • 3. Losa Nervada Losa de hormigón armado moldeada con una serie de nervios asentados en un conjunto de vigas paralelas. También llamada losa aligerada.
  • 4.  Vigas compuestas de alma llena (soldadas) Con este procedimiento se pueden obtener vigas en forma de doble T, etc., la disposición es parecida a las ejecutadas por medio de uniones roblonadas; pues pueden emplearse platabandas para la formación de sus cabezas. En este sistema se suprimen los angulares que empleábamos en el sistema de unión anterior, para el alma y las platabandas; ya que en este sistema la unión del alma y la platabanda se lleva a cabo mediante la soldadura. Este sistema permite, partiendo de una altura establecida, y de un momento flector también conocido, el compensar con platabandas soldadas al alma para obtener el momento de inercia necesario.  Vigas armadas de cajón Son las vigas compuestas por dos almas, cuatro angulares y como máximo tres platabandas en cada uno de los cordones. Se emplean en cargaderos de gran importancia por adaptarse muy bien a dar un apoyo adecuado a los muros. Para pequeñas dimensiones, las almas se pueden formar con perfiles simples de U
  • 5.  Vigas compuestas de alma llena (Roblonadas) Son las formadas por el acoplamiento de varios perfiles laminados estos son, generalmente, un alma, varias platabandas (como máximo) en cada cabeza y 4 angulares; estos pueden ser de lados iguales 0 desiguales, y Se emplean cuando la unión se hace roblonada. Empleados han de ser igual menor que 3 veces el diámetro del roblón empleado; el vuelo de las platabandas, y 3,5d cuando sean varias.  Vigas compuestas de alma llena (Roblonadas) Son las formadas por el acoplamiento de varios perfiles laminados estos son, generalmente, un alma, varias platabandas (como máximo) en cada cabeza y 4 angulares; estos pueden ser de lados iguales 0 desiguales, y Se emplean cuando la unión se hace roblonada. Empleados han de ser igual menor que 3 veces el diámetro del roblón empleado; el vuelo de las platabandas, y 3,5d cuando sean varias. Esta dimensión se contará desde el eje del diámetro del agujero del roblón a la parte más saliente de las platabandas. Desde la extremidad del angular a la parte m8s alejada de la platabanda habrá una distancia igual o mayor que 5 mm. Otro de los elementos importantes que entran en la formación de estas vigas son los enderezadores, que tienen por misión dar rigidez al alma, al mismo tiempo que impedir el pandeo de la misma, sobre todo en la parte comprimida de la viga.
  • 6. Losa Aligerada La Losa Aligerada esta compuesta por los siguientes elementos: Vigueta, Bovedilla, Malla electro soldada y la capa de compresión (concreto f´c) resultando una construcción sencilla y de bajo costo
  • 7. Losa Con Pedestales Se utilizan cuando los pilares transmiten una gran carga axial, mayor que una cimentación por losa normal para así tener una mayor resistencia a punzonamiento.
  • 8. Sistemas Resistentes a Cargas Verticales SISTEMA ELEMENTOS PRINCIPALES TIPOS DE LOSAS Con Vigas Losas Macizas Nervadas Armadas en 1 Dirección Armadas en 2 Direcciones Vigas Columnas o Pantallas Fundaciones Sin Vigas Losas Reticulares Fungiformes Columnas o Pantallas Fundaciones
  • 9. Sistema Resistente a Cargas Laterales SISTEMA ELEMENTOS PRINCIPALES Pórtico Vigas y Columnas Pórtico con Diagonales Vigas, Columnas y Diagonales Fachada Resistente a) Aporticada: Vigas y Columnas muy próximas. b) De Diagonales: vigas, columnas y diagonales. c) De Pantallas: columnas, pantallas y vigas. d) Tubo en Tubo: vigas y columnas muy próximas y núcleo de pantallas. e) Con Diafragmas de Conexión: vigas y columnas muy próximas en fachada, líneas internas de vigas y columnas uniendo las fachadas. Combinación de Sistemas Pórticos + Pantallas Otros Sistemas
  • 10. Ventajas de Cada Losa La losa está subordinada a decisiones de las estructuras que se refieren a los costos, pero edificios de pocos pisos ocurre lo contrario. La losa acero es adecuada para pórticos de acero, por el poco pesado, facilidad para colocar las instalaciones eléctricas, además sirven de encofrado para el pavimento del entrepiso. Por otra parte, es factible colocar losas de concreto, ya que al colocarse sobre las vigas conectores de corte, permiten acoplarse a la estructura de acero. En cuanto al costo de los materiales es más económica, pero este tipo de losa es apropiado para la distribución y resistencia de fuerzas laterales (viento y sismo). Las losas de concreto armado pueden armarse en una o dos direcciones. Las primeras se apoyan en vigas que van en la dirección más larga, las segundas poseen vigas principales en ambos sentidos. El costo de las losas vaciadas en sitio respecto a las prefabricadas varía de las condiciones particulares de la construcción. Cuando la losa es vaciada en sitio, esta colabora con la resistencia de las vigas formando una viga de concreto con sección en T. La losas reticulares son ventajosas cuando las cargas son muy pesadas, como estacionamientos, áreas de almacenamiento y edificios con luces muy grandes por la necesita pocas columnas intermedias. Las retículas por lo general son de concreto pero pueden ser de madera, acero. (Gero y Cowan, 1976) Las losas planas presentan ciertas ventajas como proporcionar mayor flexibilidad para la ubicación de columnas y reducir la altura estructural. La forma más económica de disponer las columnas es con una retícula cuadrada pero la flexibilidad de distribución es adecuada para los proyectos irregulares. Por otra parte, la losa plana limita el tamaño de las luces por lo que es adecuado para apartamentos. (Gero y Cowan, 1976; Moore, 2000)
  • 11. Elección según la Altura En general se tratará aquí el caso de edificios altos, entendiendo por tales, los edificios en los cuales los requerimientos de resistencia a fuerzas horizontales y de limitación de los desplazamientos que ellas producen, son más importantes que los requerimientos de resistencia a cargas verticales, en cuanto a las dimensiones de los elementos estructurales, a su disposición y a su costo. En los edificios bajos el sistema de pórticos es el más sencillo y económico en la construcción tradicional, mientras que en la construcción industrializada puede resultar bastante competitivo el sistema de pantallas, que satisfacen a la vez exigencias estructurales y de cerramiento. En los edificios altos los factores preponderantes en la elección del sistema son los siguientes: - Altura del edificio - Características del terreno de fundación - Requerimientos arquitectónicos - Relaciones de costos entre mano de obra y materiales. - Otros factores. La influencia de la altura o número de pisos del edificio en la elección del sistema resistente a fuerzas horizontales se resume en los siguientes gráficos:
  • 12. Si se desean luces grandes o un número de pisos, resulta difícil cumplir las restricciones de desplazabilidad en un edificio apórticado y es necesario pasar a sistemas más rígidos o más eficaces. Los sistemas de pórticos y pantallas son muy utilizados. Se suele concentrar las pantallas formando un núcleo de gran resistencia en torno a la zona de servicios y circulación vertical y se enlazan a ella los pórticos. En edificios altos es muy importante trabajar simultáneamente en los aspectos de distribución arquitectónica y de planteamiento del sistema resistente a fuerzas horizontales a fin de armonizar las exigencias del uso del edificio con la necesidad de resistir las elevadas solicitaciones por acción sísmica o por acción de viento que se puedan presentar. Se debe seleccionar atendiendo a razones de tipo arquitectónico, el sistema estructural que mejor se adapte al uso del edificio y verificar luego este planteamiento tentativo atendiendo a consideraciones de resistencia y desplazabilidad. Aunque es muy difícil establecer criterios generales sobre este punto, se pueden mencionar los siguientes aspectos básicos: - Los sistemas aporticados, o de esqueleto estructural, como se ha dicho antes, proporcionan "la mayor libertad y flexibilidad para la disposición del espacio interno. Si las luces son muy grandes y el número de pisos alto, resulta difícil cumplir la norma de desplazabilidad con este sistema. - Los sistemas de pantallas requieren un planteamiento cuidadoso para evitar fuertes torsiones en planta; debe hacerse una distribución regular de las pantallas, estableciendo simetría prefieren temen te. - Los grandes muros de concreto tienden a limitar la flexibilidad en 1a distribución de los espacios internos, por lo cual en los edificios donde el uso requiere gran versatibilidad, como por ejemplo, en los edificios de oficina, resulta muy conveniente ubicar las pantallas limitando las áreas de circulación vertical y de servicios. - Los sistemas de fachada resistente, si bien condicionan bastar te el aspecto externo del edificio, facilitan mucho la organización del espacio interno.