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TIPOS DE LOSAS
Y ESTRUCTURAS
Liliana Vanessa Coutiño Alcázar
Cinthya Araceli Durán González
Construcción especializada
15/05/2023
LOSA
MACIZA
1. La losa maciza, es una construcción que abarca tableros
cuadrados o rectangulares y cuyos bordes reposan sobre vigas
que mantienen su peso y su carga a través de las columnas.
Compuesta además con la capacidad de contener el ruido,
el calor y una visión directa.
La losa maciza está diseñada con un diafragma rígido, que
no solo sostiene el inmueble y todo lo que esté sobre él,
sino que también resiste y mediante su estructura los
movimientos del suelo.
Esta estructura interna de la losa está conformada por un
sistema de tableros rectangulares o cuadrados que generan
una distribución de peso completa y eficiente.
Tipos de losas ¿Qué es?
Características
Colocar la cimbra.
Realiza el armado.
Haz la instalación eléctrica.
Prepara la mezcla.
Realiza el colado. Para el colado, primero empuja la mezcla con una
varilla para que el concreto entre en todos los huecos.
Retira la cimbra
Proceso constructivo
Ventajas
La losa maciza cuenta con una
gran resistencia antisísmica
Su composición estructural no es
muy compleja para realizar
instalaciones en poco tiempo.
La losa maciza permite optimizar
la resistencia térmica, puesto que
el concreto armado es un
excelente aislante contenedor
Desventajas
El tipo de material empleado en
la sección no permite realizar
perforaciones
En el caso de una división entre
pisos, este sistema de hormigón
no detiene de forma completa las
vibraciones.
2. LOSA DE VIGUETA Y BOVEDILLA
La losa de vigueta y bovedilla es un método constructivo que integra las características
portantes de las viguetas de concreto pretensado, y las características aligerantes de las
bovedillas. El sistema, diseñado en principio para la edificación residencial, permite su
aplicación en obra civil y comercial, porque, gracias a su bajo peso, es posible cubrir
mayores claros sin incrementos significativos del espesor de la capa de compresión.
¿Qué es?
Características
Una losa de vigueta y bovedilla consta de cuatro elementos:
Viguetas
Las viguetas son elementos portantes que transmiten las cargas de la losa a los muros.
Las viguetas corren paralelas a la superficie que se utilizan como soporte (cubiertas,
cielorrasos o entrepisos). Los extremos de cada una de las viguetas descansan sobre
vigas u otros elementos estructurales.
Características
Bovedillas
Las bovedillas son elementos prefabricados que actúan como cimbra perdida o cimbra
muerta (no se puede recuperar tras el vertido. Las bovedillas soportan la capa de
compresión, hasta que fragua el concreto y se vuelve en autoportante, como una losa
maciza, o una cubierta tipo sándwich.
Nervios de temperatura
Los nervios de temperatura son celosías metálicas de refuerzo en los claros, que sirven
para repartir cargas puntuales entre las viguetas. Los nervios de temperatura se arman
en sentido contrario al de las viguetas: en claros cortos, cada 3 m con varillas de 3/8” y,
en claros largos, cada 2 m con varillas de ½”.
2. LOSA DE VIGUETA Y BOVEDILLA
Capa de compresión de concreto armado
La capa de compresión consta de dos elementos: una malla de acero, que sirve para
resistir los esfuerzos de flexión (como los producidos por los cambios de temperatura);
y un vertido de concreto, que sirve para que viguetas, bovedillas, nervios y malla se
integren en una pieza que trabaja, como una losa monolítica, o un panel de cubierta
tipo sándwich.
Es un procedimiento constructivo sencillo que no precisa mano de obra especializada, ni maquinaria
pesada.
Las losas con bovedilla, ofrece mejores cualidades de aislamiento térmico y acústico que las macizas.
Seguridad y calidad garantizadas.
Menor costo por metro cuadrado
Resistencia sísmica
Ventajas y desventajas de la losa de vigueta y bovedilla:
2. LOSA DE VIGUETA Y BOVEDILLA
Disponibilidad en el mercado de elementos prefabricados. Resulta más
sencillo y barato conseguir bovedillas de cemento arena, que bovedillas
poliestireno. Las viguetas deben encargarse a la fábrica con tiempo
suficiente para que estén al pie de la obra en el momento exacto en que se
necesiten.
Sistema poco apto para losas de formas irregulares. Como se trata de un
sistema modular, plantea dificultades de adaptación a un área irregular,
por lo que debería combinarse con otro sistema, o elegir otro método
constructivo, como una cubierta tipo sándwich.
Entre las desventajas, pueden existir las siguientes:
2. LOSA DE VIGUETA Y BOVEDILLA
Armado de losas de vigueta y bovedilla:
En primer lugar, se apoyan las viguetas en su posición sobre los muros. El apoyo mínimo que deben de
tener las viguetas en cada lado va desde los 5 cm, hasta los 10 cm. Al subir dos viguetas paralelas, también
se ubican en su sitio dos bovedillas, una al principio y otra al final, para mantener la distancia, entre
viguetas y que las demás bovedillas encajen con facilidad.
Fragilidad de las bovedillas de poliestireno. La ventaja de la ligereza implica fragilidad, y conviene reforzar
las bovedillas por debajo con duelas para evitar que se deslicen por el peso del hormigón, o porque un
albañil las pisa por descuido (en vez de caminar sobre las viguetas).
El procedimiento habitual consiste en apuntalar el área perimetral y colocar apoyos intermedios en
sentido perpendicular a las viguetas con el fin de sostener el peso del concreto, hasta que alcance su
resistencia máxima. Cuando fragua el hormigón, la losa se comporta como un elemento unitario, como las
cubiertas de panel sándwich o las losas prefabricadas de concreto.
2. LOSA DE VIGUETA Y BOVEDILLA
Tras colocar la cimbra que apuntala las viguetas, se arman los nervios por temperatura. Las instalaciones
eléctricas pueden pasar entre las bovedillas a través de una manguera corrugada.
La siguiente fase es el armado y colocación de la parrilla de acero para la capa de compresión. La malla
debe ubicarse lo más centrada posible y nunca debe reposar directamente sobre la cimbra (como
separadores, se colocan silletas o calzas).
Una vez ubicados los elementos prefabricados y montada la parrilla, se procede al colado y el reparto del
concreto por la superficie. Durante el proceso de vertido, resulta imprescindible vibrar el concreto para
que los agregados y el cemento lleguen a todas las partes de la losa y se distribuyan de forma regular.
En el caso de losas de cubierta, el objetivo es generar una pendiente para que el agua de lluvia tenga
salida, por ejemplo: se dejan 8 cm de espesor en la parte más alta, y 5 cm en la parte más baja.
2. LOSA DE VIGUETA Y BOVEDILLA
HORMIGÓN
ARMADO
1. Utilizado para estructuras que requieren alta resistencia a la tracción, el
hormigón armado es la mezcla de dos materiales: hormigón y acero. Por
definición, es un material en el que se han agregado refuerzos metálicos para
obtener hormigón de este tipo.
En la fábrica como módulos prefabricados
Directamente en el sitio de construcción con un vertido de cemento
En términos concretos, el hormigón armado se fabrica “ahogando” barras de
acero en hormigón, que se tejen juntas para formar un refuerzo de acero,
una verdadera "jaula" capaz de representar un soporte de hormigón para la
estructura de hormigón.
Se crea una adherencia entre los dos materiales que, al mismo tiempo,
mejora la capacidad de ambos materiales para resistir la tracción y la
compresión.
Este hormigón se puede hacer en dos lugares:
Tipos de estructuras ¿Qué es?
¿Cómo funciona?
Buena resistencia. Los trabajos que se realizan con este material son resistentes a la
tracción y compresión y también a la torsión y flexión.
Excelente durabilidad de las estructuras realizadas.
Fácil disponibilidad y bajo coste de los componentes elementales del compuesto.
Relativa facilidad y rapidez de ejecución
Ventanjas
Desventanjas
Se debe cuidar el peso. El hormigón tiene un peso específico
constante.
Es poroso, lo que hace que su uso en terrenos afectados por acuíferos
o excesivamente húmedos, requieran impermeabilización con
cemento osmótico.
El cálculo del diseño de las estructuras hechas con este material no es
simple, lo deben hacer expertos calificados en el área.
2. ESTRUCTURAS
DE ACERO
Las estructuras son el conjunto de elementos que forman la parte resistente
de una construcción. El sistema estructural en acero se basa en un marco o
esqueleto de cualquier estructura cuyos componentes en su mayoría son
columnas y vigas de acero, estos elementos nos ayudan para soportar el suelo,
techo y las paredes de un edificio. El acero es una aleación, es decir una
mezcla de hierro (Fe) y carbono (C) cuyo porcentaje de carbono debe ser
inferior al 2%
En la fábrica como módulos prefabricados
Directamente en el sitio de construcción con un vertido de cemento
En términos concretos, el hormigón armado se fabrica “ahogando” barras de
acero en hormigón, que se tejen juntas para formar un refuerzo de acero,
una verdadera "jaula" capaz de representar un soporte de hormigón para la
estructura de hormigón.
Se crea una adherencia entre los dos materiales que, al mismo tiempo,
mejora la capacidad de ambos materiales para resistir la tracción y la
compresión.
Este hormigón se puede hacer en dos lugares:
Tipos de estructuras ¿Qué es?
¿Cómo funciona?
2. ESTRUCTURAS
DE ACERO
Plasticidad.- Es la capacidad que tienen los aceros para regresar a su
forma original después de haber sido sometidos a un esfuerzo.
Fragilidad.- Se entiende como la facilidad con la que los aceros pueden
romperse después de haber sido sometidos a un esfuerzo.
Maleabilidad.- Es la propiedad que tiene el acero para ser laminado o
deformado sin que se rompa.
Dureza.-Es la resistencia que tiene el material cuando se intenta
deformar
Tenacidad.- Es una medida con la que se calcula la energía absorbida
por un material antes de llegar a la rotura
Propiedades mecánicas del acero
Algunas propiedades que se deben conocer para el diseño estructural son
las siguientes:
Tipos de estructuras
2. ESTRUCTURAS
DE ACERO
Rapidez en el armado o montaje
Las estructuras también son de fácil transportación por ser más ligeras.
Otra de las ventajas es que al tener una mejor resistencia se pueden
proponer en el diseño arquitectónico, grandes claros, vigas voladas,
paredes oblicuas, y otros diseños no simétricos.
La sustentabilidad es otra de las ventajas ya que es 100% reciclable, a la
hora de elegir acero se está eligiendo un material de proceso de
reciclado, cuya producción es controlada y no contamina a la atmósfera,
y cuyo consumo de agua es del 41% menos a diferencia que en el
proceso del concreto.
Corrosión: por exposición al medio ambiente son susceptibles a la
corrosión ya que se exponen al aire y al agua o humedad del ambiente y
por ello es muy importante aplicarles un proceso de mantenimiento
como lo es la pintura.
Costo de la protección contra el fuego.
Susceptibilidad al pandeo.
Fractura frágil.
Ventajas de las estructuras de acero
Desventajas de las estructuras de acero
Tipos de estructuras
GRACIAS

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Los tipos de losas y estructuras de acero

  • 1. TIPOS DE LOSAS Y ESTRUCTURAS Liliana Vanessa Coutiño Alcázar Cinthya Araceli Durán González Construcción especializada 15/05/2023
  • 2. LOSA MACIZA 1. La losa maciza, es una construcción que abarca tableros cuadrados o rectangulares y cuyos bordes reposan sobre vigas que mantienen su peso y su carga a través de las columnas. Compuesta además con la capacidad de contener el ruido, el calor y una visión directa. La losa maciza está diseñada con un diafragma rígido, que no solo sostiene el inmueble y todo lo que esté sobre él, sino que también resiste y mediante su estructura los movimientos del suelo. Esta estructura interna de la losa está conformada por un sistema de tableros rectangulares o cuadrados que generan una distribución de peso completa y eficiente. Tipos de losas ¿Qué es? Características
  • 3. Colocar la cimbra. Realiza el armado. Haz la instalación eléctrica. Prepara la mezcla. Realiza el colado. Para el colado, primero empuja la mezcla con una varilla para que el concreto entre en todos los huecos. Retira la cimbra Proceso constructivo Ventajas La losa maciza cuenta con una gran resistencia antisísmica Su composición estructural no es muy compleja para realizar instalaciones en poco tiempo. La losa maciza permite optimizar la resistencia térmica, puesto que el concreto armado es un excelente aislante contenedor Desventajas El tipo de material empleado en la sección no permite realizar perforaciones En el caso de una división entre pisos, este sistema de hormigón no detiene de forma completa las vibraciones.
  • 4. 2. LOSA DE VIGUETA Y BOVEDILLA La losa de vigueta y bovedilla es un método constructivo que integra las características portantes de las viguetas de concreto pretensado, y las características aligerantes de las bovedillas. El sistema, diseñado en principio para la edificación residencial, permite su aplicación en obra civil y comercial, porque, gracias a su bajo peso, es posible cubrir mayores claros sin incrementos significativos del espesor de la capa de compresión. ¿Qué es? Características Una losa de vigueta y bovedilla consta de cuatro elementos: Viguetas Las viguetas son elementos portantes que transmiten las cargas de la losa a los muros. Las viguetas corren paralelas a la superficie que se utilizan como soporte (cubiertas, cielorrasos o entrepisos). Los extremos de cada una de las viguetas descansan sobre vigas u otros elementos estructurales.
  • 5. Características Bovedillas Las bovedillas son elementos prefabricados que actúan como cimbra perdida o cimbra muerta (no se puede recuperar tras el vertido. Las bovedillas soportan la capa de compresión, hasta que fragua el concreto y se vuelve en autoportante, como una losa maciza, o una cubierta tipo sándwich. Nervios de temperatura Los nervios de temperatura son celosías metálicas de refuerzo en los claros, que sirven para repartir cargas puntuales entre las viguetas. Los nervios de temperatura se arman en sentido contrario al de las viguetas: en claros cortos, cada 3 m con varillas de 3/8” y, en claros largos, cada 2 m con varillas de ½”. 2. LOSA DE VIGUETA Y BOVEDILLA
  • 6. Capa de compresión de concreto armado La capa de compresión consta de dos elementos: una malla de acero, que sirve para resistir los esfuerzos de flexión (como los producidos por los cambios de temperatura); y un vertido de concreto, que sirve para que viguetas, bovedillas, nervios y malla se integren en una pieza que trabaja, como una losa monolítica, o un panel de cubierta tipo sándwich. Es un procedimiento constructivo sencillo que no precisa mano de obra especializada, ni maquinaria pesada. Las losas con bovedilla, ofrece mejores cualidades de aislamiento térmico y acústico que las macizas. Seguridad y calidad garantizadas. Menor costo por metro cuadrado Resistencia sísmica Ventajas y desventajas de la losa de vigueta y bovedilla: 2. LOSA DE VIGUETA Y BOVEDILLA
  • 7. Disponibilidad en el mercado de elementos prefabricados. Resulta más sencillo y barato conseguir bovedillas de cemento arena, que bovedillas poliestireno. Las viguetas deben encargarse a la fábrica con tiempo suficiente para que estén al pie de la obra en el momento exacto en que se necesiten. Sistema poco apto para losas de formas irregulares. Como se trata de un sistema modular, plantea dificultades de adaptación a un área irregular, por lo que debería combinarse con otro sistema, o elegir otro método constructivo, como una cubierta tipo sándwich. Entre las desventajas, pueden existir las siguientes: 2. LOSA DE VIGUETA Y BOVEDILLA
  • 8. Armado de losas de vigueta y bovedilla: En primer lugar, se apoyan las viguetas en su posición sobre los muros. El apoyo mínimo que deben de tener las viguetas en cada lado va desde los 5 cm, hasta los 10 cm. Al subir dos viguetas paralelas, también se ubican en su sitio dos bovedillas, una al principio y otra al final, para mantener la distancia, entre viguetas y que las demás bovedillas encajen con facilidad. Fragilidad de las bovedillas de poliestireno. La ventaja de la ligereza implica fragilidad, y conviene reforzar las bovedillas por debajo con duelas para evitar que se deslicen por el peso del hormigón, o porque un albañil las pisa por descuido (en vez de caminar sobre las viguetas). El procedimiento habitual consiste en apuntalar el área perimetral y colocar apoyos intermedios en sentido perpendicular a las viguetas con el fin de sostener el peso del concreto, hasta que alcance su resistencia máxima. Cuando fragua el hormigón, la losa se comporta como un elemento unitario, como las cubiertas de panel sándwich o las losas prefabricadas de concreto. 2. LOSA DE VIGUETA Y BOVEDILLA
  • 9. Tras colocar la cimbra que apuntala las viguetas, se arman los nervios por temperatura. Las instalaciones eléctricas pueden pasar entre las bovedillas a través de una manguera corrugada. La siguiente fase es el armado y colocación de la parrilla de acero para la capa de compresión. La malla debe ubicarse lo más centrada posible y nunca debe reposar directamente sobre la cimbra (como separadores, se colocan silletas o calzas). Una vez ubicados los elementos prefabricados y montada la parrilla, se procede al colado y el reparto del concreto por la superficie. Durante el proceso de vertido, resulta imprescindible vibrar el concreto para que los agregados y el cemento lleguen a todas las partes de la losa y se distribuyan de forma regular. En el caso de losas de cubierta, el objetivo es generar una pendiente para que el agua de lluvia tenga salida, por ejemplo: se dejan 8 cm de espesor en la parte más alta, y 5 cm en la parte más baja. 2. LOSA DE VIGUETA Y BOVEDILLA
  • 10. HORMIGÓN ARMADO 1. Utilizado para estructuras que requieren alta resistencia a la tracción, el hormigón armado es la mezcla de dos materiales: hormigón y acero. Por definición, es un material en el que se han agregado refuerzos metálicos para obtener hormigón de este tipo. En la fábrica como módulos prefabricados Directamente en el sitio de construcción con un vertido de cemento En términos concretos, el hormigón armado se fabrica “ahogando” barras de acero en hormigón, que se tejen juntas para formar un refuerzo de acero, una verdadera "jaula" capaz de representar un soporte de hormigón para la estructura de hormigón. Se crea una adherencia entre los dos materiales que, al mismo tiempo, mejora la capacidad de ambos materiales para resistir la tracción y la compresión. Este hormigón se puede hacer en dos lugares: Tipos de estructuras ¿Qué es? ¿Cómo funciona?
  • 11. Buena resistencia. Los trabajos que se realizan con este material son resistentes a la tracción y compresión y también a la torsión y flexión. Excelente durabilidad de las estructuras realizadas. Fácil disponibilidad y bajo coste de los componentes elementales del compuesto. Relativa facilidad y rapidez de ejecución Ventanjas Desventanjas Se debe cuidar el peso. El hormigón tiene un peso específico constante. Es poroso, lo que hace que su uso en terrenos afectados por acuíferos o excesivamente húmedos, requieran impermeabilización con cemento osmótico. El cálculo del diseño de las estructuras hechas con este material no es simple, lo deben hacer expertos calificados en el área.
  • 12. 2. ESTRUCTURAS DE ACERO Las estructuras son el conjunto de elementos que forman la parte resistente de una construcción. El sistema estructural en acero se basa en un marco o esqueleto de cualquier estructura cuyos componentes en su mayoría son columnas y vigas de acero, estos elementos nos ayudan para soportar el suelo, techo y las paredes de un edificio. El acero es una aleación, es decir una mezcla de hierro (Fe) y carbono (C) cuyo porcentaje de carbono debe ser inferior al 2% En la fábrica como módulos prefabricados Directamente en el sitio de construcción con un vertido de cemento En términos concretos, el hormigón armado se fabrica “ahogando” barras de acero en hormigón, que se tejen juntas para formar un refuerzo de acero, una verdadera "jaula" capaz de representar un soporte de hormigón para la estructura de hormigón. Se crea una adherencia entre los dos materiales que, al mismo tiempo, mejora la capacidad de ambos materiales para resistir la tracción y la compresión. Este hormigón se puede hacer en dos lugares: Tipos de estructuras ¿Qué es? ¿Cómo funciona?
  • 13. 2. ESTRUCTURAS DE ACERO Plasticidad.- Es la capacidad que tienen los aceros para regresar a su forma original después de haber sido sometidos a un esfuerzo. Fragilidad.- Se entiende como la facilidad con la que los aceros pueden romperse después de haber sido sometidos a un esfuerzo. Maleabilidad.- Es la propiedad que tiene el acero para ser laminado o deformado sin que se rompa. Dureza.-Es la resistencia que tiene el material cuando se intenta deformar Tenacidad.- Es una medida con la que se calcula la energía absorbida por un material antes de llegar a la rotura Propiedades mecánicas del acero Algunas propiedades que se deben conocer para el diseño estructural son las siguientes: Tipos de estructuras
  • 14. 2. ESTRUCTURAS DE ACERO Rapidez en el armado o montaje Las estructuras también son de fácil transportación por ser más ligeras. Otra de las ventajas es que al tener una mejor resistencia se pueden proponer en el diseño arquitectónico, grandes claros, vigas voladas, paredes oblicuas, y otros diseños no simétricos. La sustentabilidad es otra de las ventajas ya que es 100% reciclable, a la hora de elegir acero se está eligiendo un material de proceso de reciclado, cuya producción es controlada y no contamina a la atmósfera, y cuyo consumo de agua es del 41% menos a diferencia que en el proceso del concreto. Corrosión: por exposición al medio ambiente son susceptibles a la corrosión ya que se exponen al aire y al agua o humedad del ambiente y por ello es muy importante aplicarles un proceso de mantenimiento como lo es la pintura. Costo de la protección contra el fuego. Susceptibilidad al pandeo. Fractura frágil. Ventajas de las estructuras de acero Desventajas de las estructuras de acero Tipos de estructuras