CONCRETO II
INGENIERÍA CIVIL
ZAPATAS CONECTADAS
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ZAPATA CONECTADA
La zapata conectada está constituida por una zapata excéntrica y una zapata interior unida por una
viga de conexión rígida, que permite controlar la rotación de la zapata excéntrica correspondiente a
la columna perimetral. Se considera una solución económica, especialmente para distancias entre
ejes de columnas mayores de 6m.
4.2 Dimensionamiento de la viga de conexión
4.3 Dimensionamiento de la Zapata Exterior
4.4 Viga de Conexión
Debe analizarse como una viga articulada a las columnas exterior e interior, que soporta la reacción
neta del terreno en la zapata exterior y su peso propio.
4.5 Zapata Interior
Se diseña como una zapata aislada. Puede considerarse la reacción de la viga de conexión. En el
diseño de cortante por punzonamiento se considera la influencia de la viga de conexión en la
determinación de la zona crítica.
Diseñar la zapata conectada por viga de cimentación de la
figura.
f’c=210kg/cm2
Fy=4200kg/cm2
Columna C1: PD=70ton, PL=25ton
Columna C2: PD=120ton, PL=40ton
Sobrecarga: s/c=200kg/m2
hf= hNPT = 1.20m
Capacidad Portante: σt= 2.5kg/cm2
Peso suelo: 𝛾𝑠 = 1.8ton/m3
EJEMPLO 1
Diseñar la zapata conectada por viga de cimentación de la figura.
f’c=210kg/cm2
Fy=4200kg/cm2
Columna C1: PD=70ton, PL=26ton
Columna C2: PD=120ton, PL=45ton
Sobrecarga: s/c=400kg/m2
hf= hNPT = 1.5m
Capacidad Portante: σt= 3.5kg/cm2
Peso promedio (S+C): 𝛾prom = 2ton/m3
EJEMPLO 2
Diseñar la zapata conectada por viga de cimentación de la figura.
f’c=210kg/cm2
Fy=4200kg/cm2
Columna C1: PD=65ton, PL=22ton
Columna C2: PD=115ton, PL=35ton
Sobrecarga: s/c=200kg/m2
hf= hNPT = 1.40m
Capacidad Portante: σt= 2kg/cm2
Peso promedio (S+C): 𝛾prom = 2ton/m3
EJEMPLO 3
C2
C1
0.30
0.40
4.80
Límite de propiedad
0.40
0.60

ZAPATAS_CONECTADAS.pptx

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    ZAPATA CONECTADA La zapataconectada está constituida por una zapata excéntrica y una zapata interior unida por una viga de conexión rígida, que permite controlar la rotación de la zapata excéntrica correspondiente a la columna perimetral. Se considera una solución económica, especialmente para distancias entre ejes de columnas mayores de 6m. 4.2 Dimensionamiento de la viga de conexión
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    4.3 Dimensionamiento dela Zapata Exterior 4.4 Viga de Conexión Debe analizarse como una viga articulada a las columnas exterior e interior, que soporta la reacción neta del terreno en la zapata exterior y su peso propio. 4.5 Zapata Interior Se diseña como una zapata aislada. Puede considerarse la reacción de la viga de conexión. En el diseño de cortante por punzonamiento se considera la influencia de la viga de conexión en la determinación de la zona crítica.
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    Diseñar la zapataconectada por viga de cimentación de la figura. f’c=210kg/cm2 Fy=4200kg/cm2 Columna C1: PD=70ton, PL=25ton Columna C2: PD=120ton, PL=40ton Sobrecarga: s/c=200kg/m2 hf= hNPT = 1.20m Capacidad Portante: σt= 2.5kg/cm2 Peso suelo: 𝛾𝑠 = 1.8ton/m3 EJEMPLO 1
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    Diseñar la zapataconectada por viga de cimentación de la figura. f’c=210kg/cm2 Fy=4200kg/cm2 Columna C1: PD=70ton, PL=26ton Columna C2: PD=120ton, PL=45ton Sobrecarga: s/c=400kg/m2 hf= hNPT = 1.5m Capacidad Portante: σt= 3.5kg/cm2 Peso promedio (S+C): 𝛾prom = 2ton/m3 EJEMPLO 2
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    Diseñar la zapataconectada por viga de cimentación de la figura. f’c=210kg/cm2 Fy=4200kg/cm2 Columna C1: PD=65ton, PL=22ton Columna C2: PD=115ton, PL=35ton Sobrecarga: s/c=200kg/m2 hf= hNPT = 1.40m Capacidad Portante: σt= 2kg/cm2 Peso promedio (S+C): 𝛾prom = 2ton/m3 EJEMPLO 3 C2 C1 0.30 0.40 4.80 Límite de propiedad 0.40 0.60