En la actualidad existe una gran demanda de vivienda en nuestro país, por lo que en los últimos años se ha promovido la construcción de viviendas de bajo costo.
Estas edificaciones tienen muros de concreto armado de 10 cm de espesor y su altura varía normalmente entre cinco y siete pisos.
Estas estructuras son llamadas Edificios de Muros de Ductilidad Limitada (EMDL), debido principalmente a dos razones: sus muros no poseen ningún confinamiento en sus extremos, dado que por su espesor es imposible usar estribos, y porque el refuerzo que generalmente se usa son mallas electrosoldadas de poca ductilidad.
Estas dos condiciones impiden que los muros puedan desarrollar desplazamientos inelásticos importantes.
Entre sus principales características arquitectónicas tenemos que son edificaciones de poca altura (entre 5 y 7 pisos) con pisos típicos con el fin de optimizar el proceso constructivo y todos los muros son portantes. Por otro lado, entre sus desventajas, se han registro por parte de sus usuarios problemas térmicos y acústicos.
En cuanto a sus características estructurales, presentan generalmente una platea de espesor entre 20 y 25 cm como cimentación; gran densidad y simetría en los muros, cuyos espesores varían entre 10 (espesor mínimo indicado por la Norma Peruana de Edificaciones), 12 y 15 cm; y las losas de piso son macizas con espesores de 10 y 12 cm con ensanches para permitir el paso de tuberías.
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Contenido:
CAPÍTULO 1 GENERALIDADES
1.1 Introducción
1.2 Antecedentes
1.3 Objetivos
1.4 Metodología
CAPÍTULO 2 PROPIEDADES DE LOS MATERIALES
2.1 Acero de Refuerzo
2.1.1 Acero Dúctil
2.1.2 Malla Electrosoldada
2.2 Características del Concreto
2.2.1 Ensayos
CAPÍTULO 3 CONSTRUCCIÓN DE LOS MUROS DE CONCRETO DE 8 CM DE ESPESOR
3.1 Generalidades
3.2 Construcción de los muros
3.2.1 Construcción de las Vigas de Cimentación
3.2.2 Construcción de los Muros
3.2.3 Construcción de las Vigas Soleras
CAPÍTULO 4 ENSAYO DE LOS MUROS DE CONCRETO DE 8 CM DE ESPESOR
4.1 Objetivo
4.2 Actividades Previas
4.3 Instrumentación
4.3.1 Función e Importancia de cada LVDT
4.4 Ensayos
4.4.1 Aplicación de la Carga Vertical
4.4.1.1 Cálculo del Módulo de Elasticidad (E)
4.4.2 Ensayo de Carga Lateral Cíclica
4.4.2.1 Descripción del Comportamiento de los Muros
4.5 Resultados
4.5.1 Comportamiento Histerético
4.5.2 Talón de los Muros
4.5.3 Agrietamiento en la Zona Central
4.5.4 Deslizamiento
4.5.5 Tabulación de Resultados Máximos
4.5.6 Cálculo de la Rigidez Elástica (K) de los Muros
4.5.7 Cálculo del Módulo de Corte (G)
4.5.8 Cálculo del Módulo de Elasticidad (E)
4.6 Distorsión Máxima y Envolvente V-D
CAPÍTULO 5 INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
5.1 Resistencia a la Compresión (f´c)
5.2 Revisión de la necesidad de confinar los bordes del muro
5.3 Resistencias Teóricas y Falla Esperada
5.3.1 Resistencias Teóricas
a) Resistencia del Concreto a Tracción por Flexión (Vcr)
b) Resistencia a Fuerza Cortante aportada por el Concreto (Vc)
c) Resistencia Máxima al Corte (Vmc)
d) Resistencia Máxima a Flexión (Vmf)
e) Resistencia al Deslizamiento (Vds)
5.3.2 Predicción del Tipo de Falla Esperada
5.4 Comparación con los Resultados Experimentales
5.5 Resistencia Máxima
5.6 Determinación del Factor R
5.7 Módulo de Elasticidad (E) y Módulo de Corte (G)
CAPÍTULO 6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6.1 Conclusiones
6.1.1 Proceso Constructivo
6.1.2 Comportamiento a Carga Lateral
6.1.3 Disposición de Espigas y Falla por Deslizamiento
6.1.4 Forma de Falla, Distorsión Máxima y Factor R
6.1.5 Efectos de la Carga Vertical
6.1.6 Módulo de Elasticidad (E) y Módulo de Corte (G)
6.2 Recomendaciones
6.3 Línea Futura de Investigación
Gracias a: Miguel E. RODRIGUEZ NUÑEZ
Fuente: tesis.pucp.edu.pe
Comments (1)
Leandro - 17 enero, 2017
En méxico se construye con sistema de moldes en espesores de 8cms y se han tenido muy buenos resultados