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Calculo de vigas de concreto

Calculo de vigas de concreto

Volumen de la viga de hormigón

En este artículo se describe en detalle el diseño de vigas de hormigón armado con ejemplos resueltos. El diseño de vigas se describe con más detalle en estos artículos:  Diseño a flexión de vigas de hormigón armado, Capacidad de servicio de vigas de hormigón armado y Diseño a cortante de vigas de hormigón armado.

A una deformación última de 0,003, la tensión en la fibra extrema de la viga alcanza la resistencia última del hormigón fc’.  La distribución de las tensiones de compresión es una curva compleja.  Para el cálculo, se utiliza un bloque de tensiones de 0,85fc’ repartido en una profundidad, a.    Por lo tanto, la tensión total de compresión en una viga rectangular es

En la situación de tensión última, el hormigón de la parte superior está sometido a compresión.  Los esfuerzos de compresión se distribuyen uniformemente sobre una profundidad a. La resultante de los esfuerzos de compresión, C, se encuentra a una distancia, a/2, de la superficie superior.  La fuerza de tracción es tomada por las barras de refuerzo a una distancia efectiva, d, de la superficie superior.  Por equilibrio, la fuerza de tracción es igual a la resultante de compresión,

Fórmula del volumen de la viga

Bienvenido a nuestra calculadora gratuita de secciones de vigas reforzadas. Esta potente herramienta puede calcular la resistencia a cortante y a flexión (o capacidad) de una amplia gama de secciones de viga. Es una forma extremadamente rápida y precisa de comprobar los resultados o de calcular las dimensiones iniciales de la sección de la viga mediante el ensayo y error de varias combinaciones de secciones diferentes. Esta calculadora de vigas de hormigón calculará la capacidad de diseño de las secciones de viga en i (lvl), viga en t y rectángulo con armadura.

->  Ecuaciones lineales de primer orden

La calculadora de secciones de vigas con armadura es una herramienta muy sencilla, y es una pequeña parte de nuestro completo software de diseño de vigas de hormigón armado ofrecido por SkyCiv. Este software mostrará el informe completo y el ejemplo trabajado de los cálculos de diseño de hormigón armado según las normas de diseño ACI, AS y Eurocódigo. Estos resultados incluyen comprobaciones de capacidad de momento, comprobaciones de esfuerzo cortante, detalles y requisitos axiales. La versión completa también permite a los usuarios añadir más capas de barras de refuerzo (incluidas las capas superiores), así como estribos de corte.

Fórmula del volumen del pilar

Antes de hablar del cálculo de la capacidad de momento, repasemos el comportamiento de una viga simple de hormigón armado a medida que la carga sobre la viga aumenta desde cero hasta la magnitud que provocaría el fallo. La viga estará sometida a una carga descendente, que provocará un momento positivo en la viga. La armadura de acero se encuentra cerca de la parte inferior de la viga, que es el lado de la tensión. Aquí podemos seleccionar tres modos principales de comportamiento de la viga:

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En este caso, se superará la resistencia a la tracción del hormigón y éste se agrietará en la zona de tracción. Como el hormigón no puede transmitir ninguna tensión a través de una grieta, las barras de acero resistirán entonces toda la tensión La distribución de la tensión de compresión del hormigón se sigue suponiendo lineal.

En este caso, las deformaciones y tensiones de compresión aumentan, con alguna curva de tensión no lineal en el lado de compresión de la viga. Esta curva de tensiones por encima del eje neutro tendrá esencialmente la misma forma que la curva típica de tensión-deformación del hormigón. La tensión del acero a tracción fs es igual a la tensión de fluencia del acero fy. Finalmente, se alcanzará la capacidad última de la viga y ésta fallará.

Calculadora de vigas de hormigón armado

El artículo presenta el desarrollo de un método de estudio experimental de vigas de hormigón armado con armadura de acero dañada. Además, se pretende realizar ensayos experimentales de muestras no dañadas con armadura de acero de 20 y 16 mm de diámetro. Además, las barras de acero de 20 mm fueron dañadas hasta el área igual a las muestras de 16 mm, se realizaron ensayos experimentales de dichas muestras y se llevó a cabo el correspondiente análisis y comparación de los resultados de ambos ensayos. Según el programa de estudio, se ensayaron 6 muestras de vigas. Dos de ellas eran muestras de control sin daños con refuerzo simple de carga de ∅20 mm de diámetro; 2 muestras con refuerzo de ∅20 mm tenían unos daños del 36% (lo que corresponde al área de las muestras de 16 mm de diámetro) y 2 muestras con refuerzo simple de ∅16 mm, lo que corresponde al 36% de daños del refuerzo de carga de las muestras de control (el área del 36% de daños de las muestras de 20 mm corresponde al diámetro de 16 mm). El estudio experimental identificó los parámetros de resistencia y deformación de las vigas de hormigón armado con daños en la armadura tensada portante debido a la acción del momento de flexión, que provoca el agotamiento de la capacidad portante

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