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از ساعت 7 صبح تا 10 شب
دسته بندی: ساخت و ساز: صنعت سیمان ویرایش: 15a edición revisada y ampliada. نویسندگان: Carlos Arroyo Puertas, Alvaro García Meseguer, Francisco Morán Cabré سری: ISBN (شابک) : 9788425225222, 8425225221 ناشر: Editorial Gustavo Gili سال نشر: 2013 تعداد صفحات: 679 زبان: Spanish فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) حجم فایل: 11 مگابایت
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HORMIGÓN ARMADO PÁGINA LEGAL ÍNDICE DE MATERIAS 0. NOTACIÓN Y UNIDADES 0.1 Introducción 0.2 Construcción de símbolos 1. letra principal o letra guía 2. Subíndices Descriptivos 0.3 Letras mayúsculas romanas 0.4 Letras minúsculas romanas 0.5 Letras minúsculas griegas 0.6 Símbolos especiales 0.7 Unidades 1. CEMENTOS 1.1 DEFI NICIONES, CLASIFICACIÓN 1.1.1 Componentes De Los Cementos 1.1.2 Designación De Los Cementos 1.1.3 Características Físicas Y Mecánicas 1.1.4 Composición De Los Cementos 1.1.5 Prescripciones Químicas 1.1.6 Normas Une Relacionadas 1.2 CEMENTOS PORTLAND (TIPO I) 1.2.1 Composición Química 1.2.2 Composición Potencial 1.3 CEMENTOS PORTLAND CON ADICIONES 1.3.1 Cementos Portland Con Escoria 1.3.2 Cementos Portland Con Humo De Sílice 1.3.3 CEMENTOS PORTLAND CON PUZOLANA 1.3.4 CEMENTOS PORTLAND CON CENIZA 1.3.5 CEMENTOS PORTLAND CON ESQUISTOS 1.3.6 CEMENTOS PORTLAND CON CALIZA 1.3.7 CEMENTOS PORTLAND MIXTOS 1.4 OTROS TIPOS DE CEMENTOS COMUNES 1.4.1 CEMENTOS CON ESCORIAS DE HORNO ALTO 1.4.2 CEMENTOS PUZOLÁNICOS (TIPO IV) 1.4.3 CEMENTOS COMPUESTOS (TIPO V) 1.5 CEMENTOS CON PROPIEDADES 1.5.1 CEMENTOS DE BAJO CALOR DE HIDRATACIÓN 1.5.2 CEMENTOS BLANCOS (BL) 1.5.3 CEMENTOS RESISTENTES A LOS SULFATOS 1.5.4 CEMENTOS DE ALUMINATO DE CALCIO 1.6 TABLAS DE UTILIZACIÓN PRÁCTICA 1.7 SUMINISTRO, RECEPCIÓN 2. AGUA, ÁRIDOS, ADITIVOS Y ADICIONES 2.1 AGUA DE AMASADO Y AGUA DE CURADO 2.1.1 GENERALIDADES 2.1.2 AGUAS PERJUDICIALES Y NO PERJUDICIALES 2.1.3 AGUA DE MAR 2.1.4 AGUA RECICLADA 2.2 ÁRIDOS 2.2.1 GENERALIDADES 2.2.2 LA ARENA 2.2.3 LA GRAVA 2.2.4 GRANULOMETRÍA DE LOS ÁRIDOS 2.2.5 ÁRIDOS RECICLADOS 2.2.6 ÁRIDOS LIGEROS 2.3 ADITIVOS 2.3.1 GENERALIDADES 2.3.2 ACELERADORES 2.3.3 RETARDADORES 2.3.4 PLASTIFICANTES Y FLUIDIFICANTES 2.3.5 SUPERPLASTIFICANTES 2.3.6 AIREANTES 2.3.7 PLASTIFICANTES-AIREANTES 2.3.8 IMPERMEABILIZANTES 2.3.9 OTROS ADITIVOS 2.4 ADICIONES 3. DOSIICACIÓN DEL HORMIGÓN 3.1 CONSIDERACIONES GENERALES 3.2 RESISTENCIA DEL HORMIGÓN Y RELACIÓN 3.2.1 RESISTENCIA A COMPRESIÓN 3.2.2 DURABILIDAD DEL HORMIGÓN 3.3 CARACTERÍSTICAS Y COMPOSICIÓN 3.3.1 TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO Y COEFICIENTE 3.3.2 COMPOSICIÓN GRANULOMÉTRICA 3.4 CONSISTENCIA DEL HORMIGÓN 3.5 PROPORCIONES DE LA MEZCLA 3.6 CORRECCIONES Y ENSAYOS 3.7 EJEMPLO DE DOSIFICACIÓN 4. PREPARACIÓN Y PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN 4.1 FABRICACIÓN DEL HORMIGÓN 4.1.1 CONSIDERACIONES GENERALES 4.1.2 PRESCRIPCIONES GENERALES 4.2 HORMIGÓN FABRICADO EN CENTRAL 4.2.1 CONSIDERACIONES GENERALES 4.2.2 HOMOGENEIDAD Y UNIFORMIDAD 4.2.3 FORMAS DE ESPECIFICAR EL HORMIGÓN 4.2.4 TRANSPORTE A OBRA 4.3 TRANSPORTE DEL HORMIGÓN EN OBRA 4.4 PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN 4.4.1 VERTIDO Y COLOCACIÓN 4.4.2 PUESTA EN OBRA CON BOMBA 4.4.3 COMPACTACIÓN 4.5 JUNTAS DE HORMIGONADO 4.6 HORMIGONADO EN TIEMPO FRÍO 4.7 HORMIGONADO EN TIEMPO CALUROSO 4.8 CURADO DEL HORMIGÓN 4.8.1 GENERALIDADES 4.8.2 CURADO AL VAPOR 4.8.3 OTRAS PRECAUCIONES 4.8.4 EVOLUCIÓN DE LA RESISTENCIA 4.9 ENCOFRADOS 4.9.1 GENERALIDADES 4.9.2 PRESIÓN DEL HORMIGÓN FRESCO 4.9.3 DESENCOFRADO Y DESCIMBRADO 4.9.4 ACABADO DE SUPERFICIES 5. PROPIEDADES DEL HORMIGÓN 5.1 PROPIEDADES DEL HORMIGÓN FRESCO 5.1.1 CONSISTENCIA 5.1.2 DOCILIDAD 5.1.3 HOMOGENEIDAD 5.1.4 MASA ESPECÍFICA 5.2 PROPIEDADES DEL HORMIGÓN 5.2.1 DENSIDAD (NORMA UNE 83 317:1991) 5.2.2 COMPACIDAD 5.2.3 PERMEABILIDAD 5.2.4 RESISTENCIA AL DESGASTE 5.3 EL HORMIGÓN Y LA TEMPERATURA 5.4 CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS 5.4.1 RESISTENCIA CARACTERÍSTICA DEL 5.4.2 RESISTENCIA A TRACCIÓN DEL HORMIGÓN 5.4.3 RESISTENCIA DEL HORMIGÓN BAJO 5.4.4 DIAGRAMA TENSIÓN-DEFORMACIÓN 5.4.5 MÓDULO DE DEFORMACIÓN LONGITUDINAL 5.4.6 VALORES DE Ec SEGÚN EL EUROCÓDIGO 5.4.7 VALORES DE Ec SEGÚN LA INSTRUCCIÓN 5.4.8 COEFICIENTE DE POISSON6 5.4.9 ELONGABILIDAD DEL HORMIGÓN 5.5 CARACTERÍSTICAS REOLÓGICAS 5.5.1 VARIACIÓN EN EL TIEMPO DE LA RESISTENCIA 5.5.2 VARIACIÓN EN EL TIEMPO DE LA RESISTENCIA 5.5.3 VARIACIÓN EN EL TIEMPO DEL MÓDULO 5.6 RETRACCIÓN DEL HORMIGÓN 5.6.1 EL FENÓMENO 5.6.2 FACTORES QUE INFLUYEN 5.6.3 EFECTOS DE LA RETRACCIÓN EN ELEMENTOS 5.6.4 CÁLCULO SIMPLIFICADO DEL ACORTAMIENTO 5.6.5 CÁLCULO DEL ACORTAMIENTO POR 5.7 FLUENCIA DEL HORMIGÓN 5.7.1 CLASIFICACIÓN DE LAS DEFORMACIONES 5.7.2 CÁLCULO SIMPLIFICADO DEL ACORTAMIENTO 5.7.3 CÁLCULO DEL ACORTAMIENTO POR 6. ENSAYOS DEL HORMIGÓN 6.1 GENERALIDADES Y CLASIFICACIÓN 6.1.1 GENERALIDADES 6.1.2 CLASIFICACIÓN 6.2 ENSAYOS DEL HORMIGÓN FRESCO 6.2.1 TOMA DE MUESTRAS DEL HORMIGÓN 6.2.2 ENSAYOS DE CONSISTENCIA 6.2.3 DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD 6.2.4 CONTENIDO EN AIRE OCLUIDO 6.2.5 OTROS ENSAYOS 6.3 ENSAYOS MECÁNICOS MEDIANTE 6.3.1 DEFINICIÓN DE LAS PROBETAS Y MOLDES 6.3.2 PREPARACIÓN DE LAS PROBETAS 6.3.3 CONSERVACIÓN DE LAS PROBETAS 6.3.4 REFRENTADO DE LAS PROBETAS CILÍNDRICAS 6.3.5 MÉTODOS DE ENSAYO DE PROBETAS 6.3.6 MÉTODO DE ENSAYO A COMPRESIÓN 6.3.7 MÉTODO DE ENSAYO A FLEXOTRACCIÓN 6.3.8 MÉTODO DE ENSAYO A TRACCIÓN INDIRECTA 6.3.9 MÉTODO DE ENSAYO DE PROFUNDIDAD 6.4 EQUIVALENCIAS ENTRE LOS DISTINTOS 6.4.1 EQUIVALENCIA ENTRE DISTINTAS FORMAS 6.4.2 EQUIVALENCIA ENTRE DISTINTAS EDADES 6.4.3 EQUIVALENCIA ENTRE DISTINTAS RESISTENCIAS 6.5 EXTRACCIÓN Y ENSAYO DE PROBETAS 6.5.1 GENERALIDADES 6.5.2 DIMENSIONES DE LAS PROBETAS TESTIGO 6.5.3 PREPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 6.5.4 EVALUACIÓN DE LA RESISTENCIA 6.6 ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS 6.6.1 MÉTODOS ESCLEROMÉTRICOS 6.6.2 MÉTODOS POR VELOCIDAD 6.6.3 MÉTODOS POR RESONANCIA 6.6.4 MÉTODOS COMBINADOS O MIXTOS 6.6.5 MÉTODOS POR ABSORCIÓN O DIFUSIÓN 6.7 ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD 6.7.1 ENSAYOS ANTERIORES A LA TERMINACIÓN 6.7.2 ENSAYOS POSTERIORES A LA TERMINACIÓN 7. HORMIGONES ESPECIALES 7.1 GENERALIDADES SOBRE HORMIGÓN DE ALTA RESISTENCIA (HAR 7.1.1 HORMIGÓN DE ALTAS PRESTACIONES 7.1.2 ADITIVOS Y ADICIONES 7.2 MATERIALES COMPONENTES) 7.2.1 CEMENTO 7.2.2 AGUA Y ÁRIDOS 7.2.3 RELACIÓN AGUA/CEMENTO 7.2.4 ADITIVOS Y ADICIONES 7.2.5 DOSIFICACIÓN 7.3 FABRICACIÓN, COLOCACIÓN Y CURADO 7.3.1 AMASADO 7.3.2 PUESTA EN OBRA Y COMPACTACIÓN 7.3.3 CURADO 7.4 CARACTERÍSTICAS DEL HORMIGÓN DE ALTA 7.4.1 DURABILIDAD Y RESISTENCIA AL FUEGO 7.4.2 RESISTENCIA A COMPRESIÓN 7.4.3 RESISTENCIA A TRACCIÓN 7.4.4 DIAGRAMA TENSIÓN-DEFORMACIÓN 7.4.5 MÓDULO DE DEFORMACIÓN LONGITUDINAL 7.4.6 RETRACCIÓN Y FLUENCIA 7.4.7 COEFICIENTE DE POISSON 7.5 CÁLCULO Y EMPLEO DEL HORMIGÓN 7.6 HORMIGÓN RECICLADO (HR) 7.6.1 INTRODUCCIÓN 7.6.2 DURABILIDAD 7.6.3 CÁLCULO 7.6.4 EJECUCIÓN 7.6.5 CONTROL 7.7 HORMIGÓN LIGERO ESTRUCTURAL (HLE 7.7.1 INTRODUCCIÓN 7.7.2 ANÁLISIS ESTRUCTURAL 7.7.3 EJECUCIÓN 7.7.4 DURABILIDAD 7.7.5 CÁLCULO 7.8 HORMIGÓN AUTOCOMPACTANTE (HAC)) 7.8.1 INTRODUCCIÓN 7.8.2 ANÁLISIS ESTRUCTURAL 7.8.3 MATERIALES Y PUESTA EN OBRA 7.8.4 DOSIFICACIÓN 7.8.5 DOCILIDAD DEL HORMIGÓN 7.8.6 RESISTENCIAS MECÁNICAS 7.8.7 CÁLCULO 7.8.8 DURABILIDAD 7.9 HORMIGÓN REFORZADO CON . Bras (HRF 7.9.1 INTRODUCCIÓN 7.9.2 TIPOS DE FIBRAS DE ACERO 7.9.3 DOSIFICACIÓN 7.9.4 PUESTA EN OBRA 7.9.5 EMPLEO DEL HORMIGÓN REFORZADO 7.10 REFUERZO DE HORMIGÓN) 7.10.1 INTRODUCCIÓN 7.10.2 CARACTERÍSTICAS DE LAS FIBRAS 7.10.3 CÁLCULO 7.10.4 ANCLAJE 8. ARMADURAS 8.1 GENERALIDADES 8.1.1 CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS 8.1.2 CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS 8.1.3 CARACTERÍSTICAS DE ADHERENCIA 8.1.4 DUCTILIDAD DEL ACERO 8.1.5 APTITUD AL SOLDEO DEL ACERO 8.2 BARRAS CORRUGADAS 8.2.1 CONSIDERACIONES GENERALES 8.2.3 CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS Y 8.2.4 CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS 8.2.5 GARANTÍA DE LAS CARACTERÍSTICAS 8.3 SOLDADURA DE ACEROS 8.3.1 CONSIDERACIONES GENERALES 8.3.2 SOLDEO A TOPE POR RESISTENCIA 8.3.3 SOLDEO A TOPE POR ARCO ELÉCTRICO 8.3.4 SOLDEO POR SOLAPO 8.3.5 SOLDEO EN CRUZ POR ARCO ELÉCTRICO 8.3.6 RECOMENDACIONES DE PROYECTO 8.4 COMPORTAMIENTO A LA FATIGA 8.5 MALLAS ELECTROSOLDADAS 8.6 ARMADURAS BÁSICAS ELECTROSOLDADAS 8.7 CAPACIDAD MECÁNICA 9. EL HORMIGÓN ARMADO 9.1 INTRODUCCIÓN 9.2 LA ADHERENCIA ENTRE EL HORMIGÓN 9.2.1 GENERALIDADES 9.2.2 DETERMINACIÓN DE LA TENSIÓN 9.3 DISPOSICIONES DE LAS ARMADURAS 9.3.1 GENERALIDADES 9.3.2 COLOCACIÓN DE LAS ARMADURAS 9.3.3 DISTANCIAS ENTRE BARRAS 9.3.4 DISTANCIAS A LOS PARAMENTOS 9.3.5 ARMADO DE LA FERRALLA 9.4 DOBLADO DE LAS ARMADURAS 9.5 ANCLAJE DE LAS ARMADURAS 9.5.1 GENERALIDADES 9.5.2 POSICIONES DE LAS BARRAS 9.5.3 GANCHOS Y PATILLAS NORMALES 9.5.4 LONGITUDES DE ANCLAJE 9.5.5 ANCLAJE DE BARRAS CORRUGADAS 9.5.6 ANCLAJE DE GRUPOS DE BARRAS 9.5.7 ANCLAJE DE MALLAS ELECTROSOLDADAS 9.5.8 ANCLAJE POR DISPOSITIVOS ESPECIALES 9.5.9 ANCLAJE DE CERCOS 9.5.10 EJEMPLOS DE ANCLAJE DE BARRAS 9.6 EMPALME DE LAS ARMADURAS 9.6.1 GENERALIDADES 9.6.2 EMPALME POR SOLAPO DE BARRAS 9.6.3 EMPALME POR SOLAPO DE GRUPOS 9.6.4 EMPALME POR SOLAPO DE MALLAS 9.6.5 EMPALMES POR SOLDADURA RESISTENTE 9.6.6 EMPALMES POR MANGUITO 9.7 ORGANIZACIÓN DE LAS ARMADURAS 9.7.1 GENERALIDADES 9.7.2 NUDOS Y ENCUENTROS 9.7.3 PIEZAS DE TRAZADO CURVO 9.7.4 PIEZAS CON SECCIONES DELGADAS 9.8 BREVES NOCIONES DE HORMIGÓN 9.8.1 INTRODUCCIÓN 9.8.2 DOS FORMAS DE PRETENSADO 9.8.3 PÉRDIDAS DE PRETENSADO 9.8.4 EMPLEO DEL HORMIGÓN PRETENSADO 10. DURABILIDAD DE LAS ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO 10.1 DURABILIDAD DEL HORMIGÓN 10.1.1 INTRODUCCIÓN 10.1.2 CONSIDERACIONES BÁSICAS 10.1.3 AGRESIVOS AL HORMIGÓN 10.1.4 ATAQUES QUÍMICOS AL HORMIGÓN 10.2 DURABILIDAD DEL HORMIGÓN ARMADO 10.2.1 INTRODUCCIÓN 10.2.2 CAUSAS QUE ORIGINAN LA CORROSIÓN 10.2.3 FACTORES MÁS INFLUYENTES 10.2.4 VIDA ÚTIL DE UNA ESTRUCTURA 10.3 DURABILIDAD DE LAS ESTRUCTURAS 10.3.1 IDENTIFICACIÓN DEL TIPO DE AMBIENTE 10.3.2 ESTRATEGIAS DE DURABILIDAD 10.3.3 REQUISITOS DEL HORMIGÓN 10.3.4 PROTECCIONES 10.4 INFLUENCIA DE LAS CLASES 10.4.1 TIPO DE CEMENTO 10.4.2 RELACIÓN AGUA/CEMENTO Y CONTENIDO 10.4.3 RECUBRIMIENTOS MÍNIMOS 10.4.4 ANCHURA MÁXIMA DE FISURAS 10.4.5 IMPERMEABILIDAD DEL HORMIGÓN 11. PATOLOGÍA 11.1 INTRODUCCIÓN 11.2 TIPOS DE FISURAS 11.2.1 FISURAS DE AFOGARADO 11.2.2 OTRAS FISURAS EN ESTADO PLÁSTICO 11.2.3 FISURAS DE RETRACCIÓN 11.2.4 FISURAS DE ORIGEN TÉRMICO 11.2.5 FISURAS POR ASIENTOS DEL TERRENO 11.2.6 FISURAS POR CORROSIÓN 11.2.7 FISURAS POR EXPANSIONES 11.2.8 FISURAS POR LA ACCIÓN DE LAS CARGAS 11.2.9 FISURAS POR FALLO DE ADHERENCIA 11.2.10 FISURAS POR ERRORES DE PROYECTO O 11.3 ACTUACIONES RECOMENDADAS 11.4 INFORMES Y DICTÁMENES DE PATOLOGÍA 11.5 LA ÉTICA DEL PATÓLOGO 11.6 ESTRUCTURACIÓN DE UN INFORME 11.6.1 ÍNDICE 11.6.2 ANTECEDENTES 11.6.3 OBJETO DEL PRESENTE DICTAMEN 11.6.4 INSPECCIÓN OCULAR 11.6.5 TOMA DE DATOS 11.6.6 DESCRIPCIÓN DE LOS DAÑOS 11.6.7 ANÁLISIS Y CÁLCULOS REALIZADOS 11.6.8 CAUSAS POSIBLES 11.6.9 RECOMENDACIONES DE ACTUACIÓN 11.6.8 CAUSAS POSIBLES 11.6.9 RECOMENDACIONES DE ACTUACIÓN 11.6.10 CONCLUSIONES 11.6.11 COLOFÓN DEL INFORME 11.7 EL LENGUAJE COMO HERRAMIENTA 11.7.1 ALGUNAS PALABRAS ÚTILES 11.7.2 ORACIONES ADVERSATIVAS 11.7.3 LA NEGACIÓN 11.8 EL LENGUAJE COMO TRAMPA 11.8.1 INTRODUCCIÓN 11.8.2 ERRORES INDUCIDOS POR EL LENGUAJE 11.8.3 UN EJEMPLO REAL DE PATOLOGÍA DE ORIGEN 11.8.4 A MODO DE CONCLUSIÓN 12. CONTROL 12.1 INTRODUCCIÓN 12.2 CONTROL DE COMPONENTES 12.2.1 CEMENTO 12.2.2 AGUA 12.2.3 ÁRIDOS 12.2.4 ADITIVOS 12.2.5 ADICIONES 12.3 CONTROL DEL ACERO SEGÚN 12.4 CONTROL DEL HORMIGÓN FRESCO 12.5 CONTROL DE LA RESISTENCIA 12.5.1 INTRODUCCIÓN Y DEFINICIONES 12.5.2 DISTINTIVOS DE CALIDAD Y NIVELES 12.5.3 MODALIDADES DE CONTROL 12.6 CONTROL ESTADÍSTICO DE LA RESISTENCIA 12.6.1 TAMAÑO DEL LOTE Y CONSTITUCIÓN 12.6.2 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 12.7 CONTROL DE LA RESISTENCIA 12.8 CONTROL INDIRECTO DE LA RESISTENCIA 12.9 DECISIONES DERIVADAS DEL CONTROL 12.9.1 GENERALIDADES Y MODUS OPERANDI 12.9.2 CASO DE EXTRACCIÓN DE PROBETAS 12.10 ESTIMADORES Y CURVAS DE EFICACIA 12.11 CONTROL DE LA EJECUCIÓN 12.12 TOLERANCIAS DE EJECUCIÓN 12.13 REPERCUSIONES EN LA SEGURIDAD 12.13.1 MODUS OPERANDI 12.13.2 EJEMPLO 12.14 CONTROL DE PROYECTO 12.15 PRUEBAS DE CARGA 12.15.1 GENERALIDADES 12.15.2 PRUEBAS DE CARGA DE RECEPCIÓN 12.15.3 PRUEBAS DE CARGA PARA EVALUAR 12.15.4 PRUEBAS DE CARGA DINÁMICAS 13. BASES DE CÁLCULO. ESTADOS LÍMITE 13.1 INTRODUCCIÓN 13.1.1 CÁLCULO DE ESTRUCTURAS EN GENERAL 13.1.2 CÁLCULO DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN 13.2 ANÁLISIS ESTRUCTURAL 13.3 LIMITACIONES DEL MÉTODO 13.4 ESTADOS LÍMITE 13.4.1 DEFINICIÓN DE ESTADO LÍMITE 13.4.2 ALEATORIEDAD DE LAS VARIABLES 13.4.3 MÉTODO DE LOS ESTADOS LÍMITE 13.4.4 DETERMINACIÓN DE LA SEGURIDAD 13.5 TERMINOLOGÍA: ACCIONES, SITUACIONES 13.6 VALORES DE LAS RESISTENCIAS 13.6.1 RESISTENCIA CARACTERÍSTICA DEL 13.6.2 RESISTENCIA CARACTERÍSTICA DEL ACERO 13.6.3 RESISTENCIA DE CÁLCULO DE LOS 13.7 VALORES DE LAS ACCIONES 13.7.1 CLASIFICACIÓN DE LAS ACCIONES 13.7.2 VALOR CARACTERÍSTICO DE UNA ACCIÓN 13.7.3 VALORES REPRESENTATIVOS 13.7.4 VALORES DE CÁLCULO DE LAS ACCIONES 13.7.5 CASOS ESPECIALES DE PONDERACIÓN 13.8 HIPÓTESIS DE CARGA 13.8.1 ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS 13.8.2 ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO 13.8.3 SIMPLIFICACIONES 13.9 COMPROBACIONES QUE DEBEN 14. ESTADO LÍMITE ÚLTIMO DE TENSIONES NORMALES. 14.1 ANÁLISIS DEL PROCESO DE ROTURA POR FLEXIÓN 14.1.1 ESTADIO ELÁSTICO SIN FISURAR (ESTADO I) 14.1.2 ESTADIO FISURADO (ESTADO IIA) M = 14.1.3 ESTADIO DE NO LINEALIDAD (ESTADO IIB) 14.1.4 ESTADIO DE PRERROTURA (ESTADO III) 14.1.5 CONSIDERACIONES VARIAS 14.2 ANÁLISIS DEL PROCESO DE ROTURA 14.2.1 ROTURA POR COMPRESIÓN 14.2.2 ROTURA POR TRACCIÓN 14.3 ARMADURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS 14.3.1 CUANTÍA MÍNIMA EN FLEXIÓN SIMPLE 14.3.2 CUANTÍAS LÍMITES EN COMPRESIÓN 14.3.3 CUANTÍA MÍNIMA DE LA ARMADURA 14.4 HIPÓTESIS BÁSICAS DEL CÁLCULO 14.4.1 PLANEIDAD DE SECCIONES 14.4.2 COMPATIBILIDAD DE DEFORMACIONES 14.4.3 EQUILIBRIO 14.4.4 ECUACIONES CONSTITUTIVAS 14.5 DEFINICIONES RELATIVAS AL CÁLCULO 14.5.1 TENSIONES 14.5.2 SOLICITACIONES Y ESTADOS TENSIONALES 15. ESTADO LÍMITE ÚLTIMO BAJO SOLICITACIONES NORMALES. MÉTODO DE CÁLCULO EN ROTURA 15.1 CONSIDERACIONES GENERALES 15.2 ECUACIONES CONSTITUTIVAS 15.2.1 DIAGRAMAS TENSIÓN-DEFORMACIÓN 15.2.2 DIAGRAMAS TENSIÓN-DEFORMACIÓN 15.3 DOMINIOS DE DEFORMACIÓN DE LAS 15.3.1 DOMINIO DE TRACCIÓN SIMPLE 15.3.2 DOMINIOS DE FLEXIÓN SIMPLE 15.3.3 DOMINIO DE COMPRESIÓN SIMPLE O 15.3.4 RESUMEN 15.4 PLANTEAMIENTO GENERAL DEL CÁLCULO 15.5 MÉTODO GENERAL 15.5.1 TRACCIÓN SIMPLE O COMPUESTA 15.5.2 FLEXIÓN SIMPLE O COMPUESTA 15.5.3 FLEXIÓN SIMPLE O COMPUESTA 15.5.4 FLEXIÓN SIMPLE O COMPUESTA 15.5.5 FLEXIÓN COMPUESTA EN EL DOMINIO 4a 15.5.6 COMPRESIÓN SIMPLE O COMPUESTA 15.6 CÁLCULO DE SECCIONES SOMETIDAS 15.6.1 LA IMPORTANCIA DEL EQUILIBRIO 15.6.2 DUCTILIDAD 15.6.3 CONTROL DE LA PROFUNDIDAD DE LA FIBRA 15.6.4 DIMENSIONAMIENTO DE SECCIONES PARA 15.6.5 DIMENSIONAMIENTO DE SECCIONES 15.6.6 COMPROBACIÓN DE SECCIONES 15.7 CÁLCULO DE SECCIONES SOMETIDAS 15.7.1 DIAGRAMA DE INTERACCIÓN 15.7.2 CONSTRUCCIÓN DE UN DIAGRAMA 15.7.3 PROPIEDADES DEL DIAGRAMA 15.8 CAMBIOS DE LA RECIENTE NORMATIVA 15.8.1 INTRODUCCIÓN 15.8.2 DIMENSIONAMIENTO DE SECCIONES 15.8.3 DIMENSIONAMIENTO DE SECCIONES EN 16. ESTADO LÍMITE ÚLTIMO BAJO SOLICITACIONES NORMALES. MÉTODOS ADIMENSIONALES Y MÉTODOS SIMPLIFICADOS 16.1 INTRODUCCIÓN 16.2 ECUACIONES ADIMENSIONALES PARA 16.2.1 FLEXIÓN SIMPLE O COMPUESTA. 16.2.2 FLEXIÓN COMPUESTA. DOMINIO 4a (fi g.15.6): 16.2.3 COMPRESIÓN COMPUESTA. DOMINIO 16.3 FLEXIÓN SIMPLE. CÁLCULO PRÁCTICO 16.3.1 TABLA UNIVERSAL DE FLEXIÓN SIMPLE 16.3.2 TABLA UNIVERSAL PARA ESFUERZOS 16.4 FLEXIÓN COMPUESTA. CÁLCULO PRÁCTICO 16.4.1 DIMENSIONAMIENTO DE SECCIONES 16.4.2 COMPROBACIÓN DE SECCIONES EN FLEXIÓN 16.5 COMPRESIÓN CON DÉBILES 16.5.1 DIMENSIONAMIENTO ÓPTIMO DE SECCIONES 16.5.2 COMPROBACIÓN DE SECCIONES 16.6 TRACCIÓN COMPUESTA, 16.6.1 DIMENSIONAMIENTO 16.6.2 COMPROBACIÓN 16.7 EJEMPLOS DE FLEXIÓN SIMPLE, 16.8 EJEMPLOS DE FLEXIÓN COMPUESTA 16.9 FÓRMULAS APROXIMADAS PARA 16.9.1 SECCIONES RECTANGULARES CON 16.9.2 SECCIONES RECTANGULARES Y CIRCULARES 16.10 EJEMPLOS DE FLEXIÓN SIMPLE 16.11 EJEMPLOS DE FLEXOCOMPRESIÓN 17. ESTADO LÍMITE ÚLTIMO BAJO SOLICITACIONES NORMALES 17.1 GENERALIDADES. 17.2 MÉTODO SIMPLIFICADO DEL MOMENTO 17.3 MÉTODO DEL MOMENTO TOPE. 17.3.1 ECUACIONES DE EQUILIBRIO 17.3.2 DIMENSIONAMIENTO EN FLEXIÓN SIMPLE 17.3.3 DIMENSIONAMIENTO EN FLEXIÓN O 17.4 MÉTODO CLÁSICO. INTRODUCCIÓN 17.5 ECUACIONES CONSTITUTIVAS UTILIZADAS 17.5.1 DIAGRAMA TENSIÓN-DEFORMACIÓN DEL 17.5.2 DIAGRAMA TENSIÓN-DEFORMACIÓN 17.5.3 VALORES DE LAS TENSIONES ADMISIBLES 17.6 FLEXIÓN SIMPLE SEGÚN EL MÉTODO 17.6.1 ECUACIONES DE EQUILIBRIO 17.6.2 COMPROBACIÓN 17.6.3 DIMENSIONAMIENTO 17.6.4 EXPRESIONES SIMPLIFICADAS 17.7 FLEXIÓN COMPUESTA SEGÚN 17.7.1 ECUACIONES DE EQUILIBRIO 17.7.2 COMPROBACIÓN 17.8 COMPRESIÓN COMPUESTA SEGÚN 17.9 DIAGRAMA DE INTERACCIÓN PARA 17.10 COMPRESIÓN SIMPLE SEGÚN 17.11 TRACCIÓN SIMPLE SEGÚN 17.11.1 TIRANTES 17.11.2 DEPÓSITOS CIRCULARES Y TUBERÍAS 17.12 TRACCIÓN COMPUESTA SEGÚN 17.13 FLEXIÓN ESVIADA SEGÚN 17.14 EJEMPLOS SIGUIENDO 18. ESTADO LÍMITE ÚLTIMO BAJO SOLICITACIONES NORMALES 18.1 SECCIONES EN T. GENERALIDADES 18.2 SECCIONES EN T SOMETIDAS A FLEXIÓN 18.2.1 ECUACIONES DE EQUILIBRIO 18.2.2 DIMENSIONAMIENTO 18.2.3 COMPROBACIÓN 18.3 SECCIONES DE FORMAS ESPECIALES. 18.4 EJEMPLO DE APLICACIÓN 19. FLEXIÓN ESVIADA 19.1 GENERALIDADES 19.2 COMPROBACIÓN DE UNA SECCIÓN 19.2.1 MÉTODO NUMÉRICO 19.2.2 MÉTODO GRÁFICO 19.3 SECCIÓN RECTANGULAR CON ARMADURA 19.3.1 ÁBACOS ADIMENSIONALES EN ROSETA 19.3.2 REDUCCIÓN A FLEXIÓN RECTA 19.4 SECCIÓN RECTANGULAR CON ARMADURA ASIMÉTRICA (VIGAS) 19.5 MÉTODOS APROXIMADOS PARA OTRAS 19.5.1 SIMPLIFICACIÓN DE LA SECCIÓN 19.5.2 SIMPLIFICACIÓN DE LA DISPOSICIÓN 19.5.4 AFINIDAD DE SECCIONES 19.6 MÉTODOS TRADICIONALES 19.7 EJEMPLOS 20. SOPORTES DE HORMIGÓN ARMADO. PANDEO 20.1 CONSIDERACIONES GENERALES 20.2 COMPRESIÓN SIMPLE 20.2.1 EXCENTRICIDAD MÍNIMA DE CÁLCULO 20.2.2 CONTRIBUCIÓN DEL HORMIGÓN 20.2.3 FÓRMULAS PRÁCTICAS DE COMPRESIÓN 20.3 DISPOSICIONES RELATIVAS 20.3.1 ARMADURAS LONGITUDINALES 20.3.2 CUANTÍAS LÍMITES 20.3.3 ARMADURAS TRANSVERSALES 20.4 HORMIGÓN ZUNCHADO (CONFINADO) 20.5 SOPORTES COMPUESTOS 20.6 PANDEO DE PIEZAS COMPRIMIDAS 20.6.1 IDEAS PREVIAS 20.6.2 DEFINICIONES. LONGITUD DE PANDEO Y ESBELTECES 20.6.3 CRITERIOS DE INTRASLACIONALIDAD 20.6.4 VALORES LÍMITES PARA LA ESBELTEZ 20.6.5 MÉTODO APROXIMADO DE LA INSTRUCCIÓN 20.6.6 MÉTODO APROXIMADO DE LA COLUMNA 20.6.7 MÉTODO DE LAS CURVATURAS 20.6.8 MÉTODO GENERAL 20.6.9 PANDEO EN FLEXIÓN ESVIADA 20.7 EJEMPLOS DE APLICACIÓN 21. SOLICITACIONES TANGENCIALES. ESFUERZO CORTANTE 21.1 GENERALIDADES 21.2 COMPORTAMIENTO BÁSICO 21.2.1 HORMIGÓN SIN FISURAR EN SERVICIO 21.2.2 HORMIGÓN FISURADO EN SERVICIO 21.2.3 HORMIGÓN EN ROTURA 21.2.4 TENSIONES PRINCIPALES 21.2.5 TENSIONES EN LAS ALAS DE SECCIONES EN T 21.3 ANALOGÍA DE LA CELOSÍA 21.3.1 GENERALIDADES 21.3.2 CORTANTE RESISTIDO POR LAS ARMADURAS 21.3.3 COMPRESIONES EN EL HORMIGÓN DEL ALMA 21.3.4 DECALAJE DE LA LEY DE ESFUERZOS 21.4 DIMENSIONAMIENTO POR EL MÉTODO 21.4.1 GENERALIDADES 21.4.2 TENSIONES ADMISIBLES Y CASOS 21.5 CONTRIBUCIÓN DEL HORMIGÓN 21.6 DIMENSIONAMIENTO SEGÚN 21.6.1 AGOTAMIENTO POR COMPRESIÓN OBLICUA 21.6.2 AGOTAMIENTO DE PIEZAS SIN ARMADURA 21.6.3 AGOTAMIENTO DE PIEZAS CON ARMADURA 21.6.4 DISPOSICIONES, CUANTÍAS Y SEPARACIONES 21.7 DIMENSIONAMIENTO SEGÚN 21.7.1 AGOTAMIENTO POR COMPRESIÓN OBLICUA 21.7.2 AGOTAMIENTO DE PIEZAS SIN ARMADURA 21.7.3 AGOTAMIENTO DE PIEZAS CON ARMADURA 21.7.4 DISPOSICIONES, CUANTÍAS Y SEPARACIONES 21.8 ORGANIZACIÓN Y DISPOSICIÓN 21.8.1 GENERALIDADES 21.8.2 DISPOSICIONES RELATIVAS A LOS ESTRIBOS 21.8.3 DISPOSICIONES RELATIVAS A LAS BARRAS 21.8.4 OTRAS DISPOSICIONES DE ARMADURAS 21.9 PRÁCTICA DEL ARMADO DE VIGAS 21.9.1 ARMADURAS LONGITUDINALES 21.9.2 ARMADURAS TRANSVERSALES 21.9.3 EJEMPLO 21.10 CASOS ESPECIALES DE PIEZAS, 21.10.1 PIEZAS DE CANTO VARIABLE 21.10.2 SECCIONES EN T Y DOBLE T 21.10.3 OTROS CASOS ESPECIALES 21.11 DESLIZAMIENTO DE LAS ARMADURAS 22. RASANTE, TORSIÓN Y PUNZONAMIENTO 22.1 INTRODUCCIÓN 22.1.1 ESFUERZO CORTANTE Y ESFUERZO RASANTE 22.1.2 MECANISMO DE CORTANTE – FRICCIÓN 22.1.3 JUNTAS ENTRE HORMIGONES 22.2 TENSIONES RASANTES ACTUANTES 22.3 TENSIONES RASANTES RESISTENTES 22.3.1 JUNTAS SIN ARMADURA DE RASANTE 22.3.2 JUNTAS CON ARMADURA DE RASANTE 22.4 DIMENSIONAMIENTO A RASANTE SEGÚN 22.4.1 TENSIÓN RASANTE ACTUANTE 22.4.2 TENSIÓN RASANTE DE AGOTAMIENTO 22.4.3 TENSIÓN RASANTE DE AGOTAMIENTO 22.5 RUGOSIDAD DE LAS SUPERFICIES 22.6 GENERALIDADES 22.7 COMPORTAMIENTO BÁSICO 22.8 COMPORTAMIENTO BÁSICO DE LAS 22.9 DIMENSIONAMIENTO POR EL MÉTODO 22.9.1 TORSIÓN PURA 22.9.2 TORSIÓN CON FLEXIÓN 22.10 DIMENSIONAMIENTO EN ROTURA 22.10.1 TORSIÓN PURA 22.10.2 TORSIÓN CON FLEXIÓN Y AXIL 22.10.3 TORSIÓN CON CORTANTE 22.11 ORGANIZACIÓN Y DISPOSICIÓN 22.12 GENERALIDADES 22.13 OBTENCIÓN DEL ESFUERZO 22.13.1 SUPERFICIE CRÍTICA DE PUNZONAMIENTO 22.13.2 ESFUERZO DE PUNZONAMIENTO 22.14 MÁXIMA CAPACIDAD A PUNZONAMIENTO 22.15 COMPROBACIÓN DEL AGOTAMIENTO 22.16 COMPROBACIÓN DEL AGOTAMIENTO 22.16.1 ZONA CON ARMADURA DE PUNZONAMIENTO 22.16.2 ZONA EXTERIOR A LA ARMADURA 22.17 DISPOSICIÓN DE LAS ARMADURAS 22.17.1 CANTIDAD DE ARMADURA TRANSVERSAL 22.17.2 DISPOSICIÓN EN PLANTA Y ALZADO 22.17.3 TIPOLOGÍAS DE ARMADO 22.18 PUNZONAMIENTO EN PLACAS CON 22.19 EJEMPLO DE COMPROBACIÓN 23. ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO 23.1 GENERALIDADES 23.2 INTRODUCCIÓN 23.3 ESTUDIO TEÓRICO DE LA FISURACIÓN 23.3.1 FISURACIÓN DE UN TIRANTE SOMETIDO 23.3.2 ACCIONES INDIRECTAS 23.3.3 FISURACIÓN DE UN TIRANTE SOMETIDO 23.3.4 INFLUENCIA DEL COMPORTAMIENTO 23.4 COMPROBACIÓN DEL ESTADO LÍMITE 23.4.1 FISURACIÓN POR COMPRESIÓN 23.4.2 ARMADURA MÍNIMA 23.4.3 ANCHURA MÁXIMA 23.4.4 MÉTODOS SIMPLIFICADOS DE CONTROL 23.4.5 OTRO MÉTODO SIMPLIFICADO 23.5 CÁLCULO DE LA ANCHURA DE FISURA 23.5.1 ANCHURA CARACTERÍSTICA SEGÚN 23.5.2 ANCHURA CARACTERÍSTICA SEGÚN 23.5.3 FÓRMULA DEL ACI 23.5.4 EJEMPLO 23.6 INTRODUCCIÓN 23.7 VALORES LÍMITE ADMISIBLES 23.8 MÉTODOS SIMPLIFICADOS 23.9 CÁLCULO DE LA .FECHA INSTANTÁNEA 23.9.1 INTRODUCCIÓN 23.9.2 CÁLCULO DE LA FLECHA INSTANTÁNEA 23.9.3 CÁLCULO DE LA FLECHA INSTANTÁNEA 23.9.4 PARÁMETROS GEOMÉTRICOS Y MECÁNICOS 23.9.5 FORMULARIO PARA EL CASO DE UNA VIGA 23.10 FLECHA DIFERIDA 23.11 EJEMPLO 23.12 OTRAS DEFORMACIONES 23.13 ESTADO LÍMITE DE VIBRACIONES 24. REGIONES D. MÉTODO DE BIELAS Y TIRANTES 24.1 CONTINUIDAD Y DISCONTINUIDAD 24.2 CARGAS CONCENTRADAS SOBRE MACIZOS. 24.3 GENERALIDADES SOBRE ARTICULACIONES 24.4 ARTICULACIONES DE HORMIGÓN ARMADO 24.4.1 INTRODUCCIÓN 24.4.2 ARTICULACIÓN TIPO MESNAGER 24.4.3 ARTICULACIÓN TIPO FREYSSINET 24.5 APOYOS DE MATERIAL ELASTOMÉRICO 24.6 MÉTODO DE LAS BIELAS Y TIRANTES 24.6.1 INTRODUCCIÓN 24.6.2 CRITERIOS PARA EL ESTABLECIMIENTO 24.6.3 CAPACIDAD RESISTENTE DE LOS TIRANTES 24.6.4 CAPACIDAD RESISTENTE DE LAS BIELAS 24.6.5 CAPACIDAD RESISTENTE DE LOS NUDOS 24.7 VIGAS DE GRAN CANTO (VIGAS PARED) 24.7.1 GENERALIDADES 24.7.2 ANCHURA MÍNIMA 24.7.3 VIGAS DE GRAN CANTO SIMPLEMENTE 24.7.4 VIGAS DE GRAN CANTO CONTINUAS 24.8 MÉNSULAS CORTAS 24.8.1 GENERALIDADES 24.8.2 MÉTODO DEL ACI 24.8.3 MÉTODO DE LA INSTRUCCIÓN ESPAÑOLA 24.8.4 OTRAS CONSIDERACIONES 24.9 OTROS CASOS DE DISCONTINUIDAD 24.9.1 CARGAS Y REACCIONES DIRECTAS, 24.9.2 VIGAS CORTAS 24.9.3 CARGAS CONCENTRADAS PRÓXIMAS 24.9.4 ELEMENTOS CON EMPUJE AL VACÍO 24.9.5 APOYOS A MEDIA MADERA 24.9.6 CAMBIOS BRUSCOS DE CANTO 25. CIMENTACIONES Y MUROS 25.1 INTRODUCCIÓN 25.1.1 GENERALIDADES. ESTUDIO DEL TERRENO 25.1.2 BASES DE PROYECTO 25.1.3 CLASIFICACIÓN Y CRITERIOS DE EMPLEO 25.1.4 ACCIONES EN LAS CIMENTACIONES 25.1.5 CÁLCULOS GEOTÉCNICOS 25.2 ZAPATAS. GENERALIDADES 25.2.1 TIPOS DE ZAPATAS 25.2.2 CRITERIOS Y PROCESO DE DISEÑO 25.2.3 PRESIÓN ADMISIBLE SOBRE EL TERRENO 25.2.4 ASIENTOS PREVISIBLES Y ADMISIBLES 25.2.5 COMPROBACIÓN AL VUELCO 25.2.6 DISTRIBUCIÓN DE PRESIONES DEL TERRENO 25.3 ZAPATAS AISLADAS BAJO CARGA. 25.3.1 GENERALIDADES 25.3.2 PREDIMENSIONAMIENTO DE LA ZAPATA 25.3.3 DIMENSIONAMIENTO DE ZAPATAS RÍGIDAS 25.3.4 DIMENSIONAMIENTO DE ZAPATAS FLEXIBLES 25.3.5 ANCLAJE Y DISPOSICIÓN DE LAS 25.3.6 ZAPATAS DE HORMIGÓN EN MASA 25.3.7 EJEMPLO DE ZAPATA DE HORMIGÓN ARMADO 25.4 ZAPATAS CONTINUAS BAJO MURO 25.4.1 PREDIMENSIONAMIENTO 25.4.2 ARMADURAS EN ZAPATAS RÍGIDAS 25.4.3 ARMADURAS EN ZAPATAS FLEXIBLES 25.4.4 COMPROBACIÓN A CORTANTE 25.4.5 ANCLAJE DE LAS ARMADURAS 25.5 ZAPATAS DE MEDIANERÍA 25.5.1 INTRODUCCIÓN 25.5.2 ZAPATAS DE MEDIANERÍA CON VIGA 25.5.3 ZAPATAS DE MEDIANERÍA CON TIRANTE 25.6 ZAPATAS COMBINADAS. ZAPATAS 25.6.1 ZAPATAS COMBINADAS 25.6.2 ZAPATAS CONTINUAS BAJO PILARES 25.7 LOSAS 25.7.1 TIPOS DE LOSAS 25.7.2 ESTABILIDAD Y ASIENTOS 25.7.3 DISTRIBUCIÓN DE PRESIONES Y CÁLCULO 25.7.4 DIMENSIONAMIENTO 25.8 CIMENTACIÓN POR PILOTES 25.8.1 TIPOS Y SISTEMAS DE PILOTES 25.8.2 ENCEPADOS. GENERALIDADES Y CRITERIOS 25.8.3 CÁLCULO DE PILOTES 25.9 CÁLCULO Y ARMADO DE ENCEPADOS 25.9.1 CRITERIOS GENERALES DE DISEÑO 25.9.2 CLASIFICACIÓN DE LOS ENCEPADOS 25.9.3 ENCEPADOS RÍGIDOS SOBRE DOS PILOTES 25.9.4 ENCEPADOS RÍGIDOS SOBRE VARIOS 25.9.5 ENCEPADOS FLEXIBLES 25.9.6 ARMADURAS EN ESPERA 25.10 VIGAS DE CIMENTACIÓN 25.10.1 INTRODUCCIÓN 25.10.2 VIGAS DE ATADO 25.10.3 VIGAS CENTRADORAS DE ENCEPADOS 25.11 MUROS 25.11.1 EMPUJES 25.11.2 ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS DE EQUILIBRIO 25.11.3 MUROS DE CONTENCIÓN 25.11.4 MUROS DE SÓTANO 25.11.5 ARMADURAS MÍNIMAS 26. PLACAS DE HORMIGÓN ARMADO 26.1 GENERALIDADES 26.2 MÉTODOS CLÁSICOS. ECUACIÓN 26.3 MÉTODOS CLÁSICOS. CÁLCULO POR 26.4 MÉTODOS CLÁSICOS. MÉTODO DE LOS 26.4.1 MÉTODO DE LOS ELEMENTOS FINITOS 26.4.2 ASIMILACIÓN A UN EMPARRILLADO 26.5 MÉTODOS CLÁSICOS. MÉTODOS 26.5.1 MÉTODO DE MARCUS 26.5.2 MÉTODO DE LA BANDA EFICAZ PARA CARGAS 26.5.3 CÁLCULO APROXIMADO DE ESFUERZOS 26.5.4 CÁLCULO DE LAS REACCIONES SOBRE 26.6 MÉTODOS CLÁSICOS. 26.7 MÉTODO DE LAS LÍNEAS DE ROTURA. 26.8 MÉTODO DE LAS LÍNEAS DE ROTURA. 26.9 MÉTODO DE LAS LÍNEAS DE ROTURA. 26.9.1 MÉTODO DEL EQUILIBRIO 26.9.2 MÉTODO DE LOS TRABAJOS VIRTUALES 26.9.3 MÉTODO APROXIMADO DE TANTEOS 26.10 MÉTODO DE LAS LÍNEAS DE ROTURA. 26.11 DETALLES DE PROYECTO Y DISPOSICIÓN 26.12 PLACAS SOBRE APOYOS AISLADOS 26.12.1 DEFINICIONES 26.12.2 DIMENSIONES DE LOS ELEMENTOS 26.12.3 MÉTODOS DE CÁLCULO 26.13 PLACAS PLANAS SOBRE APOYOS. 26.13.1 GENERALIDADES 26.13.2 CÁLCULO DE ESFUERZOS. 26.13.3 CÁLCULO DE ESFUERZOS. MÉTODO DE LOS 26.13.4 REPARTO DE LOS MOMENTOS 26.13.5 CRITERIOS DE TRANSMISIÓN DE MOMENTOS 26.13.6 DISPOSICIÓN DE ARMADURAS EN PLACAS 26.13.7 HUECOS 26.14 PLACAS SOBRE APOYOS AISLADOS 26.14.1 CARACTERÍSTICAS ELÁSTICAS 26.14.2 CÁLCULO DE ESFUERZOS Y REPARTO 27. DEPÓSITOS 27.1 DEPÓSITOS DE PLANTA RECTANGULAR. 27.2 DISEÑO DEL DEPÓSITO 27.3 ACCIONES SOBRE LOS DEPÓSITOS 27.4 DIMENSIONAMIENTO DE DEPÓSITOS 27.5 EJEMPLO DE DEPÓSITO DE PLANTA 27.6 DEPÓSITOS CILÍNDRICOS. 27.7 CÁLCULO DE ESFUERZOS 27.8 DIMENSIONAMIENTO DE DEPÓSITOS 27.9 EJEMPLO DE DEPÓSITO CILÍNDRICO 28. JUNTAS EN ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN. FATIGA. FUEGO 28.1 GENERALIDADES 28.2 JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN 28.3 JUNTAS DE RETRACCIÓN. BANDAS 28.3.1 GENERALIDADES 28.3.2 BANDAS DE RETRACCIÓN 28.3.3 JUNTAS DE CONTROL 28.4 JUNTAS DE ASIENTO 28.5 JUNTAS DE DILATACIÓN 28.5.1 RAZONES PARA DISPONER JUNTAS 28.5.2 PROBLEMAS ORIGINADOS 28.6 FORMAS DE MATERIALIZAR JUNTAS 28.6.1 INTRODUCCIÓN 28.6.2 JUNTAS CON DOBLE PILAR 28.6.3 JUNTA MATERIALIZADA MEDIANTE 28.6.4 JUNTA CON PILAR ÚNICO Y APOYOS 28.6.5 JUNTA CON APOYO A MEDIA MADERA 28.7 DIVERSOS CRITERIOS DE DISPOSICIÓN 28.7.1 NORMATIVA ESPAÑOLA 28.7.2 RECOMENDACIONES ESPAÑOLAS NTE 28.7.3 NORMATIVA FRANCESA 28.7.4 MÉTODOS DEL ACI - SP 27 28.7.6 MÉTODO DE LA NATIONAL ACADEMY 28.8 ESTRATEGIA DE PROYECTO EN EL CASO 28.8.1 INTRODUCCIÓN 28.8.2 ACCIONES INDIRECTAS 28.8.3 EVALUACIÓN LINEAL DE MOVIMIENTOS 28.8.4 ANÁLISIS NO LINEAL Y ESTRATEGIA 28.9 JUNTAS DE DILATACIÓN EN MUROS 28.10 FATIGA EN ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN 28.10.1 INTRODUCCIÓN 28.10.2 COMPROBACIONES EN EL HORMIGÓN 28.10.3 COMPROBACIONES EN EL ACERO 28.11 FUEGO EN ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN 28.11.1 GENERALIDADES 28.11.2 MÉTODO DE COMPROBACIÓN 28.11.3 MÉTODO DE LA ISOTERMA DE 500 29. CÁLCULO DE ESTRUCTURAS. MÉTODOS SIMPLIFICADOS 29.1 MÉTODO SIMPLIFICADO PARA EL CÁLCULO 29.2 MÉTODO PRÁCTICO PARA EL CÁLCULO 29.2.1 MÉTODO DE CÁLCULO 29.2.2 MOMENTOS DE NUDO 30. ÁBACOS Y DIAGRAMAS PARA EL CÁLCULO DE SECCIONES 30.1 BASES DE CÁLCULO 30.1.1 INTRODUCCIÓN 30.1.2 HIPÓTESIS BÁSICAS 30.1.3 CAMPO DE APLICACIÓN DE ÁBACOS 30.1.4 UNIDADES 30.2 ÁBACO GENERAL DE FLEXIÓN 30.2.1 DESCRIPCIÓN 30.2.2 EMPLEO EN FLEXIÓN SIMPLE 30.2.3 EMPLEO EN FLEXIÓN COMPUESTA 30.2.4 EJEMPLOS DE APLICACIÓN 30.3 DIAGRAMAS ADIMENSIONALES 30.3.1 DESCRIPCIÓN 30.3.2 EMPLEO DE LOS DIAGRAMAS 30.3.3 EJEMPLOS DE APLICACIÓN 30.4 ÁBACOS EN ROSETA PARA .FLEXIÓN 30.4.1 DESCRIPCIÓN 30.4.2 EMPLEO DE LOS ÁBACOS 30.4.3 EJEMPLO DE APLICACIÓN 30.5 ÁBACOS PARA EL CÁLCULO DE LOSAS 30.5.1 DESCRIPCIÓN 30.5.2 EMPLEO DE LOS ÁBACOS 30.5.3 EJEMPLO DE APLICACIÓN 30.6 ESCALAS FUNCIONALES DE FLEXIÓN 30.6.1 DESCRIPCIÓN 30.6.2 EMPLEO DE LAS ESCALAS EN FLEXIÓN 30.6.3 EMPLEO DE LAS ESCALAS EN FLEXIÓN 30.6.4 EJEMPLOS DE APLICACIÓN EN FLEXIÓN 30.6.5 EJEMPLO DE APLICACIÓN EN FLEXIÓN 30.7 DIAGRAMAS DE INTERACCIÓN PARA 30.7.1 DESCRIPCIÓN 30.7.2 EMPLEO DE LOS DIAGRAMAS 30.7.3 EMPLEO DE LOS DIAGRAMAS 30.7.4 EJEMPLOS DE APLICACIÓN ÁBACO GENERAL DE FLEXIÓN DIAGRAMAS DE INTERACCIÓN ADIMENSIONALES DIAGRAMAS DE INTERACCIÓN ADIMENSIONALES DIAGRAMAS DE INTERACCIÓN ADIMENSIONALES ÁBACO PARA EL CÁLCULO DE LOSAS ARMADAS ESCALAS FUNCIONALES PARA EL CÁLCULO DE SECCIONES RECTANGULARES SOMETIDAS A FLEXIÓN SIMPLE O COMPUESTA DIAGRAMAS DE INTERACCIÓN PARA EL CÁLCULO DE SECCIONES RECTANGULARES SOMETIDAS A FLEXIÓN O COMPRESIÓN COMPUESTAS ÁBACO PARA EL CÁLCULO DE LOSAS ARMADAS ESCALAS FUNCIONALES PARA EL CÁLCULO DE SECCIONES RECTANGULARES SOMETIDAS A FLEXIÓN SIMPLE O COMPUESTA DIAGRAMAS DE INTERACCIÓN PARA EL CÁLCULO DE SECCIONES RECTANGULARES ÁBACO PARA EL CÁLCULO DE LOSAS ARMADAS ESCALAS FUNCIONALES PARA EL CÁLCULO DIAGRAMAS DE INTERACCIÓN PARA ÁBACO PARA EL CÁLCULO DE LOSAS ARMADAS ESCALAS FUNCIONALES PARA EL CÁLCULO DIAGRAMAS DE INTERACCIÓN PARA BIBLIOGRAFÍA ÍNDICE ANALÍTICO