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2.1 Transferencia de esfuerzos en nudos de emparrillados

TALLER VERTICAL DE ESTRUCTURAS S | V

Nivel III

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CONCEPTOS DE EMPARRILLADOS

Taller: S | V Revisión: A

Si bien la rigidez torsional de los nervios es muy pobre (pero no nula), en la figura 13 se muestran las distintas reacciones originadas en cada situación.

a) La flexión libre de un nervio.

b) Las reacciones originadas en los extremos por la rigidez torsional de las vigas extremas.

c) Las reacciones originadas por las vigas intermedias.

Figura 13: Reacciones de las vigas ante distintas situaciones.

Es evidente que en los casos b) y c) la rigidez torsional ayuda a disminuir la flexión del nervio.

2.1 Transferencia de esfuerzos en nudos de emparrillados

Como ya hemos visto las losas de tapa de los casetones, funcionan como una sucesión de losas cruzadas empotradas en los nervios como se ve en figura 14.

También en esta figura se detallan los esfuerzos mutuos que en cada cruce de nervios (nudos) se desarrollan. Existe un esfuerzo de corte Q y momentos que para un nervio son flexores y para el otro son torsores (Mf(X2)-Mt(X2) y Mf(X3)-Mt(X3)). Esta situación se da para cada nudo. Figura14.

3 TIPOS DE MALLAS

Figura 14: Esfuerzos mutuos en los nudos.

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A la distribución de los nervios en planta se la suele designar como “malla” o “trama” y su elección dependerá de la forma de la planta, de su contorno o características especiales constructivas. En la figura 15, se muestran algunas de las tramas más comunes.

Figura 15: Ejemplo de tramas.

En general se trata de orientar las direcciones de los nervios según el efecto arquitectónico que se quiera lograr, pero también se tiene en cuenta las razones para lograr una mayor eficiencia estructural.

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Otra disposición es la de orientar los nervios según la dirección de los “momentos principales” que es la dirección bajo la cual se desarrollan los momentos flexores máximo/mínimo en una losa. Con esta disposición se minimizan los efectos torsores sobre las vigas. Ver Figura 16. Momentos principales positivos (tracción en la cara inferior) Momentos principales negativos (tracción en la cara superior) Línea de cambio de signo de los momentos principales

Figura 16: Direcciones de los momentos principales para losas cuadradas y rectangulares simplemente apoyadas en todo el contorno.

En síntesis, la eficiencia en la disposición de nervios depende del número de nervios (y

por lo tanto de la luz). No hay que olvidar la facilidad constructiva para tratar de facilitar la ejecución, sobre todo en el diseño de los casetones.

En la figura 17 se muestran distintas aplicaciones de los tipos de mallas vistos.

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