## (b) Elementos preesforzados * La resistencia nominal a la torsión se calcula con la fórmula: `phi * 0.083 * sqrt(f'c) * (Acp^2 / Pcp) * sqrt(1 + fpc / (0.33 * sqrt(f'c)))`
## (c) Para elementos no preesforzados sometidos a tracción axial o fuerzas de compresión * La resistencia nominal a la torsión se calcula con la fórmula: `phi * 0.083 * sqrt(f'c) * (Acp^2 / Pcp) * sqrt(1 + Nu / (0.33 * Ag * sqrt(f'c)))` * **Nu** es **positivo** para cargas de **compresión**. * **Nu** es **negativo** para cargas de **tracción**. * En **elementos construidos monolíticamente con una losa**, el **ancho sobresaliente del ala** usado para calcular **Acp** y **Pcp** debe cumplir con **13.2.5** (ver figura 11.6.1). * Para una **sección hueca**, se debe usar **Ag** en lugar de **Acp** en la sección 11.6.1. * Los **límites externos** de la sección deben cumplir con **13.2.5**.
### 11.6.1.1 * Para los **elementos aislados con alas** y para **elementos construidos monolíticamente con una losa**: * El **ancho sobresaliente del ala** utilizado para calcular **Acp** y **Pcp** debe cumplir con **13.2.5** (ver figura 11.6.1). * **Excepción**: Las alas sobresalientes pueden **despreciarse** cuando el parámetro `Acp^2 / Pcp` calculado para una viga con alas es **menor** al calculado para la misma viga ignorando las alas.
### Fig. 11.6.1 Ejemplos de la porción de losa que debe considerarse para el cálculo de Acp y Pcp. [ESQUEMA: Dos diagramas de sección transversal de viga-losa, uno para viga de borde y otro para viga interior, mostrando el área efectiva para el cálculo de Acp y Pcp.]
### 11.6.2 Cálculo del momento torsor amplificado (torsión de equilibrio y torsión de compatibilidad)
### 11.6.2.1 * Si el **momento torsor amplificado Tu** (figura 11.6.2.1) es **indispensable** para mantener el **equilibrio del sistema** (torsión de equilibrio). * Y su valor **excede** el valor dado en **11.6.1 a), b) o c)**. * El elemento debe ser **diseñado** para soportar el **íntegro de Tu** de acuerdo con **11.6.3 a 11.6.6**.