## 9.3.2.4 Aplastamiento en el concreto * El valor para aplastamiento en el concreto, **excepto para zonas de anclajes de postensado**, es de **0,70**.
## 9.3.2.5 Zonas de anclaje de postensado * El valor para zonas de anclaje de postensado es de **0,85**.
## 9.3.2.6 Secciones en flexión en elementos pretensados * Cuando la **longitud embebida del torón (strand)** es menor que la **longitud de desarrollo**, se debe seguir lo establecido en 12.9.1.1: * **(a) Desde el extremo del elemento hasta el extremo de la longitud de transferencia:** el factor es **0,75**. * **(b) Desde el extremo de la longitud de transferencia hasta el extremo de la longitud de desarrollo:** el factor puede incrementarse linealmente desde **0,75 hasta 0,9**. * Si la **adherencia del torón no se extiende** hasta el extremo del elemento, se debe asumir que el **embebido del torón se inicia** en el extremo de la longitud no adherida (ver también 12.9.3).
## 9.3.2.7 Longitudes de desarrollo * Las **longitudes de desarrollo** especificadas en el Capítulo 12 **no requieren** de un factor φ.
## 9.3.2.8 Concreto estructural simple * En el Capítulo 22, para **concreto estructural simple**, el factor φ debe ser **0,65** para **flexión, compresión, cortante y aplastamiento**.
## 9.4 RESISTENCIA MÍNIMA DEL CONCRETO ESTRUCTURAL
### 9.4.1 * Para el **concreto estructural**, la resistencia a la compresión especificada **f'c no debe ser inferior a 17 MPa**, excepto para concreto estructural simple (véase 22.2.4). * **No se establece un valor máximo** para f'c, salvo que se encuentre restringido por alguna disposición específica de esta Norma (véase 21.3.2).
## 9.5 RESISTENCIA DE DISEÑO PARA EL REFUERZO
### 9.5.1 * Los valores de **fy (esfuerzo de fluencia del acero de refuerzo)** y **fyt (esfuerzo de fluencia del refuerzo transversal)** usados en los cálculos de diseño **no deben exceder de 550 MPa**. * Esta limitación **no aplica** para los **aceros de preesforzado**. * Para los **refuerzos transversales en espiral** en 10.9.3, el **refuerzo por cortante y torsión** (véase 11.5.2 y 11.6.3.4), y para los **elementos con responsabilidad sísmica** (véase 21.3.3), se deben considerar sus disposiciones específicas.
## PARTE 2 - REQUISITOS GENERALES DE SERVICIO * Para estimar los **esfuerzos en el acero y el concreto** bajo **acciones en condiciones de servicio**, se pueden utilizar las **hipótesis usuales de la teoría elástica de vigas**. * Si el **momento actuante en servicio es menor que el momento asociado con el agrietamiento por flexión de la sección**, se considerará la **sección completa del concreto** sin tener en cuenta el acero de refuerzo. * Si el **momento actuante es mayor que el momento de agrietamiento**, se utilizarán las **propiedades de la sección agrietada transformada**, despreciando el aporte del concreto en la zona de tracción.
## 9.6 CONTROL DE DEFLEXIONES
### 9.6.1 * Los **elementos de concreto reforzado sometidos a flexión** deben diseñarse para que tengan una **rigidez adecuada**. * El objetivo es **limitar cualquier deformación** que pudiera afectar adversamente la **resistencia o el funcionamiento de la estructura** bajo condiciones de servicio.