## 9.8 ESPACIAMIENTO MÁXIMO DEL REFUERZO
* **9.8.1** En **muros y losas**, excluyendo las losas nervadas, el **espaciamiento entre ejes del refuerzo principal por flexión** debe ser **menor o igual a tres veces el espesor del elemento estructural**, sin exceder **400 mm**.
## 9.9 DISTRIBUCIÓN DEL REFUERZO POR FLEXIÓN EN VIGAS Y LOSAS ARMADAS EN UNA DIRECCIÓN. CONTROL DE LA FISURACIÓN
* **9.9.1** Esta Sección establece los **requisitos para la distribución del refuerzo de flexión** con el fin de **limitar el agrietamiento por flexión** en vigas y losas armadas en una dirección.
* **9.9.2** La **distribución de la armadura por flexión en losas armadas en dos direcciones** se debe realizar de acuerdo con lo señalado en **13.3**.
* **9.9.3** El **refuerzo de tracción por flexión** debe distribuirse adecuadamente en las **zonas en tracción máxima del elemento** para **controlar el ancho de las grietas por flexión**. Su distribución y esfuerzo bajo condiciones de servicio deben permitir obtener un **valor del parámetro Z** menor o igual a **26 KN/mm**. El parámetro Z se calculará mediante:
`Z = fs * ³√(dc * Act)` (9-18)
donde:
* `fs`: es el **esfuerzo en el acero**, en MPa, el cual puede estimarse sobre la base del **momento flector en condiciones de servicio Ms**, mediante:
`fs = Ms / (0,9 * d * As)` (9-19)
* `dc`: **espesor del recubrimiento** (mm) de concreto medido desde la **fibra extrema en tracción al centro de la barra de refuerzo más cercana a esa fibra**.
* `Act`: **área efectiva del concreto en tracción** (mm²) que rodea al refuerzo principal de tracción y cuyo centroide coincide con el de dicho refuerzo, dividida entre el **número de barras**. Cuando el refuerzo principal de tracción está compuesto por barras de varios diámetros, el **número de barras equivalente** se calculará dividiendo el **área total de acero** entre el **área de la barra de mayor diámetro**.
[ESQUEMA: Fig. 9.7.7 Acero de preesfuerzo utilizado como refuerzo de retracción y temperatura en una losa.]