## NORMAS LEGALES
### Huecos de Ranura Corta y Larga en Conexiones de Deslizamiento Crítico
* **Aplicación:** Cuando la línea de fuerza es paralela al eje del hueco.
#### Cuando la deformación alrededor de los huecos para pernos es una consideración de diseño:
* **Fórmula (10.3-3a):** `F_p = 1.2 * L_e * F_u`
#### Cuando la deformación alrededor de los huecos para pernos no es una consideración de diseño:
* **Para el perno más cercano al borde:** * **Fórmula (10.3-3b):** `F_p = L_e * F_u / (2 * d) <= 1.5 * F_u` * **Para los pernos restantes:** * **Fórmula (10.3-3c):** `F_p = (s - d / 2) * F_u / (2 * d) <= 1.5 * F_u`
#### Para huecos de pernos de ranura larga perpendiculares a la línea de fuerza:
* **Fórmula (10.3-3d):** `F_p = F_u`
### (b) Cuando `L_e < 1.5d` o `s < 3d` o para un solo perno en la línea de fuerza:
* **Aplica a:** Huecos estándar; huecos de ranura corta y larga perpendiculares a la línea de fuerza; huecos agrandados en conexiones de deslizamiento crítico; y huecos de ranura corta y larga en conexiones de deslizamiento crítico cuando la línea de fuerza es paralela al eje del hueco.
#### Para un único hueco de perno o para el hueco de perno más cercano al borde (cuando hay dos o más huecos para pernos en la línea de fuerza):
* **Fórmula (10.3-4a):** `F_p = L_e * F_u / (2 * d) <= 1.2 * F_u`
#### Para los restantes huecos de pernos:
* **Fórmula (10.3-4b):** `F_p = (s - d / 2) * F_u / (2 * d) <= 1.2 * F_u`
#### Para huecos de pernos de ranura larga perpendiculares a la línea de fuerza:
* **Para un único hueco de perno o para el hueco de perno más cercano al borde (cuando hay dos o más huecos para pernos en la línea de fuerza): * **Fórmula (10.3-4c):** `F_p = L_e * F_u / (2 * d) <= F_u` * **Para los restantes huecos de pernos: * **Fórmula (10.3-4d):** `F_p = (s - d / 2) * F_u / (2 * d) <= F_u`
### 10.3.11. Espesores Grandes de las Partes Conectadas
* **Pernos A307:** Deben cumplir con las resistencias de diseño. * **Condición:** Si el espesor de las partes conectadas excede de **cinco diámetros**. * **Requisito:** El número de pernos debe incrementarse en **uno por ciento (1%)** por cada **2 mm** adicionales en dicho espesor.
### 10.4. DISEÑO POR RESISTENCIA A LA ROTURA
#### 10.4.1. Resistencia a la Rotura en Corte
* **Estado Límite:** Rotura a lo largo de una línea de falla en corte en los elementos afectados de los miembros conectados. * **Resistencia de diseño:** `ΦR_n` * **Donde:** * `Φ = 0.75` * **Fórmula (10.4-1):** `R_n = 0.6 * F_u * A_n` * `A_n` = área neta sometida a corte.
#### 10.4.2. Resistencia a la Rotura en Tracción
* **Estado Límite:** Rotura a lo largo de un área en tracción en los elementos afectados de los miembros conectados. * **Resistencia de diseño:** `ΦR_n` * **Donde:** * `Φ = 0.75` * **Fórmula (10.4-2):** `R_n = F_u * A_n` * `A_n` = área neta sometida a tracción.
#### 10.4.3. Resistencia a la Rotura por Bloque de Corte
* **Estado Límite:** La resistencia a la rotura por bloque de corte se determina por la **suma de la resistencia al corte** en un segmento perpendicular y la **resistencia a la tracción** en un segmento perpendicular. * **Verificación:** Obligatoria en conexiones de extremo de vigas (donde se recorta el ala superior) y en elementos como planchas de nudo. * **Uso de resistencia última:** Se utiliza la resistencia última a la rotura en la sección neta para determinar la resistencia en un segmento. * **Uso de fluencia:** Se emplea la fluencia en la sección total en el segmento perpendicular. * **Cálculo de la resistencia de diseño `ΦR_n`:** * **(a) Cuando `F_u * A_nt >= 0.6 * F_u * A_nv`:** * **Fórmula (10.4-3a):** `ΦR_n = Φ * [0.6 * F_y * A_gv + F_u * A_nt]` * **(b) Cuando `0.6 * F_u * A_nv > F_u * A_nt`:** * **Fórmula (10.4-3b):** `ΦR_n = Φ * [0.6 * F_u * A_nv + F_y * A_gt]` * **Donde:** * `Φ = 0.75` * `A_gv` = área total sometida a corte. * `A_gt` = área total sometida a tracción. * `A_nv` = área neta sometida a corte. * `A_nt` = área neta sometida a tracción.
### 10.5. ELEMENTOS DE CONEXIÓN
* **Alcance:** Esta sección cubre el diseño de elementos de conexión como planchas de nudo, ángulos, cartelas y el alma en el nudo de una conexión viga-columna.
#### 10.5.1. Conexiones Excéntricas
* **Intersección de miembros:** Las intersecciones de miembros cargados axialmente deben ser en un punto. * **Consideración de diseño:** Si no es posible, se deben considerar los **esfuerzos cortantes y de flexión** debido a la excentricidad. * **Referencia:** Véase la Sección 10.1.8.
#### 10.5.2. Resistencia de Diseño de Elementos de Conexión en Tracción
* **Aplicación:** Elementos de conexión soldados o empernados cargados estáticamente en tracción (ej. planchas de nudo o de empalme). * **Determinación:** La resistencia de diseño `ΦR_n` será el **menor valor** obtenido de acuerdo a los estados límites de fluencia, de rotura del elemento de conexión y de rotura por bloque de corte. * **(a) Para fluencia en tracción del elemento de conexión:** * `Φ = 0.90` * **Fórmula (10.5-1):** `R_n = A_g * F_y` * **(b) Para rotura en tracción del elemento de conexión: * `Φ = 0.75` * **Fórmula (10.5-2):** `R_n = A_n * F_u` * **Donde:** `A_n` es el área neta, que no debe ser mayor de `0.85 * A_g`. * **(c) Para rotura por bloque de corte del elemento de conexión:** Ver la Sección 10.4.3.
#### 10.5.3. Otros Elementos de Conexión
* **Resistencia de diseño `ΦR_n`:** Establecida por el estado límite aplicable, asegurando que la resistencia de diseño sea igual o mayor que la resistencia requerida. * **`R_n`:** Resistencia nominal correspondiente a la geometría y tipo de carga del elemento de conexión. * **Para fluencia en corte del elemento de conexión:** * `Φ = 0.90` * **Fórmula (10.5-3):** `R_n = 0.60 * A_g * F_y` * **Elementos cargados en compresión:** Se realizará un análisis por un estado límite apropiado.
### 10.6. PLANCHAS DE RELLENO
* **Aplicación:** En construcciones soldadas. * **Condición:** Cualquier plancha de relleno de **6 mm** o más de espesor. * **Requisito:** Debe extenderse más allá de la junta.