E.090 — Artículo 5.5

Reglamento Nacional de Edificaciones — Título III (Edificaciones) — E.090 (2006) · Perú · Vigente desde 1 de enero de 2006

# NORMAS LEGALES

## El Peruano, sábado 10 de junio de 2006, 320955

* Las **planchas de enlace en los extremos** deben tener una **longitud no menor** que la distancia entre líneas de soldadura o conectores que unen los componentes del elemento. * Las **planchas de enlace intermedias** deben tener una **longitud no menor a la mitad** de la distancia entre líneas de soldadura o conectores. * El **espesor de las planchas de enlace** debe ser **mayor o igual a 1/50** de la distancia entre líneas de soldadura o conectores que unen los elementos. * En **construcciones soldadas**, la soldadura en cada línea que conecta una plancha de enlace debe tener una **longitud igual o mayor a 1/3** de la longitud de la plancha. * En **conexiones con pernos**, el **espaciamiento en la dirección del esfuerzo** en las planchas de conexión debe ser **igual o menor que 6 diámetros** y la plancha de enlace debe ser conectada en cada segmento por **al menos 3 pernos**. * Los **enlaces (incluyendo platinas, ángulos, canales u otros perfiles)** deben espaciarse de manera que el **l/r de las alas** entre sus conexiones **no exceda la relación de esbeltez** que controla el elemento armado. * Los enlaces deben proporcionar una **resistencia al corte normal al eje del elemento igual al 2%** de la resistencia de diseño por compresión en el elemento. * La **relación l/r para barras de enlace simple** no debe exceder **140**. * Para **barras de enlace doble**, la relación **l/r no debe exceder 200**. * Las **barras de enlace doble** deben ser unidas en sus intersecciones. * Para **barras de enlace en compresión**, la **longitud no soportada del enlace** entre soldaduras o conectores para enlaces simples y dobles se toma como el **70% de la distancia**. * La **inclinación de las barras de enlace** con respecto al eje del elemento debe ser preferentemente **igual o mayor a 45°** para enlaces simples y de **45° o 60°** para enlaces dobles. * Cuando la **distancia entre líneas de soldadura o conectores en las alas** es **mayor a 375 mm**, el enlace debe ser preferentemente **doble o hecho con ángulos**. * Para **requisitos adicionales de espaciamientos**, véase la **Sección 10.3**.

### Artículo 5.5. ELEMENTOS EN COMPRESIÓN CONECTADOS POR PASADORES

* Las **conexiones de pasadores** en elementos conectados con pasadores deben cumplir los **requisitos de la Sección 4.3**, excepto las **Ecuaciones 4.3-1 y 4.3-2** que no son aplicables.

## CAPÍTULO 6 VIGAS Y OTROS ELEMENTOS EN FLEXIÓN

* Este Capítulo se aplica a los **elementos prismáticos y no compactos** sujetos a **flexión y cortante**. * Para **vigas fabricadas de planchas**, véase el **Capítulo 7**. * Para **elementos sujetos a flexión compuesta**, véase la **Sección 8.1**. * Para **elementos sujetos a fatiga**, véase la **Sección 11.3**. * Para **miembros con elementos esbeltos en compresión**, véase el **Apéndice 2.5**. * Para **elementos de sección variable en el alma**, véase el **Apéndice 6.3**. * Para **elementos con almas esbeltas**, véase el **Capítulo 7**. * Para **elementos de un solo ángulo**, véase la **Specification for Load and Resistance Factor Design of Single Angle Members del AISC**.

### Artículo 6.1 DISEÑO POR FLEXIÓN

#### Artículo 6.1.1. Método LRFD

* La **resistencia nominal en flexión** `Mn` es el **menor valor** obtenido de acuerdo a los siguientes **límites de estado**: * (a) **Fluencia**. * (b) **Pandeo lateral torsional**. * (c) **Pandeo local del ala**. * (d) **Pandeo local del alma**. * Para **vigas compactas arriostradas lateralmente** con `Lb <= Lp`, solamente es aplicable el **estado límite de fluencia**. * Para **vigas compactas no arriostradas, tees no compactas y ángulos dobles**, solamente son aplicables los **estados límites de fluencia y pandeo lateral torsional**. * El **estado límite de pandeo lateral torsional** no es aplicable a elementos sujetos a flexión con respecto a su **eje menor** o perfiles **cuadrados o circulares**. * Esta sección se aplica a **perfiles híbridos y homogéneos** con al menos un **eje de simetría** y que están sujetos a **flexión simple** con respecto a un eje principal. * La viga debe ser cargada en un plano paralelo a un eje principal que pasa a través del **centro de corte** o la viga debe estar **restringida contra la torsión** en los puntos de aplicación de las cargas y en sus apoyos. * Solamente los **estados límites de fluencia y pandeo lateral torsional** se consideran en esta sección. * Las prescripciones sobre **pandeo lateral torsional** se limitan a **perfiles de doble simetría, canales, ángulos dobles y tees**. * Para el **pandeo lateral torsional de otros perfiles de simetría simple** y para los **estados límites de pandeo local de las alas y pandeo local del alma de secciones no compactas o con elementos esbeltos**, véase el **Apéndice 6.1**. * Para **perfiles sin simetría y vigas sujetas a torsión combinada con flexión**, véase la **Sección 8.2**. * Para **flexión biaxial**, véase la **Sección 8.1**.

##### Artículo 6.1.1.1. Fluencia

* La **resistencia de diseño a flexión de vigas**, determinada por el estado límite de fluencia, es `φbMn`. * `φb = 0.90` * `Mn = Mp` * **Donde:** * `Mp` = **momento plástico** (`= FyZ <= 1.5My`) para secciones homogéneas. * `Mr` = **momento correspondiente al inicio de la fluencia** en la fibra extrema debido a una distribución elástica de esfuerzos (`= FyS` para secciones homogéneas y `F_yf S` para secciones híbridas).

##### Artículo 6.1.1.2. Pandeo Lateral Torsional

* Este estado límite solamente es aplicable a elementos sujetos a flexión con respecto a su **eje mayor**. * La **resistencia de diseño a flexión**, determinada por el estado límite de pandeo lateral torsional, es `φbMn`. * `φb = 0.90` * `Mn` = resistencia nominal determinada como sigue:

###### Artículo 6.1.1.2a. Perfiles con Simetría Doble y Canales con Lb <= Lr

* La **resistencia nominal en flexión** es: `Mn = Cb [Mp - (Mp - Mr) * ((Lb - Lp) / (Lr - Lp))] <= Mp` (6.1-2) * **Donde:** * `Lb` = **distancia entre puntos de arriostre** contra el desplazamiento lateral del ala en compresión, o entre puntos arriostrados para prevenir la torsión de la sección recta. * En la ecuación anterior, `Cb` es un **factor de modificación** para diagramas de momentos no uniformes donde, cuando ambos extremos del segmento de viga están arriostrados: `Cb = (12.5 M_max) / (2.5 M_max + 3 M_A + 4 M_B + 3 M_C)` (6.1-3) * **Donde:** * `M_max` = **valor absoluto del máximo momento** en el segmento sin arriostrar. * `M_A` = **valor absoluto del momento** en el cuarto de la luz del segmento de viga sin arriostrar. * `M_B` = **valor absoluto del momento** en el punto medio del segmento de viga sin arriostrar. * `M_C` = **valor absoluto del momento** a los tres cuartos de la luz del segmento de viga sin arriostrar. * Se permite que `Cb` tome **conservadoramente el valor 1.0** para todos los casos. * Para **voladizos y elementos sobresalidos** donde el extremo libre no está arriostrado, `Cb = 1.0`. * La **longitud límite sin arriostrar** para desarrollar la capacidad total plástica a la flexión, `Lp`, se determinará como sigue: * (a) Para **elementos de sección I** incluyendo secciones híbridas y canales: `Lp = 788 * (ry / sqrt(Fy))` (6.1-4)

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