# Reporte Técnico: Diseño de Elementos Estructurales (Página 51)
## 6.2. DISEÑO POR CORTE
### 6.2.2. Resistencia de Diseño al Corte * La **resistencia de diseño al corte** de almas rigidizadas se establece como `φVn`. * El **factor de reducción de resistencia** `φ` es de **0.90**. * `Vn` representa la **resistencia nominal al corte**. * **Cálculo de la Resistencia Nominal al Corte (Vn)** según la relación `h/tw`: * **Para** `h/tw ≤ 491 * sqrt(kv/Fy)`: * `Vn = 0.60 * Fy * Aw` (Ecuación A-6.2-1) * **Para** `491 * sqrt(kv/Fy) < h/tw ≤ 615 * sqrt(kv/Fy)`: * `Vn = 0.60 * Fy * Aw * (491 * sqrt(kv/Fy) / (h/tw))` (Ecuación A-6.2-2) * **Para** `h/tw > 615 * sqrt(kv/Fy)`: * `Vn = Aw * (182000 * kv / (h/tw)^2)` (Ecuación A-6.2-3) * **Definiciones de Parámetros**: * `kv`: **Factor de pandeo por corte** del alma. * `kv = 5 + 5 / (a/h)^2` * `kv = 5` cuando `a/h ≥ 3.0` o `a/h ≥ 260 / (h/tw)^2`. * `a`: **Distancia libre entre rigidizadores transversales**. * `h`: **Distancia libre** entre alas. * Para **perfiles laminados**: distancia libre entre alas menos el radio de esquina o filete. * Para **secciones de planchas soldadas**: distancia libre entre líneas de soldadura. * Para **secciones de planchas empernadas**: distancia libre entre líneas de pernos.
### 6.2.3. Rigidizadores Transversales * **No se requieren rigidizadores transversales** en vigas fabricadas de planchas cuando: * `h/tw ≤ 1100 / sqrt(Fy)` * El **cortante último** `Vu` de un análisis estructural con cargas factorizadas es menor o igual a `0.60 * φ * Aw * Fy * Cv`. * `Cv` se determina con `kv = 5`. * `φ = 0.90`. * Los **rigidizadores transversales** para desarrollar la resistencia de diseño al corte en el alma deben cumplir: * Tendrán un **momento de inercia** `I` con respecto al plano medio del alma para pares de rigidizadores o con respecto a la cara de contacto con el alma para rigidizadores a un solo lado del alma. * `I` debe ser mayor o igual a `j * h^3`. * `j = 2.5 / (a/h)^2 - 0.2 ≥ 0.5` (Ecuación A-6.2-4) * **Rigidizadores intermedios**: * Se permite que no lleguen hasta el ala en tracción, salvo que se necesiten para transmitir una carga concentrada o reacción. * La **soldadura de unión** de los rigidizadores con el alma se determinará a no menos de **cuatro veces ni más de seis veces el espesor del alma** desde el pie del filete más cercano de la soldadura alma-ala. * Cuando se usan rigidizadores a un solo lado del alma, se conectarán al ala en compresión para resistir el **1% del esfuerzo total del ala**, a menos que el ala esté compuesta solamente de ángulos. * Cuando se usen pernos para conectar rigidizadores al alma, su **espaciamiento** no será mayor de **300 mm** entre centros. * Si se usan **filetes intermitentes de soldadura**, la distancia libre entre filetes no será mayor que **16 veces el espesor del alma** ni más de **250 mm**.
## 6.3. ELEMENTOS CON ALMAS DE PERALTE VARIABLE
### 6.3.1. Requisitos Generales * El **diseño de elementos de peralte variable** debe cumplir con los requisitos de los Capítulos 4 a 8, excepto las modificaciones de este Apéndice. * Para que el elemento de peralte variable califique bajo esta especificación, debe cumplir los siguientes requisitos: * (1) Tendrá al menos un **eje de simetría perpendicular** al plano de flexión si hay momentos presentes. * (2) Las **alas** serán **iguales y de área constante**. * (3) El **peralte** variará linealmente de acuerdo a la siguiente fórmula: * `d = do * (1 + γ * Z/L)` (Ecuación A-6.3-1) * **Definiciones de Parámetros**: * `do`: **Peralte** del extremo menor del elemento. * `dL`: **Peralte** del extremo mayor del elemento. * `γ = (dL - do) / do`, con un valor máximo de `0.268 * (L/do)` o `6.0`. * `Z`: **Distancia** desde el extremo menor del elemento. * `L`: **Longitud no arriostrada** del elemento, medida entre centros de gravedad de los elementos de arriostre.
### 6.3.2. Resistencia de Diseño en Tracción * La **resistencia de diseño en tracción** de elementos de peralte variable se determinará de acuerdo con la **Sección 4.1**.
### 6.3.3. Resistencia de Diseño en Compresión * La **resistencia de diseño en compresión** de elementos de peralte variable se determinará de acuerdo con la **Sección 5.2**, usando un parámetro de esbeltez efectiva `λeff`. * `λeff = (S / π) * sqrt(OFy / E)` (Ecuación A-6.3-2) * **Definiciones de Parámetros**: * `S`: * `KLr_oy` para **pandeo con respecto al eje menor**. * `Kt * L / r_x` para **pandeo con respecto al eje mayor**. * `K`: **Factor de longitud efectiva** para elementos prismáticos. * `Kr`: **Factor de longitud efectiva** para elementos de peralte variable, determinado con un análisis racional. * `r_x`: **Radio de giro** con respecto al eje mayor de la sección en el extremo mayor del elemento. * `r_oy`: **Radio de giro** con respecto al eje menor de la sección en el extremo menor del elemento. * `Fy`: **Esfuerzo de fluencia mínimo** especificado. * `O`: **Factor de reducción**. * `O = 1.0` si todos los elementos cumplen con las relaciones límite ancho/espesor, `λ_r`, de la Sección 2.5.1. * `O = Qs * Qa` determinado de acuerdo con el Apéndice 2.5.3, si algún elemento rigidizado y/o no rigidizado excede las relaciones `λ_r` de la Sección 2.5.1. * `E`: **Módulo de elasticidad** del acero. * Se usará el **área menor del elemento** `Ag` en la Ecuación 5.2-1.
### 6.3.4. Resistencia de Diseño en Flexión * La **resistencia de diseño en flexión** para el estado límite de pandeo lateral torsional es `φb * Mn`. * `φb = 0.90`. * `Mn` es el **momento nominal**. * `Mn = (5/3) * S'x * Fbr` (Ecuación A-6.3-3) * **Definiciones de Parámetros**: * `S'x`: **Módulo de sección crítica** en la longitud de viga no arriostrada bajo consideración. * `Fbr = (2/3) * [1 - (Fy / (6 * B * Fy^2 + Fw^2))] * Fy ≤ 0.60 * Fy` (Ecuación A-6.3-4) * Además, `Fbr` debe ser **menor o igual a `Fy / 3`** en cualquier caso.