## NORMAS LEGALES
Esta página contiene un glosario de símbolos y sus definiciones técnicas, incluyendo unidades y referencias a artículos específicos de la norma.
* **cL**: **Longitud** del **conector de corte** tipo canal, en **mm**. (Referencia: 9.5.4) * **eL**: **Distancia** del **borde**, en **mm**. (Referencia: 10.3.10) * **pL**: **Longitud límite** lateralmente **sin arriostrar** para desarrollar la **capacidad total plástica a la flexión**, con **Cb = 1.0**, en **mm**. (Referencia: 6.1.1.2) * **pL**: **Espaciamiento** entre **columnas** en la dirección de la **viga principal**, en **m**. (Referencia: 11.2) * **pdL**: **Longitud límite** no **arriostrada lateralmente** para **análisis plástico**, en **mm**. (Referencia: 6.1.1.2) * **rL**: **Longitud límite** no **arriostrada lateralmente** para **pandeo inelástico lateral-torsional**, en **mm**. (Referencia: 6.1.1.2) * **rL**: **Carga viva** aplicada en las **azoteas**. (Referencia: 1.4.1) * **sL**: **Espaciamiento** entre **columnas** perpendicular a la dirección de la **viga principal**, en **m**. (Referencia: 11.2) * **AM**: **Valor absoluto** del **momento** en el **cuarto de la luz** del segmento de viga **sin arriostrar**, en **N-mm**. (Referencia: 6.1.1.2) * **BM**: **Valor absoluto** del **momento** en el **punto medio** del segmento de viga **sin arriostrar**, en **N-mm**. (Referencia: 6.1.1.2) * **CM**: **Valor absoluto** del **momento** a los **tres cuartos de la luz** del segmento de viga **sin arriostrar**, en **N-mm**. (Referencia: 6.1.1.2) * **crM**: **Momento** de **pandeo elástico**, en **N-mm**. (Referencia: 6.1.1.2) * **ltM**: **Resistencia requerida** en **flexión** en el elemento, resultante únicamente de la **traslación lateral del pórtico**, en **N-mm**. (Referencia: 3.1) * **maxM**: **Valor absoluto** del **máximo momento** en el segmento de la viga **sin arriostrar**, en **N-mm**. (Referencia: 6.1.1.2) * **nM**: **Resistencia nominal** en **flexión**, en **N-mm**. (Referencia: 6.1.1) * **ntM**: **Resistencia requerida** en **flexión** en el elemento, asumiendo **ausencia de traslación lateral** del pórtico, en **N-mm**. (Referencia: 3.1) * **pM**: **Momento** de **flexión plástico**, en **N-mm**. (Referencia: 6.1.1) * **rM**: **Momento de pandeo límite**, igual a **crM**, cuando **λ = λr** y **Cb = 1.0**, en **N-mm**. (Referencia: 6.1.1.2) * **uM**: **Resistencia requerida** en **flexión**, en **N-mm**. (Referencia: 3.1) * **yM**: **Momento** que corresponde al **inicio de la fluencia** en la **fibra extrema**, debido a una **distribución elástica de esfuerzos**, en **N-mm**. (Referencia: 6.1.1.1) * **1M**: **Momento menor** en los **extremos** de la **longitud no arriostrada** de la viga o viga-columna, en **N-mm**. (Referencia: 6.1.1.2) * **2M**: **Momento mayor** en los **extremos** de la **longitud no arriostrada** de la viga o viga-columna, en **N-mm**. (Referencia: 6.1.1.2) * **N**: **Longitud** de **apoyo**, en **mm**. (Referencia: 11.1.3) * **N**: **Número** de **pernos de cortante** en un **nervio** en la intersección con la viga. (Referencia: 9.3.5) * **Fy**: **Resistencia a la fluencia** especificada (para aceros sin punto de fluencia). (Referencia: 1.5) * **Fya**: **Esfuerzo de fluencia mínimo** especificado del **ala**, en **MPa**. (Referencia: Tabla 2.5.1) * **Fyb**: **Esfuerzo de fluencia mínimo** especificado de las **barras de refuerzo**, en **MPa**. (Referencia: 9.2.2) * **Fyc**: **Esfuerzo de fluencia mínimo** especificado del **material de los rigidizadores**, en **MPa**. (Referencia: 7.4) * **Fyw**: **Esfuerzo de fluencia mínimo** especificado del **alma**, en **MPa**. (Referencia: Tabla 2.5.1) * **G**: **Módulo de elasticidad** en **corte** del **acero**, con valor de **77 200 MPa**. (Referencia: 6.1.1.2) * **H**: **Fuerza Horizontal**, en **N**. (Referencia: 3.1) * **H**: **Constante de flexión**. (Referencia: 5.3) * **Hr**: **Longitud** del **perno de cortante** después de soldarse, en **mm**. (Referencia: 9.3.5) * **I**: **Momento de inercia**, en **mm⁴**. (Referencia: 6.1.1) * **Id**: **Momento de inercia** por unidad de ancho de la **cobertura de acero** apoyada en **elementos secundarios**, en **mm⁴ por m**. (Referencia: 11.2) * **Ip**: **Momento de inercia** de los **elementos principales**, en **mm⁴**. (Referencia: 11.2) * **Is**: **Momento de inercia** de los **elementos secundarios**, en **mm⁴**. (Referencia: 11.2) * **Ix**: **Momento de inercia** del **ala en compresión** con respecto al eje, o el **momento de inercia del ala más pequeña** si hay doble curvatura por flexión, en **mm⁴**. (Referencia: Apéndice 6.1) * **J**: **Constante torsional** para una sección, en **mm⁴**. (Referencia: 6.1.1.2) * **K**: **Factor de longitud efectiva** para **elemento prismático**. (Referencia: 2.7) * **K**: **Factor de longitud efectiva** para **pandeo torsional**. (Referencia: Apéndice 5.3) * **Ky**: **Factor de longitud efectiva** para elementos de **peralte variable**. (Referencia: Apéndice 6.3) * **L**: **Altura** del **piso**, en **mm**. (Referencia: 3.1) * **L**: **Longitud** de la **conexión** en dirección de la fuerza, en **mm**. (Referencia: 2.3) * **L**: **Carga viva** debida al **mobiliario y ocupantes**. (Referencia: 1.4.1) * **Lb**: **Longitud no arriostrada lateralmente**, definida como la longitud entre puntos arriostrados contra **desplazamientos laterales del ala en compresión** o contra la **torsión de la sección transversal**, en **mm**. (Referencia: 6.1.1.2) * **M**: **Momento** que corresponde al **inicio de la fluencia** en la **fibra extrema**, debido a una **distribución elástica de esfuerzos**, en **N-mm**. (Referencia: 6.1.1.1) * **M1**: **Momento menor** en los **extremos** de la **longitud no arriostrada** de la viga o viga-columna, en **N-mm**. (Referencia: 6.1.1.2) * **M2**: **Momento mayor** en los **extremos** de la **longitud no arriostrada** de la viga o viga-columna, en **N-mm**. (Referencia: 6.1.1.2) * **N**: **Longitud** de **apoyo**, en **mm**. (Referencia: 11.1.3) * **N**: **Número** de **pernos de cortante** en un **nervio** en la intersección con la viga. (Referencia: 9.3.5) * **Pcr, PcrL**: **Carga de pandeo elástico de Euler** para **pórtico arriostrado** y **no arriostrado**, respectivamente, en **N**. (Referencia: 3.1) * **Pn**: **Resistencia axial nominal** (a **tracción** o **compresión**), en **N**. (Referencia: 4.1) * **Pp**: **Carga de compresión** sobre el **concreto**, en **N**. (Referencia: 10.9) * **Pr**: **Resistencia axial requerida** (a **tracción** o **compresión**), en **N**. (Referencia: Tabla 2.5.1) * **Py**: **Resistencia a la fluencia**, en **N**. (Referencia: Tabla 2.5.1) * **Q**: **Factor de reducción total** para **elementos esbeltos** en **compresión**. (Referencia: Apéndice 5.3) * **Qa**: **Factor de reducción** para **elementos esbeltos** en **compresión rigidizados**. (Referencia: Apéndice 2.5.3) * **Qn**: **Resistencia nominal** de un **conector de corte** (perno o canal), en **N**. (Referencia: 9.5) * **Qr**: **Factor de reducción** para **elementos esbeltos** en **compresión no rigidizados**. (Referencia: Apéndice 2.5.3) * **R**: **Carga** por **lluvia o granizo**. (Referencia: 1.4.1) * **R**: **Factor de reducción** de la **resistencia por flexión** para **vigas de plancha**. (Referencia: 7.2) * **R**: **Factor de viga híbrida**. (Referencia: 7.2) * **Rn**: **Resistencia nominal**. (Referencia: 1.5.3) * **Rx**: **Resistencia** del **alma** por **corte**, en **N**. (Referencia: 11.1.7) * **S**: **Módulo elástico** de la **sección**, en **mm³**. (Referencia: 6.1.1.2) * **S**: **Espaciamiento** de los **elementos secundarios**, en **m**. (Referencia: 11.2) * **S**: **Carga de nieve**. (Referencia: 1.4.1) * **Sx**: **Módulo de sección** de la **sección crítica** en la longitud de viga **no arriostrada** bajo consideración, en **mm³**. (Referencia: Apéndice 6.3) * **Seff**: **Módulo de sección efectivo** con respecto al **eje mayor**, en **mm³**. (Referencia: Apéndice 6.1) * **Sx, Sxc, Sxt**: **Módulo de sección** de la **fibra extrema** del **ala** en **tracción** y **compresión**, respectivamente, en **mm³**. (Referencia: Apéndice 6.1) * **T**: **Fuerza de tracción** debida a las **cargas de servicio**, en **N**. (Referencia: 10.3.9) * **Tb**: **Fuerza mínima de tracción** especificada en **pernos de alta resistencia**, en **N**. (Referencia: 10.3.9) * **Ta**: **Resistencia a la tracción requerida** por las **cargas amplificadas**, en **N**. (Referencia: 10.3.9) * **U**: **Coeficiente de reducción** usado para calcular el **área neta efectiva**. (Referencia: 2.3) * **Vn**: **Resistencia nominal** por **corte**, en **N**. (Referencia: 6.2.2) * **Vr**: **Resistencia requerida** en **corte**, en **N**. (Referencia: 7.4) * **W**: **Carga de Viento**. (Referencia: 1.4.1) * **X1**: **Factor de pandeo** en **vigas**, definido por la **Ecuación 6.1-8**. (Referencia: 6.1.1.2) * **X2**: **Factor de pandeo** en **vigas**, definido por la **Ecuación 6.1-9**. (Referencia: 6.1.1.2) * **Z**: **Módulo plástico** de la **sección**, en **mm³**. (Referencia: 6.1.1) * **a**: **Distancia libre** entre **rigidizadores transversales**, en **mm**. (Referencia: Apéndice 6.2.2) * **a**: **Distancia** entre **conectores** en un **elemento armado**, en **mm**. (Referencia: 5.4) * **a**: La **menor distancia** entre el **borde del agujero de un pasador** y el **borde del elemento**, medida paralelamente a la dirección de la fuerza, en **mm**. (Referencia: 4.3) * **a'**: **Relación** entre el **área del alma** y el **área del ala en compresión**. (Referencia: 7.2) * **b**: **Longitud** de **soldadura**, en **mm**. (Referencia: 2.10) * **b'**: **Ancho** del **elemento** en **compresión**. (Referencia: 2.5.1) * **be**: **Ancho reducido efectivo** para **elementos esbeltos** en **compresión**, en **mm**. (Referencia: Apéndice 2.5.3) * **beff**: **Distancia efectiva** de **borde**, en **mm**. (Referencia: 4.3)
## 9.5.4. Resistencia de los Conectores de Corte Tipo Canal
* La **resistencia nominal** de un conector de corte tipo canal embebido en una losa sólida de concreto se determina mediante la siguiente fórmula:
`Qn = 0,3(tf + 0,5tw)Lc√(f'c)Ec` (9.5-2)
Donde: * `tf`: **espesor del ala** del conector de corte tipo canal. * `tw`: **espesor del alma** del conector de corte tipo canal. * `Lc`: **longitud** del conector de corte tipo canal. * `f'c`: **resistencia a la compresión** especificada del concreto. * `Ec`: **módulo de elasticidad** del concreto.
## 9.5.5. Número Requerido de Conectores de Corte
* El **número requerido de conectores de corte** entre la sección de **máximo momento de flexión** (positivo o negativo) y la sección adyacente de **momento cero** será igual a la **fuerza cortante horizontal** determinada en la Sección 9.5.2. * Esta fuerza cortante horizontal se divide por la **resistencia nominal de un conector de corte tipo canal** según las Secciones 9.5.3 y 9.5.4.
## 9.5.6. Colocación y Espaciamiento de los Conectores de Corte
* A menos que se especifique de otro modo, los **conectores de corte requeridos** a cada lado del punto de máximo momento de flexión (positivo o negativo) serán **distribuidos uniformemente** entre este punto y los puntos adyacentes de momento cero. * Para **cargas concentradas**, el número de conectores de corte colocados entre cualquier carga concentrada y el punto de momento cero más cercano deberá ser **suficiente** para desarrollar el máximo momento requerido en el punto de aplicación de la carga concentrada. * **Excepciones para conectores instalados en los nervios de tableros de acero preformado**: * El **recubrimiento lateral de concreto** de los conectores no será menor de **25 mm**. * Los conectores no se ubicarán a más de **2.5 veces el espesor del alma** de la viga a la que están soldados. * El **espaciamiento mínimo centro a centro** de los pernos de corte será de **seis diámetros** a lo largo del eje longitudinal de la viga compuesta de apoyo y **cuatro diámetros** en el sentido transversal. * Dentro del **nervio de los tableros preformados de acero**, el espaciamiento centro a centro puede ser tan pequeño como **cuatro diámetros** en cualquier dirección. * El **espaciamiento máximo centro a centro** de conectores de corte no excederá **ocho veces el espesor total de la losa** (véase también la Sección 9.3.5b).
## 9.6. CASOS ESPECIALES
* Cuando la construcción no cumple con los requisitos de las Secciones 9.1 a 9.5, la **resistencia de los conectores de corte** y sus detalles de construcción se establecerán mediante un **programa de ensayos adecuado**.
## CAPÍTULO 10 CONEXIONES
* Este Capítulo se aplica al **diseño de conexiones**, los **conectores** y los **elementos afectados** de los miembros que se conectan, sometidos a **cargas estáticas**. * Para conexiones sometidas a **fatiga**, véase la Sección 11.3.
### 10.1. CONSIDERACIONES GENERALES
#### 10.1.1. Bases de Diseño
* Las conexiones están formadas por las **partes involucradas** de los miembros que se conectan (ejemplo: almas de las vigas). * Los **elementos de conexión** (ejemplo: planchas de nudo, ángulos, cartelas) y los **conectores** (soldaduras, pernos) deben ser dimensionados. * La **resistencia** de estos componentes debe exceder la determinada por el **análisis estructural** para las cargas actuantes o una proporción especificada de la **capacidad de los elementos conectados**.
#### 10.1.2. Conexiones Simples
* Salvo indicación contraria en los planos, las **conexiones de vigas o armaduras** deben diseñarse para resistir solamente las **reacciones de corte**. * Las conexiones flexibles de las vigas deben permitir los **giros** de ellas o actuar como **apoyos simples**. * Se permite una **deformación inelástica limitada**.
#### 10.1.3. Conexiones de Momento
* Las **conexiones de vigas o armaduras restringidas** en sus extremos deben diseñarse para la acción combinada de **fuerzas resultantes de la acción de cortantes y momentos** inducidos por la **rigidez de las conexiones**.
#### 10.1.4. Miembros en Compresión con Juntas de Aplastamiento
* Cuando las **columnas se apoyan en planchas de base** o son acabadas para tener **empalmes por aplastamiento**, debe haber una **cantidad suficiente de conectores** para unir de manera segura todas las partes conectadas. * Cuando otros **miembros en compresión** son acabados para tener empalmes por aplastamiento, el material de los empalmes y sus conectores deben ser adecuados para mantener **todas las partes alineadas** y ser capaces de soportar el **50% de la resistencia requerida** del miembro. * Todas las **juntas en compresión** deben diseñarse para resistir cualquier **tracción** desarrollada por cargas amplificadas especificadas en la **Combinación 1.4-6** para el método LRFD o para las **cargas laterales** actuando en conjunto con un **75% de las cargas permanentes y sin carga viva** para el método ASD.
#### 10.1.5. Recortes de Vigas y Huecos de Acceso a Soldaduras
* Todos los **huecos de acceso a soldadura** deben tener una **longitud mínima** desde el extremo inferior de la zona preparada para la soldadura de **1 1/2 veces el espesor del material** en el que está hecho el hueco. * La **altura del hueco de acceso** debe ser adecuada para la colocación sin defectos del metal de la soldadura en las planchas adyacentes y dejar **espacio libre** para la prolongación del cordón de soldadura. * El **espesor del material** en el hueco no será menor que el espesor del material. * En **perfiles laminados y armados**, todos los recortes de vigas y huecos de acceso a soldaduras deben estar **libres de entalladuras y esquinas agudas reentrantes**. * **Excepción**: Cuando se emplean **soldaduras de filete** en la unión del alma al ala de secciones armadas, se permite que los huecos de acceso terminen **perpendiculares al ala**.
#### 10.1.6. Resistencia Mínima de Conexiones
* Excepto para **elementos secundarios** (como enlaces o arriostres de viguetas o viguetas de revestimiento), las conexiones que transmiten esfuerzos de diseño deben ser diseñadas para soportar una **carga amplificada no menor a 45 kN** para el método LRFD o **27 kN** para el método ASD. * Las conexiones en los extremos de **elementos en tracción o compresión de armaduras** deben transmitir las fuerzas debidas a las cargas de diseño, pero no menos del **50% de la resistencia efectiva del elemento**. * Una resistencia menor al 50% debe justificarse por un **análisis de ingeniería** que considere otros factores como el manipuleo, transporte y montaje.
#### 10.1.7. Ubicación de Soldaduras y Pernos
* Los **grupos de soldaduras o de pernos** en los extremos de cualquier elemento que transmitan fuerzas axiales a ese elemento deben ubicarse de manera que el **centro de gravedad del grupo** coincida con el **centro de gravedad del elemento**. * Se puede omitir la coincidencia si se toma en cuenta la **excentricidad en el diseño**. * La consideración anterior **no es aplicable** a las conexiones de extremo de **ángulos simples, ángulos dobles y elementos similares** sometidos a cargas estáticas.