## 320952 NORMAS LEGALES
### (b) Elementos en Compresión Sujetos a Cargas Transversales
* El **valor de C_m** debe determinarse mediante un análisis racional o utilizando los siguientes valores: * Para elementos con **extremos restringidos** contra rotación en el plano de flexión: **C_m = 0,85**. * Para elementos con **extremos no restringidos** contra rotación en el plano de flexión: **C_m = 1,00**.
* **Fórmula (3.1-4)** para B_1: B_1 = 1 / (1 - (ΣP_u * Δ_oh) / (ΣH * L))
* **Fórmula (3.1-5)** para B_2: B_2 = 1 / (1 - ΣP_u / ΣP_e2)
* **Definiciones de términos en las fórmulas (3.1-4) y (3.1-5)**: * **ΣP_u**: Resistencia axial requerida de todas las columnas en un piso. * **Δ_oh**: Deformación lateral de entrepiso. * **ΣH**: Suma de todas las fuerzas horizontales de piso que producen Δ_oh. * **L**: Altura de piso. * **P_e2**: Se calcula como A_g * F_y / λ_c^2, donde λ_c es el parámetro de esbeltez. * El **factor K de longitud efectiva** en el plano de flexión debe determinarse de acuerdo con la **Sección 3.2.2** para el pórtico no arriostrado.
* En estructuras diseñadas bajo **análisis plástico**, la fuerza axial en columnas por cargas de gravedad factorizadas más cargas horizontales factorizadas no debe exceder **0,75 φ_c A_g F_y**.
### 3.2. ESTABILIDAD DE PÓRTICOS
#### 3.2.1. Pórticos Arriostrados
* La **estabilidad lateral** es proporcionada por arriostres diagonales, muros de corte o sistemas equivalentes. * El **factor K de longitud efectiva** para elementos en compresión debe tomarse como **1,00**, a menos que un análisis estructural demuestre un valor menor. * Se requiere **verificación mediante análisis estructural** para sistemas de arriostramiento vertical en pórticos arriostrados de varios pisos, para prevenir el **pandeo de la estructura** y mantener la estabilidad lateral, incluyendo los **efectos de volteo por desplazamiento lateral** bajo cargas dadas en la **Sección 1.4**. * El **sistema de arriostramiento vertical** para pórticos arriostrados de varios pisos puede considerarse que trabaja en conjunto con muros exteriores e interiores, losas de piso y azoteas. * Las **columnas, vigas y elementos diagonales** que forman un sistema de arriostramiento vertical en voladizo pueden considerarse como una armadura vertical para el análisis de pandeo y estabilidad lateral del pórtico. * La **deformación axial** de todos los elementos del sistema de arriostramiento vertical debe incluirse en el análisis de estabilidad lateral. * En estructuras diseñadas bajo **análisis plástico**, la fuerza axial en estos elementos debido a cargas de gravedad factorizadas más cargas horizontales factorizadas no debe exceder **0,85 φ_c A_g F_y**. * Las **vigas** incluidas en el sistema de arriostramiento vertical deben diseñarse para las fuerzas axiales y momentos causados por cargas de gravedad y horizontales factorizadas.
#### 3.2.2. Pórticos no Arriostrados
* La **estabilidad lateral** depende de la rigidez a flexión de las vigas y columnas rígidamente conectadas. * El **factor K de longitud efectiva** para elementos en compresión debe determinarse por análisis estructural. * Los **efectos desestabilizadores** de las columnas con cargas de gravedad y conexiones simples al pórtico deben incluirse en el diseño. * Se permite el **ajuste de la reducción de la rigidez** debido al comportamiento inelástico de las columnas. * El **análisis de la resistencia requerida** para pórticos no arriostrados de varios pisos debe incluir los **efectos de la inestabilidad del pórtico** y la **deformación axial de las columnas** bajo las cargas amplificadas dadas en la **Sección 1.4**.
## CAPÍTULO 4 ELEMENTOS EN TRACCIÓN
* Este Capítulo aplica a **elementos prismáticos** sujetos a **tracción axial** por **cargas estáticas** que actúan a través del eje centroidal. * Para elementos sujetos a **flexo-compresión**, véase la **Sección 8.1.1.1** o **8.1.2.2**. * Para **varillas roscadas**, véase la **Sección 10.3**. * Para la **resistencia a la rotura por bloque de corte** en conexiones de extremo, véase la **Sección 10.4.3**. * Para la **resistencia de diseño a la tracción de elementos de conexión**, véase la **Sección 10.5.2**. * Para elementos sujetos a **fatiga**, véase la **Sección 11.3**.
### 4.1. RESISTENCIA DE DISEÑO EN TRACCIÓN
#### 4.1.1. Método LRFD
* La **resistencia de diseño** de elementos en tracción (φP_n) debe ser el **menor valor** obtenido de los siguientes estados límites: * **Fluencia en el área total**. * **Rotura en el área neta**.
* **(a) Para fluencia en el área total**: * φ = 0,90 * P_n = F_y A_g * **(4.1-1)**
* **(b) Para rotura en el área neta**: * φ = 0,75 * P_n = F_u A_e * **(4.1-2)**
* **Donde**: * **A_e**: área neta efectiva. * **A_g**: área total del elemento. * **F_y**: esfuerzo mínimo de fluencia especificado. * **F_u**: resistencia mínima a la tracción especificada. * **P_n**: resistencia axial nominal.
* **Área neta efectiva para miembros soldados**: * Cuando los miembros **sin agujeros** están totalmente conectados por soldadura, A_e se define en la **Sección 2.3**. * Cuando existen **agujeros** en miembros con conexiones de extremo soldadas o con soldadura de tapón o canal, debe usarse el **área neta a través de los agujeros** en la Ecuación 4.1-2.
#### 4.1.2. Método ASD
* El **esfuerzo admisible F_t** no debe exceder: * **0,60 F_y** en el área total. * **0,50 F_u** en el área neta efectiva. * Los **elementos conectados con pasadores y barras de ojo** deben cumplir los requisitos de la **Sección 4.3** en el agujero del pasador. * La **resistencia por bloque de corte** en las conexiones de extremo debe verificarse de acuerdo con la **Sección 10.4.3**. * Las **barras de ojo** deben cumplir con los requisitos de la **Sección 4.3**.
### 4.2. ELEMENTOS ARMADOS
* Para limitaciones en el **espaciamiento longitudinal de conectores** entre elementos en contacto continuo (plancha-perfil o dos planchas), véase la **Sección 10.3.5**. * El **espaciamiento longitudinal de conectores** entre componentes debe, preferentemente, limitar la **relación de esbeltez** de cualquier componente entre conectores a **300**. * Las **platabandas perforadas** y las **planchas de enlace sin diagonales** pueden usarse en los lados abiertos de elementos armados en tracción. * Las **planchas de enlace** deben tener una **longitud no menor de 2/3** de la distancia entre las líneas de soldadura o pernos que los conectan a los componentes. * El **espesor de las planchas de enlace** no debe ser **menor a 1/50** de la distancia entre estas líneas. * El **espaciamiento longitudinal** en soldaduras intermitentes o conectores en las planchas de enlace (texto incompleto).