# NORMAS LEGALES
## El Peruano
* **Fecha**: Sábado 10 de junio de 2006 * **Número de Publicación**: 320953
### Continuación de Requisitos Generales
* **Dimensiones**: No debe exceder de **150 mm**. * **Espaciamiento entre planchas de enlace**: Debe asegurar que la relación de **esbeltez** de cualquier componente en la longitud entre planchas de enlace no exceda de **300**. * **Esfuerzo admisible en pasadores**: Es de **0,45 F_y** en el área proyectada del pasador. * **Esfuerzo de aplastamiento en pasadores**: No debe exceder el esfuerzo admisible de la **Sección 10.8**. * **Esfuerzo admisible en barras de ojo**: Es de **0,60 F_y** en el área del cuerpo, para aquellas que cumplen los requerimientos de esta Sección.
## 4.3. ELEMENTOS CONECTADOS CON PASADORES Y BARRAS DE OJO
* **Diámetro del pasador**: No debe ser menor a **7/8** del ancho del cuerpo de la barra de ojo. * **Diámetro del agujero para el pasador**: No debe exceder en más de **1,0 mm** al diámetro del pasador. * **Aceros con esfuerzo de fluencia mayor a 485 MPa**: El diámetro del agujero no debe exceder **cinco veces el espesor de la plancha**, y el ancho del cuerpo de la barra de ojo deberá reducirse concordantemente. * **Agujeros en elementos conectados con pasadores**: Deben centrarse sobre los bordes del elemento en la dirección normal a la aplicación de la fuerza. * **Ancho de la plancha más allá del agujero del pasador**: No debe ser menor que el **ancho efectivo** en cualquier lado del agujero del pasador. * **Planchas conectadas con pasadores (distintas a barras de ojo)**: * El **área neta mínima** más allá del extremo de contacto del agujero del pasador, paralelo al eje del elemento, no debe ser menor que **2/3** del área neta requerida para la resistencia transversal del agujero del pasador. * Las **esquinas** más allá del agujero del pasador pueden cortarse a **45°** con el eje del elemento, siempre y cuando el área neta más allá del agujero del pasador, en un plano perpendicular al corte, no sea menor que la requerida más allá del agujero del pasador en dirección paralela al eje del elemento. * **Resistencia de diseño de barras de ojo**: Debe determinarse en concordancia con la **Sección 4.1**, tomando `A_g` como el área transversal del cuerpo. * **Barras de ojo**: Serán de **espesor uniforme**, sin refuerzos en los agujeros del pasador, y deben tener **cabezas circulares** cuyo perímetro sea concéntrico con el agujero del pasador. * **Radio de transición**: Entre la cabeza circular y el cuerpo de la barra de ojo no debe ser menor que el **diámetro de la cabeza**. * **Ancho del cuerpo de las barras de ojo**: No debe exceder de **8 veces su espesor**. * **Espesor menor a 13 mm**: Permitido solo si se colocan **tuercas externas** para ajustar las planchas del pasador y planchas de relleno. * **Ancho 'b' desde el borde del agujero al borde de la plancha**: Perpendicular a la dirección de la aplicación de la carga, debe ser mayor que **2/3 'y'** y, para propósito de cálculo, no más de **3/4** del ancho del cuerpo de la barra de ojo.
### Método LRFD para elementos conectados con pasadores
La resistencia de diseño `φP_n` debe ser el menor valor de los siguientes estados límites:
* **(a) Tracción en el área neta efectiva:** * `φ = 0,75` * `P_n = 2tb_eff F_u` (Ecuación 4.3-1) * **(b) Corte en el área efectiva:** * `φ_f = 0,75` * `P_n = 0,5 A_ff F_u` (Ecuación 4.3-2) * **(c) Aplastamiento en el área proyectada del pasador:** Véase la **Sección 10.8**. * **(d) Fluencia en el área total:** Usar la **Ecuación 4.1-1**.
**Donde:**
* `a`: La menor distancia entre el borde del agujero del pasador al borde del elemento, medida paralelamente a la dirección de la fuerza. * `A_ff = 2t(a + d/2)` * `b_eff = 2t + 16 mm`, pero no mayor que la distancia entre el borde del agujero al borde de la parte medida en la dirección normal a la fuerza aplicada. * `d`: Diámetro del pasador. * `t`: Espesor de la plancha.
### Método ASD para elementos conectados con pasadores
* El **esfuerzo admisible** en el área neta del agujero del pasador es **0,45 F_y**.
## CAPÍTULO 5. COLUMNAS Y OTROS ELEMENTOS EN COMPRESIÓN
* **Aplicabilidad**: Este Capítulo es aplicable a elementos prismáticos **compactos** y **no compactos** sujetos a **compresión axial**. * **Elementos sujetos a flexo-compresión**: Véase la **Sección 8.1.1.2** o **8.1.2.2**. * **Miembros con elementos esbeltos en compresión**: Véase el **Apéndice 2.5.3**. * **Miembros de un solo ángulo**: Véase la **Specification for Load and Resistance Design of Single Angle Members del AISC**.
### 5.1. LONGITUD EFECTIVA Y LIMITACIONES DE ESBELTEZ
#### 5.1.1. Longitud Efectiva
* El factor de longitud efectiva **K** deberá determinarse de acuerdo a la **Sección 3.2**.
#### 5.1.2. Diseño por Análisis Plástico
* El diseño por análisis plástico, con las limitaciones de la **Sección 1.5.1**, es permitido si el parámetro de esbeltez en la columna `λ_c` no excede **1,5**.
### 5.2. RESISTENCIA DE DISEÑO EN COMPRESIÓN PARA PANDEO POR FLEXIÓN
#### 5.2.1. Método LRFD
* La resistencia de diseño para pandeo por flexión en miembros comprimidos cuyos elementos tienen una relación ancho-espesor menor a `λ_r` de la **Sección 2.5.1** es `φ_c P_n`, donde: * `φ_c = 0,85` * `P_n = A_g F_cr` (Ecuación 5.2-1)
* **Cálculo de `F_cr`:** * **(a) Para `λ_c <= 1,5`:** * `F_cr = (0,658^(λ_c^2)) F_y` (Ecuación 5.2-2) * **(b) Para `λ_c > 1,5`:** * `F_cr = (0,877 / λ_c^2) F_y` (Ecuación 5.2-3)
* **Donde:** * `λ_c = (KL/r) * sqrt(F_y / (π^2 E))` (Ecuación 5.2-4) * `A_g` = área total del miembro * `F_y` = esfuerzo de fluencia especificada * `E` = módulo de Elasticidad * `K` = factor de longitud efectiva * `L` = longitud lateralmente no arriostrada * `r` = radio de giro respecto del eje de pandeo.
* **Miembros que no cumplen Sección 2.5.1**: Para miembros cuyos elementos no cumplen los requerimientos de la **Sección 2.5.1**, véase el **Apéndice 2.5.3**.
#### 5.2.2. Método ASD
* En secciones cargadas axialmente que cumplen los requerimientos de la **Tabla 2.5.1**, el esfuerzo de compresión en el segmento no arriostrado será: * **(a) Cuando `(KL/r) <= C_c`:** * `F_a = [ (1 - (KL/r)^2 / (2C_c^2)) / (5/3 + 3(KL/r) / (8C_c) - (KL/r)^3 / (8C_c^3)) ] F_y` (Ecuación 5.2-5)