# NORMAS LEGALES
## Vigas Totalmente Compuestas * Se deben proporcionar **conectores de corte** en número suficiente para desarrollar la **máxima resistencia a la flexión** de la viga compuesta. * Para una distribución de **esfuerzos elásticos**, se asumirá que **no ocurre deslizamiento**.
## Vigas Parcialmente Compuestas * La **resistencia al corte de los conectores** determina la **resistencia a la flexión** de las vigas parcialmente compuestas. * Los cálculos elásticos de **deflexiones, fatiga y vibraciones** deben incluir el **efecto de deslizamiento**.
## Vigas Embebidas en Concreto * Una viga totalmente embebida en concreto vaciado integralmente con la losa puede asumirse **interconectada con el concreto por adherencia natural** sin anclaje adicional, siempre que: * El **recubrimiento de concreto** sobre los lados de la viga y la cara inferior de las alas sea de **50 mm**. * La **cara superior de la viga** esté al menos **40 mm debajo del borde superior de la losa** y al menos **50 mm sobre la cara inferior de la losa**. * El concreto que embebe la viga contenga una **malla u otro refuerzo de acero** para prevenir el **despostillado del concreto**.
## Columnas Compuestas * Las columnas de acero fabricadas de perfiles laminados o armados, embebidas en concreto estructural, o fabricadas de tubos de acero rellenos con concreto estructural, se diseñarán en concordancia con la **Sección 9.2**.
### 9.2. ELEMENTOS EN COMPRESIÓN #### 9.2.1. Limitaciones * Para calificar como una **columna compuesta**, se deben cumplir las siguientes limitaciones: * El **área de la sección del perfil de acero o tubo** será por lo menos el **4% del área total de la sección compuesta**. * El **concreto que embebe el núcleo de acero** será reforzado con **barras longitudinales** que tomen carga, **barras longitudinales** para restringir el concreto y **estribos laterales**.
### 9.3.5b. Nervios de Tableros Orientados Perpendicularmente a la Viga de Acero * Para nervios de tableros orientados perpendicularmente a la viga de acero: * El **concreto debajo del nivel superior del tablero de acero** puede incluirse en la determinación de las **propiedades de la sección** y en el cálculo de `A_c`. * El **espaciamiento de pernos de corte** a lo largo de una viga de apoyo **no excederá 900 mm**. * La **resistencia nominal de un perno de corte** será el valor estipulado en la Sección 9.5 multiplicado por el siguiente **factor de reducción**: * `0.85 / sqrt(N_r) * (w_r / h_r) * (H_r / h_r) - 1.0 <= 1.0` (Fórmula 9.3-1) * Donde: * `h_r`: **altura nominal del nervio**, en mm. * `H_r`: **longitud del perno de corte después de soldadura**, en mm. No excederá el valor `(h_r + 75 mm)` en los cálculos, pudiendo ser mayor su longitud real. * `N_r`: **número de pernos de corte** en un nervio en la intersección con una viga. No excederá de **tres** en los cálculos, pudiendo estar instalados **más de tres pernos de corte**. * `w_r`: **ancho promedio de concreto** en el nervio o ensanche (definido en la Sección 9.3.5a), en mm. * Para resistir el **levantamiento**, el tablero de acero estará **anclado a todos los elementos de soporte** con un espaciamiento que **no exceda 450 mm**. * Tal anclaje se proporcionará por **pernos de corte**, una **combinación de pernos de corte y soldadura**, o un **dispositivo especificado por el diseñador**.
### 9.3.5c. Nervios del Tablero Orientados Paralelamente a la Viga de Acero * El **concreto debajo del nivel superior del tablero de acero** puede ser incluido en la determinación de las **propiedades de la sección** y será incluido en el cálculo de `A_c` en la Sección 9.5. * Los **nervios del tablero de acero** sobre las vigas de apoyo pueden ser **cortados longitudinalmente y separados** para formar un **ensanche de concreto**. * Cuando la **altura nominal del tablero de acero** es **40 mm o mayor**: * El **ancho promedio `w_r` del ensanche o del nervio** no será menor que **50 mm** para el **primer perno de corte** en la fila transversal. * Se requieren **más de cuatro diámetros del perno** para cada perno adicional. * La **resistencia nominal de un perno de corte** será el valor estipulado en la Sección 9.5, excepto cuando `dw_r / h_r` es menor que **1.5**, el valor de la Sección 9.5 se multiplicará por el siguiente **factor de reducción**: * `0.6 * (w_r / h_r) * (H_r / h_r) - 1.0 <= 1.0` (Fórmula 9.3-2) * Donde: * `h_r` y `H_r` se han definido en la Sección 9.3.5b. * `w_r` es el ancho promedio de concreto en el nervio o ensanche (definido en la Sección 9.3.5a).
### 9.3.6. Resistencia de Diseño al Corte * La **resistencia de diseño al corte de vigas compuestas** será determinada por la **resistencia al corte del alma de acero**, de acuerdo con la **Sección 6.2**.
### 9.4. FLEXIÓN Y COMPRESIÓN COMBINADAS * La **interacción de compresión axial y flexión** en el plano de simetría de secciones compuestas estará limitada por la **Sección 8.1.1.2** con las siguientes modificaciones: * `M_n`: **resistencia nominal en flexión** determinada de una **distribución plástica de esfuerzos** sobre la sección compuesta, excepto como se indica a continuación. * `P_u / (phi_c * P_n)` y `P_u / (phi_f * P_n)`: `P_u` es la **carga de pandeo elástico**. * `phi_b`: **factor de resistencia en flexión** de la Sección 9.3. * `phi_c`: **factor de resistencia en compresión** = **0.85**. * `lambda_c`: **parámetro de esbeltez de columna** definido por la Ecuación 5.2-4, tal como se modifica en la Sección 9.2.2. * Cuando el término axial en las Ecuaciones 8.1-1a y 8.1-1b es **menor que 0.3**: * La **resistencia nominal en flexión `M_n`** se determinará **interpolando linealmente** entre la resistencia en flexión obtenida de la distribución plástica sobre la sección compuesta en `(P_u / (phi_c * P_n)) = 0.3` y la resistencia en flexión en `P_u = 0`. * Si se requieren **conectores de corte** en `P_u = 0`, se proporcionarán siempre que `(P_u / (phi_c * P_n))` sea **menor que 0.3**.
### 9.5. CONECTORES DE CORTE * Esta Sección se aplica al **diseño de conectores de corte**, sean **pernos** o **canales**. * Para conectores de otro tipo, ver la **Sección 9.6**.
#### 9.5.1. Materiales * Los **conectores de corte** serán **pernos de acero con cabeza** (con una longitud no menor de **cuatro diámetros del perno** después de instalados) o **canales de acero laminados en caliente**. * Los pernos cumplirán los requerimientos de la **Sección 1.3.6**. * Los canales cumplirán los requerimientos de la **Sección 1.3**. * Los conectores de corte estarán **embebidos en losas de concreto** hechas con agregados que cumplan con la **Norma ASTM C33**.
#### 9.5.2. Fuerza de Corte Horizontal * Excepto para **vigas embebidas en concreto** (definidas en la Sección 9.1), el **corte horizontal total** en la interfaz entre la viga de acero y la losa de concreto se asumirá que es **transferido por los conectores de corte**. * Para **acción compuesta por flexión**, la **fuerza cortante horizontal total** entre el punto de **máximo momento positivo** y el **punto de momento cero** se tomará como el **menor** de los siguientes valores: * `(1) 0.85 * f'_c * A_c` * `(2) A_s * F_y` * `(3) Sumatoria de Q_n` * Donde: * `f'_c`: **resistencia a la compresión especificada del concreto**. * `A_c`: **área de la losa de concreto** dentro de su ancho efectivo. * `A_s`: **área de la sección de acero**. * `F_y`: **esfuerzo de fluencia mínimo especificado**. * `Sumatoria de Q_n`: **suma de las resistencias nominales de los conectores de corte** entre el punto de máximo momento positivo y el punto de momento cero. * Para **vigas híbridas**, la **fuerza de fluencia** se calculará separadamente para cada componente de la sección: `A_s * F_y` es la suma de las fuerzas de fluencia de los componentes. * En el caso de **vigas compuestas continuas** donde el **refuerzo longitudinal de acero** en la región de **momento negativo** no se considera que actúa conjuntamente con la viga de acero: * La **fuerza de corte horizontal total** entre el punto de **máximo momento negativo** y el **punto de momento cero** se tomará como el **menor** valor de `A_s * F_y` y `Sumatoria de Q_n`. * Donde: * `A_s`: **área del refuerzo longitudinal de acero** adecuadamente desarrollado dentro del ancho efectivo de la losa de concreto. * `F_y`: **esfuerzo de fluencia mínimo especificado** del acero de refuerzo. * `Sumatoria de Q_n`: **suma de las resistencias nominales de los conectores de corte** entre el punto de máximo momento negativo y el punto de momento cero.
#### 9.5.3. Resistencia de los Pernos de Corte * La **resistencia nominal de un perno de corte** embebido en una losa sólida de concreto es... (El texto se interrumpe aquí).