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Ancho eficaz

¡Hola Juan Carlos!
En primer lugar, ¡enhorabuena por el curso!.

Una pregunta respecto a este apartado: en el cálculo de características mecánicas, desprecias la colaboración de la losa. ¿Hay alguna razón para ello?. Si uno se atiene a lo establecido por la EHE-08, con los datos del problema propuesto habría que considerar un ancho eficaz de 2.5 m:

De forma aproximada puede suponerse que, en la cabeza de compresión, el ancho eficaz del ala es igual al ancho del nervio más un quinto de la distancia entre puntos de momento nulo, sin sobrepasar la anchura real del ala.

Incluso podría llegarse a utilizar un valor más generoso bajo el critero del MC2010, que proporciona un ancho eficaz de 3.3 m:

In the case of T-beams, the effective slab width depends on the web and the flange dimensions, the type of action, the span and the support conditions. The effective slab width may be estimated (Figure 7.2-2) from:

beff =Σbeff,i+bw ≤ b (7.2-3)
where:
beff ,i = 0.2bi + 0.1l0 ≤ 0.2l0 (7.2-4)

imagen

The distance l0 between the points of zero moment may be determined for usual cases according to Figure 7.2-3, based on the following assumptions:

– the cantilever length is less than half the adjacent span;
– the ratio between adjacent spans is between 2/3 and 1.5.

imagen

Un saludo,

Victor

Victor Alvado Benitez
1 respuesta
1 respuesta
Juan Carlos Arroyo
Juan Carlos Arroyo
Profesor
15 feb 2019 - 12:28

Hola Víctor.

El ancho eficaz es un paso más en la resolución del problema. Haces muy bien en considerarlo para afinar más tus cálculos.

Yo no me he metido en ese jardín porque requiere explicar más cosas que se salen del objetivo del curso que es el postesado. Teniendo en cuenta que no tener en cuenta esa colaboración está del lado de la seguridad.

Puedes considerar este efecto tanto para análisis com para dimensionamiento.

Muchas gracias por tu aportación
Un saludo cordial

Pregunta realizada en

Curso de Hormigón pretensado: entender y calcular estructuras: Programa

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2. SISTEMAS DE PRETENSADO

3. MATERIALES

4. FUERZA DE TESADO Y PERDIDAS INSTANTÁNEAS

5. PERDIDAS DIFERIDAS

6. SECCIONES

7. CONTROL DE TENSIONES

8. CARGAS EQUIVALENTES

9. EJEMPLO COMPLETO DE CONTROL DE TENSIONES

10. ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS

11. VIGAS HIPERESTÁTICAS