Conferencia M2 y las construcciones más seguras en Nicaragua (Ing. Bayardo Jarquín Sandino – M2...

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CONFERENCIA M2 Y LAS CONSTRUCCIONES

SEGURAS EN NICARAGUA

M2 - PANELCONSA

CALIDAD PROBADA Y CERTIFICADA

El sistema calidad de Emmedue está certificado por la norma UNI EN ISO 9001

Placa de Poliestireno

Malla de Acero Galvanizado

con elevada resistencia a la tensión

Revoque EstructuralEPS (Poliestireno expandido sintético) Espesor y densidad variables

Conectores electrosoldados trasversalmente de 3 mm(min. 60 por m2)

• Primera capa de mortero lanzado de 15 mm de espesor, como cobertura del acero sobre las dos caras del panel.

Elementos básicos del sistema EMMEDUE

• Segunda capa de mortero lanzado de 10 mm de espesor, acabado liso o corrugado

Solapa de traslape

EMMEDUE cuenta con una gran variedad de tipos y dimensiones de

paneles para cubrir todas las necesidades de la construcción.

RESISTENCIA A LAS EXPLOSIONES

AISLAMIENTO TÉRMICO

RESISTENCIA A LOS SISMOS

RESISTENCIA A LOS CICLONES

CONVENIENCIA

RAPIDEZ DE INSTALACIÓNLIGEREZA VERSATILIDAD

AMPLIA ELECCIÓN DE ACABADOS

RESISTENCIA A LA CARGARESISTENCIA AL

FUEGO

VENTAJAS DEL SISTEMA

SOSTENIBILIDAD Y AHORRO ENERGETICO

PROYECTOS EN NICARAGUA

PROYECTO: RESIDENCIAL MONTE CIELO

RESIDENCIAL MONTE CIELO

URBANIZACIÓN PRADERAS DE SANDINO

URBANIZACIÓN SAN MIGUEL

RESIDENCIAL LAS DELICIAS

EDIFICIO MARIA LUISA

EDIFICIO EL CENTRO II

EDIFICIO POSTGRADO UAM

PLAZA MAYOR

TEATRO MUNICIPAL MATAGALPA

TEATRO MUNICIPAL MATAGALPA

TRIBUNAL DE FAMILIA

NIMAC CHINANDEGA

AMPLIACION CATEDRAL DE GRANADA

CONDOMINIO TORRE NORTE

CONDOMINIO TORRE NORTE

AMPLIACIÓN GALERIA SANTO DOMINGO

AMPLIACIÓN GALERIA SANTO DOMINGO

COMPLEJO AUTOMOTRIZ GRUPO Q

COMPLEJO AUTOMOTRIZ GRUPO Q

Emmedue y las Construcciones Seguras en Nicaragua

Emmedue y las Construcciones Seguras en Nicaragua

Emmedue y las Construcciones Seguras en NicaraguaNormativa de DiseñoRequisitosEstructuración1. Para el análisis sísmico se revisarán las condiciones de regularidad establecidas en el Art. 23 RNC-07.2. No se permitirá el diseño de estructuras que se consideren fuertemente irregular según el art. 23 inciso c del RNC-073. La relación entre longitud y ancho de la planta no deberá exceder de 2.4. La relación entre la altura y la dimensión mínima de la base del edificio no excederá de 1.5 y la altura no será mayor a 12mts.5. Las estructuras de más de un nivel deberán contar con un diafragma rígido según el art. 7 inciso n numeral 3. Del RNC.

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- 1. MATERIALES COMPONENTES

- A) Núcleo central de poliestireno expandido tendrá las siguientes características

- 1. No tóxico, ignifugo, antiflama, químicamente inerte y morfología variable según modelo.

- 2. Los espesores de los núcleos variable.- 3. La densidad mínima utilizada es la de Clase

III de 12 Kg/m3 y tipo F (auto extinguible).

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- 1. MATERIALES COMPONENTES- B) Malla de acero electrosoldado- 1. Las mallas son de acero galvanizado de alta

resistencia, con tensión última de 700 MPa

- C) Micro concreto- 1. La mínima resistencia a compresión en

muros a los 28 días de edad de la mezcla debe ser de f´c=140 kg/cm2.

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- Criterios de análisis y diseño- Las fuerzas y los momentos internos producidos

por las cargas a que están sometidas las estructuras, se determinarán, en general, en un rango de comportamientos elásticos.

- Para el uso de programas de análisis y diseño estructural se deberá considerar los criterios siguientes:

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- Losas de techo y entrepisos:- 1. Capa superior recubrimiento mínimo de la

malla 5 cm de espesor.- 2. Capa inferior recubrimiento mínimo de la

malla 2.5 cm de espesor - 3. Capa superior Resistencia a la compresión f

´c= 210 kg/cm2- 4. Capa inferior Resistencia a la compresión f

´c= 140 kg/cm2- 5. Peso por unidad de volumen = 2,400kg/m3 - 6. Módulo de elasticidad E = 30,000kg/cm2- 7. La relación de poisson´s U = 0.2 - 8. Espesor equivalente de losa.

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Muros portantes:Capa externa recubrimiento mínimo de la malla 2.5 cm de espesor.Capa externa Resistencia a la compresión f´c= 140 kg/cm2

Peso por unidad de volumen = 2,400kg/m3 Módulo de elasticidad E = 80,000kg/cm2

La relación de poisson´s U = 0.2 Espesor de muro= se calcula como la suma de espesores de microconcreto  Factor de ductilidad Q= 1.25 Distorsión máxima de colapso= 0.0040

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Método de análisis sísmicoEl análisis se podrá realizar con al menos uno de los métodos de análisis sísmico; simplificado, estático y dinámico de acuerdo a lo establecido en el Titulo II “NORMAS MÍNIMAS PARA DETERMINAR CARGAS DEBIDA A SISMO” y en caso de viento se deberá utilizar lo establecido en el Titulo III “NORMAS DE VIENTO”.Método de DiseñoPara el diseño de las estructuras se utilizará el método de resistencia última, utilizando los factores de carga especificados en el punto II del Arto. 15 y los factores de reducción de resistencia especificados en esta norma.

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Resistencia por cortante en el plano del muro

Dónde:

  

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Resistencia por flexocompresion paralela al plano Dónde: , área total del refuerzo vertical del muro= longitud horizontal del muroS= espaciamiento del refuerzo vertical del muroPu= carga axial de compresión factorada

, espesor total del muro 0.90, resistencia inicialmente controlada por flexion con carga axial moderada

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Resistencia a la compresión

φPn = 0.80 ϕ [0.85*f´m*(Ag-Ast)+fy*Ast]*L < Pnmax Pnmax= 9.0 ton*m, Resistencia máxima permisible a la compresión.

El espesor mínimo total de las paredes de soporte será de 10 cm. y la relación de altura a espesor no excederá de 24.

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Resistencia a la flexión perpendicular al planoPara la cuantificación de la resistencia se deberá utilizar el método de las deformaciones compatibles. Momento flexionante resistente (+), Mo=Fs*(d-C)+F´s*(ts-C)+Cc*[C-(a/2)] Momento flexionante resistente (-), Mo=Fs*(tT-ts-C)+F´s*(ti-C)+Cc*[C-(a/2)] Adicionalmente a esta revisión deberán de calcularse su mecanismo de anclajes el cual tendrá una capacidad superior a la calculada para el panel, es decir el anclaje deberá tomar con toda seguridad el momento flector.

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Revisión de cortante perpendicularPara calcular la resistencia al cortante se considera el aporte del acero de refuerzo y el microconcreto 

Dónde:  Resistencia a la compresión del concreto Ancho de análisis Espesor de una capa de mortero = Resistencia al cortante aportado por los conectores

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Revisión de deflexiones (en losa y muros)Control de deformaciones en losas 1. Deflexión instantánea 

= Coeficiente de forma que depende del tipo de apoyo y la relación de luces (Tablas Jiménez-Montoya).E= 30.000 kg/cm2, Modulo de elasticidad del panel para elementos sometidos a flexión. 2. Deflexión a largo plazo Deflexión total= Δ instantánea +Δ Largo plazo Deflexión permisible L/240 para cargas de servicio

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Control de deflexiones en muros

Deflexión permisible L/500 máxima al centro del panelFormula aplicable para cualquier caso de carga