Descripción del libro
El concreto es una mezcla de arena, grava, roca triturada, entre otros materiales, que se encuentran unidos en una masa rocosa por medio de una pasta de cemento y agua. Sin embrago, a pesar de que este material tenga una alta resistencia a la compresión, no pasa lo mismo con su resistencia a la tensión. A partir de esto, encontramos la importancia del concreto reforzado, ya que éste, gracias al refuerzo de acero del cual está hecho, posee una alta resistencia a la tensión. El acero de refuerzo es también capaz de resistir fuerzas de compresión y se usa en columnas, así como en otros miembros estructurales. Posiblemente, al hablar de materiales de construcción, el concreto reforzado sea el número uno en cuanto a su importancia y utilidad, pues éste puede usarme para la cimentar estructuras tanto grandes como pequeñas. Entre algunas de estas estructuras encontramos edificios, puentes, pavimentos, presas, muros de retención, túneles, instalaciones de drenaje e irrigación, tanques, etcétera, que fueron construidos a partir de concreto reforzado.
Preguntas frecuentes
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Información
Índice
- Prefacio
- Contenido
- Capítulo 1 - Introducción
- 1.1 CONCRETO Y CONCRETO REFORZADO
- 1.2 VENTAJAS DEL CONCRETO REFORZADO COMO MATERIAL ESTRUCTURAL
- 1.3 DESVENTAJAS DEL CONCRETO REFORZADO COMO MATERIAL ESTRUCTURAL
- 1.4 ANTECEDENTES HISTÓRICOS
- 1.5 COMPARACIÓN DEL CONCRETO REFORZADO CON EL ACERO ESTRUCTURAL PARA EDIFICIOS Y PUENTES
- 1.6 COMPATIBILIDAD DEL CONCRETO Y EL ACERO
- 1.7 CÓDIGOS DE DISEÑO
- 1.8 RESUMEN DE CAMBIOS DEL CÓDIGO ACI 2014
- 1.9 UNIDADES SI Y RECUADROS SOMBREADOS
- 1.10 TIPOS DE CEMENTO PORTLAND
- 1.11 ADITIVOS
- 1.12 PROPIEDADES DEL CONCRETO REFORZADO
- 1.13 AGREGADOS
- 1.14 CONCRETOS DE ALTA RESISTENCIA
- 1.15 CONCRETOS REFORZADOS CON FIBRAS
- 1.16 DURABILIDAD DEL CONCRETO
- 1.17 ACERO DE REFUERZO
- 1.18 GRADOS DEL ACERO DE REFUERZO
- 1.19 TAMAÑOS DE VARILLAS Y RESISTENCIAS DE MATERIALES EN UNIDADES SI
- 1.20 AMBIENTES CORROSIVOS
- 1.21 IDENTIFICACIÓN DE LAS MARCAS EN LAS VARILLAS DE REFUERZO
- 1.22 INTRODUCCIÓN A LAS CARGAS
- 1.23 CARGAS MUERTAS
- 1.24 CARGAS VIVAS
- 1.25 CARGAS AMBIENTALES
- 1.26 SELECCIÓN DE LAS CARGAS DE DISEÑO
- 1.27 EXACTITUD DE LOS CÁLCULOS
- 1.28 IMPACTO DE LAS COMPUTADORAS EN EL DISEÑO DE CONCRETO REFORZADO
- Capítulo 2Análisis de vigas sometidas a flexión
- 2.1 INTRODUCCIÓN
- 2.2 MOMENTO DE AGRIETAMIENTO
- 2.3 ESFUERZOS ELÁSTICOS: CONCRETO AGRIETADO
- 2.4 MOMENTOS ÚLTIMOS O NOMINALES DE FLEXIÓN
- 2.5 EJEMPLO DEL PROBLEMA USANDO UNIDADES SI
- 2.6 HOJAS DE CÁLCULO DE LA COMPUTADORA
- Capítulo 3 - Análisis por resistencia de vigas de acuerdo con el Código ACI
- 3.1 MÉTODOS DE DISEÑO
- 3.2 VENTAJAS DEL DISEÑO POR RESISTENCIA
- 3.3 SEGURIDAD ESTRUCTURAL
- 3.4 OBTENCIÓN DE EXPRESIONES PARA VIGAS
- 3.5 DEFORMACIONES UNITARIAS EN MIEMBROS SUJETOS A FLEXIÓN
- 3.6 SECCIONES BALANCEADAS, SECCIONES CONTROLADAS POR TENSIÓN Y SECCIONES CONTROLADAS POR COMPRESIÓN O SECCIONES FRÁGILES
- 3.7 REDUCCIÓN DE RESISTENCIA O FACTORES
- 3.8 PORCENTAJE MÍNIMO DE ACERO
- 3.9 PORCENTAJE DE ACERO DE EQUILIBRIO
- 3.10 PROBLEMAS DE EJEMPLO
- 3.11 EJEMPLOS CON COMPUTADORA
- Capítulo 4 - Diseño de vigas rectangulares y losas en una dirección
- 4.1 FACTORES DE CARGA
- 4.2 DISEÑO DE VIGAS RECTANGULARES
- 4.3 EJEMPLOS DE DISEÑO DE VIGAS
- 4.4 CONSIDERACIONES DIVERSAS EN EL DISEÑO DE VIGAS
- 4.5 DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE ACERO CUANDO LAS DIMENSIONES DE LA VIGA SON PREDETERMINADAS
- 4.6 VARILLAS EN RACIMO
- 4.7 LOSAS EN UNA DIRECCIÓN
- 4.8 VIGAS EN VOLADIZO Y VIGAS CONTINUAS
- 4.9 EJEMPLO CON UNIDADES SI
- 4.10 EJEMPLO CON COMPUTADORA
- Capítulo 5 - Análisis y diseño de vigas T y vigas doblemente reforzadas
- 5.1 VIGAS T
- 5.2 ANÁLISIS DE VIGAS T
- 5.3 OTROS MÉTODOS PARA ANALIZAR VIGAS T
- 5.4 DISEÑO DE VIGAS T
- 5.5 DISEÑO DE VIGAS T PARA MOMENTOS NEGATIVOS
- 5.6 VIGAS L
- 5.7 ACERO DE COMPRESIÓN
- 5.8 DISEÑO DE VIGAS DOBLEMENTE REFORZADAS
- 5.9 EJEMPLOS CON UNIDADES SI
- 5.10 EJEMPLOS CON COMPUTADORA
- Capítulo 6 - Estado límite de servicio
- 6.1 INTRODUCCIÓN
- 6.2 IMPORTANCIA DE LAS DEFLEXIONES
- 6.3 CONTROL DE LAS DEFLEXIONES
- 6.4 CÁLCULO DE DEFLEXIONES
- 6.5 MOMENTOS DE INERCIA EFECTIVOS
- 6.6 DEFLEXIONES A LARGO PLAZO
- 6.7 DEFLEXIONES EN VIGAS SIMPLES
- 6.8 DEFLEXIONES EN VIGAS CONTINUAS
- Sin título
- 6.10 CONTROL DE LAS GRIETAS POR FLEXIÓN
- 6.11 NORMAS DEL CÓDIGO ACI RELATIVAS A GRIETAS
- 6.12 EJEMPLO CON UNIDADES SI
- 6.13 GRIETAS DIVERSAS
- 6.14 EJEMPLOS CON COMPUTADORA
- Capítulo 7 - Adherencia, longitudes de desarrollo y empalmes
- 7.1 CORTE Y DOBLADO DE LAS VARILLAS (BARRAS) DE REFUERZO
- 7.2 ESFUERZOS DE ADHERENCIA
- 7.3 LONGITUDES DE ANCLAJE PARA EL REFUERZO DE TENSIÓN
- 7.5 GANCHOS
- 7.6 LONGITUDES DE ANCLAJE PARA MALLA DE ALAMBRE SOLDADA EN TENSIÓN
- 7.7 LONGITUDES DE ANCLAJE PARA VARILLAS A COMPRESIÓN
- 7.8 SECCIONES CRÍTICAS PARA LA LONGITUD DE ANCLAJE
- 7.9 EFECTO DEL MOMENTO Y EL CORTANTE COMBINADOS EN LAS LONGITUDES DEANCLAJE
- 7.10 EFECTO DE LA FORMA DEL DIAGRAMA DE MOMENTO EN LAS LONGITUDES DEANCLAJE
- 7.11 CORTE O DOBLADO DE LAS VARILLAS DE REFUERZO (CONTINUACIÓN)
- 7.12 EMPALMES DE VARILLAS EN MIEMBROS A FLEXIÓN
- 7.13 EMPALMES A TENSIÓN
- 7.14 EMPALMES A COMPRESIÓN
- 7.15 VARILLAS ANCLADAS MECÁNICAMENTE Y CON ANCLAJE INTERNO
- 7.16 EJEMPLO CON UNIDADES SI
- 7.17 EJEMPLO CON COMPUTADORA
- Capítulo 8 - Cortante y tensión diagonal
- 8.1 INTRODUCCIÓN
- 8.2 ESFUERZOS CORTANTES EN VIGAS DE CONCRETO
- 8.3 CONCRETO DE PESO LIGERO
- 8.4 RESISTENCIA DEL CONCRETO AL CORTANTE
- 8.5 AGRIETAMIENTO POR CORTANTE EN VIGAS DE CONCRETO REFORZADO
- 8.6 REFUERZO DEL ALMA
- 8.7 COMPORTAMIENTO DE LAS VIGAS CON REFUERZO DEL ALMA
- 8.8 DISEÑO POR CORTANTE
- 8.9 REQUISITOS DEL CÓDIGO ACI
- 8.10 EJEMPLOS DE PROBLEMAS DE DISEÑO POR CORTANTE
- 8.11 SEPARACIÓN ECONÓMICA DE LOS ESTRIBOS
- 8.12 FRICCIÓN AL CORTANTE Y MÉNSULAS
- 8.13 RESISTENCIA AL CORTANTE DE MIEMBROS SOMETIDOS A FUERZAS AXIALES
- 8.14 REQUISITOS PARA EL DISEÑO POR CORTANTE EN VIGAS DE GRAN PERALTE
- 8.15 COMENTARIOS INTRODUCTORIOS SOBRE TORSIÓN
- 8.16 EJEMPLO EN UNIDADES SI
- 8.17 EJEMPLOS CON COMPUTADORA
- Capítulo 9 - Introducción al estudio de columnas
- 9.1 GENERALIDADES
- 9.2 TIPOS DE COLUMNAS
- 9.3 CAPACIDAD POR CARGA AXIAL DE LAS COLUMNAS
- 9.4 FALLAS DE COLUMNAS CON ESTRIBOS Y ESPIRALES
- 9.5 REQUISITOS DEL CÓDIGO PARA COLUMNAS COLADAS EN OBRA
- 9.6 PRECAUCIONES DE SEGURIDAD PARA COLUMNAS
- 9.7 FÓRMULAS DE DISEÑO
- 9.8 COMENTARIOS SOBRE EL DISEÑO ECONÓMICO DE COLUMNAS
- 9.9 DISEÑO DE COLUMNAS CARGADAS AXIALMENTE
- 9.10 EJEMPLO CON UNIDADES SI
- Sin título
- Capítulo 10 - Diseño de columnas cortas sometidas a carga axial y flexión
- 10.1 CARGA AXIAL Y FLEXIÓN
- 10.2 EL CENTROIDE PLÁSTICO
- 10.3 DESARROLLO DE LOS DIAGRAMAS DE INTERACCIÓN
- 10.4 USO DE LOS DIAGRAMAS DE INTERACCIÓN
- 10.5 MODIFICACIONES DE CÓDIGO A LOS DIAGRAMAS DE INTERACCIÓN DE COLUMNA
- 10.6 DISEÑO Y ANÁLISIS DE COLUMNAS CARGADAS EXCÉNTRICAMENTE USANDO LOS DIAGRAMAS DE INTERACCIÓN
- 10.7 FUERZA CORTANTE EN COLUMNAS
- 10.8 FLEXIÓN BIAXIAL
- 10.9 DISEÑO DE COLUMNAS CON CARGA BIAXIAL
- 10.10 CONTINUACIÓN DEL ESTUDIO DEL FACTOR DE REDUCCIÓN DE CAPACIDAD
- 10.11 EJEMPLO CON COMPUTADORA
- Capítulo 11 - Columnas esbeltas
- 11.1 INTRODUCCIÓN
- 11.2 MARCOS CON Y SIN DESPLAZAMIENTO LATERAL
- 11.3 EFECTOS DE ESBELTEZ
- 11.4 DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES k CON NOMOGRAMAS
- 11.5 DETERMINACIÓN DE FACTORES k MEDIANTE ECUACIONES
- 11.6 ANÁLISIS DE PRIMER ORDEN USANDO PROPIEDADES ESPECIALES DE LOS MIEMBROS
- 11.7 COLUMNAS ESBELTAS EN MARCOS CON Y SIN DESPLAZAMIENTO LATERAL
- 11.8 TRATAMIENTO DEL CÓDIGO ACI DE LOS EFECTOS DE ESBELTEZ
- 11.9 AMPLIFICACIÓN DE MOMENTOS DE COLUMNAS EN MARCOS SINDESPLAZAMIENTO LATERAL
- 11.10 AMPLIFICACIÓN DE LOS MOMENTOS EN LAS COLUMNAS DE MARCOS CON DESPLAZAMIENTO LATERAL
- 11.11 ANÁLISIS DE MARCOS CON DESPLAZAMIENTO LATERAL
- 11.12 EJEMPLOS CON COMPUTADORA
- Capítulo 12 - Zapatas
- 12.1 INTRODUCCIÓN
- 12.2 TIPOS DE ZAPATAS
- 12.3 PRESIONES REALES DEL SUELO
- 12.4 PRESIONES PERMISIBLES DEL SUELO
- 12.5 DISEÑO DE ZAPATAS PARA MUROS
- 12.6 DISEÑO DE ZAPATAS CUADRADAS AISLADAS
- 12.7 ZAPATAS QUE SOPORTAN COLUMNAS CIRCULARES O CON SECCIÓN EN FORMA DE POLÍGONO REGULAR
- 12.8 TRANSMISIÓN DE LA CARGA DE LAS COLUMNAS A LAS ZAPATAS
- 12.9 ZAPATAS RECTANGULARES AISLADAS
- 12.10 ZAPATAS COMBINADAS
- 12.11 DISEÑO DE ZAPATAS CON ASENTAMIENTOS IGUALES
- 12.12 ZAPATAS SOMETIDAS A CARGAS AXIALES Y MOMENTOS
- 12.13 TRANSMISIÓN DE FUERZAS HORIZONTALES
- 12.14 ZAPATAS DE CONCRETO SIMPLE
- 12.15 EJEMPLO CON UNIDADES SI
- 12.16 EJEMPLOS CON COMPUTADORA
- Capítulo 13 - Muros de retención
- 13.1 INTRODUCCIÓN
- 13.2 TIPOS DE MUROS DE RETENCIÓN
- 13.3 DRENAJE
- 13.4 FALLAS DE MUROS DE RETENCIÓN
- 13.5 PRESIONES LATERALES SOBRE MUROS DE RETENCIÓN
- 13.6 PRESIONES DE SUELO SOBRE ZAPATAS
- 13.7 DISEÑO DE MUROS DE RETENCIÓN DE SEMIGRAVEDAD
- 13.8 EFECTOS DE SOBRECARGA
- 13.9 ESTIMACIÓN DEL TAMAÑO DE MUROS DE RETENCIÓN EN VOLADIZO
- 13.10 PROCEDIMIENTO DE DISEÑO PARA MUROS DE RETENCIÓN EN VOLADIZO
- 13.11 GRIETAS Y JUNTAS EN LOS MUROS
- Capítulo 14 - Estructuras continuas de concreto reforzado
- 14.1 INTRODUCCIÓN
- 14.2 CONSIDERACIONES GENERALES DE LOS MÉTODOS DE ANÁLISIS
- 14.3 LÍNEAS DE INFLUENCIA CUALITATIVAS
- 14.4 DISEÑO AL LÍMITE
- 14.5 DISEÑO AL LÍMITE SEGÚN EL CÓDIGO ACI
- 14.6 DISEÑO PRELIMINAR DE MIEMBROS
- 14.7 ANÁLISIS APROXIMADO DE MARCOS CONTINUOS POR CARGAS VERTICALES
- 14.8 ANÁLISIS APROXIMADO DE MARCOS CONTINUOS POR CARGAS LATERALES
- 14.9 ANÁLISIS POR COMPUTADORA DE MARCOS DE EDIFICIOS
- 14.10 ARRIOSTRAMIENTO LATERAL EN EDIFICIOS
- 14.11 REQUISITOS DE LA LONGITUD DE DESARROLLO EN MIEMBROS CONTINUOS
- Capítulo 15 - Torsión
- 15.1 INTRODUCCIÓN
- 15.2 REFUERZO POR TORSIÓN
- 15.3 MOMENTOS TORSIONALES QUE SE HAN DE CONSIDERAR EN EL DISEÑO
- 15.4 ESFUERZOS DE TORSIÓN
- 15.5 CUÁNDO SE REQUIERE REFUERZO DE TORSIÓN SEGÚN EL ACI
- 15.6 RESISTENCIA AL MOMENTO POR TORSIÓN
- 15.7 DISEÑO DEL REFUERZO POR TORSIÓN
- 15.8 REQUISITOS ADICIONALES DEL ACI
- 15.9 PROBLEMAS EJEMPLO USANDO UNIDADES COMUNES EN ESTADOS UNIDOS
- 15.10 ECUACIONES PARA EL SI Y EJEMPLO DE PROBLEMA
- 15.11 EJEMPLO CON COMPUTADORA
- Capítulo 16 -Losas en dos direcciones, método directo de diseño
- 16.1 INTRODUCCIÓN
- 16.2 ANÁLISIS DE LOSAS EN DOS DIRECCIONES
- 16.3 DISEÑO DE LOSAS EN DOS DIRECCIONES SEGÚN EL CÓDIGO ACI
- 16.4 FRANJAS DE COLUMNA Y FRANJA CENTRAL
- 16.5 RESISTENCIA AL CORTANTE DE LOSAS
- 16.6 LIMITACIONES AL ESPESOR Y REQUISITOS DE RIGIDEZ
- 16.7 LIMITACIONES DEL MÉTODO DIRECTO DE DISEÑO
- 16.8 DISTRIBUCIÓN DE MOMENTOS EN LOSAS
- 16.9 DISEÑO DE UNA PLACA INTERIOR PLANA
- 16.10 COLOCACIÓN DE LAS CARGAS VIVAS
- 16.11 ANÁLISIS DE LOSAS EN DOS DIRECCIONES CON VIGAS
- 16.12 TRANSMISIÓN DE MOMENTOS Y CORTANTES ENTRE LOSAS Y COLUMNAS
- 16.13 ABERTURAS EN LOS SISTEMAS DE LOSAS
- 16.14 EJEMPLOS CON COMPUTADORA
- Capítulo 17 - Losas en dos direcciones, métododel marco equivalente
- 17.1 DISTRIBUCIÓN DE MOMENTOS PARA MIEMBROS NO PRISMÁTICOS
- 17.2 INTRODUCCIÓN AL MÉTODO DEL MARCO EQUIVALENTE
- 17.3 PROPIEDADES DE LAS VIGAS LOSAS
- 17.4 PROPIEDADES DE COLUMNAS
- 17.5 EJEMPLO DE PROBLEMA
- 17.6 ANÁLISIS CON COMPUTADORA
- 17.7 EJEMPLOS CON COMPUTADORA
- Capítulo 18 - Muros
- 18.1 INTRODUCCIÓN
- 18.2 MUROS NO PORTANTES
- 18.3 MUROS DE CONCRETO DE CARGA. MÉTODO EMPÍRICO DE DISEÑO
- 18.4 MUROS DE CONCRETO SOPORTANTES DE CARGA. DISEÑO RACIONAL
- 18.5 MUROS DE CORTANTE
- 18.6 REQUISITOS DEL ACI PARA MUROS DE CORTANTE
- 18.7 ASPECTOS ECONÓMICOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE MUROS
- 18.8 EJEMPLOS CON COMPUTADORA
- Capítulo 19 - Concreto presforzado
- 19.1 INTRODUCCIÓN
- 19.2 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL CONCRETO PRESFORZADO
- 19.3 PRETENSADO Y POSTENSADO
- 19.4 MATERIALES USADOS PARA EL CONCRETO PRESFORZADO
- 19.5 CÁLCULOS DE ESFUERZOS
- 19.6 FORMAS DE LAS SECCIONES PRESFORZADAS
- 19.7 PÉRDIDAS DE PRESFUERZO
- 19.8 RESISTENCIA ÚLTIMA DE SECCIONES PRESFORZADAS
- 19.9 DEFLEXIONES
- 19.10 FUERZA CORTANTE EN SECCIONES PRESFORZADAS
- 19.11 DISEÑO DEL REFUERZO POR CORTANTE
- 19.12 TEMAS ADICIONALES
- 19.13 EJEMPLOS CON COMPUTADORA
- A - Tablas y gráficas
- B - Tablas en unidades del SI
- Glosario
- Índice
