ICCP/5º/Edificación y prefabricación
Edificación
Tema 4: Proc. const. forjados
2008/2009
EDIFICACIÓN TEMA 4: PROCESO CONSTRUCTIVO DE FORJADOS
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INDICE 1. Introducción 2. Consideraciones generales 3. Análisis de los procedimientos constructivos 3.1. Método simplificado de Grundy y Kabaila
El hombre y su seguridad deben constituir la preocupación fundamental de toda aventura tecnológica. No olvidéis nunca esto cuando estéis metidos de lleno en vuestros planos y ecuaciones. Albert Einstein
3.2. Cimbrado y descimbrado 3.3. Cimbrado y recimbrado 3.4. Otras variantes 3.5. Limitaciones del método 4. Determinación del plazo de descimbrado 5. Flecha total y flecha activa 6. Conclusiones y recapitulación 7. Problemas resueltos en clase Bibliografía
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1. INTRODUCCIÓN
Cimbra: estructura para el sostenimiento de una construcción destinada a salvar un vano:
Para su sustentación durante el proceso constructivo, mientras el hormigón no presenta suficiente fi i t resistencia i t i
Para soportar cargas en situaciones provisionales i i l
Para garantizar la seguridad de los trabajadores h que entablar hay t bl lla superficie fi i completa l t d dell forjado en que se coloquen bovedillas
Puntal: P t l pie i d derecho h o iinclinado, li d usualmente l t d de madera o metálico, para sostener otros elementos, trabajando a compresión (UNE) (UNE).
Capacidad a compresión (pandeo). R
l bl
3
lt
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Problema planteado
Durante el proceso constructivo varían: • las propiedades del hormigón • las cargas actuantes • el esquema estático (estructuras evolutivas)
Durante la construcción a menudo se originan grandes esfuerzos, que pueden incluso superar a los de servicio, debido a la transmisión de cargas desde los forjados superiores cimbrados.
Es necesario comprender el proceso constructivo para evitar accidentes y patología
Estas solicitaciones han de tenerse en cuenta al dimensionar el forjado, y a la hora de programar la obra (PLAN DE OBRA).
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1. INTRODUCCIÓN
Problema planteado
Durante el proceso constructivo varían: las propiedades del hormigón las cargas actuantes el esquema estático (estructuras evolutivas).
Durante D t lla construcción t ió a menudo d se originan i i grandes d esfuerzos, f que pueden incluso superar a los de servicio, debido a la transmisión de cargas desde los forjados superiores cimbrados cimbrados.
Es necesario comprender el proceso constructivo para evitar accidentes y patología patología.
Estas solicitaciones han de tenerse en cuenta al dimensionar el forjado y a la hora de programar la obra (PLAN DE OBRA) forjado, OBRA). 6
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1. INTRODUCCIÓN
Evolución de las propiedades del hormigón
Resistencia a compresión
Resistencia a flexotracción (fisuración, flechas)
Módulo de deformación (flechas)
PROPIEDAD D
EVOLUCIÓN DE LAS PROPIEDADES MECÁNICAS DE HORMIGÓN MEDIO (EHE) 1,4 1,3 1,2 1,1 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 04 0,4 0,3 0,2 0,1 0
fc/fc 28 fc/fc,28 fct/fct,28 Ec/Ec,28 h.end.normal Ec/Ec 28 h.end Ec/Ec,28 h end rápido
0
7
14
21
28
35
42
49
56
EDAD (días)
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1. INTRODUCCIÓN OBJETIVOS DE ESTE TEMA
Conseguir una comprensión de los diversos procedimientos constructivos en edificios con forjados de hormigón, y por extensión de las estructuras evolutivas.
Concienciar acerca de las solicitaciones que se producen durante el proceso constructivo pueden ser más desfavorables que las que se producen durante la vida en servicio.
Proporcionar un método racional para determinar las cargas actuantes en forjados y cimbras en cada etapa, y efectuar las comprobaciones pertinentes.
Proporcionar pautas para efectuar la PROGRAMACIÓN DE LA OBRA, a fin de evitar accidentes, accidentes y daños en los elementos estructurales y no estructurales (particiones, cerramientos, acabados, instalaciones…).
Transmitir las diversas vías de reducir el plazo de ejecución de la obra, y las comprobaciones necesarias para no comprometer la seguridad.
Concienciar de la necesidad de establecer y cumplir medidas de PREVENCIÓN DE RIESGOS así como la trascendencia de un CONTROL DE CALIDAD adecuado.
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2. CONSIDERACIONES GENERALES
La cimbra ha de asegurar:
La seguridad g de los trabajadores j durante el p proceso constructivo.
La transmisión de los esfuerzos verticales y horizontales a la planta inferior firme o al suelo.
Base firme de las cimbras:
Terreno
Forjado sanitario: forjado autorresistente para aislar el edificio del terreno terreno, generalmente sobre enanos, disponiendo una cámara ventilada de 50-80 cm.
Forjado inferior
Momento crítico: hormigonado
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2. CONSIDERACIONES GENERALES
La estabilización temporal frente a acciones horizontales se suele realizar mediante:
Castilletes autoestables.
Triangulación parte superior de la cimbra.
Atado de elementos de la cimbra a la estructura resistente (pilares, pantallas, núcleos,…).
Generalmente se utilizan 2 ó 3 juegos de puntales, lo que condiciona el número de plantas simultáneamente cimbradas
E Económicamente ó i t no es ffactible tibl cimbrar i b h hasta t ell suelo. l
Descimbrar permite particiones, instalaciones, acabados.
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2. CONSIDERACIONES GENERALES Acciones durante la construcción:
CTE:
No incluye la sobrecarga de construcción.
Tradicionalmente:
Se considera una sobrecarga de construcción de 1,0 kN/m2.
Algunos g autores llegan g hasta 1,5 , kN/m2.
EHE:
La sobrecarga de ejecución debe incluir las cargas procedentes de los forjados superiores apuntalados sobre él y el material almacenado sobre él.
Construcción: situación transitoria.
Coeficientes de seguridad iguales a la situación persistente.
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2. CONSIDERACIONES GENERALES
El programa de trabajos está determinado por la edad de descimbrado.
Descimbrado p prematuro p posibles daños estructurales.
Descimbrado tardío incrementa el plazo y el coste
El descimbrado ha de realizarse siguiendo una secuencia adecuada reducir las solicitaciones, y evitar que cambien de signo.
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3. ANÁLISIS DE LOS PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS
Procedimientos de cimbrado:
Cimbrado y descimbrado ((n=2,3))
Cimbrado con recimbrado (n=2,3)
Clareado: con dos juegos de puntales se involucran tres plantas
h i d hormigonado
cimbrado
forjado descimbrado
Notación adoptada
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3.1. MÉT. SIMPLIFICADO DE GRUNDY Y KABAILA Hipótesis del método simplificado:
Cada forjado se caracteriza por su rigidez, EI, que se supone constante.
Los puntales se consideran infinitamente rígidos por lo que, ante aplicación de una carga, todos los forjados conectados por puntales experimentan la misma flecha.
Ki P K . ; Pi K i . Pi P K
Los puntales sólo trabajan a compresión.
Se desprecian los efectos derivados de las deformaciones diferidas del hormigón.
Las cargas de los puntales se asimilan a cargas uniformemente repartidas a todo el forjado.
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3.1. MÉT. SIMPLIFICADO DE GRUNDY Y KABAILA Estado de la estructura una vez finalizado el proceso constructivo
La carga que tendrá que soporta cada forjado “i” i al finalizar el proceso constructivo, qi, engloba peso propio y sobrecargas de construcción.
qn
En I n
qi
Ei I i
q1
E1 I 1 15
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3.1. MÉT. SIMPLIFICADO DE GRUNDY Y KABAILA Determinación de la carga resultante en juegos de puntales
En cada etapa p hay yq que calcular la carga g q que cada forjado j absorbe y transmite a la estructura (Qi) y la carga actuante en los puntales debajo de cada forjado “i” (pi)
pi 2 Qi 1 Qi Qi 1
qi 1 qi qi 1
pi 1 pi 2 qi 1 Qi 1 pi pi 1 qi Qi 16
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3.1. MÉT. SIMPLIFICADO DE GRUNDY Y KABAILA Reparto de cargas al hormigonar nueva planta
Si hayy “m” p plantas cimbradas al hormigonar g el forjado j superior p ((m)) cada uno de los m-1 forjados colaborantes ve incrementada su carga total Qi en:
0
Qi
Ei I i
m 1
E I
Qm 11 Qm 1 Qi Qi
qm
i i
i 1
Q1 Q1 17
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3.1. MÉT. SIMPLIFICADO DE GRUNDY Y KABAILA Reparto de cargas al descimbrar la planta inferior
Si hayy m plantas p cimbradas, al descimbrar la inferior ((1)) la diferencia entre la carga Q1 que soportaba y su carga q1 se reparte entre el resto de los forjados (i=2,…,m)
Qm Qm
Qi
Ei I i m
E I
Q
1 q1
Qi Qi
i i
i 2
q1 18
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3.2. CIMBRADO Y DESCIMBRADO
Ejemplo de cimbrado y descimbrado
Dos jjuegos g de p puntales n=2,
Ec constante
Suelo de la planta inferior infinitamente rígido
I
q q
I
q
I
q
I
q
I
Estructura finalizada
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3.2. CIMBRADO Y DESCIMBRADO Cimbrado n=2, Ec constante
I
q q
I
q
I
I
q
I
q
0
1.0 0
0
1.0
0 =11
1.0
1.Hormigonado forjado P1 ((0d))
1.0
1
=1
1
=2
2.0
0.25 1.75 1.0
0
1.0
0.75
1.0
=0.75
1.0
=0
5.Descimbrado forjado P2
2.25 1.0
1.0
2.Hormigonado forjado P2 (d)
0 62 0.62
1.0
=1.0
1.0
=1.25
1.0
=0
6.Hormigonado forjado P4 (3d)
1.38 1.0 1.0
1.0 =0.38
1.0
=0
1.88 1.0
1.0
=0
3.Descimbrado forjado P1
1.12
1.0
1.0
1.5 1.5
10 1.0
=11
1.0
=0.5
=0
0 Estructura fi li d finalizada
10 1.0
1.0
1.0
1.0
4.Hormigonado forjado P3 (2d)
0.44
1.0
=1.0
1.0
=0.88
1.0
=0
1.0
=0 0
1.56 1.0 1.0 1.0
1.0 1.0
=0.56
1.0
=0
1.0 1.0
7.Descimbrado forjado P3 8.Hormigonado forjado P5 (4d) 9.Descimbrado forjado P4
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3.2. CIMBRADO Y DESCIMBRADO Cimbrado, n=3, Ec constante, suelo de la planta inferior infinitamente rígida (Calavera)
Tabla resumen CIMBRADO (Ec=cte)
Carga máxima en forjados (plazo-edad)) (p
Carga máxima en puntales p
n=2
2.25q (3d - d)
2q
n=3
q (6d ( - 3d)) 2.36q
3q q
Considerando variación temporal de Ec incremento cargas < 0,1q
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3.3. CIMBRADO Y RECIMBRADO
0
Proceso de cimbrado con recimbrado:
Se cimbra la p primera p planta, y se hormigona g el forjado j
Se descimbra a la edad prefijada, por lo que el forjado se deforma libremente, transmitiendo a la estructura su p peso p propio p
Se vuelve a colocar la cimbra (recimbrado), ajustando los puntales sin que entren en carga q g
Los puntales trabajarán ante cargas adicionales
Se repite el proceso para las sucesivas plantas
q1
q1
q1
q1 cimbrado
q1
q1 0
0
descimbrado
recimbrado
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3.2. CIMBRADO Y DESCIMBRADO
Ejemplo de cimbrado con recimbrado
Dos jjuegos g de p puntales n=3,
Ec constante
Suelo de la planta inferior infinitamente rígido
I
q q
I
q
I
q
I
q
I
Estructura finalizada
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3.3. CIMBRADO Y RECIMBRADO Cimbrado-recimbrado n=3, Ec constante I q q I 1.0 1.0 q I 0 1.0 =1 =0 I q 0 I
q
1.Hormigonado forjado P1(0d)
2.Descimbrado‐ recimbrado P1
Estructura finalizada
0 10 1.0 1.0 10 1.0
1.0
0
1.0
1.0
1.0
=1
1.0
1.0
=0
1.0
=1
1.0
1.0
=0
=1
5.Hormigonado forjado P3 (2d)
0
=0
6.Descimbrado‐ recimbrado P3
1.0 1.0
=1
13 1.3
1.0
=0.66
1.3
1.0
=0.33
1.3
=0 7.Hormigonado forjado P4 (3d)
0 1.0
1.0 1.0
1.0
1.0 =1
1.0
1.0
=1
1.0
=0 =0
0
3.Hormigonado forjado P2 4.Descimbrado‐recimbrado P2 (d)
10 1.0
0
1.0
1.0
1.0
=0
10 1.0
1.0
=0
1.0
1.0
=0
1.3 1.3 1.3 1.0
1.0 1.0
=1
1.0
=0.66
1.0
=0.33 =0
8.Descimbrado‐recimbrado P4 9.Hormigonado forjado P5 (4d
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3.3. CIMBRADO Y RECIMBRADO Cimbrado-recimbrado n=2, Ec constante, suelo de la planta inferior infinitamente rígida (Calavera)
Análisis comparativo CIMBRADO-RECIMBRADO (Ec=cte)
Carga máxima en forjados
Edad del forjado
Carga máxima en puntales
n=2
1.50q (3d - 2d)
3d – 2d = d
q
n=3
1.33q (3d - 2d)
3d – 2d =d
q
CIMBRADO-DESCIMBRADO (Ec=cte)
Carga máxima en forjados
Edad del forjado
Carga máxima en puntales
n=2
2.25q (3d - d)
3d – d = 2d
2q
n=3
2.36q (6d - 3d)
6d – 3d = 3d
3q
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3.3. CIMBRADO Y RECIMBRADO
El cimbrado-recimbrado supone:
Reducción de cargas máximas en forjados respecto al cimbrado
Reducción de número de puntales necesario
Uniformiza el proceso constructivo
En contrapartida, se aumenta el número de operaciones a realizar (encarecimiento mano de obra) obra).
Al descimbrar a edades tempranas se precisa control de calidad muy intenso ensayos representativos previos a descimbrado intenso, descimbrado.
El recimbrado ha de ser muy cuidadoso, de modo que no quede coartada la libre deformación del forjado forjado.
En el cimbrado-recimbrado aumentar el número de juegos de puntales reduce las cargas máximas en forjados (p (p.e. e n=3) n 3).
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3.4. OTRAS VARIANTES
Procedimiento de clareado: con 2 juegos de puntales se involucran tres plantas
“i” cimbrados con “j” recimbrados, si bien generalmente se realiza 1 cimbrado-1 recimbrado 27
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3.5. LIMITACIONES DEL MÉTODO
El hormigón es un material no lineal (Eccte), lo que cuestiona la aplicación del principio de superposición de cargas.
El hormigón experimenta variaciones de sus propiedades con el tiempo (Ec(t), fc(t), fct(t)).
G Generalmente l t existirá i ti á cierta i t fifisuración ió d de fforjados j d (I cte). t )
El hormigón experimenta retracción, fluencia, que pueden generar redistribuciones de carga carga.
El terreno y los puntales no son infinitamente rígidos: sufren asientos y deformaciones.
El sistema estático del forjado influye en el reparto de cargas derivado del proceso constructivo.
El método es sencillo de aplicar, y generalmente proporciona resultados del lado de la seguridad (Calavera).
La imprecisión máxima del método respecto a métodos numéricos más precisos es de 0,1 q, del lado de la inseguridad.
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4. DETERMINACIÓN DEL PLAZO DE DESCIMBRADO Tras el análisis del proceso constructivo se determinará:
La carga g máxima q que se p produce en cada p planta, relativa a la edad del hormigón DIMENSIONAMIENTO DE CADA FORJADO. La carga g máxima q que se p produce en los p puntales DIMENSIONAMIENTO DEL APUNTALAMIENTO. De esta forma se p puede fijar j el p plazo de descimbrado PLAN DE OBRA.
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4. DETERMINACIÓN DEL PLAZO DE DESCIMBRADO 1. Determinación de combinaciones de acciones, Qd. :
Estado límite último: situación permanente o transitoria
Estado límite de servicio: situación frecuente
2. Determinar el valor de , el cociente entre la carga total en la fase constructiva, por ejemplo, el descimbrado (Qconstrucción) y las cargas de cálculo totales, Qd.
Qconstrucción Qd
3. Determinar experimentalmente la evolución de la capacidad resistente con el tiempo, Rd(t), mediante ensayos en laboratorio 4. Determinar la edad mínima a la que se puede ejecutar la fase constructiva, t0, de forma que se cumpla:
Rd (t0 , T ª ) Rd (28)
Siendo Rd(28) la capacidad resistente de cálculo (p.e. resistencia de cálculo del 30 hormigón a flexotracción o a compresión), y Rd (t0,Tª) la correspondiente a t0 y Tª
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4. DETERMINACIÓN DEL PLAZO DE DESCIMBRADO
Ejemplo Ej l resuelto l en clase. l Si Si, una vez calculado l l d , =0,7 0 en una determinada etapa constructiva, supuesto que la resistencia a tracción es determinante de acuerdo con la gráfica adjunta determinante, adjunta, se pide:
Determinar edad mínima para efectuar dicha operación.
Hacer llo mismo H i con llas d demás á propiedades i d d resistentes. i t t ¿Cuál C ál es lla más limitante?
PRO OPIEDAD
EVOLUCIÓN DE LAS PROPIEDADES MECÁNICAS DE HORMIGÓN MEDIO (EHE) 1,4 1,3 12 1,2 1,1 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0
fc/fc,28 fct/fct,28 Ec/Ec,28 h.end.normal Ec/Ec,28 h.end rápido
0
7
14
21
28
35
42
49
56
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4. DETERMINACIÓN DEL PLAZO DE DESCIMBRADO
Atención con las temperaturas bajas (invierno) y altas (verano). Con bajas Tª se ralentiza la adquisición de resistencias, y a menudo se producen bajas de resistencia. En verano, con altas temperaturas, también se producen bajas de resistencia debido a la pérdida de trabajabilidad.
Según la EHE-08:
j
400 Q 0,5 T 10) G
j d d mínima j=edad í i d de d descimbrado i b d d dell elemento l t a estudiar t di (di (dias))
T=temperaturas máxima y mínima diaria hasta “j” días
G=carga que actúa sobre el elemento al descimbrar, incluido el pp y carga transmitida procedente de forjados cimbrados sobre elemento a estudiar
Q=cargas que actúan durante la vida útil
Ejemplo: G/Q=1, Con T=20ºC, sale j=28 días, Con T=-10ºC, sale j=infinito
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4. DETERMINACIÓN DEL PLAZO DE DESCIMBRADO
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4. DETERMINACIÓN DEL PLAZO DE DESCIMBRADO
g q
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5. FLECHA TOTAL Y FLECHA ACTIVA
Flecha total a plazo infinito (EHE, Art. 50º comentarios): debida a la totalidad de las cargas actuantes. Está formada por la flecha instantánea producida por la todas las cargas más la flecha diferida debida a las cargas permanentes y cuasipermanentes a partir de su actuación.
Flecha activa respecto a un elemento dañable (EHE-08, Art. 50º comentarios): producida a partir del instante en que se construye dicho elemento Por lo tanto elemento. tanto, su valor es igual al de la flecha total menos la que se ha producido hasta el instante en que se construye el elemento.
Limitaciones de la EHE-08
Las flechas máximas admisibles vienen establecidas en el CTE.
Flecha total: menor de los valores L/250 y L/500 + 1 cm.
Flecha activa para forjados que sustentan tabiques o muros de partición o cerramiento menor de los valores L/500 y L/1000 + 0,5 cm.
L es la luz del vano, y en caso de voladizos, 1,6 veces el vuelo.
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5. FLECHA TOTAL Y FLECHA ACTIVA
Limitaciones del CTE
Flecha activa relativa ≤ 1/500 en pisos con tabiques frágiles o pavimentos rígidos sin juntas. ≤ 1/400 en pisos con tabiques ordinarios o pavimentos rígidos con juntas. ≤ 1/300 en el resto de los casos.
Flecha total relativa ≤ 1/350 en pisos considerando solamente acciones de corta duración. duración ≤ 1/300 en pisos considerando las acciones casi permanentes.
Debe D b cumplirse li entre t d dos puntos t cualesquiera l i en planta, l t ttomando d como luz el doble de la distancia entre ellos.
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6. CONCLUSIONES CONCLUSIONES GENERALES
Durante la construcción se p producen esfuerzos q que p pueden ser más desfavorables que los esfuerzos en servicio.
Esto, unido a q que el hormigón g es jjoven ((a menudo <28 días), ) supone p inseguridad estructural.
Es p preciso tener esto en cuenta a la hora de dimensionar los forjados j (oficina técnica) y a la hora de programar los trabajos (obra).
Los p puntales deben g garantizar su resistencia ((altura, categoría g resistente), ensayos, certificación.
CIMBRADO Y DESCIMBRADO
Aumentar el número de juegos de puntales incrementa las cargas máximas en forjados. Por ello suele convenir n=2. 37
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6. CONCLUSIONES CIMBRADO-RECIMBRADO
El cimbrado-recimbrado p presenta interés estructural, p pues supone p reducción de cargas máximas en forjados respecto al cimbrado, si bien aumenta el número de operaciones a realizar (coste mano de obra).
En el cimbrado-recimbrado aumentar el número de juegos de puntales reduce las cargas máximas en forjados (p.e. n=3).
El recimbrado ha de ser muy cuidadoso, de modo que no quede coartada la libre deformación del forjado.
Al descimbrar a edades tempranas se precisa control de calidad muy intenso, ensayos representativos previos a descimbrado.
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7. PROBLEMA CON FORJADO SANITARIO En la Figura se representa la estructura de H.A. de un edificio. Dicha estructura se construirá de forma que los forjados situados debajo de otro recién ié h hormigonado i d contribuirán t ib i á a soportar t ell peso d de é éste. t El fforjado j d d de PB es un forjado sanitario, formado por piezas autorresistentes.
Calcular C l l la l carga máxima á i en cada d forjado f j d y en puntales t l empleando l d ell sistema de cimbrado, empleando 2 juegos de puntales (n=2).
Repetir R ti ell apartado t d 1 1, empleando l d ell sistema i t d de cimbrado-recimbrado, i b d i b d n=2.
En cada E d caso, representar t llas fl flechas h ttotal t l y activa ti d de lla planta l t P2 a llo largo del proceso constructivo. q I q I q q
I I
1.2q
PB=2I
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CIMBRADO n=2 I
q q
I
q
I
0
q
I
1.2q
2I
Estructura finalizada
0 1.2
1.2
=0
1.2
2.2
0
1.0
1.7
1.0
=0.7
1.2
1.2
=0
13 1.3
1.0
0.3 =1.0
5.Hormig. P3 (3d)
=1 =0
08 0.8
0.3
1.0
=1
2.9
1.2
1.7 =1.7 =0
Forjado autoportante PB 2.Hormigonado forjado P1 (d)3.Hormigonado forjado P2 (2d)
0 1.0
1.0
1.0
17 1.7 1 1.2
0.8
1.0
=0.7
1.0
=0
1.2
6.Descimbr. P2 (1.7‐1)
22 2.2 1 1.2
1.0 1.0
=1
1.0
=1.2
1.0
=0
1.2
=0
7.Hormig. P4 (4d)
0.6
1.0
1.4
1.0
=0.4
1
1.0
=0
1
1.0
=0
1.2
1.2
8.Descimbr. P3 (2.2‐1)
1.0
1.2
1.0
1.2
12 1.2
=0.2 =0
4.Descimbr. P1 (2.9‐1.2)
1.2
1
1.0
1
1.0
1
1.0
1
1.0
=0 0
1.2
9.Descimbr. P4 (1.4‐1)
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CIMBRADO n=2
Etapa 1 2 3 PB 1.2 2.2 2.9 P1 0 0.3 P2 0 P3 P4 P Puntales l 0 1 1 1.7 Carga máxima en PB: 2.87q
4 1.2 1.2 0.8
5
6
1.7 1.3 0
1 1.7 0.3
1
0 0.7
Carga máxima resto forjados: 2 2.17q 17q (4d (4d-2d) 2d) P2
Carga máxima en puntales: 1.67q
02 0.2
7
8
9
2.2 0.8 0 12 1.2
1 1.4 0.6 04 0.4
1 1 0
f.activa flecha
carga
tiempo
tiempo 3d
4d
3d
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4d
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CIMBRADO-RECIMBRADO n=2 I
q q
I
q
I
q
I
1.2q
2I
Estructura finalizada
1 1 1.2
1.0 1.0 0 1.2
1.0
=0
1.2
=0 =0
1.2
=0 2.2
=1 =0
1.2
1.2
=0
1.0
1.3
1.2
=0 1.9
=1 =0.7 07 =0
1. Forjado autoportante PB 2.Hormigonado forjado P1 (d) 3.Desc‐recimbr. forjado P1 4.Hormigonado forjado P2 (2d)
0
1.0
1.2
1
0
1.0
1.5 1.5 1.2
1.0
1
1.0
=1
1.0
=0.5
1.2
=0
1 1 1.2
0
1.0 1.0
=0
1.0
=0
1.2
=0
1.5 15 1.5 1 1.2
1.0
1
1.0
=1
1.0
=0.5
1.0
=0
1.2
=0
1 1 1 1.2
1.0 1.0
=0
1.0
=0
1.0
=0
1.2
5.Desc‐recimbr. forjado P26.Hormigonado forjado P3 (3d) 7.Desc‐recimbr. forjado P3 8.Hormigonado forjado P4 (4d)9.Desc‐recimbr. forjado P4
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CIMBRADO-RECIMBRADO n=2 Etapa PB P1 P2 P3 P4 P t l Puntales
1 1.2
2 2.2 0
3 1.2 1
4 1.9 1.3 0
5 1.2 1 1
6 1.2 1.5 1.5 0
7 1.2 1 1 1
0
1
0
1
0
1
0
Carga máxima en PB: 2.2q
Carga resto forjados:q (d), 1.5q (2d)
Carga máxima en puntales: q
8 1.2 1 1.5 1.5 0 1
flecha
carga
Edificación
f.activa
tiempo
tiempo
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9 1.2 1 1 1 1 0
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Bibliografía EHE-2008 Calavera, J.;Proyecto y cálculo de estructuras de hormigón; Intemac, Madrid, 2008. Recomendaciones para el proyecto y construcción de forjados mixtos de chapa nervada F.M.C.N., Ache, Madrid 2008. Madrid, 2008 Calavera, J, et al.; “Ejecución y control de estructuras de hormigón”, Intemac, Madrid, 2004 ACHE, Recomendaciones para el Proyecto, Ejecución y Montaje de elementos prefabricados, monografía E-10, CICCP, Madrid, 2004. Marí Bernat, A.; Ortega, H.; Ariel Pérez, G.; Sáiz García, S.; Recomendaciones para el proyecto y construcción de placas macizas de hormigón “in situ” para forjados; UPC y Grupo Celsa; 2002. Calavera, J.; Cálculo, contrucción y patología de forjados de edificación (2 tomos); 5ª ed; INTEMAC; Madrid; 2002. Torres, L.; Modelo numérico y verificación experimental del comportamiento en servicio de estructuras de hormigón; Tesis doctoral; UPC; Barcelona; diciembre de 2001. Calavera Ruiz, J.; García Dutari, L.; Cálculo de flechas en estructuras de hormigón armado ; INTEMAC; Madrid; 1992. Catalá, J. et al.; Transmisión de cargas entre forjados, durante el proceso constructivo: medidas realizadas en obra; Hormigón y Acero, (enero-febrero-marzo 1991), núm. 178 p. 37-47. Dong-Ping Fang et al.; Floor Load Distribution in Reinforced Concrete Buildings during Construction; ACI Str. Journal; March-Apr. 2001. EHE, Ministerio de Fomento, 1998. E.F.H.E. Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón estructural realizados con elementos prefabricados; julio 2002. g ULMA;; Sostenimiento del hormigón. PERI; Catálogo de encofrados y andamios. UNE-EN 1065:1999. Puntales telescópicos regulables de acero. Especificaciones del producto, diseño y 44 evaluación por cálculo y ensayos.
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