Columnas de concreto reforzado

Columnas de concreto reforzado

Precio de los pilares de hormigón

Los pilares son elementos de compresión verticales o inclinados que se utilizan para transferir la carga de la superestructura a los cimientos. El diseño estructural de los pilares de hormigón armado implica la provisión de un refuerzo de compresión adecuado y el tamaño de los miembros para garantizar la estabilidad de la estructura. En los casos típicos, los pilares suelen tener forma rectangular, cuadrada o circular. También son posibles otras secciones como la elíptica, la octogonal, etc.

Los pilares suelen clasificarse como cortos o esbeltos en función de su relación de esbeltez, lo que a su vez influye en su modo de fallo. En las estructuras enmarcadas, los pilares están sometidos a cargas axiales, uniaxiales o biaxiales en función de su ubicación y/o condición de carga. La norma EN 1992-1-1:2004 (Eurocódigo 2) exige que se incluyan los efectos de las imperfecciones en el diseño estructural de los pilares. El diseño estructural de los pilares de hormigón armado se trata en la sección 5.8 del EC2.

La estabilidad lateral en las estructuras de hormigón armado arriostradas la proporcionan los muros de corte, los huecos de ascensor y las cajas de escalera. Por lo tanto, todas las acciones laterales son transferidas y resistidas por los miembros estabilizadores rígidos. En un pilar arriostrado, la carga axial y los momentos de flexión en los extremos de un pilar proceden de las cargas verticales que actúan sobre las vigas. Las cargas horizontales no afectan a los esfuerzos ni a la deformación del pilar. Los pilares no contribuyen a la estabilidad horizontal global de la estructura.

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Guía de diseño de pilares de hormigón armado

ResumenEn las aplicaciones habituales de la teoría de los pilares, los valores teóricos de las cargas en el momento de la rotura dependen de la elasticidad del material del que está hecho el pilar, y en esta teoría se supone que el material es homogéneo e isótropo. En el caso del hormigón armado, esta suposición no puede hacerse, por lo que la aplicabilidad de las teorías habituales no es justificable sin pruebas experimentales de las cargas reales de fallo. En particular, es necesario investigar el efecto de las deformaciones inelásticas del hormigón.

Tamaños de columnas de hormigón armado

Este artículo presenta el estudio de pilares de hormigón armado reforzados mediante una camisa parcial consistente en una capa de hormigón autocompactante de 35 mm añadida a su cara más comprimida y ensayada en compresión combinada y flexión uniaxial hasta la rotura. Se utilizaron conectores de pernos en cuña para aumentar la adherencia en la interfaz entre las dos capas de hormigón de diferentes edades. Se ensayaron siete columnas de 2000 mm de longitud. Dos columnas fueron fundidas monolíticamente y denominadas PO (columna original) y PR (columna de referencia). Los otros cinco pilares se reforzaron con una nueva capa de hormigón autocompactante de 35 mm de grosor fijada a la cara del pilar sometida a los mayores esfuerzos de compresión. El pilar PO tenía una sección transversal rectangular de 120 mm por 250 mm y los otros pilares tenían una sección transversal de 155 mm por 250 mm después del procedimiento de refuerzo. Los resultados muestran que la resistencia última de los pilares reforzados era más de tres veces la resistencia última del pilar original PO, lo que indica la eficacia del procedimiento de refuerzo. En los pilares reforzados se produjo un desprendimiento de la nueva capa de hormigón con aplastamiento del hormigón y cesión del acero.

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Fallo equilibrado en columnas de hormigón armado

Un pilar de hormigón armado es un elemento estructural diseñado para soportar cargas de compresión, compuesto de hormigón con una armadura de acero embebida para proporcionar refuerzo. A efectos de diseño, los pilares se dividen en dos categorías: pilares cortos y pilares esbeltos.

La resistencia de los pilares cortos está controlada por la resistencia del material y la geometría de la sección transversal. Las barras de refuerzo se colocan axialmente en el pilar para proporcionar una rigidez axial adicional. Teniendo en cuenta la rigidez adicional del acero, la capacidad de carga nominal Pn para el pilar en términos de la tensión máxima de compresión del hormigón fc’, la tensión de fluencia del acero fy, el área bruta de la sección transversal del pilar Ag, y el área total de la sección transversal de las barras de acero Ast

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donde el primer término representa la carga soportada por el hormigón y el segundo representa la carga soportada por el acero. Dado que el límite elástico del acero es un orden de magnitud mayor que el del hormigón, una pequeña adición de acero aumentará en gran medida la resistencia del pilar[1].

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