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Eurocódigo 4: Proyecto de estructuras mixtas de acero y hormigón. Parte 2: Reglas generales para puentes.

Descripción

El Eurocódigo 4 es aplicable a los proyectos de elementos mixtos o estructuras mixtas para edificación y obras de ingeniería civil. Es conforme con los principios y requisitos relativos a la seguridad y al comportamiento en servicio de las estructuras


Características

  • Páginas: 107
  • Tamaño: 21x30
  • Edición:
  • Idioma: Español
  • Año: 2013

Disponibilidad: 3 a 7 Días

Contenido Eurocódigo 4: Proyecto de estructuras mixtas de acero y hormigón. Parte 2: Reglas generales para puentes.

El Eurocódigo 4 es aplicable a los proyectos de elementos mixtos o estructuras mixtas para edificación y obras de ingeniería civil. Es conforme con los principios y requisitos relativos a la seguridad y al comportamiento en servicio
de las estructuras, así como las bases de su cálculo y comprobación indicadas en la Norma EN 1990:2002 – Bases de cálculo de estructuras.
El Eurocódigo 4 sólo hace referencia a los requisitos de resistencia, comportamiento en servicio, durabilidad y resistencia al fuego de estructuras mixtas. No se consideran otros requisitos, por ejemplo referentes al aislamiento
térmico o acústico.

ÍNDICE

PRÓLOGO
CAPÍTULO 1 GENERALIDADES 3
1.1 Objeto y campo de aplicación
1.1.1 Objeto y campo de aplicación del Eurocódigo 4
1.1.2 Objeto y campo de aplicación de la parte 1-1 del Eurocódigo 4
1.1.3 Objeto y campo de aplicación de la parte 2 del Eurocódigo 4
1.2 Normas para consulta
1.2.1 Normas para consulta generales
1.2.3 Normas para consulta adicionales para puentes mixtos
1.4 Distinción entre principios y reglas de aplicación
1.5 Términos y definiciones
1.5.1 Generalidades
1.5.2 Términos y definiciones adicionales usados en esta norma
1.5.2.1 Elemento mixto

1.5.2.2 Conexión

1.5.2.3 Acción mixta

1.5.2.4 Viga mixta
1.5.2.5 Pilar mixto
1.5.2.6 Losa mixta
1.5.2.7 Pórtico mixto
1.5.2.8 Unión mixta
1.5.2.9 Estructura o elemento apeado
1.5.2.10 Elemento o estructura no apeada
1.5.2.11 Rigidez a flexión sin fisuración
1.5.2.12 Rigidez a flexión con fisuración
1.5.2.13 Pretensado
1.5.2.14 Tablero con vigas embebidas
1.5.2.15 Placa mixta
1.6 Símbolos

CAPÍTULO 2 BASES DE CÁLCULO

2.1 Requisitos
2.2 Principios del cálculo con el método de los estados límites
2.3 Variables básicas
2.3.1 Acciones e influencias medioambientales
2.3.2 Propiedades del material y del producto
2.3.3 Clasificación de acciones
2.4.1 Valores de cálculo
2.4.1.1 Valores de cálculo de las acciones
2.4.1.2 Valores de cálculo de las propiedades del material o del producto
2.4.1.3 Valores de cálculo de los datos geométricos
2.4.1.4 Valores de cálculo de las resistencias
2.4.2 Combinación de acciones
2.4.3 Comprobación del equilibrio estático (EQU)

CAPÍTULO 3 MATERIALES

3.1 Hormigón
3.2 Acero de la armadura pasiva para puentes
3.3 Acero estructural para puentes
3.4 Dispositivos de unión
3.4.1 Generalidades
3.4.2 Pernos (espárragos) conectadores
3.5 Acero y dispositivos de pretensado
3.6 Cables y tirantes de acero

CAPÍTULO 4 DURABILIDAD

4.1 Generalidades
4.2 Protección contra la corrosión en la interfaz (superficie de contacto)
acero-hormigón en puentes

CAPÍTULO 5 ANÁLISIS ESTRUCTURAL
5.1 Modelos estructurales para el análisis
5.1.1 Modelos estructurales e hipótesis básicas
5.1.2 Modelos para las uniones
5.1.3 Interacción suelo-estructura
5.2 Estabilidad estructural0
5.2.1 Efectos de la geometría deformada de la estructura
5.2.2 Métodos de análisis de puentes
5.3 Imperfecciones
5.3.1 Bases
5.3.2 Imperfecciones de puentes
5.4 Cálculo de los efectos de las acciones
5.4.1 Métodos de análisis global
5.4.1.1 Generalidades
5.4.1.2 Anchura eficaz de las alas por arrastre de cortante
5.4.2 Análisis elástico lineal
5.4.2.1 Generalidades
5.4.2.2 Fluencia y retracción
5.4.2.3 Efectos de la fisuración del hormigón
5.4.2.4 Etapas y secuencia constructiva
5.4.2.5 Efectos de la temperatura
5.4.2.6 Pretensado mediante deformaciones impuestas controladas .
5.4.2.7 Pretensado mediante tendones
5.4.2.8 Elementos traccionados en puentes mixtos
5.4.2.9 Tableros de puente con vigas embebidas
5.4.3 Análisis global no lineal de puentes
5.4.4 Combinación de los efectos globales y locales de las acciones
5.5 Clasificación de las secciones transversales
5.5.1 Generalidades
5.5.2 Clasificación de las secciones mixtas no embebidas en hormigón
5.5.3 Clasificación de secciones de tableros de puentes con vigas embebidas
 
CAPÍTULO 6 ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS

6.1 Vigas
6.1.1 Vigas de puentes. Generalidades
6.1.2 Anchura eficaz para la comprobación de las secciones transversales
6.2 Resistencias de las secciones transversales de vigas
6.2.1 Resistencia a flexión
6.2.1.1 Generalidades
6.2.1.2 Momento plástico resistente Mpl,Rd de una sección mixta .
6.2.1.3 Reglas adicionales para vigas de puentes
6.2.1.4 Resistencia a flexión no lineal
6.2.1.5 Resistencia elástica a flexión
6.2.2 Resistencia a cortante
6.2.2.1 Objeto y campo de aplicación
6.2.2.2 Resistencia plástica a cortante
6.2.2.3 Resistencia a la abolladura por cortante
6.2.2.4 Flexión y cortante
6.2.2.5 Reglas adicionales para vigas de puentes
6.3 Tableros con vigas embebidas
6.3.1 Objeto y campo de aplicación
6.3.2 Generalidades
6.3.3 Momentos flectores
6.3.4 Cortante
6.3.5 Resistencia y estabilidad de las vigas de acero durante la ejecución
6.4 Pandeo lateral de vigas mixtas
6.4.1 Generalidades
6.4.2 Vigas de puentes con secciones transversales uniformes de clase 1, 2 o 3 ........
6.4.3 Métodos generales para el pandeo de elementos y pórticos
6.4.3.1 Método general
6.4.3.2 Método simplificado
6.5 Fuerzas transversales en las almas
6.5.1 Generalidades
6.5.2 Pandeo del ala en el plano del alma
6.6 Conexión
6.6.1 Generalidades
6.6.1.1 Bases de cálculo
6.6.1.2 Estados límite últimos distintos del de fatiga
6.6.2 Esfuerzo rasante en vigas de puentes
6.6.2.1 Vigas en las que la resistencia de las secciones transversales
se determina mediante la teoría elástica o no lineal
6.6.2.2 Vigas de puentes con secciones transversales de clase 1 o 2
6.6.2.3 Efectos locales del esfuerzo rasante concentrado debido a
la introducción de fuerzas longitudinales
6.6.2.4 Efectos locales de los esfuerzos rasantes concentrados en
los cambios bruscos de sección transversal
6.6.3 Pernos conectadores con cabeza en las losas macizas y el hormigón envolvente
6.6.3.1 Valor de cálculo de la resistencia .
6.6.3.2 Influencia de la tracción en la resistencia a cortante
6.6.4 Pernos con cabeza que producen hendimiento en la dirección del espesor de la losa
6.6.5 Detalles constructivos de la conexión e influencia de la ejecución
6.6.5.1 Resistencia a la separación
6.6.5.2 Recubrimiento y hormigonado de puentes
6.6.5.3 Armadura local en la losa
6.6.5.4 Nervios distintos de los formados por la chapa nervada
6.6.5.5 Separación de conectadores
6.6.5.6 Dimensiones del ala de acero
6.6.5.7 Pernos conectadores con cabeza
6.6.6 Rasante en losas de hormigón
6.6.6.1 Generalidades
6.6.6.2 Valor de cálculo de la resistencia a rasante
6.6.6.3 Armadura transversal mínima
6.7 Pilares mixtos y elementos mixtos comprimidos
6.7.1 Generalidades
6.7.2 Método general de cálculo
6.7.3 Método simplificado de cálculo
6.7.3.1 Generalidades y campo de aplicación
6.7.3.2 Resistencia de las secciones transversales
6.7.3.3 Rigidez eficaz a flexión, coeficiente de contribución del acero y esbeltez relativa ..
........ 66
6.7.3.4 Métodos de análisis e imperfecciones de los elementos
6.7.3.5 Resistencia de elementos comprimidos
6.7.3.6 Resistencia de elementos bajo una combinación de compresión y flexión uniaxial
6.7.3.7 Combinación de compresión y flexión esviada
6.7.4 Conexión e introducción de las cargas
6.7.4.1 Generalidades
6.7.4.2 Introducción de las cargas
6.7.4.3 Rasante fuera de las áreas de introducción de las cargas .

6.7.5 Disposiciones para detalles constructivos

6.7.5.1 Recubrimiento de hormigón para perfiles de acero y armaduras


6.8 Fatiga

6.8.1 Generalidades
6.8.2 Coeficientes parciales de seguridad para la evaluación de fatiga de puentes
6.8.3 Resistencia a fatiga
6.8.4 Esfuerzos y cargas de fatiga
6.8.5 Tensiones
6.8.5.1 Generalidades
6.8.5.2 Hormigón
6.8.5.3 Acero estructural
6.8.5.4 Armadura pasiva
6.8.5.5 Conexión
6.8.5.6 Tensiones en las armaduras pasivas y activas acero de elementos pretensados mediante tendones adherentes
6.8.6 Carreras de tensión
6.8.6.1 Acero estructural y armadura pasiva
6.8.6.2 Conexión
6.8.7 Evaluación de fatiga basada en las carreras de tensión nominal
6.8.7.1 Acero estructural, armadura pasiva y hormigón
6.8.7.2 Conexión

6.9 Elementos traccionados en puentes mixtos
CAPÍTULO 7 ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO
7.1 Generalidades
7.2 Tensiones
7.2.1 Generalidades
7.2.2 Limitación de las tensiones en puentes
7.2.3 Respiro de almas
7.3 Deformaciones en puentes
7.3.1 Flechas
7.3.2 Vibraciones
7.4 Fisuración del hormigón
7.4.1 Generalidades
7.4.2 Armadura pasiva mínima

7.4.3 Control de la fisuración debida a cargas directas
7.5 Tableros con vigas embebidas
7.5.1 Generalidades
7.5.2 Fisuración del hormigón
7.5.3 Armadura pasiva mínima
7.5.4 Control de la fisuración debida a cargas directas
CAPÍTULO 8 LOSAS PREFABRICADAS DE HORMIGÓN EN PUENTES MIXTOS
8.1 Generalidades
8.2 Acciones
8.3 Cálculo, análisis y detalles constructivos de la losa de puentes
8.4 Interfaz (superficie de contacto) entre la viga de acero y la losa de hormigón
8.4.1 Capa de asiento y tolerancias
8.4.2 Corrosión
8.4.3 Conexión y armadura pasiva transversal

CAPÍTULO 9 PLACAS MIXTAS EN PUENTES
9.1 Generalidades
9.2 Cálculo de los efectos locales
9.3 Cálculo de los efectos globales
9.4 Cálculo de los conectadores
ANEXO C (Informativo) PERNOS CONECTADORES CON CABEZA
QUE PRODUCEN FUERZA DE HENDIMIENTO
EN LA DIRECCIÓN DEL ESPESOR DE LA LOSA
C.1 Valor de cálculo de la resistencia y detalles constructivos
C.2 Resistencia a fatiga

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