Cálculo de viga de concreto reforzado

Cálculo de la viga de hormigón armado

Esquema

Dimensiones de la viga en mm:
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Articulación-Articulación

Extremo libre

Refuerzo:
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Resultado del cálculo:
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Preste atención!

En conformidad c con las normas, la distancia máxima entre los ejes de las barras en las vigas de hormigón armado para el refuerzo longitudinal es:

  • – No más de 200 mm — para una altura de la sección transversal de h≤150 mm;
  • – No más de 400 mm o 1.5 h — para una altura de la sección transversal de h>150 mm;

Refuerzo longitudinal:

  • – En vigas y nervaduras de más de 150 mm de ancho, el número de barras de refuerzo longitudinales tensadas en la sección transversal debe ser al menos dos.
  • – En vigas y nervaduras con un ancho del elemento de 150 mm o menos, se permite instalar una sola barra de refuerzo longitudinal en la sección transversal.
  • – El diámetro del refuerzo transversal en los marcos atados de elementos flexionados (vigas, dinteles, etc.) debe ser al menos 6 mm.
  • –En el esquema de carga "extremo libre", la carga de tracción es soportada por el refuerzo superior.

Información

Calcular la deflexión y la resistencia de una viga de concreto reforzado en línea es un desafío que requiere conocimientos especializados. El uso de vigas en la construcción y renovación es omnipresente, lo que hace que esta tarea sea universalmente relevante. Se necesita una solución confiable para calcular la resistencia y deflexión de vigas de concreto reforzado.

Nuestro calculador en línea para cálculos de vigas de concreto reforzado puede ayudar con esto en segundos.

Características del Cálculo de Vigas de Concreto Reforzado

  • El refuerzo se especifica tanto en la parte inferior como en la superior;
  • Para una viga en voladizo, el refuerzo estará ubicado en la parte superior, en la capa de tensión.

Los resultados tienen una naturaleza de referencia y no de estudio de diseño.

Procedimiento de Cálculo

  • Especificar las dimensiones de la viga.

Este cálculo de vigas de concreto reforzado se realiza para la sección transversal más comúnmente utilizada: rectangular. La relevancia de esta forma se enfatiza por su practicidad: en condiciones domésticas o de "campo", dicha viga se puede hacer rápidamente sin formas complejas. También es posible calcular la sección transversal en forma de T para necesidades específicas de construcción.

Se requiere especificar el ancho "t" y la altura "h" en milímetros, no viceversa: la viga resiste más eficazmente la deformación con esta proporción.

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La longitud de la viga no es el valor total, sino la distancia entre los puntos finales internos del contacto de la viga con los soportes. Nuestro calculador de carga de vigas permite la consideración de varios parámetros para obtener un resultado preciso.

  • Seleccionar la clase de concreto.

Este parámetro indica la resistencia de la estructura, depende directamente de la clase de concreto y la proporción de arena a cemento. Cuanto mayor sea el número, más fuerte será el concreto, lo cual es críticamente importante para una estructura monolítica.

  • Seleccionar la clase de refuerzo.

Nuestro calculador en línea de vigas de concreto reforzado tiene en cuenta los principales tipos de refuerzo: sección transversal periódica y lisa.

Las características de resistencia del refuerzo se describen por la clase y marca:

  • La letra "A" o "B" indica la tecnología de fabricación (refuerzo laminado en caliente o deformado en frío, respectivamente);
  • El número que sigue indica el nivel de límite elástico del acero.

Esta información se encuentra en el certificado de refuerzo.

  • Determinar el esquema de carga.

Las condiciones de trabajo de la barra deformable son un factor clave para el cálculo: el orden y la precisión del resultado dependen de esto. La acción de la carga varía para extremos articulados y extremos rígidamente embebidos. Nuestro cálculo en línea de vigas de concreto reforzado está diseñado para estas opciones: elija entre soporte articulado e incrustación de un extremo.

esquemas de carga

  • Especificar la carga.

El caso típico de carga es una carga distribuida (kilogramos por metro lineal). Si no es posible determinar el valor exacto, hay un valor estándar para el solapamiento entre pisos: 200 kg/m.

  • El número de capas de refuerzo.

Este parámetro refleja la resistencia de la viga: cuanto más refuerzo longitudinal se coloque, más flexión soportará el producto. Para el cálculo del refuerzo, es importante considerar los parámetros de la capa inferior, la más cargada, de la viga.

  • Los parámetros de la capa inferior, la más cargada, de la viga.

Las condiciones de funcionamiento de una viga de concreto reforzado son decisivas, particularmente los niveles de humedad y protección atmosférica. La elección debe hacerse en base a los datos disponibles.

  • Los parámetros de refuerzo de la capa superior.

Si el producto se va a fabricar según requisitos especiales, esta sección ayudará a especificar la capa comprimida de la viga. Nuestro recurso tiene esta capacidad: la viga de concreto reforzado se calculará para las cargas más significativas. Al mismo tiempo, el cálculo de la resistencia considera secciones rectangulares y en forma de T.

El refuerzo para la fabricación de vigas de concreto reforzado de cercha y subcercha debe estar preesforzado, con excepciones permitidas para ciertos tipos según lo dispuesto por las normas.

Al fabricar estructuras de concreto reforzado, la densidad de colocación del concreto se controla mediante el factor de compactación (la relación entre la densidad real del concreto y su valor calculado). Lea sobre este tipo de producto en este artículo.

La precisión en la recolección y cálculo de cargas en la viga determina la fiabilidad estructural del edificio. Mientras que las cargas estáticas son relativamente simples, calcular las posibles cargas dinámicas para todos los escenarios es una tarea ingrata y conduciría a aumentos injustificados en el costo de construcción.

Por lo tanto, las cargas dinámicas se toman con varios coeficientes, aproximando las posibilidades de la ocurrencia simultánea de diferentes impactos dinámicos en una ubicación específica.