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Conferencias sobre normativa de estructuras de madera
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La siguiente presentación forma parte de las Conferencias sobre normativa de estructuras de madera realizadas el lunes 1 de setiembre de 2014, en el Auditorio Pocitos de la Universidad ORT Uruguay. Estas conferencias, a cargo de expertos de Uruguay, Argentina, Brasil, Chile y España, pretenden difundir el estado del arte a nivel nacional e internacional de la normativa estructural en madera. El evento se enmarcó dentro del proyecto “Documentos técnicos base para la normalización de estructuras y construcciones de madera”, que es coordinado por el LATU y viene ejecutándose en colaboración con el Instituto de Estructuras y Transporte de la Facultad de Ingeniería UDELAR, la Facultad de Arquitectura Universidad ORT Uruguay y el Dpto. de Proyectos Forestales del LATU. El equipo investigador y organizador agradecen al Fondo Industrial de la Dirección Nacional de Industrias del MIEM por los fondos para este proyecto. Montevideo, 1 de setiembre de 2014
La normalización de estructuras de madera Normativa de cálculo de estructuras de madera en España (Eurocódigo 5 – CTE)
Unidad docente: Cálculo de estructuras ETS Ingenieros de Montes Departamento de Ingeniería y Gestión Forestal y del Medio Natural Universidad Politécnica de Madrid Francisco Arriaga Martitegui ETSI Montes, UPM - 2014
Índice 1. Orígenes: normativa de cálculo de estruct. madera en España 2. Eurocódigo 5 y Código Técnico de la Edificación 3. Conclusiones
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Situación de la normativa hasta 1995 Normas de obligado cumplimiento: Normas Básicas de la Edificación (NBE): Administración • • • •
Acciones: NBE AE-88 Acero: NBE EA-95 Muros de fábrica de ladrillo: NBE FL-90 Hormigón: EHE
¿Madera?
Normas de uso opcional: Eurocódigos opcionales y de carácter experimental Organismos de Normalización (CEN: AENOR, AFNOR, DIN,…)
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Entrada de la normativa de madera NBE-EM/93: Norma Básica de la Edificación de Estructuras de Madera • 1993: Redacción del borrador por encargo de la administración • 1993-1999 redacción por parte de la administración (MOPT) • 1999 LOE: Ley de Ordenación de la Edificación y propone CTE CTE: Código Técnico de la Edificación (2001-02) y se publica en 2006
1993 a 2006 = 13 años
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Situación actual (2014) CTE de obligado cumplimiento: •Bases de cálculo, Acciones •Acero (+EAE11), madera, hormigón (EHE-08), fábrica, cimentaciones •Situación de incendio •Ahorro energía, Ruido-acústica, Utilización, Salubridad Eurocódigos: opcional •Bases de cálculo, Acciones •Acero, madera, hormigón, fábrica, aluminio, cimentaciones
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Eurocódigos 0.- Bases de proyecto 1.- Acciones en estructuras 2.- Proyecto de estructuras de hormigón 3.- Proyecto de estructuras de acero 4.- Proyecto de estructuras mixtas de acero y hormigón 5.- Proyecto de estructuras de madera 6.- Proyecto de estructuras de fábrica 7.- Proyecto geotécnico 8.- Proyecto de estructuras resistentes al sismo 9.- Proyecto de estructuras de aluminio Implantación: ETSI Montes, UPM - 2014
1993 - 2005 - UNE ENV (experimental) 2005 - 2010 - UNE EN (obligatoria) 2020 futura actualización
Eurocódigo 5 UNE-EN 1995-1-1 (2006). Eurocódigo 5. Proyecto de estructuras de madera. Parte 1-1: Reglas generales y reglas para edificación.
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Eurocódigo 5 UNE-EN 1995-1-2 (2011). Eurocódigo 5. Proyecto de estructuras de madera. Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto de estructuras sometida al fuego.
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Eurocódigo 5 UNE-EN 1995-2 (2010). Eurocódigo 5. Proyecto de estructuras de madera. Parte 2: Puentes.
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Código Técnico de la Edificación Parte I Requisitos esenciales Parte II Métodos para cumplir los requisitos Documentos Básicos (DB): DB SE DB SE-AE DB SE-A DB SE-M DB SE-F DB SE-C DB SE-I DB SE-SU DB SE-HS DB SE-HR DB SE-HE ETSI Montes, UPM - 2014
Seguridad Estructural Acciones Acero Madera Fábrica Cimientos Seguridad contra Incendio Seguridad de Utilización Salubridad Protección contra el Ruido Ahorro de Energía
Fechas: - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - Futuro
Diferencias entre CTE DB SE-M y EC5 CTE DB SE-M
EC 5
Generalidades Bases de cálculo Durabilidad Materiales Análisis estructural Estados límite últimos Estados límite de servicio Uniones Fatiga Sistemas estructurales Ejecución Tolerancias Control Anejos
Generalidades Bases de proyecto Propiedades del material Durabilidad Análisis estructural Estados límite últimos Estados límite de servicio Uniones Componentes y sistemas Det. constructivos y control Anexos
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Durabilidad CTE DB SE-M
EC 5
Introducción Protección de la madera • Agentes bióticos • Clases de uso • Tipos de protección • Elección tratamiento • Agentes meteorológicos • Durabilidad natural e impregnación. Protección corrosión Uniones
Resistencia organismos biológicos Durabilidad natural EN 350-2 Clases de uso EN 335-1, 2 y 3 Protección EN 351-1 y EN 460 Corrosión
Desarrolla contenidos
Referencia a otras normas
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Estados límite de servicio CTE DB SE-M
EC 5
Deslizamiento uniones Vibraciones
Deslizamiento uniones Limitación deformaciones vigas Vibraciones
CTE DB SE-1 y 2 Combinación de acciones Limitación de flechas Limitación desplaz. horizontales
Unifica las limitaciones ETSI Montes, UPM - 2014
Incluye limitaciones en cada material
Limitación de flechas (CTE-Edificación) Tipo de flecha
Criterio Forjados y cubiertas con tabiques o pavimentos frágiles Forjados y cubiertas con tabiques o pavimentos ordinarios
Integridad
Exigencias (1)
Combinación (2)
l/500 wint l/400
Resto de los casos
Característica (activa)
l/300
Confort
wcon
l/350
Característica (activa)
Apariencia
wapa
l/300
casi permanente (total)
(1) (2)
En los voladizos la luz l se sustituye por dos veces la luz del voladizo Véanse ecuaciones anteriores
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Limitación de flechas (EC 5)
wCF = contraflecha de fabricación winst = deformación instantánea (sin fluencia) wdif = deformación diferida wfin = deformación final = winst + wdif Wnet,fin = deformación neta final = winst + wdif - wCF
Limitaciones winst l/300 a l/500
wnet,fin
wfin
l/250 a l/350
l/150 a l/300
Nota: en voladizos la flecha admisible es el doble de los valores anteriores ETSI Montes, UPM - 2014
Uniones CTE SE-M
EC 5
1. 2. 3.
1. 2. 3.
4. 5.
Introducción Principios generales Clavijas Clavos Grapas Pernos Pasadores Tirafondos Conectores Carpinteras
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4. 5.
Generalidades Capacidad carga Clavijas Clavos Grapas Pernos Pasadores Tirafondos Placas clavo Conectores
Uniones: capacidad de carga lateral t1 t 2
a
Ecuaciones de Johansen Efecto soga
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b
c
d
e
f
fh,1,k ⋅t1 ⋅ d fh,2,k ⋅t2 ⋅ d 2 t t 2 fh,1,k ⋅t1 ⋅ d t t 2 3 ⋅ β +2⋅ β ⋅ 1+ 2 + 2 + β ⋅ 2 −β ⋅1+ 2 t1 t1 1+ β t1 t1 Fv,Rk = min 1,05⋅ fh,1,k ⋅t1 ⋅ d ⋅ 2⋅ β ⋅(1+ β) + 4,5⋅ β ⋅(2+ β)⋅ My,Rk −β + Fax,Rk 2+ β fh,1,k ⋅ d ⋅t12 4 4,5⋅ β ⋅(1+2⋅ β)⋅ My,Rk Fax,Rk fh,1,k ⋅t2 ⋅ d 2 1,05⋅ ⋅ 2⋅ β ⋅(1+ β) + −β + 1+2⋅ β fh,1,k ⋅ d ⋅t22 4 F 2⋅ β 1,15⋅ ⋅ 2⋅ My,Rk ⋅ fh,1,k ⋅ d + ax,Rk 1+ β 4
Uniones: tradicionales o carpinteras Embarbillado simple y doble
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Uniones: placas clavo
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Anejos CTE
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Anejos Clases resistentes madera aserrada, UNE-EN 338 Especies co níferas y chopo
Especies frondosas
C14
C16
C18
C20
C22
C24
C27
C30
C35
C40
C45
C50
D30
D35
D40
D50
D60
D70
Propiedades resistentes en N/mm2 Flexión
fm,k
14
16
18
20
22
24
27
30
35
40
45
50
30
35
40
50
60
70
Tracción paralela
ft ,0,k
8
10
11
12
13
14
16
18
21
24
27
30
18
21
24
30
36
42
Tracción perpendicular
ft ,90, k
0,4
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
Compresión paralela
fc, 0,k
16
17
18
19
20
21
22
23
25
26
27
29
23
25
26
29
32
34
Compresión perpendicular
fc, 90,k
2,0
2,2
2,2
2,3
2,4
2,5
2,6
2,7
2,8
2,9
3,1
3,2
8,0
8,4
8,8
9,7
10,5
13,5
Cortante
fv, k
1,7
1,8
2,0
2,2
2,4
2,5
2,8
3,0
3,4
3,8
3,8
3,8
3,0
3,4
3,8
4,6
5,3
6,0
7
8
9
9,5
10
11
11,5
12
13
14
15
16
10
10
11
14
17
20
Propiedades de rigidez en kN/mm² Módulo de elasticidad paralelo medio
E0,medio
Módulo de elasticidad paralelo 5º percentil
E0,k
4,7
5,4
6,0
6,4
6,7
7,4
7,7
8,0
8,7
9,4
10,0
10,7
8,0
8,7
9,4
11,8
14,3
16,8
Módulo de elasticidad perpendicular medio
E90 ,med io
0,23
0,27
0,30
0,32
0,33
0,37
0,38
0,40
0,43
0,47
0,50
0,53
0,64
0,69
0,75
0,93
1,13
1,33
G
0,44
0,50
0,56
0,59
0,63
0,69
0,72
0,75
0,81
0,88
0,94
1,00
0,60
0,65
0,70
0,88
1,06
1,25
Densidad característica
ρk
290
310
320
330
340
350
370
380
400
420
440
460
530
560
590
650
700
900
Densidad media
ρm edia
350
370
380
390
410
420
450
460
480
500
520
550
640
670
700
780
840
1080
Módulo de cortante medio Densidad en Kg/m 3
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Anejos Clases resistentes madera laminada, UNE-EN 1194 Combinada
Homogénea Clases Resistentes
Propiedades
Clases Resistentes
GL24h
GL28h
GL32h
GL36h
GL24c
Propiedades
GL28c
GL32c
GL36c
Resistencia (característica), en N/mm²
Resistencia (característica), en N/mm² - Flexión
fm,g,,k
24
28
32
36
- Flexión
fm,g,,k
24
28
32
36
- Tracción paralela
ft,0,g,k
16,5
19,5
22,5
26
- Tracción paralela
ft,0,g,k
14
16,5
19,5
22,5
- Tracción perpendicular
ft,90,g,k
0,4
0,45
0,5
0,6
- Tracción perpendicular.
ft,90,g,k
0,35
0,4
0,45
0,5
- Compresión paralela
fc,0,g,k
24
26,5
29
31
- Compresión paralela
fc,0,g,k
21
24
26,5
29
- Compresión perpendicular
fc,90,g,k
2,7
3,0
3,3
3,6
- Compresión perpendicular
fc,90,g,k
2,4
2,7
3,0
3,3
- Cortante
fv,g,k
2,7
3,2
3,8
4,3
- Cortante
fv,g,k
2,2
2,7
3,2
3,8
14,7
Rigidez, en kN/mm² - Módulo de elasticidad paralelo medio - Módulo de elasticidad paralelo 50-percentíl - Módulo de elasticidad perpendicular medio - Módulo transversal medio Densidad, en kg/m
Rigidez, en kN/mm² E0,g,medio E0,g,k
11,6 9,4
12,6 10,2
13,7 11,1
14,7 11,9
E90,g,medio
0,39
0,42
0,46
0,49
Gg,,medio
0,72
0,78
0,85
0,91
ETSI Montes, UPM - 2014
E0,g,medio
11,6
12,6
13,7
E0,g,k
9,4
10,2
11,1
11,9
- Módulo de elasticidad perpendicular medio
E90,g,medio
0,32
0,39
0,42
0,46
- Módulo transversal medio
Gg,,medio
0,59
0,72
0,78
0,85
ρg,k
350
380
Densidad, en kg/m3
3
Densidad característica
- Módulo de elasticidad paralelo medio - Módulo de elasticidad paralelo 5º-percentíl
ρg,k
380
410
430
450
- Densidad característica
410
430
Anejos Propiedades mecánicas de los tableros Tableros de partículas: UNE-EN 312-4, 5, 6 y 7 Tableros de fibras: UNE-EN 622-2, 3 y 5 Espesor nominal, tnom , en mm Propiedades
> 6 a 13
> 13 a 20
> 20 a 25
> 25 a 32
> 32 a 40
> 40
Resistencia característica en N/mm2 Flexión
fm,p,k
14,2
12,5
10,8
9,2
7,5
5,8
Tracción
ft,p,k
8,9
7,9
6,9
6,1
5,0
4,4
Compresión
fc,p,k
12,0
11,1
9,6
9,0
7,6
6,1
Cortante, en el grueso
fv,p,k
6,6
6,1
5,5
4,8
4,4
4,2
Cortante, en el plano
fr,p,k
1,8
1,6
1,4
1,2
1,1
1,0
Flexión
Em,p
3200
2900
2700
2400
2100
1800
Tracción
Et,p
1800
1700
1600
1400
1200
1100
Compresión
Ec,p
1800
1700
1600
1400
1200
1100
Cortante, en el grueso
Gv,p
860
830
770
680
600
550
rp,k
650
600
550
550
500
500
Rigidez media en N/mm2
Densidad en kg/m3 Característica
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Bases de cálculo Principios
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Bases de cálculo • •
Método de los estados límite (últimos y de servicio) Coeficientes parciales (material y acciones)
Valores característicos de las propiedades del material: - normativa de ensayo (duración 5 min) - sistema de clases resistentes Factores que afectan a las propiedades: - duración de la carga (clases de duración de la carga) - contenido de humedad (clases de servicio) Valor de cálculo:
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X d = k mod ⋅
Xk
γM
Xk
Valor característico
k mod
Duración de la carga Clase de servicio
γM
Coeficiente parcial del material
Clases de duración de la carga
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Permanente
> 10 años
Larga
6 meses 10 años
Media
1 semana 6 meses
Corta
< 1 semana
Instantánea
segundos
Clases de servicio
1 2 3
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Interior Semiexterior Exterior
Coeficiente parcial del material X d = k mod ⋅
Xk
γM
γM Combinaciones fundamentales: madera maciza madera laminada encolada madera microlaminada tablero contrachapado otros tableros uniones
1,30 1,25 1,20 1,20 1,30 1,30
Combinaciones accidentales
1,00
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Consideraciones para el desarrollo de una norma Coordinación con: • Otros materiales estructurales (notación, enseñanza) • Normativa de acciones y bases de cálculo • Normativa de ensayo y de clasificación Normativa de incendio
(gran influencia en el diseño)
Normativa internacional Documentos Nacionales de Aplicación • • •
Documentos de apoyo al proyectista Simplificaciones Desarrollos específicos
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Gracias por su atención
Facultad de Arquitectura Universidad ORT Uruguay
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