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Contenido 5

36

6747

1112

13

1521

7Presentación

DESCRIPCIÓN:

Memoria Descriptiva

Detalle de Losa con viguetas pretensadas Concremax

Ventajas del Sistema con viguetas pretensadas vs. otros

sistemas

ESPECIFICACIONES:

Especificaciones Técnicas de los Materiales

Especificaciones Técnicas del Sistema

PROCESO CONSTRUCTIVO Y DETALLES:

Proceso Constructivo

Detalles Constructivos

Procedimientos para Obtener Cables Vistos en la Vigueta

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“CONCREMAX S.A. viene produciendo y comercializando el

sistema de losas aligeradas con viguetas pretensadas

Concremax desde el año 1999, logrando suministrar

gracias a la con�anza de nuestros clientes mas de 10

millones de M2 en pisos y entrepisos para Edi�caciones de

todo tipo a nivel nacional.

Nuestro sistema constituye una solución económica y

e�ciente que permite racionalizar la mano de obra y

obtener mejores tiempos en la ejecución.”

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Presentación 7

“CONCREMAX S.A. viene produciendo y comercializando el

sistema de losas aligeradas con viguetas pretensadas

Concremax desde el año 1999, logrando suministrar

gracias a la con�anza de nuestros clientes mas de 10

millones de M2 en pisos y entrepisos para Edi�caciones de

todo tipo a nivel nacional.

Nuestro sistema constituye una solución económica y

e�ciente que permite racionalizar la mano de obra y

obtener mejores tiempos en la ejecución.”

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9Aprobación del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

DESCRIPCIÓN

Sistema constructivo compuesto por viguetas prefabricadas pretensadas, bovedillas (complementos aligerantes) y losa de compresión vaciada in situ.

No requiere armado de fondo de losa, solo soleras y puntales como elementos de apoyo. Reduce la cantidad de material en la construcción de la losa, desde 5 hasta 12% por m2, dependiendo del

diseño: menor cantidad de acero y concreto por m2. CONCREMAX ofrece viguetas de longitud variable, según el requerimiento de la obra. Permite paños más

grandes con menor peralte, según condiciones de diseño.

Cumplen requisitos de la NTP 334.189.

USOS

VENTAJAS

RAPIDEZ

Proceso constructivo rápido y de fácil instalación. Reduce el tiempo de ejecución.

Capacidad de despacho en el volumen y plazo requerido. Producción industrializada. Mínimo personal requerido para su instalación.

SEGURIDAD Concreto pretensado de alta resistencia y durabilidad. Riguroso control de calidad durante su fabricación.

AHORRO

Piezas despachadas a medida, evita desperdicio en obra. Menor cantidad de acero y concreto por m2 respecto a un sistema

convencional vaciado in situ. Mínima merma y desperdicio en obra.(*)

(*) El uso de bovedillas de concreto reduce la merma, aumentando la productividad.

CONCREMAX ofrece viguetas de longitud variable, según el requerimiento de la obra. Permite paños más grandes con menor peralte, según condiciones de diseño.

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Aprobación del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.10

APILAMIEN T OEl material es descargado y colocado en hileras. Cada hilera está separada por tacos, distanciados a 1.50 o 2 m. según la cantidad de hileras: 9 o 7. Con ello se garantiza la horizontalidad de la vigueta, así como su facilidad para el acarreo.

APUN TALAMIEN T ONo se requiere un fondo de encofrado, solo requiere puntales separados a 1.50 m y soleras cuya separación va desde 1.50 m hasta 2 m según la altura de la losa.

C O LOC ACIÓN DE VIGUE TAS Y

BO VEDILLAS

La colocación es manual, comenzando por las viguetas, y utilizando las bovedillas como distanciadores.

LIMPIEZA Y MOJADO

Luego de culminar el armado y previo al vaciado, se debe realizar la limpieza de la losa para eliminar cualquier material ajeno.

VACIADO DE C ONCRE T O

El vaciado es similar que en una losa convencional, se puede realizar con concreto premezclado o preparado in situ, con o sin bomba.

RETI RO DE PUN TALES

Los puntales se retiran al llegar a una resistencia mínima de 140 Kg/cm2, luego se debe realizar un reapuntalamiento según la longitud de las luces.

APILAMIENTO

APUNTALAMIENTORETIRO DEPUNTALES

VACIADO DE CONCRETO

LIMPIEZAY MOJADO

COLOCACIÓN DE VIGUETAS Y BOVEDILLAS DE CONCRETO, ARCILLA

O MIX (BANDEJA DE CONCRETO CON BLOQUE

DE POLIESTIRENO)

1

4

2

3

6

5

PROCESO CONSTRUCTIVO

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Memoria Descriptiva 11

El sistema está constituido por viguetas prefabricadas pretensadas, bovedillas de arcilla y la losa vaciada in situ.El espaciamiento entre veguetas de eje es de 50 ó 60 cm. Las viguetas tienen una forma de “T” invertida, en cuyas alas se apoyan las bovedidas complemento, evitándose el fondo de encofrado. Por encima de las bovedillas se coloca una losa ó capa de compresión de 5 cm, en la cual van embebidas las instalaciones eléctricas, las instalaciones sanitarias dentro de los complementos, malla de temperatura y acero negativo. La losa final, está conformada por viguetas de sección compuesta, que forman un diafragma rígido y cuyos componentes están integrados mediante una adherencia mecánica.

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Descripción12

D E TA L L E D E L O S A C O N V I G U E TA C O N C R E M A X

ANCLAJE MECANICO VIGUETA PRETENSADA CONCREMAX - LOSA IN SITU

18900 kg/cm2

12

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13Ventajas

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Ventajas14

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15Especificaciones

Aligerado Concremax con Bovedilla de Arcilla y Sistema Mixto(bandeja de concreto + bloque de poliestileno)

Aligerado Concremax con Bovedilla de Poliestireno

17, 20, 25, 30cm @50 y @60 V101, V102, V103, V104, V105

Aligerado Concremax con Bovedilla de Concreto

20, 25cm @50 V101, V102, V103, V104, V105

(que reemplazan al acero positivo de la losa aligerada)Bovedilla de Arcilla y Accesorios :

Media Bovedilla 15@50cmBandeja Arcilla Sanitaria @50 y @60cm

Bovedilla de Concreto (20% Bov Tapadas) y AccesoriosMedia Bovedilla 15@50cmBandeja Sanitaria @50cmMedia Bandeja Concreto @50cm

Bandejas de concretoMedias bandejas de concretoBloque recto de poliestireno

Aligerado H: 17cm y 20cm @0.60 : Densidad 18Aligerado H: 17cm, 20cm y 25cm @0.50: Densidad 15

Las viguetas pretensadas Concremax cumplen con los requerimientos de la Norma

Concreto Estructura ACI 318-02.: Cumplen requisitos de la NTP 334.189.

“La arena gruesa proviene de canteras ubicadas en Lima. Esta arena cumple con las especificaciones de la norma ASTM C-33 “Standard Specification for Concrete Aggregates”.

Bovedilla de Poliestireno: Se recomienda utilizar:

Mix (bandeja de Concreto más bloques de poliestireno)

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Proceso Constructivo y de Detalles16

0.378 18900 350 0.54 0.0072 17.0

0.504 18900 350 1.09 0.0072 17.0

0.630 18900 420 1.01 0.0072 17.0

0.784 18900 420 1.09 0.0072 17.0

0.980 18900 500 1.31 0.0072 17.0

4ø4mm3ø4mm 5ø4mm 4ø5mm 5ø5mm

V-101 V-102 V-103 V-104 V-105

TIPOS DE VIGUETAS

Características de las viguetas pretensadas Concremax

Especificaciones16

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17

ALTURA DE LA LOSA (cm)

20 @ 50

20 @ 50

25 @ 50

30 @ 50

17 @ 60

17 @ 50

17 @ 50

20 @ 60

20 @ 50

25 @ 60

25 @ 50

25 @ 50

30 @ 60

30 @ 50

Concreto

Concreto

Arcilla

Arcilla

Arcilla

Arcilla

Poliestireno

Poliestireno

Poliestireno

Poliestireno

Poliestireno

Poliestireno

Poliestireno

12

15

15

20

20

25

12

12

15

15

20

20

25

39

39

39

39

39

49

49

49

49

49

49

49

49

1.74

1.74

1.74

1.74

1.74

1.74

1.74

1.74

1.74

1.74

1.74

1.74

1.74

20

20

25

25

25

25

100

100

100

100

100

100

100

100

10.50

9.00

9.40

12.30

12.50

15.60

0.603

0.483

0.743

0.593

0.971

0.771

1.210

0.960

0.01500

0.01200

0.01500

0.01900

0.01900

0.02400

0.06030

0.04830

0.07434

0.05934

0.09714

0.07714

0.12096

0.09596Poliestireno 25

39

1.74

MATERIALBOVEDILLA

ALTURA DEBOVEDILLA

(cm)ANCHO

(cm)APOYOS

(cm)LARGO

(cm)

PESO MAXIMO

(kg)VOLUMEN

(m3)

BOVEDILLAS DE ARCILLALos ladrillos cumplen con los requisitos especificados en la norma Técnica Peruana Itintec 331.017 en cuanto a lo que se refiere a materia prima y con la Norma Itintec 331.040 para techos y entrepisos aligeradosSe admitirá una tolerancia de +-2% de las dimensiones nominales. Los ladrillos ensayados a la flexotracción según la Norma Técnica ITINTEC 331.018 deberán cumplir con los valores sgtes:

Resistencia mínima por ladrillo = 2.00 daN/cm2

BOVEDILLAS DE CONCRETOLa materia prima utillizada en la producción de las bovedillas cumplen con las Normas Técnicas Peruananas 334.009 (cemento), 400.037 (agregados), y 334.087 (aditivos).

Características:

Especificaciones

ALTURA DE LOSA

(cm)

MATERIAL BOVEDILLA

ALTURA DE BOVEDILLA

(cm)

ANCHO (cm)

APOYOS (cm)

LARGO (cm)

PESO MAXIMO

(kg)

VOLUMEN (cm3)

20 @ 50 Concreto 15 39 1.74 20 10.50 0.01148

25 @ 50 Concreto 20 39 1.74 20 12.50 0.01508

17 @ 50 Arcilla 12 39 1.74 25 9.00 0.01200

20 @ 50 Arcilla 15 39 1.74 25 9.40 0.01500

25 @ 50 Arcilla 20 39 1.74 25 12.30 0.01900

30 @ 50 Arcilla 25 39 1.74 25 15.60 0.02400

17 @ 60 Poliestireno 12 49 1.74 100 0.603 0.06030

17 @ 50 Poliestireno 12 39 1.74 100 0.483 0.04830

20 @ 50 Poliestireno 15 39 1.74 100 0.593 0.05934

25 @ 50 Poliestireno 20 39 1.74 100 0.771 0.07714

30 @ 50 Poliestireno 25 39 1.74 100 0.960 0.09596

17 @ 50 Bandeja + Bloque de Poliestireno 4 + 8 39 1.74 20 8.20 0.01000

20 @ 50 Bandeja + Bloque de Poliestireno 4 + 11 39 1.74 20 8.20 0.01219

25 @ 50 Bandeja + Bloque de Poliestireno 4 + 16 39 1.74 20 8.20 0.01622

30 @ 50 Bandeja + Bloque de Poliestireno 4 + 21 39 1.74 20 8.20 0.02025

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18 Especificaciones

MATERIAL

ArcillaPoliestirenoPoliestireno

@ 0.5@ 0.5@ 0.6

8.00 Unid / m2

2.00 Unid / m2

1.67 Unid / m2

3.0%Concreto @ 0.5 10.00 Unid / m2 1.5%

2.0%2.0%

ESPACIAMIENTO BOVEDILLA / M2 DESPERDICIO

Se reduce el % de desperdicio en los pisos superiores con la finalidad que nosobre material en obra en el ultimo pedido

TIPOS DE COMPLEMENTOS

BOVEDILLAS DE CONCRETO (15@50 2 HUECOS)Las dimensiones de las bovedillas de concreto es de .39mX.20X.15m.Rendimiento: 10unid. X m2

Suministro: 85% del total del requerido

BOVEDILLAS DE CONCRETO (20@50 3 HUECOS)Las dimensiones de las bovedillas de concreto es de .39mX.20X.20m.Rendimiento: 10 unid. X m2

Suministro: 85% del total requeridoo

BOVEDILLA DE 15@50 y 20@50 – CEGADASLas dimensiones son idénticas a las bovedillas de arcillaSu uso es en la unión de bovedilla – viga, eliminando la partida de cegadoEl suministro es el 20% de total del requerimiento.

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19Especificaciones

Media bovedilla de concreto (15@50 2 huecos)

Bandejas Sanitarias de concreto @ 50

Media Bandeja de concreto

Las dimensiones de las medias bovedillas de concreto es de .39mX.10X.15m.Rendimiento: 20unid. X m2

Suministro: según requerimiento.

Las dimensiones de las bandejas sanitarias son de .39mx.20x.0.04m.Rendimiento: 10 unid. x m2Suministro: según requerimiento

Las dimensiones de la media bandeja sanitaria es de .39m x.10x.0.04m.Rendimiento: 20unid. x m2Suministro: según requerimiento.Se puede utilizar como encofrado para las Viguetas Transversales (V.T.)

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20 Especificaciones

Recomendaciones importantes para el uso de poliestireno

1. Uso de poliestireno de densidad 15kg. /m3 @ 50; Colocar tablas entre las

uniones de los bloques del poliestireno.

2. Uso de poliestireno de densidad 18kg./m3 @60, se recomienda colocar tablas

entre las uniones de los bloques del poliestireno.

3. Uso de poliestireno de densidad 10kg. /m3 y 12kg./m3 @50, se requiere realizar

un entablado o empanelado en toda el área aligerada (por no contar con la

resistencia adecuada como las del punto 1 y 2)

Mix (bandejas de concreto + bloque recto de poliestireno)Es un complemento mixto, compuesto por bandejas de concreto en la base y un bloque recto de poliestireno que va atrapado entre la bandeja de concreto y la capa de compresion. El Sistema Mixto aligera el peso de la losa y además permite el tarrajeo del cielo raso.

Bovedillas de poliestireno

Es un complemento que permite obtener losas aligeradas de menor peso.

La presentación es en unidades de:

Espaciamiento @ 50 = 0.39 X 1.00 m. de longitud

Espaciamiento @ 60 = 0.49 X 1.00 m. de longitud

En ambos casos su altura es variable según el espesor de la

losa aligerada especificada en los planos.

El poliestireno se produce en densidades de: 10kg./m3,12kg./m3,

15kg./m3 y 18kg./m3

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21Especificaciones

* Se Recomienda Utilizar Bovedilla de Poliestireno para losas Aligerados que van a Utilizar Falso Cielo Raso

ALTURA DE LOSA (cm) MATERIAL

SISTEMA DE LOSAS ALIGERADAS CON VIGUETAS CONCREMAX LOSA TRADICIONAL %

AHORROVIGUETA DOBLE (m³/m²) VIGUETA SIMPLE (m³/m²) SIMPLE a 40cm (m³/m²)

20 @ 50 Concreto 0,0900 0,0712 0,0880 19%

25 @ 50 Concreto 0,0120 0,0850 0,1000 15.0%

17 @ 50 Arcilla 0,0700 0,0616 0,0800 23%

20 @ 50 Arcilla 0,0900 0,0712 0,0880 19%

25 @ 50 Arcilla 0,1200 0,0850 0,1000 15%

30 @ 50 Arcilla 0,1500 0,0979 0,1130 13%

17 @ 60 Poliestireno -------- 0,0588 0,0800 26%

17 @ 50 Poliestireno -------- 0,0605 0,0800 24%

20 @ 50 Poliestireno -------- 0,0682 0,0880 22%

25 @ 50 Poliestireno -------- 0,0831 0,1000 17%

30 @ 50 Poliestireno -------- 0,0960 0,1130 15%

17 @ 50 Bandeja + Bloque de Poliestireno 0,0700 0,0616 0,0800 23%

20 @ 50 Bandeja + Bloque de Poliestireno 0,0900 0,0712 0,0880 19%

25 @ 50 Bandeja + Bloque de Poliestireno 0,1200 0,0850 0,1000 15%

30 @ 50 Bandeja + Bloque de Poliestireno 0,1500 0,0979 0,1130 13%

ALTURA DE LOSA

(cm)

LOSA TRADICIONAL SISTEMA DE LOSAS ALIGERADAS CON VIGUETAS CONCREMAX

ARCILLA A 40cm (kg/m²)

LOSA CON VIGUETAS SIMPLES LOSA CON VIGUETAS DOBLES

ARCILLA A 50cm (kg/m²)

POLIESTIRE-NO A 50cm

(kg/m²)CONCRETO A 50cm (kg/m²)

BANDEJA + BLOQUE POL A 50cm (kg/m²)

ARCILLA A 50cm (kg/

m²)

POLIESTIRE-NO A 50cm

(kg/m²)

17 @ 60 270 ------ 180 ------ ------ ------ ------

17 @ 50 270 265 190 ------ 260.02 290 230

20 @ 60 300 ------ 195 ------ ------ ------ ------

20 @ 50 300 280 210 315 277.53 345 280

25 @ 60 350 ------ 225 ------ ------ ------ ------

25 @ 50 350 335 250 375 306.23 430 350

30 @ 60 400 ------ 255 ------ ------ ------ ------

30 @ 50 400 400 300 ------ 335.89 515 420

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Diseño de Losa22

D I S E Ñ O D E L O S AC O N V I G U E T A S C O N C R E M A X

Se usa la Tabla de Momentos Admisibles (ver Tabla 1) cuando la losa es unalosa continua. Los Momentos admisibles se comparan con el Momento últimode la losa compuesta y se determina la serie de la vigueta.

Si la losa es simplemente apoyada, puede usarse la Tabla 2 que está en funciónde la luz y la sobrecarga de la losa.

Pasos para calcular series de la vigueta y los aceros negativos:

1.- Seleccionar el paño a calcular.2.- Determinar las cargas que actúan en la losa:

Peso propio indicadas en la Tabla 1Peso piso terminadoSobrecargaCargas adicionales (tabiques, etc)

3.- Amplificar las cargas4.- Calcular en base a un Cross, Método de los Coeficientes o de un programa de

Diseño, los momentos y cortantes últimos, como si se tratase de una losaconvencional.

Cálculo del Acero Negativo en la losa:

As negativo= f (bw, d, f´c, Mom. negativo) donde:bw= 11 cmd= altura de la losa -2 cmf´c de la losa

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Diseño de Losa 23

Losa φ

φφ

Vc φVcf´c losa in situ 210 Kg / cm2 350 Kg / cm2

17 cm 1.25 tn 1.60 tn20 cm 1.50 tn 1.95 tn25 cm 2.00 tn 2.50 tn30 cm 2.40 tn 3.00 tn

Cálculo de la Serie de la Vigueta:

Mupositivo <= Madm vigueta (De Tabla 1).

Cálculo del Cortante Ultimo en la losa:

ØVc =0.85 x 0.53 x x bw x d x 1.10, donde:

f´c = Resistencia de la losa in situ

bw= 12 cm

d= Altura de losa - 2.5 cm

En caso Vuvig > Vc, retirar intercaladamente las bovedillashasta que Vuvig <= Vc

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Diseño de Losa24

* Ver limitaciones

Tabla 1: Momentos Admisibles de las Viguetas CONCREMAX

Altura de Losa

Luces (m)

17 @ 60

0-5.10

20 @ 50

5.10 - 6.00

25 @ 50

6.00 - 7.50

30 @ 50

7.50 - 8.50

Entrepisos:

Altura de Losa

Luces (m)

17 @ 60

0 - 6.00

20 @ 50

6.00 - 6.50

25 @ 50

6.50 - 8.00

30 @ 50

8.00 - 8.50

Azoteas ( S/C = 100 Kg./m2 )

Alturas de losa recomendadas considerando la funcionalidad de la losa

Serie de Vigueta Luz Máxima(m)

V-101 5.5

V-102 6.5

V-103 7.5

V-104 7.5

V-105 8.5

Luces máximas para cada serie pretensada

Espesorde Losa

(cm)

Dist/Ejes(cm.) Concreto

(Kg/m2)

Peso Propio (Kg/m2) Momentos Admisibles con fpu=18900 Kg/cm2

V10117 60 255 180 - 0.807 1.099 1.338 1.648 1.989-17 50 265 190 260.02 0.807 1.099 1.338 1.648 1.989-20 50 280 210 277.5 0.999 1.356 1.657 2.047 2.48631525 50 335 250 306.23 1.319 1.783 2.19 2.713 3.31737530 50 400 300 336 1.64 2.21 2.724 3.379 4.15435

17

VIG

UETA

SIM

PLE

DOBL

E VI

GUE

TA(D

DVV)

71 250 200 - 1.527 2.047 2.446 2.950 3.459-17 61 290 230 - 1.527 2.047 2.446 2.950 3.459-20 61 345 280 - 1.909 2.557 3.079 3.737 4.43339525 61 430 350 - 2.549 3.408 4.139 5.056 6.07343530 61 515 420 - 3.189 4.261 5.202 6.381 7.724-

V102 V103 V104 V105

Momentos Admisible (Kg-m) = φMN Arcilla(Kg/m2)

Poliestileno(Kg/m2)

Mix (Band. +Bloq. Poli.)

(Kg/m2)

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Diseño de Losa 25

Tabla 2 : Luz vs. Sobrecarga

CONSIDERACIONES :Peso propio (pp) , Piso terminado (100 kg /m²) , S/Cse considera una losa simplemente apoyada : wL²/8ALTURA DE LOSA 20 cmESPACIAMIENTO A EJES 50 cmCOMPLEMENTO BOVEDILLA DE CONCRETO

a =0.5pp (kg /m²)=315wu (kg/m) =376 418 461 503 546 588 631 673 716 758 801

Sobrecarga-S/C (Kg/m²) fpu =18900 kg/cm2L (m) 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 6002.502.602.702.802.903.003.10 V1013.203.303.403.503.603.703.803.904.00 V1024.104.204.304.404.50 V1034.604.704.804.905.00 V1045.105.205.305.405.50 V1055.605.705.805.906.006.106.206.306.406.50

V IGUET A S PRET ENS A DA S

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Diseño de Losa26

CONSIDERACIONES :Peso propio (pp) , Piso terminado (100 kg /m²) , S/Cse considera una losa simplemente apoyada : wL²/8ALTURA DE LOSA 25 cmESPACIAMIENTO A EJES 50 cmCOMPLEMENTO BOVEDILLA DE CONCRETO

a =0.5pp (kg /m²)=375wu (kg/m) =418 460 503 545 588 630 673 715 758 800 843

Sobrecarga-S/C (Kg/m²) fpu =18900 kg/cm2L (m) 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 6002.502.602.702.802.903.003.103.20 V101

3.303.403.503.603.703.803.904.004.104.204.304.40 V102

4.504.604.704.804.905.00 V103

5.105.205.305.405.50 V104

5.605.705.805.906.006.10 V105

6.206.306.406.506.606.706.806.907.007.107.207.307.407.507.607.70

V IGUET A S PRET ENS A DA S

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Diseño de Losa 27

CONSIDERACIONES :Peso propio (pp) , Piso terminado (100 kg /m²) , S/Cse considera una losa simplemente apoyada : wL²/8ALTURA DE LOSA 17 cmESPACIAMIENTO A EJES 50 cmCOMPLEMENTO BOVEDILLA DE ARCILLA óBANDEJA CONCRETO + BLOQUE POLIESTILENO (SISTEMA MIXTO)

a =0.5pp (kg /m²)=265wu (kg/m) =341 383 426 468 511 553 596 638 681 723 766

Sobrecarga-S/C (Kg/m²) fpu =18900 kg/cm2L (m) 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 6002.502.602.702.802.90 V1013.003.103.203.303.403.503.603.70 V1023.803.904.004.104.20 V1034.304.404.504.60 V1044.704.804.905.005.10 V1055.205.305.405.505.605.705.805.906.00

V IGUET A S PRET ENS A DA S

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Diseño de Losa28

CONSIDERACIONES :Peso propio (pp) , Piso terminado (100 kg /m²) , S/Cse considera una losa simplemente apoyada : wL²/8ALTURA DE LOSA 20 cmESPACIAMIENTO A EJES 50 cmCOMPLEMENTO BOVEDILLA DE ARCILLA óBANDEJA CONCRETO + BLOQUE POLIESTILENO (SISTEMA MIXTO)

a =0.5pp (kg /m²)=280wu (kg/m) =351 394 436 479 521 564 606 649 691 734 776

Sobrecarga-S/C (Kg/m²) fpu =18900 kg/cm2L (m) 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 6002.502.602.702.802.903.003.10 V1013.203.303.403.503.603.703.803.904.004.10 V1024.204.304.404.504.60 V1034.704.804.905.005.10 V1045.205.305.405.505.60 V1055.705.805.906.006.106.206.306.406.50

V IGUET A S PRET ENS A DA S

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Diseño de Losa 29

CONSIDERACIONES :Peso propio (pp) , Piso terminado (100 kg /m²) , S/Cse considera una losa simplemente apoyada : wL²/8ALTURA DE LOSA 25 cmESPACIAMIENTO A EJES 50 cmCOMPLEMENTO BOVEDILLA DE ARCILLA óBANDEJA CONCRETO + BLOQUE POLIESTILENO (SISTEMA MIXTO)

a =0.5pp (kg /m²)=335wu (kg/m) =390 432 475 517 560 602 645 687 730 772 815

Sobrecarga-S/C (Kg/m²) fpu =18900 kg/cm2L (m) 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 6002.502.602.702.802.903.003.103.20 V1013.303.403.503.603.703.803.904.004.104.204.304.404.50 V1024.604.704.804.905.005.10 V1035.205.305.405.505.605.70 V1045.805.906.006.106.206.30 V1056.406.506.606.706.806.907.007.107.207.307.407.507.607.70

V IGUET A S PRET ENS A DA S

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Diseño de Losa30

CONSIDERACIONES :Peso propio (pp) , Piso terminado (100 kg /m²) , S/Cse considera una losa simplemente apoyada : wL²/8ALTURA DE LOSA 30 cmESPACIAMIENTO A EJES 50 cmCOMPLEMENTO BOVEDILLA DE ARCILLA óBANDEJA CONCRETO + BLOQUE POLIESTILENO (SISTEMA MIXTO)

a =0.5pp (kg /m²)=400wu (kg/m) =435 478 520 563 605 648 690 733 775 818 860

Sobrecarga-S/C (Kg/m²) fpu =18900 kg/cm2L (m) 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 6002.502.602.702.802.903.003.103.203.303.40 V1013.503.603.703.803.904.004.104.204.304.404.504.604.704.804.90 V1025.005.105.205.305.405.505.60 V1035.705.805.906.006.10 V1046.206.306.406.506.606.706.80 V1056.907.007.107.207.307.407.507.607.707.807.908.008.108.208.308.408.50

V IGUET A S PRET ENS A DA S

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Diseño de Losa 31

CONSIDERACIONES :Peso propio (pp) , Piso terminado (100 kg /m²) , S/Cse considera una losa simplemente apoyada : wL²/8ALTURA DE LOSA 17 cmESPACIAMIENTO A EJES 50 cmCOMPLEMENTO BOVEDILLA DE POLIESTILENO

a =0.5pp (kg /m²)=190wu (kg/m) =288 331 373 416 458 501 543 586 628 671 713

Sobrecarga-S/C (Kg/m²) fpu =18900 kg/cm2L (m) 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 6002.502.602.702.802.903.00 V1013.103.203.303.403.503.603.703.80 V1023.904.004.104.204.304.40 V1034.504.604.704.804.90 V1045.005.105.205.305.40 V1055.505.605.705.805.906.00

V IGUET A S PRET ENS A DA S

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Diseño de Losa32

CONSIDERACIONES :Peso propio (pp) , Piso terminado (100 kg /m²) , S/Cse considera una losa simplemente apoyada : wL²/8ALTURA DE LOSA 20 cmESPACIAMIENTO A EJES 50 cmCOMPLEMENTO BOVEDILLA DE POLIESTILENO

a =0.5pp (kg /m²)=210wu (kg/m) =302 345 387 430 472 515 557 600 642 685 727

Sobrecarga-S/C (Kg/m²) fpu =18900 kg/cm2L (m) 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 6002.502.602.702.802.903.003.103.20 V1013.303.403.503.603.703.803.904.004.104.204.30 V1024.404.504.604.704.80 V1034.905.005.105.205.30 V1045.405.505.605.705.805.90 V1056.006.106.206.306.406.50

V IGUET A S PRET ENS A DA S

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Diseño de Losa 33

CONSIDERACIONES :Peso propio (pp) , Piso terminado (100 kg /m²) , S/Cse considera una losa simplemente apoyada : wL²/8ALTURA DE LOSA 25 cmESPACIAMIENTO A EJES 50 cmCOMPLEMENTO BOVEDILLA DE POLIESTILENO

a =0.5pp (kg /m²)=250wu (kg/m) =330 373 415 458 500 543 585 628 670 713 755

Sobrecarga-S/C (Kg/m²) fpu =18900 kg/cm2L (m) 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 6002.502.602.702.802.903.003.103.203.303.40 V1013.503.603.703.803.904.004.104.204.304.404.504.604.704.80 V1024.905.005.105.205.305.40 V1035.505.605.705.805.906.00 V1046.106.206.306.406.506.606.70 V1056.806.907.007.107.20

V IGUET A S PRET ENS A DA S

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Diseño de Losa34

CONSIDERACIONES :Peso propio (pp) , Piso terminado (100 kg /m²) , S/Cse considera una losa simplemente apoyada : wL²/8ALTURA DE LOSA 30 cmESPACIAMIENTO A EJES 50 cmCOMPLEMENTO BOVEDILLA DE POLIESTILENO

a =0.5pp (kg /m²)=300wu (kg/m) =365 408 450 493 535 578 620 663 705 748 790

Sobrecarga-S/C (Kg/m²) fpu =18900 kg/cm2L (m) 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 6002.502.602.702.802.903.003.103.203.303.403.50 V1013.603.703.803.904.004.104.204.304.404.504.604.704.804.905.005.10 V1025.205.305.405.505.605.705.805.90 V1036.006.106.206.306.406.50 V1046.606.706.806.907.007.107.20 V1057.307.407.507.607.707.807.908.008.108.208.308.408.50

V IGUET A S PRET ENS A DA S

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Diseño de Losa 35

CONSIDERACIONES :Peso propio (pp) , Piso terminado (100 kg /m²) , S/Cse considera una losa simplemente apoyada : wL²/8ALTURA DE LOSA 17 cmESPACIAMIENTO A EJES 60 cmCOMPLEMENTO BOVEDILLA DE POLIESTILENO

a =0.6pp (kg /m²)=180wu (kg/m) =281 324 366 409 451 494 536 579 621 664 706

Sobrecarga-S/C (Kg/m²) fpu =18900 kg/cm2L (m) 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 6002.502.602.702.802.90 V1013.003.103.203.303.403.503.60 V1023.703.803.904.004.10 V1034.204.304.404.50 V1044.604.704.804.905.00 V1055.105.205.305.405.505.605.705.805.906.00

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Diseño de Losa36

CONSIDERACIONES :Peso propio (pp) , Piso terminado (100 kg /m²) , S/Cse considera una losa simplemente apoyada : wL²/8ALTURA DE LOSA 20 cmESPACIAMIENTO A EJES 60 cmCOMPLEMENTO BOVEDILLA DE POLIESTILENO

a =0.6pp (kg /m²)=195wu (kg/m) =292 334 377 419 462 504 547 589 632 674 717

Sobrecarga-S/C (Kg/m²) fpu =18900 kg/cm2L (m) 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 6002.502.602.702.802.903.00 V1013.103.203.303.403.503.603.703.803.904.00 V1024.104.204.304.404.50 V1034.604.704.804.90 V1045.005.105.205.305.405.50 V1055.605.705.805.906.006.106.206.306.406.50

V IGUET A S PRET ENS A DA S

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Diseño de Losa 37

CONSIDERACIONES :Peso propio (pp) , Piso terminado (100 kg /m²) , S/Cse considera una losa simplemente apoyada : wL²/8ALTURA DE LOSA 25 cmESPACIAMIENTO A EJES 60 cmCOMPLEMENTO BOVEDILLA DE POLIESTILENO

a =0.6pp (kg /m²)=225wu (kg/m) =313 355 398 440 483 525 568 610 653 695 738

Sobrecarga-S/C (Kg/m²) fpu =18900 kg/cm2L (m) 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 6002.502.602.702.802.903.003.103.20 V1013.303.403.503.603.703.803.904.004.104.204.304.40 V1024.504.604.704.804.905.00 V1035.105.205.305.405.50 V1045.605.705.805.906.006.106.20 V1056.306.406.506.606.706.806.907.00

V IGUET A S PRET ENS A DA S

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Proceso Constructivo y Detalles38

Nota: Las viguetas V-103, V-104 y V-105 no deben ser almacenadas en obra por más de una semana.

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Proceso Constructivo y Detalles 39

CON WINCHE ELÉCTRICO

CON TORRE GRÚA

Nota:Dejar hasta 2m de volado de donde coger las viguetas

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Proceso Constructivo y Detalles40

3. Apuntalamiento

Donde:"s" distanciamiento entre soleras"p" distanciamiento entre puntalesLas viguetas no necesitan fondo de encofrado, solo necesitan de soleras ypuntales que varían según el espaciamiento entre viguetas:

*Distancia maxima considerando soleras y puntales de 3"x4"

* *Serie Baja (V101-V102) / Serie Alta (V103-V104-V105)

Losa Aligerada con Bovedilla de Arcilla, Concreto, Mix y Poliestireno

Altura de Losa Espaciamiento Serie** Soleras (3"x4") Puntales (3"x4")

Losa Aligeradad de 17 cm .@60Baja 1.50 m 1.50 m*

Alta 1.50 m 1.50 m*

Losa Aligeradad de 17 y 20 cm .@50Baja Hasta 2.00 m 1.50 m*

Alta Hasta 2.00 m 1.50 m*

Losa Aligeradad de 25 y 30 cm .@50Baja 1.80 m 1.50 m*

Alta 1.80 m 1.50 m*

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Proceso Constructivo y Detalles 41

Resistencia mínima de Encofrado

Bovedilla

Losa Aligerada 20 cm

Losa Aligerada 25 cm

Losa Aligerada 30 cm

.@50

.@50

.@50

Baja

Alta

Baja

Alta

Baja

Alta

Espaciamiento Serie**ton

Peso x Puntal M(+) Solera Vc Solera

tonton-m

** Serie Baja (V101-V102) / Serie Alta (V103-V104-V105)

1.49 0.279 0.3381.69 0.317 0.338

1.56 0.292 0.371

1.78 0.334 0.3711.73 0.325 0.4131.98 0.371 0.413

Resistencia mínima de Encofrado

Arcilla

Bovedilla

Losa Aligerada 17 cm

Losa Aligerada 20 cm

Losa Aligerada 25 cm

Losa Aligerada 30 cm

.@50

.@50

.@50

.@50

Baja

Alta

Baja

Alta

Baja

Alta

Baja

Alta

Espaciamiento Serie**ton

Peso x Puntal M(+) Solera Vc Solera

tonton-m

1.54 0.289 0.367

1.76 0.330 0.367

1.66 0.312 0.396

1.90 0.356 0.3961.77 0.331 0.441

2.03 0.381 0.441

1.98 0.371 0.4952.28 0.427 0.495

** Serie Baja (V101-V102) / Serie Alta (V103-V104-V105)

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Proceso Constructivo y Detalles42

CONDICIONES:*Los puntales se apoyarán sobre una superficie rígida, y se colocarán cuñas quegaranticen que éstos no se muevan durante el proceso constructivo.

*Soleras y puntales de 3" x 4" o de Tipo metálico. *Madera en buen estado y de sección continua.

IMPORTANTE:*Se considera una Sobrecarga de trabajo de 300 Kg / m2 . En caso se coloquecarga adicional sobre el techo (parihuelas con bovedillas) se buscará una zonaadecuada donde cargar la losa (zona maciza o con puntales a 1.00m).

* La losa se debería mantener apuntalada según lo especificado en la página 45, punto 9)* Distancia maxima considerando soleras y puntales de 3"x4"

** Serie Baja (V101-V102) / Serie Alta (V103-V104-V105)

Resistencia mínima de Encofrado

Concreto

Bovedilla

Losa Aligerada 20 cm

Losa Aligerada 25 cm

.@50

.@50

Baja

Alta

Baja

Alta

Espaciamiento Serie**ton

Peso x Puntual M(+) Solera Vc Solera

tonton-m

1.70 0.319 0.425

1.95 0.366 0.425

1.88 0.353 0.470

2.16 0.406 0.470

** Serie Baja (V101-V102) / Serie Alta (V103-V104-V105)

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Proceso Constructivo y Detalles 43

RECOMENDACIONES:

Los puntales de los techos inclinados, abovedados y rampas, así como alturas mayores a 2.80m, deberán arriostrarse horizontalmente para absorber esfuerzos horizontales.

Nota:

* SI EN OBRA EXISTEN OTRAS CONDICIONES, SE DEBERÁ ACERCAR LAS SOLERAS Y PUNTALES.

* VERIFICAR CONTRAFLECHAS y DESVIACIONES LATERALES, NO EXCEDA 5 MM POR METRO LINEAL DE VIGUETA

* EN CASO DE UTILIZAR CASETONES POLIESTIRENO: SE COLOCARA SOLERAS EN LOS EMPLAMES DE LAS BOVEDILLAS DE POLIESTIRENO Y PUNTALES A 1.50 M.

ES NECESARIO CAMINAR SOBRE TABLAS DE MADERA PARA PROCEDER A ARMAR LA LOSA Y PARA EL MOMENTO DEL VACIADO.

* CUANDO LAS VIGUETAS SE APOYAN EN LAS PLACAS DE CONCRETO: SE RECOMIENDA COLOCAR SOLERAS PEGADAS A LAS PLACAS PARA EVITAR QUE LA LOSA QUEDE CON UNA SUPERFICIE IRREGULAR PROVOCADA POR EL VACIADO IRREGULAR DE LA PLACA.

* SOLERAS DE LOS EXTREMOS EN PLACAS DE 10 CM PUEDEN SACARSE A LOS 03 DÍAS, MANTENIENDO EL RESTO DE LAS SOLERAS Y PUNTALES.

* AL COMENZAR Y TERMINAR CON BOVEDILLAS, COLOCAR TABLAS PARA APOYAR LAS BOVEDILLAS DE LOS BORDES (AL LADO DE LAS VIGAS).

* ENCOFRAR LAS VIGAS COSTURA EN CASO NO EXISTIESE LA MEDIA BANDEJA DE CONCRETO.

Luces mayores a 5.00mt, dejar contraflechas de 3mmxml.

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Proceso Constructivo y Detalles44

Las Viguetas Ingresaran entre 10.00 cm y15.00 cm en la viga

Se recomienda:

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Proceso Constructivo y Detalles 45

Se entable dicha zona.* Se mantenga un recubrimiento de

2cm en la losa, caso contrario se recomienda usar losa maciza o convencional, falso techo o crear un desnivel en la losa (Tipo Bandeja).

* Si la tubería va dentro de los 30 cm de la zona de conexión vigueta-viga: Se ensanche con concreto esa zona.

* Sólo se puede picar 02 ó 03 viguetas de la longitud del paño.

Concremax

Se entable dicha zona.* Se mantenga un recubrimiento de

2cm en la losa, caso contrario se recomienda usar losa maciza o convencional, falso techo o crear un desnivel en la losa (Tipo Bandeja).

* Si la tubería va dentro de los 30 cm de la zona de conexión vigueta-viga: Se ensanche con concreto esa zona.

* Sólo se puede picar 02 ó 03 viguetas de la longitud del paño.

Concremax

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Proceso Constructivo y Detalles46

de arcilla:

de arcilla:

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Proceso Constructivo y Detalles 47

8. Curado de Concreto

9. Desapuntalamiento

- Rocear agua en cuanto se pierda la película superficial de agua de la losa(proceso de exudación).

- El curado de la losa (por lo menos 4 días) es sumamente importante paraevitar la formación de fisuras. El tiempo en que se debe iniciar el curadodependerá de las condiciones climáticas.

- Si durante el vaciado el clima está soleado y/o hay presencia de viento,las bovedillas y la losa in situ secarán más rápido y las contracciones portemperatura serán en mayor cantidad. Se recomienda mantener una personapendiente de curar la losa.

Cuadro de N° de días mínimos que se deja la losa encofrada (varía de acuerdo aldesarrollo de la obra).

Nota: *Recimbrado: Se desapuntala y se vuelve a apuntalar con soleras a 2.50my puntales a 2.00m

IMPORTANTE:- ESTO NO INCLUYE EL DESAPUNTALAMIENTO DE LAS VIGAS- DEJAR 02 JUEGOS DE APUNTALAMIENTO PARA QUE RESISTAN LA LOSA

SIGUIENTE (LA TERCERA LOSA).

La resistencia mínima que debe tener un concreto para desencofrar con segu-ridad es de 140 kg/cm², pero deberá mantenerse recimbrada de acuerdo lo indicado en el cuadro siguiente:

- Utilizar un curador químico si no se tienen condiciones adecuadas.

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Proceso Constructivo y Detalles48

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Proceso Constructivo y Detalles 49

D E T A L L E S C O N S T R U C T I V O S

Conexión Vigueta - Vigas

VIGUETA - VIGA PERALTADA No hay concentración de Acero

Detalle 2.- Apoyos Continuos

Luces Menores a 5.50 m la vigueta ingresa 10.00 cm

Luces Mayores a 5.50 m la vigueta ingresa 15.00 cm.

Detalle 1.- Extremos Discontinuos:

Luces Menores a 5.50 m la vigueta ingresa 10.00 cm

Luces Mayores a 5.50 m la vigueta ingresa 15.00 cm

Distanciamientoentreviguetas > = 4.00 cm.

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Proceso Constructivo y Detalles50

Detalle3.-Extremos discontinuos:

Detalle4.-Apoyos Continuos:

VIGUETA - VIGA PERALTADA - Hay Concentracion de Acero

En extremos de las vigas (Luces < 5.50 m)cuando hay doble capa de acero, se recomienda que la vigueta ingrese concable vistos ingresa 10.00 cm

Luces Mayores a 5.50 m la viguetaingresa 15.00 cm

Luces Menores a 5.50 m la vigueta ingresa 10.00 cm

Luces Mayores a 5.50 m la viguetaingresa 15.00 cm

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Proceso Constructivo y Detalles 51

Detalle3A.-Extremos discontinuos:

- Hay Concentración de Acero

Conexión 2

h Losa

L1 L20.02m

Ensanche CorridoBovedilla

Enlace

Detalle4A.-Apoyos Continuos:

Cuando las varillas longitudinales o los estribos impidan que la vigueta ingrese se recomienda que la vigueta quede en la cara de la viga y se coloque dos enlaces por vigueta +ensanche continuo. Ver cuadro de enlaces y el corte A-A (Página 57, Fig. Nº 1)A

A

h Losa

L2L2

Ensanche Corrido

Enlace Bovedilla

A

A

0.02m

Cuando las varillas longitudinales o los estribos impidan que la vigueta ingrese se recomienda que la vigue-ta quede en la cara de la viga y se coloque dos enlaces por vigueta +ensanche continuo. Ver cuadro de enlaces y el corte A-A.(Página 57, Fig. Nº 1)

Vigueta pretensada Concremax

Vigueta pretensada Concremax

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Proceso Constructivo y Detalles52

Detalle 5.- Longitudes deviguetas menores a 4.40m:

Apoyos discontinuos:La vigueta ingresa 10.00 cmen la viga.

Apoyos Continuos:

La vigueta ingresa 10.00 cmen la viga.

Conexión 1

Detalle 6.- Longitudes de viguetas mayores a 4.40 m

La vigueta ingresa de 10.00 a 15.00 cmen la vigueta y adicionalmente se ensanchaalternadamente (se quita 01 bovedilla) y secoloca una varilla al lado de la vigueta talcomo vemos en el corte B-B (Página 57, Fig. Nº 2)

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Proceso Constructivo y Detalles 53

Detalle 5A.-

Detalle 6A.-

Extremos discontinuos:

L1 L20.02 m

A

A

h Losa

BovedillaEnsanche corridoAcero Negativo

Enlace

Conexión 2

Cuando las varillas longitudinales o los estribos impidan que la vigueta ingrese se recomienda que la vigueta quede en la cara de la viga y se coloque dos enlaces por vigueta + ensanche continuo. Ver cuadro de enlaces y el corte A-A (Página 57, Fig. Nº 1)

Apoyos continuos:

Cuando las varillas longitudinales o los estribos impidan que la vigueta ingrese se recomienda que la vigueta quede en la cara de la viga y se coloque dos enlaces por vigueta +ensanche continuo. Ver cuadro de enlaces y el corte A-A (Página 57, Fig. Nº 1)

L2L2

0.02 m

A

A

h Losa

BovedillaEnsanche corridoAcero Negativo

Enlace

Vigueta pretensada Concremax

Viguetapretensada Concremax

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Proceso Constructivo y Detalles54

Detalle 7.:

Conexión 1

Apoyos continuos ydiscontinuos

Detalle 7A.-

Extremos discontinuos:

DETALLE DE APOYO DE VIGUETAEN VIGA INVERTIDA

Conexión 2

L1 L20.02 m

enlace

Bovedilla

h Losa

ACERO NEGATIVO

Ensanche de corrido

A

ACuando las varillas longitudi-nales, los estribos o la geometría de la viga impidan que la vigueta ingrese se recomienda que la vigueta quede en la cara de la viga y se coloque dos enlaces por vigueta +ensanche continuo. Ver cuadro de enlaces y el corte A-A (Página 57, Fig. Nº 1)

Vigueta pretensadaConcremax

La vigueta ingresa de 10.00 a 15.00 cm en la viga invertida Para luces mayores a 4.4 m se coloca conector y ensanche Alternado corte A-A (Página 57, Fig. Nº 1)

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Proceso Constructivo y Detalles 55

Apoyos continuos:

Detalle 7B.

Conexión 3

Detalle de conexión de Vigueta - Viga T ó L

L2L20.02 m

enlace

Bovedilla

h Losa

ACERO NEGATIVOEnsanche de corrido

A

ACuando las varillas longitudi-nales, los estribos o la geometría de la viga impidan que la vigueta ingrese se recomienda que la vigueta quede en la cara de la viga y se coloque dos enlaces por vigue-ta + ensanche continuo. Ver cuadro de enlaces y el corte A-A (Página 57, Fig. Nº 1)

La conexión de vigueta ingresa de 10.00 a 15.00 cm en la viga T o L.Para luces mayores a 4.4m se coloca conector y ensanche corrido Corte B-B (Página 57, Fig. Nº 2)

Detalle 7C.Conexion de vigueta en Viga T ó L:

/

ENSANCHE CORRIDO 1.00VIGA T ó L

Bovedilla

.70.10 ó .15.10 ó .15

.25

.25

Vigueta pretensada Concremax

Vigueta pretensada Concremax

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Proceso Constructivo y Detalles56

Detalle 8A.:

VIGUETA - MURO PANTALLA

Conexión 1

Detalle 8B.-

Conexión 2

Ancho de muro

Vigueta pretensadaConcremax

DETALLE DE APOYO DEVIGUETA EN MURO PANTALLA

PARA TODAS LAS SERIES

h deLosa

10 a 15

Ensanche CorridoCajuela paraMuros Pantalla

Ancho de muro

Vigueta pretensadaConcremax

CONECTOR

DETALLE DE APOYO DEVIGUETA EN MURO PANTALLA

PARA TODAS LAS SERIES

h deLosa

L1 L2 02

Ensanche CorridoCajuela paraMuros Pantalla

Realizar una cajuela de 15 cm de ancho x 15 cm de profundidad y por la altura de la losa.

Para luces menores a 6.00 m. ensanche corrido de 10.00 cm.

Para luces igual o mayor a 6.00 m ensanche corrido de 25 cm.

Colocar un epóxico antes de la colocación del concreto fresco.

Realizar una Cajuela de 15 cm de ancho x 15 cm de profundidad y por la altura de la losa, la vigueta solo ingresa el recubrimiento en este caso se realiza un ensanche corrido de 20 cm + 1 conector.

Colocar un epóxico antes de la colocación del concreto.

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Proceso Constructivo y Detalles 57

( * ) ancho de viga

LONGITUD LIBRE DE PAÑO (m)

APOYO NOCONTINUO

APOYO CONTINUO

L1L2

L1L2

Menor a 6m Mayor o igual 6m

( ø 1/2”)( ø 3/8”)0.150 0.150

0.300.20

0.20( * ) ( * )

0.20

( ø 3/8”) ( ø 1/2”)

CUADRO DE ENLACES

h Losa0.045

Vigueta Pretensada

Acero Negativo Enlace

Bovedilla

Distancia a ejes

SECCIÓN A-A

Temperatura (doblan .0.15m Horzontal en extremo)

11 11

FIGURA 1

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Proceso Constructivo y Detalles58

VIGUETA - PLACA

Detalle 9.:

Con ensanche a todo lo largo de 5 cm.

En placas de 10 cm, la conexiónes de 3cm hasta luces de 4.5m.

En caso de tener luces mayoresse recomienda una conexión de7.5cm, para lo cual habría quetener por lo menos una placa de20 cm de espesor o en su defec-to habrá que colocar una vigaque garantice la conexión con lavigueta. Ver detalles 5 y 6.Distanciamiento entre viguetas> 4 cm

Detalle 10.:

Si el nivel de vaciado de la placaes muy irregular, se puede dejar5 a 10 cm de ensanche a todo lolargo para garantizar que elconcreto rodee completamentea la vigueta .

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Proceso Constructivo y Detalles 59

APUNTALAMIENTO

APUNTALAMIENTO DEL TECHO

Detalle11.:

Es muy importante teneruna superficie plana yrígida que impida que elpuntal descienda (falsopiso o entrepiso) .

Detalle 12.:

Los puntales deben tocarel fondo de la vigueta.

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Proceso Constructivo y Detalles60

APUNTALAMIENTO EN VIGAS PERALTADAS PERPENDICULARESA LAS VIGUETAS

Detalle 13.:

Cuando el elemento 1 es unpanel (4"), la vigueta puedeapoyarse sin necesidad de unpuntal (elemento 2), sinembargo se recomienda reforzarmejor el apuntalamiento delelemento 3 ya que recibe el pesodel techo. Es muy importantetener una superficie plana yrígida que impida que el puntaldescienda .

Detalle 14.:

Se recomienda apuntalar en losextremos próximos a las vigas(elemento 2) cuando el elemento1 es una tabla de 1"(mín).

Vigueta pretensadaConcremax

Vigueta pretensadaConcremax

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Proceso Constructivo y Detalles 61

ENTABLADO DE BOVEDILLA VIGAS CHATAS

ENTABLADO DE BOVEDILLA VIGAS PERALTADAS

Detalle 15.:

Soportar las bovedillas contablas y puntales y asegurarlascon clavos, con dados deconcreto o con un acerocorrido amarrado al encofrado(cuando es metálico).

Detalle 16.:

Soportar las bovedillas contablas y puntales y asegurarlascon clavos, con dados deconcreto o con un acerocorrido amarrado al encofrado(cuando es metálico).

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Proceso Constructivo y Detalles62

Luces < 5.00m

APUNTALAMIENTO DE VIGAS CHATAS PARALELAS A LAS VIGUETAS

Detalle 17.: Se coloca tablas de 1" sobre las soleras para nivelar las viguetascon las vigas.

ACERO DE TEMPERATURA:

Detalle18.:

Para luces menores a 5.00my entrepisos:El acero de temperatura esde ¼" a 25 cm en la direcciónperpendicular a las viguetas .

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Proceso Constructivo y Detalles 63

ACERO DE TEMPERATURA:

DOBLE VIGUETA - COLUMNETA

Detalle 19.-

Para luces mayores a 5.00m,azoteas y plantas con unincremento brusco en la luz(ver fig.):

¼" a 25 cm en la direcciónperpendicular a las viguetas y ¼"a 30 cm en la dirección paralelaa las viguetas.

Detalle 20.:

Detalle de doble vigueta-columnetaDejar dowells en dondenazcan las columnetas

Luces Mayores a 5.00my azoteas

Se recomienda colocar el acero de temperatura en 2 sentidos:

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Proceso Constructivo y Detalles64

DOBLE VIGUETA - TABIQUE

TABIQUE TRANSVERSAL A LA VIGUETA

Detalle 21.:

Colocar doble aceronegativo.Luces mayores a 5.00m,hay que verificar el uso dela doble vigueta, ya quepuede ser necesaria unaviga chata.

Detalle 22.:

Considerar una sobrecargaequivalente de 150 Kg/m2(luces menores a 5.00m). Enel caso de luces mayores a5.00m, necesariamente sedeberá consultar con elingeniero proyectista. Sedejan dowells para lo cual secoloca una bandeja sanitariay se maciza luego dichazona con concreto.

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Proceso Constructivo y Detalles 65

Detalle 23.:

Detalle 24.:

Este es el detalle típico dela viga costura o viga transversal.

Se recomienda viga costura:para luces mayores a 5.50 m (1 viga costura)para luces mayores a 7.50 m (2 viga costura)

@

En tabiques de concreto ó silico calcario, los dowells puede anclarse en la capa de compresión de la losa de 5cm.

En caso de tener un tabique deconcreto de 10 cm. podríaanclarse dowells en la losa de5cm.Para los dowells que anclen enla vigueta, ver detalle 28.

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Proceso Constructivo y Detalles66

VOLADIZOS

Ø1/4"a.25

Detalle 26.: Siempre debe haber una viga en el borde de la losa. Los voladizosvan de 0.80 a 1.50m. El acero negativo debe anclar 1.5 veces la longitud delvoladizo en el paño contiguo. En caso la losa adyacente vaya en sentido contrarioal sentido de las viguetas del voladizo, deberá macizarse 50 cm tal como se veen la figura.

BORDE DE LOSA

Detalle 25.:

Los bordes deben estar confinados con vigaspara evitar posibles fisuramientos.

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Proceso Constructivo y Detalles 67

FIJACION DE TUBOS DE VENTILACION

DETALLE EN ZONA DE DUCTOS

Detalle 28.: Para fijar sistemas de ventilación, contraincendio, bandejas eléctricas,tuberías de gas, etc. se sugiere usar anclajes de expansión para elementospretensados. Los agujeros se harán en los dos tercios de las viguetas(aproximadamente a 4 cm de los extremos) como se ve en la fig. a.También las tuberías pueden quedar fijadas a la losa sin necesidad de tocar lavigueta tal como se ve en la fig.b.utilizando un fierro de 3/8" o de ½".

Detalle 27.: Este detalle es para ductos de hasta 60 cm, ductos de mayor dimensióndeberían estar confinados por vigas o dobles viguetas, que quedan a decisión delingeniero proyectista.

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Proceso Constructivo y Detalles68

TRASLAPE

Detalle 29.:

Los traslapes de viguetas serealizarán considerando:

r<vEn donde:r es la distancia entre ejesde viguetas

v es la distancia entre caras

Nota:Se sugiere usar viguetascontínuas.

de concreto de las viguetas.

Detalle 30.:

Traslape de viguetas. En conexiones convigas chatas, placas o en voladizos, esmejor que las viguetas conserven lacontinuidad y no se traslapen.

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Proceso Constructivo y Detalles 69

P R O C E D I M I E N T O S P A R A O B T E N E RC A B L E S V I S T O S E N L A V I G U E T A

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