Fijaciones Uniones para Construcción en Madera

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FIJACIONES Y UNIONES

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Fijaciones Uniones para Construcción en Madera

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  • FIJACIONES Y UNIONES

  • Fijaciones mecnicas

    Las fijaciones deben ser sencillas, obtenerse con la mnima prdida de material, dar una seguridad suficiente para su uso y ser de rpida ejecucin.

    Son elementos metlicos, generalmente cilndricos y de acero, que se hincan, insertan o atornillan en las piezas de madera que constituyen la unin.

    El mecanismo de traspaso de fuerzas se materializa por medio de un trabajo en flexin, aplastamiento o cizalle del medio de unin y de un trabajo de aplastamiento, cizalle y hendimiento de la madera.

  • Los ms utilizados que cumplen con los requisitos antes mencionados y que permitirn obtener una estructura segura son : clavos, tornillos, tirafondos, pasadores, pernos, placas dentadas y conectores.La caracterstica de stas uniones mecnicas es que al quedar sometida a fuerzas de cizalle, admite corrimientos relativos entre las piezas conectadas y cuyas magnitudes dependen de la fuerza solicitante, la rigidez y la disposicin de los sujesores.

    Unin con perno sometida a cizalle simple.

    e1e2PP

  • Todas las fijaciones deben ser capaces de resistir fuerzas horizontales, vericales y de gravedad

    Los tipos genricos de fijaciones :ClavosPletinasPernosTornillosTirafondosAnclajes especialesArandelas de acero

  • Clavos

    El clavo es, sin duda, uno de los medios ms simples para unir piezas de madera con un ptimo resultado y su uso se remonta a tiempos inmemorables. Pueden ser de vstago liso o estriado (ste ltimo tiene la opcin de ser helicoidal o anular), son fabricados a base de alambre endurecido (con bajo contenido de carbono) por proceso de trefilado en fro pudiendo tener terminaciones de galvanizado, barnizado o pulidos.El diseo de uniones clavadas est sujeto a la Norma NCh1198 (Madera-Construcciones en madera Clculo), Clasificacin de clavos segn los distintos tipos de cabezas, norma NCh1269. Cabeza plana avellanada circularCabeza redonda PuntaCabeza plana circulardc

  • Incorporacin de nuevos clavos y tornillos

  • Clavos

    Designacinm x mLargoLcmmDiam.dcmmDimetromnimo dpara A - B y CCant.clavoskg150 x 5.61505.613.424125 x 5.11255.111.937100 x 4.31004.310.36690 x 3.9903.98.710375 x 3.5753.57.914565 x 3.1653.17.122250 x 2.8502.86.736250 x 2.2502.26.740545 x 2.2452.26.355940 x 2.2402.26.364730 x 2.03025.1119525 x 1.7251.74.3204220 x 1.5201.53.8336215 x 1.3151.33.36026

  • Tornillos

    El tornillo es un elemento de fijacin utilizado comnmente para neutralizar fuerzas de arranque (orientadas segn la direccin del vstago) donde su desempeo es mayormente superior al de los clavos corrientes o bien, para traspasar cargas menores en uniones que solicitan los tornillos a extraccin lateral. Los tornillos difieren bsicamente por su cabeza, algunos tipos son de cabeza plana, redonda y oval. Adems, podemos diferenciarlos por su punta y tipo de hilo. A continuacin, se expondrn los tornillos autorroscante por tener una mayor capacidad resistente.C

    C

    CLLLHHdndndnRRRVVVH1 dn : Dimetro nominal del tornillo

    L : Largo nominal del tornillo

    R : Longitud de rosca

    V : Longitud vstago liso

    C : Dimetro de la cabeza

    H : Altura de la cabeza del tornillo

  • Tirafondos

    El tirafondo es un elemento de unin intermedio, entre tornillo para madera y perno (derivado del francs tire-fond). Es un tornillo con rosca cnica, generalmente de mayor tamao, con la cabeza de perno cuadrada o hexagonal.

    Es comnmente usado en sitios donde es difcil colocar un perno o donde la apariencia de la tuerca sobre la superficie ser objetable.Los tirafondos se identifican nombrando primero su dimetro, expresado en pulgadas o fracciones de ellas. Por lo tanto un tirafondo de x 8, seala que su dimetro es y su largo es 8.Los tirafondos deben ser instalados en perforaciones que tienen la propiedad de guiar su ubicacin final, por tal motivo stas toman el nombre de perforaciones guas,

  • D = dimetro nominal Dv = dimetro del vstago sin roscaD = DvDr = dimetro del vstago central en zona roscadaC = lado de la cabeza cuadradaH = espesor de la cabezaV = longitud del vstagoL = longitud nominalR = longitud roscada totalP = longitud de la punta aguzadaLLL

  • Pernos

    - Las especificaciones que estipula la norma NCh1198 Of 91 son aplicables sobre elementos de unin cilndricos de acero que atraviesan perpendicularmente los planos de cizalle de la unin y que quedan solicitados preponderantemente en flexin, induciendo sobre la madera tensiones de aplastamiento.Las especificaciones referidas a uniones con pernos de acero son aplicables a pernos que cumplen con la norma NCh 300 y asumen que los agujeros de los pernos se ejecutan con un dimetro que permite una colocacin fcil de los mismos y que el centrado de los agujeros en el madero central y en las piezas laterales se realiza en forma cuidadosa y precisa.

  • Los agujeros de los pernos deben mayorarse con respecto al dimetro de estos, en una magnitud dependiente del tamao del perno en mm, y de las condiciones de servicio, de acuerdo con lo establecido en la Tabla 33, de la norma.

    Para uniones estructurales se deben especificar arandelas (golillas) segn Tabla 34 de la norma.

    El dimetro nominal de los pernos debe estar comprendido entre 10 y 30 mm, ambos valores inclusive.

    En cada unin estructural se exige una disposicin mnima de dos pernos.

    El perno coche es de cabeza redonda y tiene una parte de seccin cuadrada (cuello) inmediatamente debajo de la cabeza, para evitar que gire al apretar la tuerca.

  • Pernos de anclaje

    Se ha generalizado el uso de pernos de anclaje para fijar la solera inferior del entramado vertical al sobrecimiento o a la viga del segundo piso.El perno de anclaje puede ser de acero zincado bicromatado o acero inoxidable.Existen diversos tipos de pernos de anclaje, diferencindose uno de otro en la forma de activacin del anclaje, que puede ser a golpe, atornillado o por componentes qumicos. Su uso est orientado a la fijacin de estructuras a elementos de hormign o albailera.

  • A) Pernos con extremos que se expanden al ir apernndose.

  • Uniones con placas metlicas dentadas

    Las placas dentadas metlicas deben cumplir estrictamente con la norma NCh 1198, en general los aspecto ms relevantes.

    - Deben fabricarse de acero, con tratamiento anticorrosivo, de al menos 1 mm de espesor nominal, que poseen un punzonado en forma de conector o clavo conformando un sistema de dientes ubicados perpendicularmente con respecto al plano de la plancha, con una misma direccin y sentido.

    Debe cumplir con las propiedades mnimas:

    Tensiones de ruptura en traccin :310 Mpa.

    Tensin de fluencia: 230Mpa.

    Elongacin en la ruptura

    segn norma ASTM 446 : 20 %

  • - La placa metlica no se debe deformar al ser instalada, no se acepta uso del martillo, sino de una prensa que haga penetrar completa y simultneamente los dientes en la madera, para que el eje del diente sea hincado perpendicularmente a la superficie de la madera y quede completamente embebido. Que las piezas de madera estn en estado seco ( H < 20% ). Para el caso de Pino radiata el porcentaje es de 12%.

    Los maderos que se unen en un elemento constructivo deben tener el mismo espesor, aceptndose una tolerancia igual o menor que 1mm en el sector de la unin.

    - Que el espesor de las piezas que se unen sea igual o mayor que el doble de la penetracin del diente.

  • Las uniones entre las piezas que conforman la Cercha se pueden efectuar tambin con piezas contrachapadas, como se muestra en las Tablas i

    CERCHA TIPO A-2: Piezas de Pino radiata estructural grado C1612345678910111213Cantidad de clavos 2 en detalleLUZINCL.CSCIBIABCDEFGHm%PulgPulgPulgclclclclclclclcl6,0252 x 42 x 42 x 32044499612402 x 42 x 32 x 3124446646602 x 42 x 32 x 3944444447,2252 x 52 x 42 x 3244441212912402 x 42 x 42 x 3164449649602 x 42 x 32 x 3124446646

  • Factores que afectan la resistencia de las fijaciones mecnicasEl xito de la unin est asociada a varios factores, siendo los que directamente afectan la resistencia de la fijacin mecnica los siguientes:- Densidad de la especie maderera - Cargas admisibles - Secciones transversales crticas y tensiones de cizalle - Direccin de la carga respecto a la fibra de la madera Carga inclinada respecto a la fibra de la madera.Direccin de la fibraDireccin de la fibraDireccin de la cargaPP

  • - Espaciamiento Espaciamiento mnimo entre un elemento de unin y el borde vecino.- ExcentricidadUniones de barras excntricas Accin en grupos de las fijaciones Hilera de 7 fijaciones.

  • Anclajes de piezas del entramado a la fundacin y entrepiso

  • PROYECTO: FONDEF D03I1020DISEO POR ENVOLVENTE PARA LA VIVIENDA DE MADERA: INNOVACIN TECNOLGICA PARA FOMENTAR EL USO DEL PINO RADIATA EN CHILE. La fuerza se aplic en ciclos de carga y descarga, como se ve en la curva fuerza lateral-desplazamiento lateral medida de la Figura, hasta que se produjo la falla del panel. El comportamiento del panel queda controlado por el sistema de anclaje a la fundacin.Fueron ensayados siete paneles:

    Revestimiento exterior: Cinco paneles con tinglado vertical 19x114mm Uno con placa tipo smartpanel- Uno con mortero cementoEstructura:- Tres paneles con pie derecho distanciados a 40 cm y cuatro con pies derechos a 60 cm.Placa arriostrante: Dos paneles con contrachapado Cuatro paneles con placa OSB Un panel sin placa arriostrante

    Sistema de anclaje: Se probaron varios sistemas de anclaje, como se presentan en las figuras

  • Falla ocurre por desclave de la placa estructural de la solera inferior, por rotura del perno de anclaje, o por deslizamiento de la pletina respecto del pie derecho.

  • PROYECTO: FONDEF D03I1020DISEO POR ENVOLVENTE PARA LA VIVIENDA DE MADERA: INNOVACIN TECNOLGICA PARA FOMENTAR EL USO DEL PINO RADIATA EN CHILE. Se probaron cinco sistemas de anclaje y se eligi el ms eficiente del punto de vista de la distribucin de las fuerzas.

    PanelVmx (ton)Tipo de anclaje de la solera inferiorTipo de falla(todas en el anclaje)40-O-F1.4Esprragos f 6 lisos a 60 cm con doblez engrapado.El f6 penetra en la solera y se desdobla. La solera se levanta de la fundacin.60-C-F1.9En extremo traccionado se reemplazan 2 f 6 por 2 pernos 3/8 con tuerca y golilla.Perno y golilla penetran la solera. Esta se torsiona y finalmente se quiebra longitudinalmente.40-C-F1.6En extremo traccionado se agrega pletina exterior de 300x120x50x1,2, atornillada a pie derecho.Se quiebra la solera a la derecha del primer perno.60-O-F2.5La pletina exterior se cambia al interior, y se asegura con placade rectangular de 60x70x5 mm.La solera se mantiene en contacto con la fundacin en todo su largo, la placa se flecta y la pletina se desdobla, levantndose el pie derecho.40-F-F1.5Esprragos f8 lisos a 60 cm con doblez engrapado.Los pies derechos se desclavan de la solera.

  • El sistema preferido es el que permite la falla casi simultnea de la solera inferior, de la unin de la placa OSB a la solera inferior y del perno de anclaje, es decir, se llega armnicamente a la falla por desclavamiento del OSB junto con la falla del anclaje.

    La resistencia alcanzada es alrededor de un 50% de la resistencia al corte puro, lo que asegura que los paneles no se daan antes de la falla de los anclajes.

  • La solucin ideal se ve en la Figura A y consiste en anclar el pie derecho extremo directamente a la solera inferior mediante una pletina en L. La solera inferior se ancla luego a la fundacin a travs de un perno de 3/8 con hilo. Se usa una placa de 5 mm para sujetar la pletina en L al perno de anclaje, como muestra la Figura B. Este sistema se prob exitosamente en tres paneles con distintosrevestimientos exteriores.Para el diseo de viviendas se debe considerar estos conectores especiales en los muros que desempean la funcin de proveer resistencia ssmica.

    Figura A Figura B

  • PROYECTO: FONDEF D03I1020DISEO POR ENVOLVENTE PARA LA VIVIENDA DE MADERA: INNOVACIN TECNOLGICA PARA FOMENTAR EL USO DEL PINO RADIATA EN CHILE. El comportamiento de los muros queda controlado por el sistema de anclaje.

    El sistema propuesto es 60% ms resistente que usar slo esprragos.

    Recomendable usar pernos en los extremos de muros responsables de proveer resistencia ssmica.

  • Anclaje de muro perimetral a fundacin continua

  • Inspeccin del tipo de anclaje de la solera inferior del muro perimetral al sobrecimiento, ubicacin y calidad de la unin segn plano estructural. Aceptndose una desviacin del eje de 5mm y de 10mm en distancia*

  • *

  • Fijacin de la viga principal a los pilotes mediante pernos, golillas y tuercas.Arriostramiento de pilotes segn clculo estructural.Plataforma de madera Muro perimetralArriostramiento horizontal de los pilotes, cuando la altura de stos superan el metro de altura.FIJACIN EN PLATAFORMA

  • Uniones clavadas entre componentes que conforman los entramados verticales

  • Formacin de los paneles que conforman los muros perimetrales estructurales

  • Formacin de los paneles que conforman los muros perimetrales estruturalesNecesidad de unir los paneles laterales, interior, se combinan clavos en la solera de amarre.Patrn de clavado

  • Unin de esquina de los paneles Se debe cuidar la verticalidad de los paneles que se unirn, la colocacin de los clavos se pueden realizar con martillo neumtico o mecnico. Colocacin en forma alternada cada 15 cm.

  • TirafondosCimiento aisladoRollizo impregnado

  • Componentes de Estructura de Madera Crticos para Resistir Fuerzas SsimicasAnclaje a fundacin

    Resistencia y ductilidad de los muros

    Resistencia y continuidad de pisos, cielos y techos

    Interconexin de todos los elementos de la estructura

  • PROYECTO: FONDEF D03I1020DISEO POR ENVOLVENTE PARA LA VIVIENDA DE MADERA: INNOVACIN TECNOLGICA PARA FOMENTAR EL USO DEL PINO RADIATA EN CHILE. Ensayo monotnico de Corte-Flexin

    Permite evaluar el comportamiento del anclaje del panel a la fundacin al ser sometido a fuerzas horizontales paralelas a l producto de sismos o viento.

    Norma NCh 802.EOF70. Arquitectura y Construccin. Paneles Prefabricados. Ensayo de Carga Horizontal. Se elimin el tensor en el extremo cargado del panel para permitir que el anclaje trabaje, como se muestra en la Figura

  • Modelo Caja La combinacin de piso y techo diafragma en conjunto con muros de corte forma una caja En trminos generales, una casa se comporta como el modelo de caja

  • Modelo Caja Similar a una caja de cartn, las conexiones entre los lados, parte superior e inferior producen un contenedor rgido y resistenteFIGURA 6

    PRINCIPIOS DE UNA ESTRUCTURA TIPO CAJA

    TODOS LOS BORDES DE CADA ELEMENTODEBEN ESTAR ADOSADOS A TODOS LOSBORDES DE LOS ELEMENTOS ADYACENTESPARA LOGRAR RIGIDEZ ESTRUCTURAL.

  • Diferencia entre cargas de viento y de terremoto

    Tpicamente estas fuerzas son ms grandes cuando la masa es ms grande - techos, pisos, componentes pesados de la edificacin como cermicos o azulejos, etcLa masa que se acelera en el edificio genera fuerzas

  • Diferencia entre cargas de viento y de terremoto Los terremotos sacuden el terreno hacia atrs y adelante y hacia arriba y abajo

    Los edificios se mueven con el terreno, pero de alguna manera retrasados debido a la flexibilidad, la masa y la inercia Cuando se mueve el terrenoEdificio en descanso;Terreno en descansoEl terreno se acelera a la izquierdaTerreno se aceleraa la derechaTerreno en descanso

  • Diferencia entre cargas de viento y de terremoto A diferencia de un terremoto, la masa es beneficiosa con el viento - amortigua el efecto del viento y resiste las fuerzas de levantamientoVIENTOTERREMOTO

  • Diferencia entre cargas de viento y de terremoto Las fuerzas debido al viento son el resultado de las presiones o succiones del viento actuando sobre las superficies del edificio

    Se debe notar que el viento puede causar tanto presiones positivas (empuje) como negativas (succin) al mismo tiempo en lados opuestos de un edificio

  • Factores que afectan la magnitud de las fuerzas de un terremotoUbicacin geogrfica (caractersticas Dinmicas) masa

    Sistema y material estructural

    Forma y geometra del edificio

  • Factores que afectan la magnitud de las fuerzas de un terremotoCondiciones de la fundacins

    Uso (importancia) de la estructura

    Por ejemplo: post-desastre como un hospital

  • Factores que afectan la magnitud de las fuerzas del vientoUbicacin geogrfica (velocidad del viento)

    Trasfondo rural o urbano

    Altura del edificio

    Forma y geometra del edificio

  • Factores que afectan la magnitud de las fuerzas del viento Pendiente del techo

    Orientacin del edificio en relacin a la direccin del viento

    Uso (importancia) de la estructura

  • Patrn de carga La distribucin de fuerzas es como se muestra

    Las conexiones entre los muros de corte y diafragma son por lo tanto crticas

    PATRN DE CARGA LATERAL

  • Muros de CorteLos muros de corte llevan las cargas laterales verticalmente hacia abajo desde el techo y desde los pisos diafragmas

    Mismo criterio de diseo que aplican los techos diafragma

    Espesor del tablero estructural OSB es de 11.1mm o12 mm si es contrachapado estructural.

  • Muros de corteUna consideracin adicional para los muros es el volcamiento

    Los edificios de madera se comportan bien a la carga ssmica en parte, debido a su bajo peso

    El bajo peso da menos resistencia al volcamiento

  • Resistencia a Cargas LateralesMuro de corteMuro de arrastreFundacinPiso DiafragmaTecho Diafragmaf1f2f3fsum = f1 + f2 + f3

  • Resistencia a Cargas LateralesRIGIDEZControl LateralFuerza SsmicaConectandoPara ResistenciaA levantamientoConectandoPara ResistenciaA deslizamientoRESISTENCIA ResisteCorte

  • Resistencia a Cargas LateralesConsiste en paneles estructurales de madera conectados a la estructura de madera

    Por ejemplo, los elementos alma y tirante son estructura, el revestimiento es panel estructural

    Cuando los paneles diafragma son verticales, se llaman muros de corte

  • Resistencia a Cargas LateralesEl clavado de los paneles estructurales es crtico

    Bloques en los bordes de los paneles sin soporte es necesario para asegurar la transferencia de carga de un panel al vecino

  • Diseo de Estructurasviento

  • Diseo de Estructuras Lnea de murocon refuerzoLnea de murocon refuerzoLnea de murocon refuerzoDireccin del viento

  • Entramado horizontal (Piso Diafragma)

    Diafragma con cadenetas

    ArriostramientosUnin de placa terciada fenlica como elemento arriostrante con clavos o tornillos al entramado horizontal.

  • Piso diafragmaEl tablero contrachapado o OSB da una resistencia al corte para el piso diafragma

    El espesor del tablero est basado en cargas verticales y es habitualmente entre 15 a 18mm este espesor ser normalmente adecuado para un diafragma

  • Piso DiafragmaSimilar al techo, la detallada conexin muro-a-piso es importante para la transferencia de corte entre pisos y muros

    Los requerimientos de clavos y tirantes son similares a los techos diafragma

  • Solucin de anclajes de entramado de piso

  • Solucin de anclaje entre vigas 2T y vigas aserradas

  • Diferentes tipos de tornillos para unin de piezas de madera pino radiata aserrada

  • Techo DiafragmaLa capacidad del techo diafragma est basada en:

    Aumento del espesor del tablero estructural aumenta la capacidad de corte, es usual usar OSB de 11.1 mm de espesor.

    Clavar el borde del tablero es importante para la transferencia de corte entre las lminas, el espaciado comn es = 100 a 150mm

  • Techo DiafragmaLa capacidad del techo diafragma est basada en:

    Las cadenetas se usan como conexin entre los tableros estructurales

    Una detallada conexin apropiada de techo-a-muro es crtica para otrogar la transferencia de carga desde el techo diafragma a los muros de corte

    - Deben usarse anclajes o conectores similares para la transferencia de fuerzas de corte

  • Conector entre el cordn inferiorde las cerchas que se apoyan en la base de la cubierta de la techumbre

  • Diferentes conector para fijar elementos de la techumbre al entramado vertical

  • Anclaje entre elementos de la estructura de techumbre al muro perimetral.Refuerzo estructural con amarras Amarras ssmicas y de huracanesLa H14 es el mejor amarre para levantamientos de huracanes. Puede instalarse concostados de vigas maestras de cara hacia adentro o hacia fuera. La H2 5 est sim-tricamente diseada para una fcil instalacin, con resistencia a levantamientos msalta. Una marca de emplazamiento permite una fcil instalacin en las soleras dobles.La H5A tiene con costo/beneficio instalado, ya que slo necesita 6 clavos, para cumplirlas necesidades de levantamiento ms bajo. Los conectores H dan amarres para vientoy sismos para las armaduras y las vigas maestras.TERMINACIN: Galvanizada. H11Z hecho en Z-MAX. Algunos modelos disponiblesen acero inoxidable o Z-MAX; ver Resistencia a la Corrosin.INSTALACIN: - Use todos los sujetadores especificados. Vea Notas GeneralesLa H1 puede ser instalada con los costados enfrentados hacia abajo (reverso de Dibujo H1 nmero1)Los amarres H2.5, H3, H4, H5 y H6 se embarcan en cantidades iguales de derechos o izquierdos.-El H9KT se vende en un paquete de 20 piezas con tornillos- Las amarras de huracn no reemplazan los bloques slidos.

  • Solucin de anclaje del apoyo extremo de la cercha con la estructura del muro perimetral, con amarras

  • Solucin de anclajes econmicos de cerchas y piezas de los elementos de la techumbre a los muros perimetrales.

  • Entramado de techumbre: considera los conectores utilizados en toda la estructura de techumbre (cerchas, vigas a la vista, costaneras, otros), tales como placas dentadas y platos clavables, asientos de viga, ngulos, etc.Se muestran algunas alternativas de conectores para los elementos que conforman la techumbre y para su fijacin a los entramados verticales. Distintos conectores que permiten solucionar uniones y fijaciones de los diferentes elemen - tos de formas complejas de las techumbres.

  • Unin de piezas de cerchas de placa dentada instalada en fabricaInstalacin de placa perforada instalada en obra

  • Uniones con placas metlicas dentadas

    Las placas dentadas metlicas deben cumplir estrictamente con la norma NCh 1198

    - Deben fabricarse de acero, con tratamiento anticorrosivo, de al menos 1 mm de espesor nominal, que poseen un punzonado en forma de conector o clavo conformando un sistema de dientes ubicados perpendicularmente con respecto al plano de la plancha, con una misma direccin y sentido. Placa metlica dentada de espesor mnimo de 1 mm. Debe cumplir con las propiedades mnimas:

    Tensiones de ruptura en traccin : 310 Mpa

    Tensin de fluencia: 230Mpa

    - Elongacin en la ruptura segn norma ASTM 446 : 20 %

  • La mayor aplicacin es en la fabricacin de cerchasDetalles de unin con placas, que deben ir por ambos lados de la cercha

  • Techo DiafragmaAmarras ssmicas y de huracanes 2006 BCIT Canadian Housing & Construction Centre Amarras ssmicas y de huracanesH2.5 Instalacin(CLAVOS EN AMBAS SOLERAS SUPERIORES)H2.5A Instalacin(CLAVOS EN AMBAS SOLERAS SUPERIORES)H2 Instalacin

    La H14 es el mejor amarre para levantamientos de huracanes. Puede instalarse concostados de vigas maestras de cara hacia adentro o hacia fuera. La H2 5 est sim-tricamente diseada para una fcil instalacin, con resistencia a levantamientos msalta. Una marca de emplazamiento permite una fcil instalacin en las soleras dobles.La H5A tiene con costo/beneficio instalado, ya que slo necesita 6 clavos, para cumplirlas necesidades de levantamiento ms bajo. Los conectores H dan amarres para vientoy sismos para las armaduras y las vigas maestras.TERMINACIN: Galvanizada. H11Z hecho en Z-MAX. Algunos modelos disponiblesen acero inoxidable o Z-MAX; ver Resistencia a la Corrosin.INSTALACIN: - Use todos los sujetadores especificados. Vea Notas GeneralesLa H1 puede ser instalada con los costados enfrentados hacia abajo (reverso de Dibujo H1 nmero1)Los amarres H2.5, H3, H4, H5 y H6 se embarcan en cantidades iguales de derechos o izquierdos.-El H9KT se vende en un paquete de 20 piezas con tornillos- Las amarras de huracn no reemplazan los bloques slidos.

  • Soluciones de uniones especiales de refuerzos para mitigar accin de movimiento ssmico y vientos severos

  • Conectores en ambos extremos del muro de corte

  • Distancia al borde inadecuada para fuerzas de tensin

  • Los tensores conectan los muros a travs del piso

  • Tuercas sueltas posiblemente por encogimiento

  • Golillas demasiado pequeas

  • Usar grandes golillas

  • Ventajas de la Construccin de sistema de Plataforma en reas SsmicasComparada con otras formas de construccin de viviendas , una casa de madera con estructura de plataforma es uno de los lugares ms seguros para permanecer durante un terremoto

    La madera es resistente y liviana con menos masa significa que se ejercen menos fuerzas en un edificio durante un terremoto

    Las conexiones clavadas en una arista (cambio de direccin), de un edificio con estructura de madera, permite que el edificio se flecte, y por lo tanto absorba y disipe la energa durante un terremoto

  • Por su propia naturalesza, la madera tiene un gran grado de dureza, puede abosrber energa, deformarse y regresar a su forma original sin romperse

    Los productos de paneles estructurales como la placa contrachapada y el OSB, que actan en combinacin con pies derechos, vigas y armaduras, crean muros de corte y diafragma resistentes y rgidos que resisten efectivamente las fuerzas laterales de un terremoto.

    Ventajas de la Construccin de sistema de Plataforma en reas Ssmicas

  • GRACIAS

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