Universidad Católica Boliviana "San Pablo"

UNIVERSIDAD CATÓLICA BOLIVIANA “SAN PABLO” MARCO TEÓRICO YAMILEY FLORES CÁCERES 58 Esto se puede considerar como una columna cargada excéntricamente hacia los lados. El momento “P-Delta” es F x e en todos los puntos de la sección. En este caso particular, el momento es constante a lo largo de la viga ya que “e” es constante. En este caso, las cargas "equivalentes" o "cargas aplicadas" al "material solamente" que crearán el mismo momento y carga axial son un momento en cada extremo y una carga axial en el c.g. Figura 34. Momento equivalente generado por el tendón en la viga. Fuente: Post-Tensioned Concrete-Principles and Practice, K. Dirk Bondy, Bryan Allred Estas son las únicas cargas "aplicadas" que crearán un momento y una compresión constantes. El diagrama de momentos "solo material", dibujado en el lado de tensión. Veamos las tensiones en el material (la compresión es negativa y la tensión es positiva). En este ejemplo, la viga está en tensión en la parte superior. sup inf ( ) ( ) equiv t equiv b M F f donde sea S A M F f donde sea S A = − = − − (15) Tenga siempre presente lo que estamos haciendo cuando hablamos de cargas equivalentes. Estamos sacando el tendón del sistema y reemplazándolo con cargas aplicadas “equivalentes” que crean el mismo momento, carga axial y tensiones en el material. En un miembro estáticamente determinado, este momento equivalente en cualquier parte del material será siempre "F" (la fuerza en el grupo de tendones) multiplicada por "e" (la distancia entre el centroide del material y el centro de gravedad del grupo de tendones). Algunos otros casos de perfiles de tendones:

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