Rothoblaas - Conector de construcción de madera Página 322
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RESISTENCIA A LA TRACCIÓN VALORES VÁLIDOS PARA TODOS LOS MODELOS DE PILLAR Tornillos pilar superior/inferior Ft Ft,k C24(13) GL24h(14) GL28h(15) GL32h(16) [unid . - ØxL] [kN] [kN] [kN] [kN] 4 VGS Ø11x250 34,60 37,32 40,38 41,54 4 VGS Ø11x400 56,20 60,65 65,64 67,49 Ft NOTAS: PRINCIPIOS GENERALES: (1) El coeficiente γ M0 corresponde al coeficiente parcial para la resistencia de las secciones para acero S355 y se debe tomar de acuerdo con la normativa vigente utilizada para el cálculo . Por ejemplo, según EN 1995-1-1 se debe considerar igual a 1,00 . • Para espesores del panel tCLT intermedios con respecto a los indicados en la tabla, se aconseja utilizar los valores de resistencia Fslab,k previstos para el espesor inferior . (2) El coeficiente γ M0* corresponde al coeficiente parcial de la resistencia de las secciones para aceros no previstos en EN 1993-1-1 . Se debe tomar de acuerdo con la normativa vigente utilizada para el cálculo . En ausencia de indicaciones normativas, se aconseja utilizar un valor γ M0* = 1,10 . (3) El modelo de conector PILLAR en cuestión está optimizado para usarse con pilares de madera laminada GL32h . El uso de materiales de características inferiores implica un sobredimensionamiento de los componentes metálicos del conector . (4) El modelo de conector PILLAR en cuestión está optimizado para usarse con pilares de madera laminada LVL GL75 de acuerdo con ETA-14/0354 . El uso de materiales de características inferiores implica un sobredimensionamiento de los componentes metálicos del conector . (5) (6) Para una mayor seguridad, la resistencia se calcula utilizando un coeficiente k steel válido para pilares de madera C24 . Para pilares de GL24h, GL28h y GL32h se puede usar el mismo valor . La resistencia se calcula utilizando un coeficiente ksteel válido para pilares de madera GL32h . Si se utilizan pilares de otros materiales, la resistencia se deberá calcular de acuerdo con ETA-19/0700 . (7) La resistencia se calcula utilizando un coeficiente k steel válido para pilares de madera GL75 . Si se utilizan pilares de otros materiales, la resistencia se deberá calcular de acuerdo con ETA-19/0700 . (8) La resistencia a la compresión del cilindro se ha calculado para una altura del panel igual a 280 mm . En todos los demás casos, para una mayor seguridad, se puede usar el mismo valor . (9) El conector se suministra sin placa superior . El pilar de acero se podrá conectar directamente al conector PILLAR con 4 pernos M12 . El pilar superior se deberá dotar de una placa, dimensionada por el proyectista, adecuada para transferir la carga al conector PILLAR . (10) (11) La placa inferior del conector PILLAR no está dimensionada para distribuir la carga en el pilar inferior de acero . Este último debe dotarse de una placa, dimensionada por el proyectista, adecuada para recibir la carga del conector PILLAR . Los valores de resistencia para forjados de CLT de 220 mm de espesor no se indican en ETA-19/0700 . Para una mayor seguridad, en la tabla se indican los valores previstos para forjados de 200 mm de espesor . (12) Los valores de resistencia para forjados de CLT de 280 mm de espesor no se indican en ETA-19/0700 . Para una mayor seguridad, en la tabla se indican los valores previstos para forjados de 240 mm de espesor . (13) Valores calculados según ETA-11/0030 . En el cálculo se ha considerado una columna de madera maciza C24 con ρ k = 350 kg/m3 . • Los valores de proyecto lado madera se obtienen a partir de los valores característicos de la siguiente manera . Los coeficientes γ M , yMT y kmod se deben tomar de acuerdo con la normativa vigente utilizada para el cálculo . El coeficiente γ M es el pertinente coeficiente de seguridad lado conexiones, mientras que el coeficiente γ MT es el pertinente coeficiente de seguridad del material madera . Rslab,d = Rtimber,up,d = Rt,k kmod γM Rtimber,down,k kmod γMT • Los valores de proyecto lado del acero se obtienen a partir de los valores característicos de la siguiente manera . Los coeficientes γsteel se deben tomar de acuerdo con la normativa vigente utilizada para el cálculo (véanse notas 1 y 2) . Rtp,d = Rtp,k γsteel Rlt,d = Rlt,k γsteel Rb,d = Rb,k γsteel Rbp,d = Rbp,k γsteel • Para las comprobaciones, deben satisfacerse las siguientes expresiones: Fslab,d ≤ 1,0 Rslab,d Fco,up,d { } ≤ 1,0 min Rtimber,up,d ; Rtp,d ; Rlt,d ; Rb,d ; Rbp,d Fco,up,d + Fslab,d ≤ 1,0 Rtimber,down,d Valores calculados según ETA-11/0030 . En el cálculo se ha considerado una columna de madera laminada GL24h con ρ k = 385 kg/m3 . Ft,d (15) Valores calculados según ETA-11/0030 . En el cálculo se ha considerado una columna de madera laminada GL28h con ρ k = 425 kg/m3 . Rt,d Valores calculados según ETA-11/0030 . En el cálculo se ha considerado una columna de madera laminada GL32h con ρ k = 440 kg/m3 . Rt,d = Rtimber,up,k kmod γMT Rtimber,down,d = (14) (16) Rslab,k kmod γM ≤ 1,0 • La resistencia a la compresión ortogonal a la fibra en el forjado (Fslab,d) no incluye la resistencia al corte y al rolling shear del panel de CLT en la zona afectada por la presencia del apoyo . Las comprobaciones del estado límite último y del estado límite de servicio en el forjado deben realizarse aparte . • Las comprobaciones lado pilares se refieren a la resistencia a la compresión paralela a la fibra, en correspondencia con el conector PILLAR . La comprobación de la inestabilidad del pilar debe realizarse aparte . 322 | PILLAR | UNIONES PARA PAREDES Y EDIFICIOS
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