Elaboración de un aplicativo para el diseño de muros de concreto reforzado mediante la NSR 10 y la ACI 318 19

Los muros estructurales son elementos extremadamente rígidos con la capacidad de absorber fuerzas de gran magnitud. Pero, debido a las excentricidades existentes en la aplicación de dichas fuerzas se generan momentos tanto dentro como fuera del plano que deben ser resistidos por el elemento. Así, lo...

Full description

Autores:
Castro Medina, Bryan Alexander
Pacheco Ramírez, Juan Sebastián
Tipo de recurso:
Trabajo de grado de pregrado
Fecha de publicación:
2023
Institución:
Universidad de Ibagué
Repositorio:
Repositorio Universidad de Ibagué
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repositorio.unibague.edu.co:20.500.12313/4800
Acceso en línea:
https://hdl.handle.net/20.500.12313/4800
Palabra clave:
Muros de concrero reforzado - Diseño
NSR 10 - Aci 318 19
Muros de concrero reforzado
Muros de concrero reforzado - Diseño
NSR 10 - Aci 318 19
Muros de concrero reforzado
Rights
openAccess
License
http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
id UNIBAGUE2_0d8795021543b670a92a65974d83ba69
oai_identifier_str oai:repositorio.unibague.edu.co:20.500.12313/4800
network_acronym_str UNIBAGUE2
network_name_str Repositorio Universidad de Ibagué
repository_id_str
dc.title.spa.fl_str_mv Elaboración de un aplicativo para el diseño de muros de concreto reforzado mediante la NSR 10 y la ACI 318 19
title Elaboración de un aplicativo para el diseño de muros de concreto reforzado mediante la NSR 10 y la ACI 318 19
spellingShingle Elaboración de un aplicativo para el diseño de muros de concreto reforzado mediante la NSR 10 y la ACI 318 19
Muros de concrero reforzado - Diseño
NSR 10 - Aci 318 19
Muros de concrero reforzado
Muros de concrero reforzado - Diseño
NSR 10 - Aci 318 19
Muros de concrero reforzado
title_short Elaboración de un aplicativo para el diseño de muros de concreto reforzado mediante la NSR 10 y la ACI 318 19
title_full Elaboración de un aplicativo para el diseño de muros de concreto reforzado mediante la NSR 10 y la ACI 318 19
title_fullStr Elaboración de un aplicativo para el diseño de muros de concreto reforzado mediante la NSR 10 y la ACI 318 19
title_full_unstemmed Elaboración de un aplicativo para el diseño de muros de concreto reforzado mediante la NSR 10 y la ACI 318 19
title_sort Elaboración de un aplicativo para el diseño de muros de concreto reforzado mediante la NSR 10 y la ACI 318 19
dc.creator.fl_str_mv Castro Medina, Bryan Alexander
Pacheco Ramírez, Juan Sebastián
dc.contributor.advisor.none.fl_str_mv Jiménez Puentes, Pablo Arturo
dc.contributor.author.none.fl_str_mv Castro Medina, Bryan Alexander
Pacheco Ramírez, Juan Sebastián
dc.contributor.jury.none.fl_str_mv Bocanegra, Cristhian
dc.subject.armarc.none.fl_str_mv Muros de concrero reforzado - Diseño
NSR 10 - Aci 318 19
Muros de concrero reforzado
topic Muros de concrero reforzado - Diseño
NSR 10 - Aci 318 19
Muros de concrero reforzado
Muros de concrero reforzado - Diseño
NSR 10 - Aci 318 19
Muros de concrero reforzado
dc.subject.proposal.none.fl_str_mv Muros de concrero reforzado - Diseño
NSR 10 - Aci 318 19
Muros de concrero reforzado
description Los muros estructurales son elementos extremadamente rígidos con la capacidad de absorber fuerzas de gran magnitud. Pero, debido a las excentricidades existentes en la aplicación de dichas fuerzas se generan momentos tanto dentro como fuera del plano que deben ser resistidos por el elemento. Así, los muros estructurales son elementos que se encuentran sometidos a flexión, cargas axiales y además a fuerzas cortantes. De este modo, aunque existen distintos métodos de análisis de estructuras, la Norma Sismo Resistente Colombiana del 2010 (NSR-10) y la norma American Concrete Institute del 2019 (ACI 318 19) en sus capítulos C.10.2.1 y 22.2.1.1 respectivamente establecen que los elementos sometidos a flexión y a carga axial deben cumplir con las condiciones de equilibrio y compatibilidad de deformaciones. Sin embargo, este método requiere de extensos cálculos que tienden a ser repetitivos y sistemáticos. De este modo, se propone profundizar sobre el método a emplear para generar un mejor entendimiento y enfocarlo a los requerimientos de las normativas anteriormente mencionadas. Esto con el fin de generar las ecuaciones necesarias para la creación de los diagramas de interacción que contribuirán a la obtención y verificación del diseño de los muros estructurales ante las diferentes combinaciones de carga, obtenidas mediante programas de análisis estructural. En este orden de ideas, el propósito es crear un aplicativo empleando el lenguaje de programación Python que sea de fácil manejabilidad y entendimiento el cual, mediante la elección de la combinación de carga crítica y las diferentes propiedades mecánicas y geométricas del elemento, permita generar diagramas de capacidad final y permita hacer la comparación y verificación de este diagrama con las diferentes combinaciones de carga obtenidas en el software de análisis estructural. Esto, sin lugar a dudas, optimiza el tiempo de diseño al convertirse en una herramienta útil que realiza extensos cálculos en poco tiempo.
publishDate 2023
dc.date.issued.none.fl_str_mv 2023
dc.date.accessioned.none.fl_str_mv 2025-03-10T22:27:08Z
dc.date.available.none.fl_str_mv 2025-03-10T22:27:08Z
dc.type.none.fl_str_mv Trabajo de grado - Pregrado
dc.type.coar.none.fl_str_mv http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
dc.type.content.none.fl_str_mv Text
dc.type.driver.none.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
dc.type.redcol.none.fl_str_mv http://purl.org/redcol/resource_type/TP
dc.type.version.none.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/acceptedVersion
format http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
status_str acceptedVersion
dc.identifier.citation.none.fl_str_mv Castro Medina B. Al. & Pacheco Ramírez, J.S. (2023). Elaboración de un aplicativo para el diseño de muros de concreto reforzado mediante la NSR 10 y la ACI 318 19. [Trabajo de grado, Universidad de Ibagué]. https://hdl.handle.net/20.500.12313/4800
dc.identifier.uri.none.fl_str_mv https://hdl.handle.net/20.500.12313/4800
identifier_str_mv Castro Medina B. Al. & Pacheco Ramírez, J.S. (2023). Elaboración de un aplicativo para el diseño de muros de concreto reforzado mediante la NSR 10 y la ACI 318 19. [Trabajo de grado, Universidad de Ibagué]. https://hdl.handle.net/20.500.12313/4800
url https://hdl.handle.net/20.500.12313/4800
dc.language.iso.none.fl_str_mv spa
language spa
dc.relation.references.none.fl_str_mv American Concrete Institute. (2019). Building Code Requirements or Structural Concrete. Farmington Hills, MI.
Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica. (2010). Reglamento Colombiano de Construcción Sismo - Resistente, NSR-10. (V. y. Ministerio de Ambiente, Ed.) Bogotá D.C.
Becosan. (2020). Concreto Reforzado. España. Retrieved from https://www.becosan.com/es/concreto reforzado/
Benjumea Royero, J. M., Sotelo Monroy, F. S., Celis Melo, C. E., & Chio Cho , G. (2016). Efecto del grado de capacidad de disipación de energía sísmica seleccionado en las cantidades de obra de muros de concreto reforzado. Revista Tecnura, 15-28. Retrieved from https://revistas.udistrital.edu.co/index.php/Tecnura/article/view/11556/12371
Bondarenko , S., & García , I. (2012). MANUAL DE CÁLCULO Y DISEÑO DE MUROS ESTRUCTURALES DE CONCRETO ARMADO . Bárbula: Universidad de Carabobo.
Caiza Sánchez, P., & Viera Arroba , P. (2019). DISEÑO DE COLUMNAS, MUROS ESTRUCTURALES Y DIAFRAGMAS EN HORMIGÓN ARMADO. Sangolquí: Universidad de las Fuerzas Armadas. Retrieved from http://repositorio.espe.edu.ec/xmlui/handle/21000/21345
Carrillo, J., González, G., & Aperador, W. (2013). Correlaciones entre las propiedades mecánicas del concreto reforzado con fibras de acero. Science Direct, 6. Retrieved from https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S140577431372256X
Cuenca Asensio, E. (2008). Análisis y formulación de cálculo del cortante. Valencia: Universidad Politécnica de Valencia. Retrieved from https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/12318/2_Analisis_Formulacion_Cortante_.pdf?s equence=3
Escuela Industrial Superior. (2014). Determinación de la consistencia del hormigón fresco mediante el ensayo de. Santa Fe, Argentina: Universidad Nacional del Litoral. Retrieved from https://www.eis.unl.edu.ar/z/adjuntos/1384/Ensayo_de_consistencia_de_hormig%C3%B3n_y _confecci%C3%B3n_de_probetas.pdf
Gallo Arciniegas, L. (2013). COMPORTAMIENTO DEL CONCRETO REFORZADO CON FIBRAS DE ACERO ZP-306 SOMETIDO A ESFUERZOS DE COMPRESIÓN. Bogotá: Universidad Militar Nueva Granada. Retrieved from http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0124 81702013000100008#:~:text=Las%20fibras%20de%20acero%20incrementan,desempe%C3 %B1os%20y%20con%20mayor%20durabilidad.
Gómez Zárate, F., & Rojas Rojas, L. E. (2019). Software para Diseño Estructural de Edificios con Muros Portantes de Concreto Reforzado de Hasta 6 Pisos de Acuerdo a la NSR-10. Bogotá: Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Retrieved from https://repository.udistrital.edu.co/handle/11349/22330
González, V., Botero, J. C., Rochel , R., Vidal, J., & Álvarez , M. (2005). Propiedades mecánicas del acero de refuerzo utilizado en Colombia. Ingeniería y Ciencia, 67-76. Retrieved from https://publicaciones.eafit.edu.co/index.php/ingciencia/search/search
Gutiérrez de López, L. (2003). El concreto y otros materiales para la construcción. Manizales: Universidad Nacional de Colombia.
Lozano Chaparro, D. (2015). RESISTENCIA DEL ACERO DE REFUERZO QUE HA SIDO UTILIZADO EN LA CONSTRUCCIÓN OBTENIDO EN LAS FIGURADORAS DE HIERRO DEL BARRIO MÉXICO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ. Bogotá: Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Retrieved from https://repository.udistrital.edu.co/bitstream/handle/11349/4972/LozanoChaparroDaniel2015p df?sequence=1&isAllowed=y
Masías Mogollón, K. (2018). RESISTENCIA A LA FLEXIÓN Y A LA TRACCIÓN EN EL CONCRETO USANDO LADRILLO TRITURADO COMO AGREGADO GRUESO. Piura: Universidad de Piura. Retrieved from https://pirhua.udep.edu.pe/bitstream/handle/11042/3484/ICI_254.pdf?sequence=1&isAllowed =y
Montoya Vallecilla, J. O. (2017). ELEMENTOS DE CONCRETO REFORZADO II. Ibague: Ediciones Unibague .
Paulay , T., & Priestley, M. (1992). SEISMIC DESING OF REINFORCED CONCRETE AND MASONRY BUILDINGS. John Wiley & Sons, INC.
Rivera López, G. A. (2013). Concreto Simple. Popayán: Universidad del Cauca. Retrieved from https://civilgeeks.com/2013/08/28/libro-de-tecnologia-del-concreto-y-mortero-ing-gerardo-a rivera-l/
Sánchez Muñoz, F. L., & Tapia Medina, R. D. (2015). RELACION DE LA RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO A EDADES DE 3, 7, 14, 28 Y 56 DIAS RESPECTO A LA RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO A EDAD DE 28 DIAS. Trujillo: UNIVERSIDAD PRIVADA ANTENOR ORREGO. Retrieved from https://repositorio.upao.edu.pe/bitstream/20.500.12759/688/1/REP_ING.CIVIL_FERNAND O.SANCHEZ_ROBINSON.TAPIA_RELACION.RESISTENCIA.COMPRESION.CILINDR OS.CONCRETO.EDADES.3.7.14.28.56.DIAS.RESPECTO.RESISTENCIA.COMPRESION .CILINDROS.CONCRETO.EDAD.28.DIAS.pdf
Zuñiga Miranda, P. (2005). Aplicaciones para Análisis y Diseño de Elementos de Cocnreto Reforzado. Costa Rica: ICOTEC. Retrieved from https://repositoriotec.tec.ac.cr/handle/2238/268
dc.rights.accessrights.none.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.coar.none.fl_str_mv http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
dc.rights.license.none.fl_str_mv Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0)
dc.rights.uri.none.fl_str_mv https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
eu_rights_str_mv openAccess
rights_invalid_str_mv http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0)
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
dc.format.extent.none.fl_str_mv 143 páginas
dc.format.mimetype.none.fl_str_mv application/pdf
dc.publisher.none.fl_str_mv Universidad de Ibagué
dc.publisher.faculty.none.fl_str_mv Ingeniería
dc.publisher.place.none.fl_str_mv Ibagué
dc.publisher.program.none.fl_str_mv Ingeniería Civil
publisher.none.fl_str_mv Universidad de Ibagué
institution Universidad de Ibagué
bitstream.url.fl_str_mv https://repositorio.unibague.edu.co/bitstreams/a46e95ab-a4dd-40c2-86d5-38386e75df3c/download
https://repositorio.unibague.edu.co/bitstreams/68abb6c9-c702-4ef5-837d-9844ab727884/download
https://repositorio.unibague.edu.co/bitstreams/42c401fd-d6a6-420c-a7b1-897c3af49713/download
https://repositorio.unibague.edu.co/bitstreams/1a4c4672-c094-47c2-bd12-dda2be5c6c33/download
https://repositorio.unibague.edu.co/bitstreams/2a90ee18-ac4a-40ce-898e-3675edc5cd08/download
https://repositorio.unibague.edu.co/bitstreams/7d9926e7-6018-4f8b-89e4-c77aaa2a37b5/download
https://repositorio.unibague.edu.co/bitstreams/0136af7f-161b-408a-af8d-fb5795b74d0b/download
bitstream.checksum.fl_str_mv 1e3054f91111d448a6945ccf8b7d5496
9ac81fe0b0c59cbed5b3c8c5170a1e99
2fa3e590786b9c0f3ceba1b9656b7ac3
d82b6dbcfe76a0d0802361199e487efc
ff5fc7dc3f93cbb3ee626d692c2b3024
eabb1237de9890699423d6df0401e395
c74fe2806bb38e68f435cacd2a874012
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv MD5
MD5
MD5
MD5
MD5
MD5
MD5
repository.name.fl_str_mv Repositorio Institucional Universidad de Ibagué
repository.mail.fl_str_mv bdigital@metabiblioteca.com
_version_ 1851059974290014208
spelling Jiménez Puentes, Pablo Arturo51a7e401-54f7-4720-ab89-ece07b6ffb3f-1Castro Medina, Bryan Alexandere8399727-e222-4d6a-8b3c-89718d212fc7-1Pacheco Ramírez, Juan Sebastián87620aa6-6e50-460b-875d-a34144fdba3d-1Bocanegra, Cristhian3f194fbe-097d-4240-aa77-319668c227f4-12025-03-10T22:27:08Z2025-03-10T22:27:08Z2023Los muros estructurales son elementos extremadamente rígidos con la capacidad de absorber fuerzas de gran magnitud. Pero, debido a las excentricidades existentes en la aplicación de dichas fuerzas se generan momentos tanto dentro como fuera del plano que deben ser resistidos por el elemento. Así, los muros estructurales son elementos que se encuentran sometidos a flexión, cargas axiales y además a fuerzas cortantes. De este modo, aunque existen distintos métodos de análisis de estructuras, la Norma Sismo Resistente Colombiana del 2010 (NSR-10) y la norma American Concrete Institute del 2019 (ACI 318 19) en sus capítulos C.10.2.1 y 22.2.1.1 respectivamente establecen que los elementos sometidos a flexión y a carga axial deben cumplir con las condiciones de equilibrio y compatibilidad de deformaciones. Sin embargo, este método requiere de extensos cálculos que tienden a ser repetitivos y sistemáticos. De este modo, se propone profundizar sobre el método a emplear para generar un mejor entendimiento y enfocarlo a los requerimientos de las normativas anteriormente mencionadas. Esto con el fin de generar las ecuaciones necesarias para la creación de los diagramas de interacción que contribuirán a la obtención y verificación del diseño de los muros estructurales ante las diferentes combinaciones de carga, obtenidas mediante programas de análisis estructural. En este orden de ideas, el propósito es crear un aplicativo empleando el lenguaje de programación Python que sea de fácil manejabilidad y entendimiento el cual, mediante la elección de la combinación de carga crítica y las diferentes propiedades mecánicas y geométricas del elemento, permita generar diagramas de capacidad final y permita hacer la comparación y verificación de este diagrama con las diferentes combinaciones de carga obtenidas en el software de análisis estructural. Esto, sin lugar a dudas, optimiza el tiempo de diseño al convertirse en una herramienta útil que realiza extensos cálculos en poco tiempo.Structural walls are extremely rigid elements with the capacity to absorb large-magnitude forces. However, due to the eccentricities existing in the application of these forces, moments are generated both inside and outside the plane that must be resisted by the element. Thus, structural walls are elements that are subjected to bending, axial loads and also shear forces. Thus, although there are different methods of structural analysis, the Colombian Earthquake Resistant Standard of 2010 (NSR-10) and the American Concrete Institute standard of 2019 (ACI 318 19) in their chapters C.10.2.1 and 22.2.1.1 respectively establish that elements subjected to bending and axial load must comply with the conditions of equilibrium and deformation compatibility. However, this method requires extensive calculations that tend to be repetitive and systematic. In this way, it is proposed to delve deeper into the method to be used in order to generate a better understanding and focus it on the requirements of the aforementioned regulations. This is done in order to generate the necessary equations for the creation of the interaction diagrams that will contribute to obtaining and verifying the design of the structural walls in the face of the different load combinations, obtained through structural analysis programs. In this order of ideas, the purpose is to create an application using the Python programming language that is easy to handle and understand, which, through the choice of the critical load combination and the different mechanical and geometric properties of the element, allows the generation of final capacity diagrams and allows the comparison and verification of this diagram with the different load combinations obtained in the structural analysis software. This, without a doubt, optimizes the design time by becoming a useful tool that performs extensive calculations in a short time.PregradoIngeniero CivilRESUMEN:.....7 CAPÍTULO 1.....8 1.1. INTRODUCCIÓN:.....8 1.1.1. LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN PYTHON:.....9 1.2. OBJETIVOS:.....10 1.2.1. OBJETIVO GENERAL:.....10 1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:.....10 CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO.....11 2.1. ESTADO DEL ARTE:.....11 2.2. CONCRETO:.....17 2.2.1. RESISTENCIA DEL CONCRETO:.....18 2.2.1.1. RESISTENCIA AL CORTANTE:.....19 2.2.1.2. MÓDULO DE ELASTICIDAD Y DEFORMACIÓN ÚLTIMA DEL CONCRETO:.....21 2.3. ACERO DE REFUERZO:.....23 2.3.1. CARACTERÍSTICAS DEL ACERO DE REFUERZO:.....25 2.3.1.1. PLASTICIDAD:.....25 2.3.1.2. RESISTENCIA:.....27 2.4. MUROS ESTRUCTURALES:.....27 2.4.1. GENERALIDADES DE LOS MUROS ESTRUCTURALES:.....28 2.4.2. CLASIFICACIÓN DE LOS MUROS:.....29 2.4.2.1. CLASIFICACIÓN SEGÚN LA ESBELTEZ DEL MURO:.....29 2.4.2.2. CLASIFICACIÓN SEGÚN LA FORMA DE LA SECCIÓN TRANSVERSAL:.....29 2.4.2.3. CLASIFICACIÓN SEGÚN VARIACIONES EN ELEVACIÓN:.....30 2.4.3. DISPOSICIÓN DE LOS MUROS ESTRUCTURALES:.....31 2.5. REQUERIMIENTOS DE DISEÑO NSR -10:.....32 2.5.1. MÉTODOS DE DISEÑO:.....33 2.5.2. REQUISITOS DE RESISTENCIA Y FUNCIONAMIENTO:.....33 2.5.3. FLEXIÓN Y CARGAS AXIALES:.....33 2.5.4. RESISTENCIA AL CORTANTE:.....35 2.5.5. MUROS:.....35 2.5.6. REQUISITOS DE DISEÑO SISMO – RESISTENTE:.....36 2.6. REQUERIMIENTOS DE DISEÑO ACI 318-19:.....36 2.6.1. MUROS:.....36 2.6.2. ESTRUCTURAS SISMORRESISTENTES: . 37 2.6.3. FACTORES DE REDUCCIÓN DE RESISTENCIA: ..... 38 2.6.4. RESISTENCIA DE LAS SECCIONES DE LOS MIEMBROS:.....39 2.6.5. RESISTENCIA AL CORTANTE: .... 39 CAPÍTULO 3: RESISTENCIA A FLEXO COMPRESIÓN EN MUROS ESTRUCTURALES......41 3.1. VERIFICACIÓN DE ESFUERZOS Y ELEMENTOS DE BORDE: . 41 3.1.2. SUPOSICIONES PARA EL DISEÑO DE MUROS POR FLEXO COMPRESIÓN:.....42 3.1.3. DIAGRAMA DE INTERACCIÓN:.....43 CAPÍTULO 4: RESISTENCIA AL CORTE EN MUROS ESTRUCTURALES.....45 4.1. DISEÑO DE MUROS A CORTANTE:.....45 4.2. DISEÑO A CORTANTE CON LINEAMIENTOS DE LA NORMATIVA NSR-10:.....46 4.2.1. REFUERZO DE ACERO MÍNIMO: . 47 4.3. DISEÑO A CORTE CON LINEAMINETOS DE LA NORMATIVA ACI 318-19:.....48 4.3.1. REFUERZO DE ACERO MÍNIMO:.....49 CAPITULO 5: METODOLOGÍA DESARROLLADA. ... 51 5.1. MODELACIÓN ESTRUCTURAL:.....51 5.1.1. CARACTERÍSTICAS DE LA MODELACIÓN:.....51 5.1.2. CARACTERÍSTICAS DE LOS MUROS MODELADOS:.....52 5.1.2.1. CASO 1:.....52 5.1.2.2. CASO 2:.....53 5.1.2.3. CASO 3:.....53 5.2. ALGORITMO:.....54 5.2.1. DEFINICIÓN DE VARIABLES:.....55 5.2.1.1 VARIABLES DE ENTRADA PARA EL DISEÑO A CORTANTE:.....55 5.2.1.2. VARIABLES DE ENTRADA PARA EL DISEÑO A FLEXO-COMPRESIÓN:.....55 5.2.2. RESTRICCIONES Y CONDICIONES:.....56 5.2.2.1. RESTRICCIONES Y CONDICIONES PARA EL DISEÑO A CORTANTE: . 56 5.2.2.2. RESTRICCIONES Y CONDICIONES PARA EL DISEÑO A FLEXO-COMPRESIÓN:.....58 5.2.2.3 RESTRICCIONES Y CONDICIONES PARA LA ELABORACIÓN DEL DIAGRAMA DE INTERACCIÓN:.....58 5.2.3. EJEMPLOS DE DISEÑO Y DESARROLLO DEL ALGORITMO:.....61 5.2.3.1. DISEÑO DE MUROS CON BASE A LA NSR -10:.....61 5.2.3.1.1. DISEÑO A CORTANTE:.....66 5.2.3.1.2. ESTRUCTURA DE PROGRAMACIÓN:.....71 5.2.3.1.3. DISEÑO A FLEXO-COMPRESIÓN:.....73 5.2.3.1.4. GENERACIÓN DEL DIAGRAMA DE INTERACCIÓN:.....75 5.2.3.1.5. ESTRUCTURA DE PROGRAMACIÓN:.....86 5.2.3.2. DISEÑO DE MUROS CON BASE A LA ACI 318-19:.....90 5.2.3.2.1. DISEÑO A CORTANTE:.....94 5.2.3.2.2 ESTRUCTURA DE PROGRAMACIÓN:v99 5.2.3.2.3. DISEÑO A FLEXO-COMPRESIÓN:v101 5.2.3.2.4. GENERACIÓN DEL DIAGRAMA DE INTERACCIÓN:.....103 5.2.3.2.5. ESTRUCTURA DE PROGRAMACION:.....106 5.2.4. VERIFICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL APLICATIVO:.....106 5.2.4.1. VERIFICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO POR MEDIO DE LA NORMA NSR-10:.....107 5.2.4.1.1. DISEÑO A CORTANTE:.....108 5.2.4.1.2 FLEXO - COMPRESION:.....109 5.2.4.2. VERIFICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO POR MEDIO DE LA NORMA ACI 318-19.....112 5.2.4.2.1. DISEÑO CORTANTE:.....112 7.4.2.2. FLEXO - COMPRESION:.....113 CAPÍTULO 6. VALIDACIÓN DE LOS DATOS OBTENIDOS:.....116 6.1. SOFTWARE DE MODELACIÓN ESTRUCTURAL ETABS:.....116 6.2. DEFINICIÓN DE PARÁMETROS A EVALUAR:.....117 6.3. COMPARACION ETABS VS APLICATIVO STRUCTURAL WALL DESIGN 1.0:.....117 6.3.1. CASO 1:.....117 6.3.2. CASO 2:.....123 6.3.3. CASO 3:.....128 6.4. DIFRENCIAS NORMATIVA ACI 318-19 Y NRS-10: . 134 CAPITULO 7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....136 7.1. CONCLUSIONES:.....136 9.2. RECOMENDACIONES.....137 REFERENCIA .....138143 páginasapplication/pdfCastro Medina B. Al. & Pacheco Ramírez, J.S. (2023). Elaboración de un aplicativo para el diseño de muros de concreto reforzado mediante la NSR 10 y la ACI 318 19. [Trabajo de grado, Universidad de Ibagué]. https://hdl.handle.net/20.500.12313/4800https://hdl.handle.net/20.500.12313/4800spaUniversidad de IbaguéIngenieríaIbaguéIngeniería CivilAmerican Concrete Institute. (2019). Building Code Requirements or Structural Concrete. Farmington Hills, MI.Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica. (2010). Reglamento Colombiano de Construcción Sismo - Resistente, NSR-10. (V. y. Ministerio de Ambiente, Ed.) Bogotá D.C.Becosan. (2020). Concreto Reforzado. España. Retrieved from https://www.becosan.com/es/concreto reforzado/Benjumea Royero, J. M., Sotelo Monroy, F. S., Celis Melo, C. E., & Chio Cho , G. (2016). Efecto del grado de capacidad de disipación de energía sísmica seleccionado en las cantidades de obra de muros de concreto reforzado. Revista Tecnura, 15-28. Retrieved from https://revistas.udistrital.edu.co/index.php/Tecnura/article/view/11556/12371Bondarenko , S., & García , I. (2012). MANUAL DE CÁLCULO Y DISEÑO DE MUROS ESTRUCTURALES DE CONCRETO ARMADO . Bárbula: Universidad de Carabobo.Caiza Sánchez, P., & Viera Arroba , P. (2019). DISEÑO DE COLUMNAS, MUROS ESTRUCTURALES Y DIAFRAGMAS EN HORMIGÓN ARMADO. Sangolquí: Universidad de las Fuerzas Armadas. Retrieved from http://repositorio.espe.edu.ec/xmlui/handle/21000/21345Carrillo, J., González, G., & Aperador, W. (2013). Correlaciones entre las propiedades mecánicas del concreto reforzado con fibras de acero. Science Direct, 6. Retrieved from https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S140577431372256XCuenca Asensio, E. (2008). Análisis y formulación de cálculo del cortante. Valencia: Universidad Politécnica de Valencia. Retrieved from https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/12318/2_Analisis_Formulacion_Cortante_.pdf?s equence=3Escuela Industrial Superior. (2014). Determinación de la consistencia del hormigón fresco mediante el ensayo de. Santa Fe, Argentina: Universidad Nacional del Litoral. Retrieved from https://www.eis.unl.edu.ar/z/adjuntos/1384/Ensayo_de_consistencia_de_hormig%C3%B3n_y _confecci%C3%B3n_de_probetas.pdfGallo Arciniegas, L. (2013). COMPORTAMIENTO DEL CONCRETO REFORZADO CON FIBRAS DE ACERO ZP-306 SOMETIDO A ESFUERZOS DE COMPRESIÓN. Bogotá: Universidad Militar Nueva Granada. Retrieved from http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0124 81702013000100008#:~:text=Las%20fibras%20de%20acero%20incrementan,desempe%C3 %B1os%20y%20con%20mayor%20durabilidad.Gómez Zárate, F., & Rojas Rojas, L. E. (2019). Software para Diseño Estructural de Edificios con Muros Portantes de Concreto Reforzado de Hasta 6 Pisos de Acuerdo a la NSR-10. Bogotá: Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Retrieved from https://repository.udistrital.edu.co/handle/11349/22330González, V., Botero, J. C., Rochel , R., Vidal, J., & Álvarez , M. (2005). Propiedades mecánicas del acero de refuerzo utilizado en Colombia. Ingeniería y Ciencia, 67-76. Retrieved from https://publicaciones.eafit.edu.co/index.php/ingciencia/search/searchGutiérrez de López, L. (2003). El concreto y otros materiales para la construcción. Manizales: Universidad Nacional de Colombia.Lozano Chaparro, D. (2015). RESISTENCIA DEL ACERO DE REFUERZO QUE HA SIDO UTILIZADO EN LA CONSTRUCCIÓN OBTENIDO EN LAS FIGURADORAS DE HIERRO DEL BARRIO MÉXICO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ. Bogotá: Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Retrieved from https://repository.udistrital.edu.co/bitstream/handle/11349/4972/LozanoChaparroDaniel2015p df?sequence=1&isAllowed=yMasías Mogollón, K. (2018). RESISTENCIA A LA FLEXIÓN Y A LA TRACCIÓN EN EL CONCRETO USANDO LADRILLO TRITURADO COMO AGREGADO GRUESO. Piura: Universidad de Piura. Retrieved from https://pirhua.udep.edu.pe/bitstream/handle/11042/3484/ICI_254.pdf?sequence=1&isAllowed =yMontoya Vallecilla, J. O. (2017). ELEMENTOS DE CONCRETO REFORZADO II. Ibague: Ediciones Unibague .Paulay , T., & Priestley, M. (1992). SEISMIC DESING OF REINFORCED CONCRETE AND MASONRY BUILDINGS. John Wiley & Sons, INC.Rivera López, G. A. (2013). Concreto Simple. Popayán: Universidad del Cauca. Retrieved from https://civilgeeks.com/2013/08/28/libro-de-tecnologia-del-concreto-y-mortero-ing-gerardo-a rivera-l/Sánchez Muñoz, F. L., & Tapia Medina, R. D. (2015). RELACION DE LA RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO A EDADES DE 3, 7, 14, 28 Y 56 DIAS RESPECTO A LA RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO A EDAD DE 28 DIAS. Trujillo: UNIVERSIDAD PRIVADA ANTENOR ORREGO. Retrieved from https://repositorio.upao.edu.pe/bitstream/20.500.12759/688/1/REP_ING.CIVIL_FERNAND O.SANCHEZ_ROBINSON.TAPIA_RELACION.RESISTENCIA.COMPRESION.CILINDR OS.CONCRETO.EDADES.3.7.14.28.56.DIAS.RESPECTO.RESISTENCIA.COMPRESION .CILINDROS.CONCRETO.EDAD.28.DIAS.pdfZuñiga Miranda, P. (2005). Aplicaciones para Análisis y Diseño de Elementos de Cocnreto Reforzado. Costa Rica: ICOTEC. Retrieved from https://repositoriotec.tec.ac.cr/handle/2238/268info:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0)https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/Muros de concrero reforzado - DiseñoNSR 10 - Aci 318 19Muros de concrero reforzadoMuros de concrero reforzado - DiseñoNSR 10 - Aci 318 19Muros de concrero reforzadoElaboración de un aplicativo para el diseño de muros de concreto reforzado mediante la NSR 10 y la ACI 318 19Trabajo de grado - Pregradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fTextinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesishttp://purl.org/redcol/resource_type/TPinfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionPublicationORIGINALTrabajo de grado.pdfTrabajo de grado.pdfapplication/pdf5294034https://repositorio.unibague.edu.co/bitstreams/a46e95ab-a4dd-40c2-86d5-38386e75df3c/download1e3054f91111d448a6945ccf8b7d5496MD51Formato de autorización (17).pdfFormato de autorización (17).pdfapplication/pdf315913https://repositorio.unibague.edu.co/bitstreams/68abb6c9-c702-4ef5-837d-9844ab727884/download9ac81fe0b0c59cbed5b3c8c5170a1e99MD52LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-8134https://repositorio.unibague.edu.co/bitstreams/42c401fd-d6a6-420c-a7b1-897c3af49713/download2fa3e590786b9c0f3ceba1b9656b7ac3MD53TEXTTrabajo de grado.pdf.txtTrabajo de grado.pdf.txtExtracted texttext/plain102531https://repositorio.unibague.edu.co/bitstreams/1a4c4672-c094-47c2-bd12-dda2be5c6c33/downloadd82b6dbcfe76a0d0802361199e487efcMD58Formato de autorización (17).pdf.txtFormato de autorización (17).pdf.txtExtracted texttext/plain3891https://repositorio.unibague.edu.co/bitstreams/2a90ee18-ac4a-40ce-898e-3675edc5cd08/downloadff5fc7dc3f93cbb3ee626d692c2b3024MD510THUMBNAILTrabajo de grado.pdf.jpgTrabajo de grado.pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg6289https://repositorio.unibague.edu.co/bitstreams/7d9926e7-6018-4f8b-89e4-c77aaa2a37b5/downloadeabb1237de9890699423d6df0401e395MD59Formato de autorización (17).pdf.jpgFormato de autorización (17).pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg26837https://repositorio.unibague.edu.co/bitstreams/0136af7f-161b-408a-af8d-fb5795b74d0b/downloadc74fe2806bb38e68f435cacd2a874012MD51120.500.12313/4800oai:repositorio.unibague.edu.co:20.500.12313/48002025-08-13 00:44:04.03https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/https://repositorio.unibague.edu.coRepositorio Institucional Universidad de Ibaguébdigital@metabiblioteca.comQ3JlYXRpdmUgQ29tbW9ucyBBdHRyaWJ1dGlvbi1Ob25Db21tZXJjaWFsLU5vRGVyaXZhdGl2ZXMgNC4wIEludGVybmF0aW9uYWwgTGljZW5zZQ0KaHR0cHM6Ly9jcmVhdGl2ZWNvbW1vbnMub3JnL2xpY2Vuc2VzL2J5LW5jLW5kLzQuMC8=