1. Según Aci 318.14 ¿qué consideración plantea para la cuantía de refuerzo longitudinal para columnas esbeltas cuando el área bruta de una columna es mayor que la necesaria para resistir la carga mayorada?
La cuantía de refuerzo vertical no puede ser menor a 0.5 por ciento del área de sección transversal real.
La cuantía de refuerzo vertical puede calcularse con base en el área real.
La cuantía de refuerzo vertical debe ser mayor a 0.5 por ciento del área de sección transversal real.
La cuantía de refuerzo vertical puede calcularse con base en el área requerida más que con base en el área real.
¿Por qué motivo los empalmes por traslapo son vulnerables en los extremos de la columna?
menor.
Desarrollo de esfuerzos cortantes altos. d) Para controlar deformaciones dependientes del tiempo.
El descascaramiento del concreto de recubrimiento.
Las inversiones de esfuerzos en estas zonas están limitadas a un rango
Desarrollo de esfuerzos cortantes altos.
Para controlar deformaciones dependientes del tiempo.
¿Por qué la cuantía de refuerzo longitudinal en columnas no debe en general exceder el 4% cuando se requieres empalmar por traslapo?
La columna estaría sobredimensionada.
Para reducir el flujo plástico y retracción del concreto.
Por esfuerzos de compresión permanentes
La zona de empalmes por traslapo tendrá el doble de refuerzo.
¿En qué afecta la orientación de las barras en el comportamiento de una columna con problemas de esbeltez cuando el número de barras en una disposición circular es menor de ocho?
La adherencia del concreto.
Falla por pandeo.
La resistencia a momento.
Falla por aplastamiento del concreto.
Para columnas circulares el radio de giro r se puede calcular de acuerdo con la relación:
0.30 veces el diámetro
0.20 veces el diámetro
0.25 veces el diámetro
0.15 veces el diámetro
Identifique el concepto de pandeo de una columna:
Inestabilidad inelástica que a compresión falla por corte
Inestabilidad torsional que combinado con corte falla el elemento
Inestabilidad inelástica que a tracción falla por flexión
Inestabilidad elástica que a compresión falla por flexión
Cuáles son los factores que afectan al pandeo:
Altura, Esbeltez, Condiciones del Ambiente.
Esbeltez, Condiciones de Apoyo, Inercia, Radio de giro.
Tipo de material, Longitud, Dimensiones de la columna.
Altura, Esbeltez, Condiciones de Apoyo, Momentos de Inercia
Identifique el concepto de esbeltez de una columna:
Es la relación entre las dimensiones y un parámetro geométrico ligado con su radio de giro
Es la relación entre la longitud y un parámetro geométrico ligado con su radio de giro
Es la relación entre la longitud y un parámetro geométrico ligado con su momento de inercia
Es la relación entre la longitud y un parámetro geométrico.
¿Cuándo se puede afirmar que las columnas esbeltas de un piso están arriostradas contra desplazamientos laterales?
Cuando la respuesta torsional puede incrementar los efectos de segundo orden.
Cuando la rigidez del arriostramiento lateral se considera en base a la rigidez del piso del sistema estructural.
Cuando los elementos de segundo orden son despreciables.
Cuando los elementos de arriostramiento de un piso tienen una rigidez de al menos 12 veces la rigidez lateral bruta de las columnas.
Debido a que parámetro estructural pueden incrementarse los efectos de segundo orden en una columna con problemas de esbeltez.
Excentricidad
Radio de giro
Inercia
Esbeltez
¿A qué hace relación el término ∑P u en la fórmula del magnificador de momentos δs?
La sumatoria para todas las cargas verticales mayoradas en un piso.
La sumatoria de todas las columnas que resisten el desplazamiento lateral en un piso.
La sumatoria de momentos de segundo orden.
La sumatoria de cargas de corto plazo como viento o sismo.
¿De qué relación depende que los efectos de esbeltez sean ignorados tanto en los sistemas arriostrados como en los no arriostrados?
M1/M2
kl u /r
kr/l u
√(Ig/Ag)
¿A qué se deben las variaciones de rigidez en el cálculo de la carga axial crítica de pandeo?
Flujo plástico
Linealidad de la curva esfuerzo – deformación
Longitud efectiva de la columna
Desplazamiento lateral
¿De qué parámetro estructural depende las deflexiones de una columna en estructuras de varios pisos?
Baja resistencia del concreto
Momentos de primer orden
Pandeo en columnas críticas
La resistencia promedio del concreto
¿En qué sección es posible que se produzca el momento máximo en columnas sometidas a cargas transversales entre los apoyos?
Cerca de los apoyos.
En la mitad de la altura miembro estructural.
Lejos del extremo del miembro estructural.
A 1/3 de la altura del miembro estructural.
¿Cuáles son los métodos que permiten calcular el magnificador de momento en estructuras con desplazamiento lateral?
Análisis de primer orden, suma P, método Q.
Carga de Pandeo, índice de estabilidad, análisis de segundo orden.
Suma P, análisis de primer orden, análisis elástico de segundo orden.
Análisis elástico de segundo orden, Suma P, método Q.
¿Debido a qué condición el factor ß ds en el cálculo de la rigidez efectiva (EI) eff para una estructura no arriostrada es cero?
Las cargas laterales son de corta duración.
Las cargas verticales son de corta duración.
Las cargas laterales son menores que las cargas verticales
Las cargas laterales son mayores que las cargas axiales.
¿Debido a qué tipo de cargas se producen deformaciones por desplazamiento lateral en estructuras no arriostradas?
Cargas de largo plazo como de servicio y gravedad.
Cargas de corto plazo como viento o sismo.
Cargas de corto plazo antes de un periodo sostenido de carga por gravedad.
Cargas axiales menores.
¿De qué depende la resistencia de una estructura con desplazamiento lateral?
La estabilidad de las vigas y columnas.
La restricción de los apoyos de las columnas y la estabilidad proporcionada por las vigas.
La calidad de los materiales empleados en la construcción.
La estabilidad de las columnas y el grado de restricción en sus extremos proporcionado por las vigas.
¿Con qué finalidad estructural ACI 318-14 determina que la separación del refuerzo transversal no exceda seis diámetros de barra de refuerzo longitudinal en columnas con problemas de esbeltez?
Confinamiento adecuado para el concreto
Restringir el pandeo del refuerzo longitudinal.
Para garantizar que la rótula plástica se de en la unión viga-columna.
Disminuir los esfuerzos por fluencia.
¿Con qué finalidad estructural ACI 318-14 determina que la separación del refuerzo transversal sea 100mm en columnas esbeltas?
Confinamiento del concreto.
Aumentar la capacidad de resistencia a cargas axiales.
Disminuir efectos de fluencia por flexión.
¿Cómo deben diseñarse los empalmes por traslapo en columnas con problemas de esbeltez?
En compresión
En tracción
En torsión
En corte
¿Por qué se produce fluencia por flexión en los extremos de una columna esbelta?
Desplazamientos laterales.
Flujo plástico del concreto.
Inversión de esfuerzos.
Adherencia del concreto.
¿Cuál es la separación máxima sugerida por ACI 318-14 para los ramales de estribos en una columna con problemas de esbeltez?
2.5 cm
15 cm
25 cm
35 cm
¿Cómo realizamos el anclaje de un estribo en espiral dentro de una columna esbelta?
Una vuelta completa adicional a la barra.
Una y media vueltas adicionales de la barra.
Mediante un gancho mínimo igual a 6 diámetros y a 135°
Mediante un gancho mínimo igual a 6 diámetros y a 90°
¿Cuándo se considera que la espiral aumenta la resistencia del concreto dentro del núcleo de una columna esbelta?
Cuando la columna se ha sometido a carga axial.
Cuando el concreto en el interior de la sección de la columna se descascare.
Cuando la columna se ha sometido a cargas sísmicas.
Cuando la columna se ha sometido a cargas de servicio.
Para columnas con problemas de esbeltez construidas en obra, el diámetro de las barras o alambres para espirales no debe ser menor de:
10 mm
15 mm
25 mm
9.5 mm
Según ACI 318 – 14 ¿Cuál es la longitud de traslapo para refuerzo en espiral para barras corrugadas sin recubrimiento?
72 db
36db
48db
8db
¿Cuál es la dimensión más pequeña de la sección transversal de una columna esbelta, medida sobre una línea recta que atraviesa su centro geométrico?
No menor a 300 mm
No menor a 250 mm
No menor a 200 mm
No menor a 350 mm
¿Según NEC 2015, cómo deben ubicarse los extremos de los ganchos suplementarios consecutivos del refuerzo transversal de una columna con problemas de esbeltez?
A lo largo del refuerzo transversal.
A lo largo del refuerzo longitudinal
A la mitad del refuerzo longitudinal
A los extremos del refuerzo transversal
Según NEC 2015, la cuantía de refuerzo transversal en columnas en espiral no debe ser menor a:
0.12 f’c/fy
0.09 f’c/fy
0.3 f’c/fy
0.45 f’c/fy
¿Cuál es el doblez mínimo para ganchos utilizados para anclar los estribos cerrados de confinamiento circular dentro de una columna con problemas de esbeltez?
90°
135°
6 veces el diámetro de la varilla
8 veces el diámetro de la varilla
El recubrimiento mínimo de concreto para paquetes de barras de acero en columnas esbeltas es el menor de:
Diámetro equivalente o 25 mm.
Diámetro equivalente o 50 mm.
El menor diámetro del paquete.
El mayor diámetro del paquete.
¿Bajo qué parámetro se permite realizar empalmes a tope colocando barras adicionales dentro de una columna esbelta?
Cuando las cargas axiales son menores que los momentos de la columna.
Cuando las barras longitudinales en tracción están encerradas dentro del refuerzo transversal.
Cuando las cargas mayoradas son de compresión.
Cuando actúan solo los momentos de la columna.
Según ACI 318 – 14 ¿De qué manera se deben doblar las barras longitudinales por cambio de sección cuando la cara de la columna está desalineada 75mm?
Espigos con las barras longitudinales adyacentes a las caras desalineadas.
Doblez de las barras transversales a las caras desalineadas.
Espigos de las barras longitudinales opuestas a las caras desalineadas.
Doblez de las barras longitudinales a las caras desalineadas.
¿En base a qué consideración se puede reducir la longitud del empalme por traslapo de compresión en columnas con estribos?
Estribos con área efectiva no menor que 0.0015hs en las 2 direcciones.
Estribos con área efectiva menor que 0.015 hs en las 2 direcciones.
Estribos con área efectiva mayor que 0.00015 hs en una dirección.
Estribos con área efectiva no menor que 0.0015hd en una dirección.
Cuando la fuerza en las barras debida a las cargas mayoradas es de tracción, se deben utilizar empalmes por traslapo a tracción cuando el esfuerzo de la barra en tracción es menor o igual al 0.5 fy, ¿qué tipo de empalme se utilizará?
Empalme clase C y D
Empalme clase D
Empalme clase A
Empalme clase A y B
Según Arthur H. Nilson Establece que las columnas rectas y esbeltas fallaran por pandeo para una carga crítica igual a:
Pc = πEt*L/(KL)2
Pc = πE*L/(K
Pc = π2Et*L/(KL)
Pc = π^2 Et*L/(KL)^2
¿Cuál es la longitud efectiva en columnas arriostradas contra desplazamiento laterales?
La distancia entre puntos de inflexión esta entre l/2 y l
La distancia entre los extremos de puntos de inflexión es l/2
La distancia entre los puntos de inflexión esta entre 2l y l/2
La distancia entre los extremos de puntos de inflexión es 2l.
¿Qué ocurre con las deflexiones y momentos en pórticos no arriostrados contra desplazamiento lateral?
Las deflexiones adicionales tienen muy poca amplificación
Las deflexiones adicionales y los momentos correspondientes aumentan con el incremento de kl/r.
Ocurre muy poca o ninguna amplificación del momento.
Ocurre mayor amplificación del momento.
¿A qué condición se debe que aumenten las deflexiones y momentos a corto plazo?
Agrietamiento a tensión, concreto es material elástico.
Concreto no es un material elástico.
Flujo plástico del concreto, bajo cargas sostenidas.
Complejidad de ecuaciones.
¿Qué ocasiona que los máximos momentos, M, y Py, ocurran en el mismo lugar o en sitios muy cercanos, en columnas en curvatura sencilla?
Esto produce disminución de momentos.
Esto produce que las deflexiones se amplifiquen.
Esto acarrea grandes amplificaciones en los momentos.
Esto acarrea falla a tensión del elemento.
¿Qué producen los momentos adicionales en elementos estructurales a flexión?
Aumentan con incrementos en la relación de esbeltez kl/r.
Las deflexiones adicionales correspondientes aumentan con el incremento de r/kl.
¿De qué criterio estructural depende el comportamiento de elementos sometidos a flexo-compresión
Depende de forma considerable de su esbeltez.
Depende principalmente de su altura.
Depende principalmente de su sección transversal.
Depende principalmente de su área bruta.
¿Cómo se desarrollara la carga de pandeo en un pórtico no arriostrado contra desplazamiento lateral?
Será siempre sustancialmente mayor que la del mismo pórtico.
Será siempre sustancialmente menor que la del mismo pórtico arriostrado.
Será siempre inversamente proporcional que la del mismo pórtico arriostrado.
Será ocasionalmente inversamente proporcional que la del mismo pórtico arriostrado.
Una columna esbelta es aquella columna que falla por:
Aplastamiento
Inestabilidad elástica
Adherencia
Corte y aplastamiento
La rigidez a flexión de la propia columna tiene influencia sobre:
La reducción de resistencia por esbeltez
La cantidad de aceros transversales de la columna esbelta
Los momentos de primer orden.
La carga axial que se aplica en la parte superior
La rigidez a flexión de la columna depende de:
Carga axial que va soportar.
Gancho sísmico en estribos.
Recubrimiento de la columna.
Tamaño de la sección transversal.
El factor 0.75 de reducción de rigidez de una columna esbelta está basado en la probabilidad de tener resistencia baja en:
Dos columnas esbeltas aisladas.
Una sola columna esbelta aislada.
Una sola columna esbelta sin aislar.
Columnas esbeltas sin aislar.
Se considera esbeltez en una columna a la:
Relación entre la carga crítica de pandeo y momentos de 2° orden.
Relación entre la longitud y el radio de giro de la sección transversal.
Relación entre los momentos de segundo orden y el radio de giro mínimo.
Relación entre la inercia y el área de la sección de la columna
En un análisis inelástico de 2° orden en columnas esbeltas se debe considerar los efectos de la esbeltez a lo largo de:
La mitad de la columna.
La sección transversal de la columna.
La longitud de la columna.
Los aceros longitudinales de la columna.
Las dimensiones de la sección transversal de cada miembro usadas en el análisis para calcular los efectos de esbeltez no pueden variar en más del:
15% de las dimensiones de diferentes miembros.
10% de las dimensiones de diferentes miembros.
15% de las dimensiones de los mismos miembros.
10% de las dimensiones de los mismos miembros.
¿En columnas con problemas de esbeltez a que se considera longitud libre?
Distancia libre entre losas de pisos, vigas u otros elementos que proporcionen apoyo lateral.
Distancia libre entre ejes de los pisos de la estructura.
Distancia libre entre columnas de un nivel.
Distancia entre nudos de las columnas.
En columnas con problemas de esbeltez para pórticos arriostrados se le conoce como a:
Carga axial ultima de compresión que actúa sobre el elemento estructural.
Factor de sensibilidad al primer modo de pandeo del elemento de compresión.
Carga critica de pandeo (Euler)
Longitud libre entre apoyos de una columna.
En columnas con problemas de esbeltez para pórticos arriostrados a que se le conoce como:
En columnas con problemas de esbeltez la separación “S” máxima del refuerzo en espiral o entre estribos en la , no debe exceder de:
100mm o 6db refuerzo longitudinal menor.
100mm o 4 refuerzo longitudinal menor.
100mm o 6 refuerzo longitudinal mayor.
100mm o 4 refuerzo longitudinal mayor.
En columnas con problemas de esbeltez en las regiones fuera de , la separación máxima del refuerzo en espiral o entre estribos, no debe exceder de:
150mm o 6db refuerzo longitudinal.
150mm o 4 refuerzo longitudinal.
150mm o 9 refuerzo longitudinal.
150mm o 7 refuerzo longitudinal.
Para el cálculo del radio de giro (r) en columnas rectangulares se utiliza:
0.25 veces la altura de la columna rectangular.
0.30 veces la dimensión de la sección en la dirección en la cual se está considerando la estabilidad.
0.35 veces la dimensión de la sección mayor que tiene la columna rectangular.
La relación entre 0.25 veces la dimensión menor y 0.30 veces la dimensión mayor de la columna rectangular.
La carga crítica de Pandeo se puede calcular mediante:
(π^2 (EI)eff) / (Klu)^2
(4(〖EI)〗_eff)/〖(Klu)〗^2
(∑▒〖Pu∆_0 〗)/(V_us lc)
(0.4E_(c ) I_g)/(1+β_dns )
En estructuras con desplazamiento lateral, el magnificador momento δs puede ser calculado mediante:
1/(1-(∑▒Pc)/(0.80 ∑▒Pu))
Pu(15+0.03 h
0.6-0.4(M1/M2)
1/(1-Q)
Para tomar en cuenta el efecto de esbeltez, la columna se diseña para los valores de:
La carga axial (P) y el momento amplificado (δM)
Índice de estabilidad (Q) y el momento amplificado (δM)
La carga crítica de pandeo (Pc) y la longitud efectiva (Lu)
Momento flexionante (M) y la rigidez efectiva de la columna
El factor de longitud efectiva teórico (k) para una restricción empotrado- articulado en los apoyos tiene un valor de:
k=2
k=0.5
k=1
k=0.7
El grado de restricción en columnas esbeltas depende de:
Relación entre el momento amplificado y la rigidez efectiva de las vigas.
Relación entre las rigideces de las columnas y del sistema de piso.
Relación entre la longitud efectiva y la rigideces de las vigas.
Relación entre la carga axial y las rigideces de las columnas
Los valores de k para marcos riostrados nunca pueden ser ___________, pero en marcos no riostrados los valores de k siempre son mayores que 1.0 debido al ________________.
Mayores que 1.0, momento mayorado.
Menores a 0.5, momento de extremo
Mayores que 1.0, desplazamiento lateral
Mayores que 1.0, sistema de piso
Si un extremo de la columna está articulado, ψ es teóricamente igual a _____ y si está empotrado, ψ = ___.
0, 1
1, ∞
∞, 1
∞, 0
El segundo método presentado por el código ACI 318S-14 para determinar si un marco en particular es riostrado está dado cuando el valor del índice de estabilidad (Q) calculado es:
≤0.05
≥0.05
≤0.07
≤0.1
La esbeltez de las columnas se basa en:
Esfuerzo y en su Arriostramiento lateral.
Geometría y en su Arriostramiento lateral.
Esfuerzo y en sus momentos.
Índice de estabilidad y en su carga crítica.
El valor del factor de longitud efectiva para los miembros a compresión no riostrados que están articulados en un extremo, se puede determinar con la siguiente expresión _____________________ en donde ψ es el valor en el extremo restringido:
a) k = 1.2 + 0.3ψ
k = 2.0 + 0.3ψ
k = 1.0 + 0.5ψ
k = 1.5 + 1.0 ψ
Si las columnas son “esbeltas”, el momento para el cual la columna debe diseñarse se:
Incrementa o se amplifica.
Disminuye o se reduce.
Incrementa en relación a su condición de contorno.
Magnifica dos veces su carga crítica.
Para calcular la relación de esbeltez de una columna en particular, es necesario estimar su:
Momentos máximos y mínimos
Longitud soportada
Recubrimiento
Longitud Efectiva
Para una columna con extremos articulado - articulado el factor de longitud efectiva teórico(k) es:
k = 1.0
k = 0.5
k = 0.3
k = 0.7
En columnas esbeltas para la colocación del refuerzo transversal en una longitud (Lo) medida desde cada cara del nudo, se tiene que Lo no puede ser menor que:
50 mm
150 mm
450 mm
7 veces diámetro de la columna
En ningún caso se podrá traslapar más del ……… del refuerzo en la longitud de traslape.
50%
25%
30%
100%
La distancia entre traslapes alternos debe ser
Menor que 30 veces el diámetro de la varilla de refuerzo.
Mayor que 30 veces el diámetro de la varilla de refuerzo.
Igual que 30 veces el diámetro de la varilla de refuerzo.
Mayor que 50 veces el diámetro de la varilla de refuerzo.
Cuando se hace necesario emplear empalmes por traslapo, estos deben estar ubicados
Lejos de la mitad de la altura
Cerca del final de la altura
Cerca de la mitad de la altura
cerca de la mitad de la altura
Según la ACI 318 – 2014 bajo que consideración se permite ignorar los efectos de esbeltez en columnas no arriostradas contra desplazamientos laterales:
(k lu)/r≥22
(k lu)/r≤22
(k lu)/r≤40
(k lu)/r≤34+12(M1/M2)
a) Cuando la columna se ha sometido a carga axial.
b) Cuando el concreto en el interior de la sección de la columna se descascare.
c) Cuando la columna se ha sometido a cargas sísmicas.
d) Cuando la columna se ha sometido a cargas de servicio.