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Ricardo Dorado Saucedo
Bernardo Ugarte Lucuy

El objetivo  del  estudio  fue  diseñar  un programa computacional que automatice la  verificación  de  corte  por punzonamiento en losas planas, tanto macizas como aligeradas, para columnas rectangulares, circulares, u otra geometría. Además, se propuso  un procedimiento para calcular esfuerzos de punzonamiento en columnas situadas en la posición de “esquina invertida”. El código fuente  fue desarrollado y compilado en el entorno de programación Visual Studio, utilizando el lenguaje de programación VisualBasic. Para el análisis de la columna en esquina invertida, procedimientos similares a los descritos por las normas internacionales de concreto reforzado vigentes fueron utilizados. Como resultado del proyecto se obtuvo el programa computacional en formato ejecutable para el entorno de Windows, acompañado de la formulación y descripción del procedimiento para realizar la verificación de  esfuerzos  por punzonamiento en la posición mencionada. El desarrollo de dicha formulación queda sujeto a un análisis más detallado, respaldado por modelos matemáticos y físicos.

The objective of the current project was to develop a software to automate the punching (two-way) shear verification in flat slabs and waffle slabs, for rectangular columns, circular columns, and columns with other geometry. Furthermore, a procedure for calculating punching shear stresses in columns located in an “inverted corner” position is proposed. The source code of the software was developed and compiled using Visual Studio, and it was written in VisualBasic programming language. To  analyze  the inverted corner column  case, similar procedures to those  described in reinforced concrete international standards were followed. As a result of this project, a Windows-Environment executable software was developed, and the formulation and description of the procedure to check punching shear in the inverted corner column case was proposed. The development of such formulation must be verified through a more detailed analysis, and additional mathematical and physical models are needed for validation.

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Dorado Saucedo, R. ., & Ugarte Lucuy, B. . (2022). Desarrollo de programa computacional para la verificación de corte por punzonamiento en losas de hormigón armado. Revista Ingeniería, 6(14), 82–99. https://doi.org/10.33996/revistaingenieria.v6i14.92
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Referencias

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