A Proposal of Reference Values for Diagonal Compressive Strength and Compressive Strength of Masonry Design in Guerrero State, Mexico
Abstract
In this paper, reference values for diagonal compressive strength (DCS) and compressive strength (CS) of masonry design were obtained in Guerrero State (Mexico). Thereby, results of masonry testing programs during the last 16 years were studied by using a statistical analysis. DCS values of 0.45 MPa for solid clay brick masonry and 0.20 MPa for hollow concrete block masonry, by using mortar type I or II, were calculated; in solid concrete block masonry with mortar type I, DCS was 0.45 MPa. In addition, for masonry elaborated with any type of masonry piece and mortar (I or II), CS had a value equal to 1.9 MPa. These calculated values can be used for both masonry design and revision of masonry buildings.
Downloads
References
Aguilar, G., Alcocer, S. (2014), “Efecto del refuerzo horizontal en el comportamiento de muros de mampostería confinada ante cargas laterales” (México, México: CENAPRED), p. 190.
Alcocer, S., Aguilar, G., Flores, L., Bitrán, D., Durán, R., López-Bátiz, O., Pacheco, M., Reyes, C., Uribe, C., Mendoza, M. (1999), “El sismo de Tehuacán del 15 de junio de 1999” (México, México: CENAPRED), p. 196.
Alcocer, S., Durán, R., Echavarría, A., Flores, L., López, O., Pacheco, M., Reyes, C. (2003) “El sismo de Tecomán, Colima del 21 de enero de 2003 (Me 7.6)” (México, México: CENAPRED), p. 196, pp. 79-160.
Alcocer, S., Reyes, C., Bitrán, D., López-Batiz, O., Durán-Hernández, R., Flores, V. (2002), “The 1999 Tehuacan (mw = 7.0) and Oaxaca (Mw = 7.5) Mexican Earthquakes: Lessons Learned”, Special Publication American Concrete Institute, Vol. 209, pp. 65-87.
Arroyo-Matus, R., Sánchez-Tizapa, S., Téllez-Tapia, C., y Guinto-Herrerra, R. (2014), “Diagnóstico del comportamiento observado en edificaciones durante el sismo de Zumpango, Guerrero, México (Mx=6.5) del 11 de diciembre de 2011 y propuestas para reducir la vulnerabilidad estructural”, Tlamati, V.5, No. 2, pp. 22-30.
Caballero, I. (2016), “Comparativo de la resistencia a compresión y esfuerzo cortante en pilas y muretes de mampostería realizados en la Unidad Académica de Ingeniería-UAGro”, Tesis de Licenciatura, Universidad Autónoma de Guerrero, p. 74.
Crisafulli, F. (1997), “Seismic Behaviour of reinforced concrete structures with masonry infills”, Thesis of Doctor of Philosophy in Civil Engineering, University of Canterbury, p. 416.
De Gante, J., Contreras, S., Torres, H., Serrano, S. (2002), “Obtención de propiedades de piezas de mampostería empleadas en las construcciones de la ciudad de Puebla”, XIII Congreso Nacional de Ingeniería Estructural, Puebla (México), pp. 1261-1267.
De la Cruz, J., Silva, C. (2002), “Estudio de resistencias a compresión diagonal (cortante), de muretes de mampostería fabricados con materiales de la zona conurbada Colima-Villa de Álvarez”, XIII Congreso Nacional de Ingeniería Estructural, Puebla (México), pp. 349-356.
Fernández, L., Marín, F., Varela, J., Vargas, G. (2009), “Determinación de la resistencia a compresión diagonal y el módulo de cortante de la mampostería de bloques huecos de concreto”, Ingeniería, Vol. 13, No.2, pp. 41-50.
Flores, V., Sánchez-Tizapa, S., Arroyo, R., Barragán, R., (2013), “Propiedades mecánicas de la mampostería de tabique rojo recocido”, Informes de la Construcción, Vol. 65, No. 531, pp. 387-395. Doi 10.3989/ic.12084.
Juárez, H., Whitney, R., Guerrero, J., Gama, A., Vera, R., Hurtado, F. (1997), “The October 9, Manzanillo, Mexico Earthquake”, Seimological Research Letters, Vol. 68, No. 3, pp. 413-425.
Mann, W., Muller, H. (1982), “Failure of shear stressed masonry an enlarged theory, tests and application to shear walls”, Proc. British Ceramic Society, Vol. 30, pp. 223-235.
Martínez, J., Martínez, J. (2010), “Fallas estructurales comunes en las edificaciones de Mexicali, B.C., debido al sismo de 4 de abril del 2010”, XVII Congreso Nacional de Ingeniería Estructural, Guanajuato (México), pp. 1-15.
NMX-C-082-ONNCCE-2013. (2013). “Industria de la construcción-Mampostería-Determinación de la adherencia por esfuerzo cortante entre el mortero y las piezas de mampostería. Método de ensayo” (Ciudad de México, México: ONNCCE), p. 10.
NMX-C-464-ONNCCE-2010. (2010). “Industria de la construcción-Mampostería-Determinación de la resistencia a compresión y módulo cortante de muretes, así como determinación de la resistencia a compresión y módulo de elasticidad de pilas de mampostería de arcilla o de concreto – Métodos de ensayo” (Ciudad de México, México: ONNCCE), p. 24.
NTC 4205. (2000). “Norma Técnica Colombiana. Ingeniería Civil y Arquitectura. Unidades de mampostería de arcilla cocida. Ladrillos y bloques cerámicos” (Bogotá, Colombia: Ministerio de Desarrollo Económico), p. 14.
NTCDCM. (2004). “Normas técnicas complementarias para diseño y construcción de estructuras de mampostería” (Ciudad de México, México: Gaceta Oficial del Distrito Federal), p. 50.
NSR-98. (1998). “Reglamento de construcciones sismo resistente, NSR-98. Título D. Mampostería Estructural” (Bogotá, Colombia: Ministerio de Desarrollo Económico), pp. 374-437.
Rangel, J., Tena, A., Gómez, A. (2011), “Report on geotechnical and structural reconnaissance of the El Mayor Cucupah Earthquake, April 4, 2010, Baja California”, Pan AM CGS Geotechnical Conference (USA), pp. 1-9.
Rodríguez, M., Alarcón, P., Machicao, R. (1998), “Evaluación del comportamiento sísmico de edificaciones de mampostería en los sismos de Michoacán de 1985 y 1997”, Revista de Ingeniería Sísmica, Vol. 59, pp. 37-58.
Ruiz, A., Carboney, J. (2006), “Caracterización geométrica y mecánica de piezas de ladrillo de barro rojo recocido de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas”, XV Congreso Nacional de Ingeniería Estructural, Puerto Vallarta (México), pp. 1-15.
Sánchez-Tizapa, S. (2013), “Reporte interno sobre el sismo de agosto 2013”, Universidad Autónoma de Guerrero, p. 11.
Tena, A., Liga, A., González, F. (2017), “Proposal for improved mixes to produce concrete masonry units with commonly used aggregates available in the Valley of Mexico”, Revista ALCONPAT, Vol. 7, No. 1, pp. 35-56. DOI: http://dx.doi.org/10.21041/ra.v7i1.170.
Tomazevic, M. (2006), “Earthquake-resistant design of masonry buildings” (London, England: Imperial College Press), p. 268.
_______________________________
License in effect from September 2020
You are free to:
- Share — copy and redistribute the material in any medium or format for any purpose, even commercially.
- Adapt — remix, transform, and build upon the material for any purpose, even commercially.
- The licensor cannot revoke these freedoms as long as you follow the license terms.
Under the following terms:
- Attribution — You must give appropriate credit , provide a link to the license, and indicate if changes were made . You may do so in any reasonable manner, but not in any way that suggests the licensor endorses you or your use.
- No additional restrictions — You may not apply legal terms or technological measures that legally restrict others from doing anything the license permits.
Notices:
You do not have to comply with the license for elements of the material in the public domain or where your use is permitted by an applicable exception or limitation .
No warranties are given. The license may not give you all of the permissions necessary for your intended use. For example, other rights such as publicity, privacy, or moral rights may limit how you use the material.