SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 12
Informe estática
Diseño de puentes por armadura
2013
Salazar estrada Fátima
Solano Vargas Diego
Oroz Merino Luis
06/12/2013
[Escriba texto] Página - 2 -
INDICE:
Introducción ………………………………………………………………….(3)
Resumen………………………………………………………………………..(4)
Objetivos………………………………………………………………………..(5)
Marco Teórico………………………………………………………………..(5)
 Fuerza
 Compresión
 Tracción
 Puentes
 Tipos de puente
 Eficiencia
 Fallas de un puente
Materiales………………………………………………………………………(9)
Procedimiento………………………………………………………………..(9)
Datos Experimentales…………………………………………………….(10)
(Información manual)
Conclusiones ………………………………………………………………….(11)
Anexos……………………………………………………………………………..(12)
[Escriba texto] Página - 3 -
INTRODUCCION:
En general el tema de puentes es de interés para todos los alumnos de ingeniería civil. Se trata de
la aplicación de los conocimientos adquiridos en los cursos de resistencias de materiales, concreto
armado y específicamente en el análisis de estructuras. Se estudian en él conocimientos que no
solo se aplican en la construcción de puentes sino en muchas otras estructuras.
La idea del puente es tan primitiva como el hombre; al llegar a un curso de agua o una quebrada
nace inmediatamente la idea de valerse de algún elemento que permita cruzarlo, el puente más
primitivo que existe es el conocido ejemplo del puente de monos en el cual una cadena de estos
animales se balancean hasta alcanzar una rama de la varilla opuesta pasando el resto de los ani-
males por el puente así formado. La idea del hombre de colocar troncos de árboles o grandes pie-
dras de los sitios estrechos de las quebradas, es lo más primitivo que se conoce.
En estas épocas se intensifican el desarrollo de la técnica de dos aspectos: el diseño y la construc-
ción. Aparecen además nuevos materiales de incalculable valor para la conquista de mayores lu-
ces: El acero y el hormigón armado, estos dos materiales han desplazado casi por completo a las
construcciones de albañilería y de manera absoluta a las de fierro fundido.
Hoy en día, el análisis de una estructura se ha tornado muy analítico y exacto, debido a la rigurosi-
dad que exige diseñar un puente; es por eso que el estudio del análisis de estructuras se basa en
conocimientos de la física, matemática y específicamente estática, aplicando varios leyes de equi-
librio para así poder determinar un balance entre la carga y la resistencia de la estructura formada
únicamente por armaduras.
[Escriba texto] Página - 4 -
Resumen.
En el siguiente informe se tratara de predecir la carga máxima que resistirá un prototipo
de puente, compuesto por palos de helado, esto se lograra utilizando básicamente lo
aprendido en el curso de Estática, que refiere al análisis de armaduras con el método de
los nudos utilizando la tercera ley de newton.
Se determinara cual es el miembro que fallara al exponer el puente a una sobrecarga
mayor al que se determinó, mas no se lo demostrara experimentalmente, debido a la insu-
ficiencia de herramientas y equipos que permitan demostrar las hipótesis planteadas de
forma experimental.
[Escriba texto] Página - 5 -
OBJETIVOS:
 General:
Realizar los cálculos respectivos en todos los elementos y establecer si están en compresión o
tensión.
 Específico:
Seleccionar un diseño de armadura
Considerar el peso a soportar de la estructura y multiplicar por un factor de seguridad 0.7.
MARCO TEORICO:
Conocimientos previos.
Fuerza:
Se denomina fuerza a cada una de las acciones mecánicas que se producen entre los
cuerpos. Una fuerza se caracteriza por:
• Su punto de aplicación sobre el cuerpo
• Su dirección o línea de acción
• Su sentido, que puede ser en cualquiera de los dos opuestos que define la línea de ac-
ción
• Su magnitud que indica la intensidad de la misma.
Las fuerzas que pueden actuar sobre un cuerpo se clasifican en fuerzas de volumen y
fuerzas de superficie.
Compresión.
Las deformaciones provocadas por la compresión son de sentido contrario a las produci-
das por tracción, hay un acortartamiento en la dirección de la aplicación de la carga y un
ensanchamiento perpendicular a esta dirección, esto debido a que la cantidad de masa
del cuerpo no varía. Las solicitaciones normales son aquellas fuerzas que actúan de for-
ma perpendicular a la sección; por lo tanto, la compresión es una solicitación normal a la
sección ya que en las estructuras de compresión dominante la forma de la estructura
coincide con el camino de las cargas hacia los apoyos, de esta forma, las solicitaciones
actúan de forma perpendicular provocando que las secciones tienden a acercarse y apre-
tarse.
[Escriba texto] Página - 6 -
Tracción o tensión .
Se define la tensión como el cociente entre la fuerza aplicada y la superficie sobre la cual
se aplica.
Las tensiones en los puntos interiores de un cuerpo son debidas a las fuerzas internas
que aparecen para compensar las fuerzas externas y mantener la cohesión del sólido.
En el análisis general de una pieza deformable, se define la tensión en un punto P aso-
ciada a un plano p determinado que pasa por dicho punto como el vector:
siendo DF la resultante de las fuerzas internas sobre una pequeña área DA, definida en
los alrededores de P y contenida en el plano p.
Puente:
Un puente es una construcción que permite salvar un accidente geográfico como un río,
un cañón, un valle, un camino, una vía férrea, un cuerpo de agua o cualquier otro obs-
táculo físico. El diseño de cada puente varía dependiendo de su función y la naturaleza
del terreno sobre el que se construye.
Su proyecto y su cálculo pertenecen a la ingeniería estructural, siendo numerosos los ti-
pos de diseños que se han aplicado a lo largo de la historia, influidos por los materiales
disponibles, las técnicas desarrolladas y las consideraciones económicas, entre otros fac-
tores. Al momento de analizar el diseño de un puente, la calidad del suelo o roca donde
habrá de apoyarse y el régimen del río por encima del que cruza son de suma importancia
para garantizar la vida del mismo.
Tipos de puente:
Diferentes tipos de puente:Son 5 principales-
[Escriba texto] Página - 7 -
[Escriba texto] Página - 8 -
Eficiencia:
 Puentes de arco
 Puentes de cuerda
La eficiencia estructural de un puente puede ser considerada como el radio de carga so-
portada por el peso del puente, dado un determinado conjunto de materiales. En un desa-
fío común, algunos estudiantes son divididos en grupos y reciben cierta cantidad de palos
de madera, una distancia para construir y pegamento, y después les piden que constru-
yan un puente que será puesto a prueba hasta destruirlo, agregando progresivamente
carga en su centro. El puente que resista la mayor carga es el más eficiente. Una medi-
ción más formal de este ejercicio es pesar el puente completado en lugar de medir una
cantidad arreglada de materiales proporcionados y determinar el múltiplo de este peso
que el puente puede soportar, una prueba que enfatiza la economía de los materiales y la
eficiencia de las ensambladuras con pegamento.
La eficiencia económica de un puente depende del sitio y tráfico, el radio de ahorros por
tener el puente (en lugar de, por ejemplo, untransbordador, o una ruta más larga) compa-
rado con su costo. El costo de su vida está compuesto de materiales, mano de obra, ma-
quinaria, ingeniería, costo del dinero, seguro, mantenimiento, renovación y, finalmente,
demolición y eliminación de sus asociados, reciclado y reemplazamiento, menos el valor
de chatarra y reutilización de sus componentes. Los puentes que emplean sólo compre-
sión, son relativamente ineficientes estructuralmente, pero pueden ser altamente eficien-
tes económicamente donde los materiales necesarios están disponibles cerca del sitio y el
costo de la mano de obra es bajo. Para puentes de tamaño medio, los apuntalados o de
vigas suelen ser los más económicos, mientras que en algunos casos, la apariencia del
puente puede ser más importante que su eficiencia de costo. Los puentes más grandes
generalmente deben construirse suspendidos.
Fallas en un puente:
 Fallo debido a corrosión,
 Fatiga de los materiales,
 Viento,
 Diseño estructural inadecuado,
 Terremotos,
 Procedimiento inadecuado de construcción,
 Sobrecarga o impacto de embarcaciones,
 Materiales defectuosos.
[Escriba texto] Página - 9 -
MATERIALES:
 Palitos de madera(paletas de helado)
 Madera valsa
 Pegamento.
 Latas.
 Pabilo
 Soporto
 Elemento de peso P
PROCEDIMIENTO:
1. Formamos los miembros con la madera balsa de 30 centímetros cada uno.
2. Llevamos a un estudio de compresión los miembros más largos para determinar
su resistencia.
3. Los unimos con el pegamento, formando la estructura del puente de tipo Apunta-
lado (el cual está formado por fuerzas de compresión - tracción o ambos) de 42
miembros formando formas triangulares y 24 nudos .
4. Teniendo la estructura, la forramos con las paletitas de helado (dos capas).
5. Determinamos las fuerzas en cada uno de los miembros según los datos obteni-
dos en el estudio de compresión.
6. Determinamos carga máxima.
[Escriba texto] Página - 10 -
DATOS EXPERIMENTA-
LES.
[Escriba texto] Página - 11 -
CONCLUCIONES:
General:
 Se logra determinar las fuerzas de los miembros, identificando si están en com-
presión o tracción y los miembros de carga cero.
Específicos:
 Tomamos la decisión de elaborar un prototipo de puente Apuntalado con formas
triangulares, para aplicar nudos.
 Se aplicó el factor de 0.7 para aumentar la seguridad al someter la carga.
BIBLIOGRAFIA:
[Escriba texto] Página - 12 -
ANEXOS:

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Peso especifico-y-absorcion de agregado grueso
Peso especifico-y-absorcion de agregado gruesoPeso especifico-y-absorcion de agregado grueso
Peso especifico-y-absorcion de agregado gruesoAlan H
 
011 capitulo 3 lineas de influencia
011 capitulo 3 lineas de  influencia011 capitulo 3 lineas de  influencia
011 capitulo 3 lineas de influencia43185121
 
Teoria y practica_de_resistencia_de_materiales-_vigas
Teoria y practica_de_resistencia_de_materiales-_vigasTeoria y practica_de_resistencia_de_materiales-_vigas
Teoria y practica_de_resistencia_de_materiales-_vigasMely Mely
 
Proyecto del puente de armadura
Proyecto del puente de armaduraProyecto del puente de armadura
Proyecto del puente de armaduraMadelaine Segura
 
Libro resistencia de materiales I
Libro resistencia de materiales I Libro resistencia de materiales I
Libro resistencia de materiales I Walterc Aquino
 
Introducción al Análisis Estructural
Introducción al Análisis EstructuralIntroducción al Análisis Estructural
Introducción al Análisis EstructuralMiguel Sambrano
 
Trabajo e.e.indeterminadas de_estructura_ii_seccion_virtual_orlando_villarroel
Trabajo e.e.indeterminadas de_estructura_ii_seccion_virtual_orlando_villarroelTrabajo e.e.indeterminadas de_estructura_ii_seccion_virtual_orlando_villarroel
Trabajo e.e.indeterminadas de_estructura_ii_seccion_virtual_orlando_villarroeldeisy2683
 
Diagrama de corte y momento
Diagrama de corte y momentoDiagrama de corte y momento
Diagrama de corte y momentoYohan Tovar
 
Ensayos de laboratorio concreto en estado fresco.
Ensayos de laboratorio concreto en estado fresco.Ensayos de laboratorio concreto en estado fresco.
Ensayos de laboratorio concreto en estado fresco.Héctor Elias Vera Salvador
 
ECUACIONES DIFERENCIALES APLICADO A LA INGENIERIA CIVIL
ECUACIONES DIFERENCIALES APLICADO A LA INGENIERIA CIVILECUACIONES DIFERENCIALES APLICADO A LA INGENIERIA CIVIL
ECUACIONES DIFERENCIALES APLICADO A LA INGENIERIA CIVILjosuep30
 
Trabajo de mecanica y resistencia de materiales estructura warren
Trabajo de mecanica y resistencia de materiales   estructura warrenTrabajo de mecanica y resistencia de materiales   estructura warren
Trabajo de mecanica y resistencia de materiales estructura warrenMaria352065
 
Diseño de mezclas concreto metodo aci
Diseño de mezclas concreto metodo aciDiseño de mezclas concreto metodo aci
Diseño de mezclas concreto metodo aciEdwin Ticona Quispe
 

La actualidad más candente (20)

Peso especifico-y-absorcion de agregado grueso
Peso especifico-y-absorcion de agregado gruesoPeso especifico-y-absorcion de agregado grueso
Peso especifico-y-absorcion de agregado grueso
 
proyecto puente de palitos
proyecto puente de palitosproyecto puente de palitos
proyecto puente de palitos
 
estado limite- puentes
estado limite- puentesestado limite- puentes
estado limite- puentes
 
Deflexion en vigas 2
Deflexion en vigas 2Deflexion en vigas 2
Deflexion en vigas 2
 
011 capitulo 3 lineas de influencia
011 capitulo 3 lineas de  influencia011 capitulo 3 lineas de  influencia
011 capitulo 3 lineas de influencia
 
5a armaduras
5a  armaduras5a  armaduras
5a armaduras
 
Teoria y practica_de_resistencia_de_materiales-_vigas
Teoria y practica_de_resistencia_de_materiales-_vigasTeoria y practica_de_resistencia_de_materiales-_vigas
Teoria y practica_de_resistencia_de_materiales-_vigas
 
Proyecto del puente de armadura
Proyecto del puente de armaduraProyecto del puente de armadura
Proyecto del puente de armadura
 
Compresión para madera
Compresión para maderaCompresión para madera
Compresión para madera
 
Libro resistencia de materiales I
Libro resistencia de materiales I Libro resistencia de materiales I
Libro resistencia de materiales I
 
Document
DocumentDocument
Document
 
Puente de acero
Puente de aceroPuente de acero
Puente de acero
 
Introducción al Análisis Estructural
Introducción al Análisis EstructuralIntroducción al Análisis Estructural
Introducción al Análisis Estructural
 
Puente de armadura
Puente de armaduraPuente de armadura
Puente de armadura
 
Trabajo e.e.indeterminadas de_estructura_ii_seccion_virtual_orlando_villarroel
Trabajo e.e.indeterminadas de_estructura_ii_seccion_virtual_orlando_villarroelTrabajo e.e.indeterminadas de_estructura_ii_seccion_virtual_orlando_villarroel
Trabajo e.e.indeterminadas de_estructura_ii_seccion_virtual_orlando_villarroel
 
Diagrama de corte y momento
Diagrama de corte y momentoDiagrama de corte y momento
Diagrama de corte y momento
 
Ensayos de laboratorio concreto en estado fresco.
Ensayos de laboratorio concreto en estado fresco.Ensayos de laboratorio concreto en estado fresco.
Ensayos de laboratorio concreto en estado fresco.
 
ECUACIONES DIFERENCIALES APLICADO A LA INGENIERIA CIVIL
ECUACIONES DIFERENCIALES APLICADO A LA INGENIERIA CIVILECUACIONES DIFERENCIALES APLICADO A LA INGENIERIA CIVIL
ECUACIONES DIFERENCIALES APLICADO A LA INGENIERIA CIVIL
 
Trabajo de mecanica y resistencia de materiales estructura warren
Trabajo de mecanica y resistencia de materiales   estructura warrenTrabajo de mecanica y resistencia de materiales   estructura warren
Trabajo de mecanica y resistencia de materiales estructura warren
 
Diseño de mezclas concreto metodo aci
Diseño de mezclas concreto metodo aciDiseño de mezclas concreto metodo aci
Diseño de mezclas concreto metodo aci
 

Destacado

Armaduras, tipos, clasificaciones, aplicaciones en la Ingeniería, Ecuaciones
Armaduras, tipos, clasificaciones, aplicaciones en la Ingeniería, EcuacionesArmaduras, tipos, clasificaciones, aplicaciones en la Ingeniería, Ecuaciones
Armaduras, tipos, clasificaciones, aplicaciones en la Ingeniería, Ecuacionesbrayan_jose
 
Informe de suelos ribereña rio seco, laboratorio y maqueta
Informe de suelos ribereña rio seco, laboratorio y maquetaInforme de suelos ribereña rio seco, laboratorio y maqueta
Informe de suelos ribereña rio seco, laboratorio y maquetaCristian Chavez
 
Proyecto de estática
Proyecto de estáticaProyecto de estática
Proyecto de estáticaccmc941231
 
INFORME TECNICO -ESTATICA-PRIMERA CONDICION DE EQUILIBRIO
INFORME TECNICO -ESTATICA-PRIMERA CONDICION DE EQUILIBRIOINFORME TECNICO -ESTATICA-PRIMERA CONDICION DE EQUILIBRIO
INFORME TECNICO -ESTATICA-PRIMERA CONDICION DE EQUILIBRIOAny Valencia Quispe
 
Análisis de armadura por método de nodos y método matricial
Análisis de armadura por método de nodos y método matricialAnálisis de armadura por método de nodos y método matricial
Análisis de armadura por método de nodos y método matricialFranz Malqui
 
Diseño de puentes -jack_lopez_jara_aci-peru
Diseño de puentes  -jack_lopez_jara_aci-peruDiseño de puentes  -jack_lopez_jara_aci-peru
Diseño de puentes -jack_lopez_jara_aci-perulheonarhd osorio
 
Puentes LRFD - Ing Arturo Rodríguez
Puentes LRFD - Ing Arturo RodríguezPuentes LRFD - Ing Arturo Rodríguez
Puentes LRFD - Ing Arturo Rodríguezvalerianito
 
Diseño de puentes -francisco_arellano_aci-peru
Diseño de puentes  -francisco_arellano_aci-peruDiseño de puentes  -francisco_arellano_aci-peru
Diseño de puentes -francisco_arellano_aci-perulheonarhd osorio
 

Destacado (11)

Armaduras, tipos, clasificaciones, aplicaciones en la Ingeniería, Ecuaciones
Armaduras, tipos, clasificaciones, aplicaciones en la Ingeniería, EcuacionesArmaduras, tipos, clasificaciones, aplicaciones en la Ingeniería, Ecuaciones
Armaduras, tipos, clasificaciones, aplicaciones en la Ingeniería, Ecuaciones
 
Cerchas
CerchasCerchas
Cerchas
 
Informe de suelos ribereña rio seco, laboratorio y maqueta
Informe de suelos ribereña rio seco, laboratorio y maquetaInforme de suelos ribereña rio seco, laboratorio y maqueta
Informe de suelos ribereña rio seco, laboratorio y maqueta
 
Proyecto de estática
Proyecto de estáticaProyecto de estática
Proyecto de estática
 
Proyecto de estatica
Proyecto de estaticaProyecto de estatica
Proyecto de estatica
 
Estructuras
EstructurasEstructuras
Estructuras
 
INFORME TECNICO -ESTATICA-PRIMERA CONDICION DE EQUILIBRIO
INFORME TECNICO -ESTATICA-PRIMERA CONDICION DE EQUILIBRIOINFORME TECNICO -ESTATICA-PRIMERA CONDICION DE EQUILIBRIO
INFORME TECNICO -ESTATICA-PRIMERA CONDICION DE EQUILIBRIO
 
Análisis de armadura por método de nodos y método matricial
Análisis de armadura por método de nodos y método matricialAnálisis de armadura por método de nodos y método matricial
Análisis de armadura por método de nodos y método matricial
 
Diseño de puentes -jack_lopez_jara_aci-peru
Diseño de puentes  -jack_lopez_jara_aci-peruDiseño de puentes  -jack_lopez_jara_aci-peru
Diseño de puentes -jack_lopez_jara_aci-peru
 
Puentes LRFD - Ing Arturo Rodríguez
Puentes LRFD - Ing Arturo RodríguezPuentes LRFD - Ing Arturo Rodríguez
Puentes LRFD - Ing Arturo Rodríguez
 
Diseño de puentes -francisco_arellano_aci-peru
Diseño de puentes  -francisco_arellano_aci-peruDiseño de puentes  -francisco_arellano_aci-peru
Diseño de puentes -francisco_arellano_aci-peru
 

Similar a Estática: Informe de construccion de puente

Trabajo de resistencia de materiales
Trabajo de resistencia de materialesTrabajo de resistencia de materiales
Trabajo de resistencia de materialesjmelendezlopez
 
Ingenieria sismica proyecto.xlsx
Ingenieria sismica proyecto.xlsxIngenieria sismica proyecto.xlsx
Ingenieria sismica proyecto.xlsxLuis Ceja Velazco
 
Diseño a carga muerta y viva de cercha
Diseño a carga muerta y viva de cerchaDiseño a carga muerta y viva de cercha
Diseño a carga muerta y viva de cerchaMiguel Prada
 
Trabajo de resistencia de materiales
Trabajo de resistencia de materialesTrabajo de resistencia de materiales
Trabajo de resistencia de materialesfernando casallo
 
001 elvis rivera apa estatica
001 elvis rivera apa estatica001 elvis rivera apa estatica
001 elvis rivera apa estaticaedusaavedra
 
Resistencia - Leonidas.pdf
Resistencia - Leonidas.pdfResistencia - Leonidas.pdf
Resistencia - Leonidas.pdfpinedamiguel
 
Presentacion Proyecto Unidad II Fisica Puente de tallarines (2).pptx
Presentacion Proyecto Unidad II Fisica Puente de tallarines (2).pptxPresentacion Proyecto Unidad II Fisica Puente de tallarines (2).pptx
Presentacion Proyecto Unidad II Fisica Puente de tallarines (2).pptxElizabethProao5
 
TEMA 3 PÉREZ JIMÉNEZ LUIS ALDAIR.pptx
TEMA 3 PÉREZ JIMÉNEZ LUIS ALDAIR.pptxTEMA 3 PÉREZ JIMÉNEZ LUIS ALDAIR.pptx
TEMA 3 PÉREZ JIMÉNEZ LUIS ALDAIR.pptxAldairPJ
 
Trabajo de mecanica y resistencia de materiales ec
Trabajo de mecanica y resistencia de materiales ecTrabajo de mecanica y resistencia de materiales ec
Trabajo de mecanica y resistencia de materiales ecYovana Sáenz Escudero
 
Informe de rocas.pdf
Informe de rocas.pdfInforme de rocas.pdf
Informe de rocas.pdfCESARVIGO6
 
Manual simplificado de diseño de puentes sap2000
Manual simplificado de diseño de puentes sap2000Manual simplificado de diseño de puentes sap2000
Manual simplificado de diseño de puentes sap2000Enrique Rojas
 
Manual puentes ssi
Manual puentes ssiManual puentes ssi
Manual puentes ssioscar lopez
 
estructuración y predimensionamiento
estructuración y predimensionamientoestructuración y predimensionamiento
estructuración y predimensionamientopatrick_amb
 
G02 cálculo estructural cálculo de estructuras en compresión simple
G02  cálculo estructural  cálculo de estructuras en compresión simple G02  cálculo estructural  cálculo de estructuras en compresión simple
G02 cálculo estructural cálculo de estructuras en compresión simple Juan Carlos Beaumont
 

Similar a Estática: Informe de construccion de puente (20)

Trabajo de resistencia de materiales
Trabajo de resistencia de materialesTrabajo de resistencia de materiales
Trabajo de resistencia de materiales
 
Ingenieria sismica proyecto.xlsx
Ingenieria sismica proyecto.xlsxIngenieria sismica proyecto.xlsx
Ingenieria sismica proyecto.xlsx
 
Diseño a carga muerta y viva de cercha
Diseño a carga muerta y viva de cerchaDiseño a carga muerta y viva de cercha
Diseño a carga muerta y viva de cercha
 
Trabajo de resistencia de materiales
Trabajo de resistencia de materialesTrabajo de resistencia de materiales
Trabajo de resistencia de materiales
 
001 elvis rivera apa estatica
001 elvis rivera apa estatica001 elvis rivera apa estatica
001 elvis rivera apa estatica
 
Resistencia - Leonidas.pdf
Resistencia - Leonidas.pdfResistencia - Leonidas.pdf
Resistencia - Leonidas.pdf
 
Presentacion Proyecto Unidad II Fisica Puente de tallarines (2).pptx
Presentacion Proyecto Unidad II Fisica Puente de tallarines (2).pptxPresentacion Proyecto Unidad II Fisica Puente de tallarines (2).pptx
Presentacion Proyecto Unidad II Fisica Puente de tallarines (2).pptx
 
TEMA 3 PÉREZ JIMÉNEZ LUIS ALDAIR.pptx
TEMA 3 PÉREZ JIMÉNEZ LUIS ALDAIR.pptxTEMA 3 PÉREZ JIMÉNEZ LUIS ALDAIR.pptx
TEMA 3 PÉREZ JIMÉNEZ LUIS ALDAIR.pptx
 
Trabajo de mecanica y resistencia de materiales ec
Trabajo de mecanica y resistencia de materiales ecTrabajo de mecanica y resistencia de materiales ec
Trabajo de mecanica y resistencia de materiales ec
 
C°A°I_UD Ia.ppt
C°A°I_UD Ia.pptC°A°I_UD Ia.ppt
C°A°I_UD Ia.ppt
 
Informe rocas-final
Informe rocas-finalInforme rocas-final
Informe rocas-final
 
Informe de rocas.pdf
Informe de rocas.pdfInforme de rocas.pdf
Informe de rocas.pdf
 
TRABAJO RESISTENCIA DE MATERIALES
TRABAJO RESISTENCIA DE MATERIALESTRABAJO RESISTENCIA DE MATERIALES
TRABAJO RESISTENCIA DE MATERIALES
 
Manual simplificado de diseño de puentes sap2000
Manual simplificado de diseño de puentes sap2000Manual simplificado de diseño de puentes sap2000
Manual simplificado de diseño de puentes sap2000
 
Manual puentes ssi
Manual puentes ssiManual puentes ssi
Manual puentes ssi
 
Presentación1
Presentación1Presentación1
Presentación1
 
estructuración y predimensionamiento
estructuración y predimensionamientoestructuración y predimensionamiento
estructuración y predimensionamiento
 
Paper de acero traducido
Paper de acero traducidoPaper de acero traducido
Paper de acero traducido
 
130 269-1-pb
130 269-1-pb130 269-1-pb
130 269-1-pb
 
G02 cálculo estructural cálculo de estructuras en compresión simple
G02  cálculo estructural  cálculo de estructuras en compresión simple G02  cálculo estructural  cálculo de estructuras en compresión simple
G02 cálculo estructural cálculo de estructuras en compresión simple
 

Último

Maquinaria Agricola utilizada en la produccion de Piña.pdf
Maquinaria Agricola utilizada en la produccion de Piña.pdfMaquinaria Agricola utilizada en la produccion de Piña.pdf
Maquinaria Agricola utilizada en la produccion de Piña.pdfdanielJAlejosC
 
Reporte de simulación de flujo del agua en un volumen de control MNVA.pdf
Reporte de simulación de flujo del agua en un volumen de control MNVA.pdfReporte de simulación de flujo del agua en un volumen de control MNVA.pdf
Reporte de simulación de flujo del agua en un volumen de control MNVA.pdfMikkaelNicolae
 
CAPITULO 4 ANODIZADO DE ALUMINIO ,OBTENCION Y PROCESO
CAPITULO 4 ANODIZADO DE ALUMINIO ,OBTENCION Y PROCESOCAPITULO 4 ANODIZADO DE ALUMINIO ,OBTENCION Y PROCESO
CAPITULO 4 ANODIZADO DE ALUMINIO ,OBTENCION Y PROCESOLUISDAVIDVIZARRETARA
 
CARGAS VIVAS Y CARGAS MUERTASEXPOCI.pptx
CARGAS VIVAS Y CARGAS MUERTASEXPOCI.pptxCARGAS VIVAS Y CARGAS MUERTASEXPOCI.pptx
CARGAS VIVAS Y CARGAS MUERTASEXPOCI.pptxvalenciaespinozadavi1
 
NTP- Determinación de Cloruros en suelos y agregados (1) (1).pptx
NTP- Determinación de Cloruros  en suelos y agregados (1) (1).pptxNTP- Determinación de Cloruros  en suelos y agregados (1) (1).pptx
NTP- Determinación de Cloruros en suelos y agregados (1) (1).pptxBRAYANJOSEPTSANJINEZ
 
Sesión N°2_Curso_Ingeniería_Sanitaria.pdf
Sesión N°2_Curso_Ingeniería_Sanitaria.pdfSesión N°2_Curso_Ingeniería_Sanitaria.pdf
Sesión N°2_Curso_Ingeniería_Sanitaria.pdfannavarrom
 
Propuesta para la creación de un Centro de Innovación para la Refundación ...
Propuesta para la creación de un Centro de Innovación para la Refundación ...Propuesta para la creación de un Centro de Innovación para la Refundación ...
Propuesta para la creación de un Centro de Innovación para la Refundación ...Dr. Edwin Hernandez
 
01 MATERIALES AERONAUTICOS VARIOS clase 1.ppt
01 MATERIALES AERONAUTICOS VARIOS clase 1.ppt01 MATERIALES AERONAUTICOS VARIOS clase 1.ppt
01 MATERIALES AERONAUTICOS VARIOS clase 1.pptoscarvielma45
 
Principales aportes de la carrera de William Edwards Deming
Principales aportes de la carrera de William Edwards DemingPrincipales aportes de la carrera de William Edwards Deming
Principales aportes de la carrera de William Edwards DemingKevinCabrera96
 
CALCULO DE ENGRANAJES RECTOS SB-2024.pptx
CALCULO DE ENGRANAJES RECTOS SB-2024.pptxCALCULO DE ENGRANAJES RECTOS SB-2024.pptx
CALCULO DE ENGRANAJES RECTOS SB-2024.pptxCarlosGabriel96
 
PERFORACIÓN Y VOLADURA EN MINERÍA APLICADO
PERFORACIÓN Y VOLADURA EN MINERÍA APLICADOPERFORACIÓN Y VOLADURA EN MINERÍA APLICADO
PERFORACIÓN Y VOLADURA EN MINERÍA APLICADOFritz Rebaza Latoche
 
UNIDAD 3 ELECTRODOS.pptx para biopotenciales
UNIDAD 3 ELECTRODOS.pptx para biopotencialesUNIDAD 3 ELECTRODOS.pptx para biopotenciales
UNIDAD 3 ELECTRODOS.pptx para biopotencialesElianaCceresTorrico
 
clases de porcinos generales de porcinos
clases de porcinos generales de porcinosclases de porcinos generales de porcinos
clases de porcinos generales de porcinosDayanaCarolinaAP
 
PPT ELABORARACION DE ADOBES 2023 (1).pdf
PPT ELABORARACION DE ADOBES 2023 (1).pdfPPT ELABORARACION DE ADOBES 2023 (1).pdf
PPT ELABORARACION DE ADOBES 2023 (1).pdfalexquispenieto2
 
nomenclatura de equipo electrico en subestaciones
nomenclatura de equipo electrico en subestacionesnomenclatura de equipo electrico en subestaciones
nomenclatura de equipo electrico en subestacionesCarlosMeraz16
 
CLASe número 4 fotogrametria Y PARALAJE.pptx
CLASe número 4 fotogrametria Y PARALAJE.pptxCLASe número 4 fotogrametria Y PARALAJE.pptx
CLASe número 4 fotogrametria Y PARALAJE.pptxbingoscarlet
 
Magnetismo y electromagnetismo principios
Magnetismo y electromagnetismo principiosMagnetismo y electromagnetismo principios
Magnetismo y electromagnetismo principiosMarceloQuisbert6
 
Comite Operativo Ciberseguridad 012020.pptx
Comite Operativo Ciberseguridad 012020.pptxComite Operativo Ciberseguridad 012020.pptx
Comite Operativo Ciberseguridad 012020.pptxClaudiaPerez86192
 
Ejemplos de cadenas de Markov - Ejercicios
Ejemplos de cadenas de Markov - EjerciciosEjemplos de cadenas de Markov - Ejercicios
Ejemplos de cadenas de Markov - EjerciciosMARGARITAMARIAFERNAN1
 
ECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555555555555.pdf
ECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555555555555.pdfECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555555555555.pdf
ECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555555555555.pdffredyflores58
 

Último (20)

Maquinaria Agricola utilizada en la produccion de Piña.pdf
Maquinaria Agricola utilizada en la produccion de Piña.pdfMaquinaria Agricola utilizada en la produccion de Piña.pdf
Maquinaria Agricola utilizada en la produccion de Piña.pdf
 
Reporte de simulación de flujo del agua en un volumen de control MNVA.pdf
Reporte de simulación de flujo del agua en un volumen de control MNVA.pdfReporte de simulación de flujo del agua en un volumen de control MNVA.pdf
Reporte de simulación de flujo del agua en un volumen de control MNVA.pdf
 
CAPITULO 4 ANODIZADO DE ALUMINIO ,OBTENCION Y PROCESO
CAPITULO 4 ANODIZADO DE ALUMINIO ,OBTENCION Y PROCESOCAPITULO 4 ANODIZADO DE ALUMINIO ,OBTENCION Y PROCESO
CAPITULO 4 ANODIZADO DE ALUMINIO ,OBTENCION Y PROCESO
 
CARGAS VIVAS Y CARGAS MUERTASEXPOCI.pptx
CARGAS VIVAS Y CARGAS MUERTASEXPOCI.pptxCARGAS VIVAS Y CARGAS MUERTASEXPOCI.pptx
CARGAS VIVAS Y CARGAS MUERTASEXPOCI.pptx
 
NTP- Determinación de Cloruros en suelos y agregados (1) (1).pptx
NTP- Determinación de Cloruros  en suelos y agregados (1) (1).pptxNTP- Determinación de Cloruros  en suelos y agregados (1) (1).pptx
NTP- Determinación de Cloruros en suelos y agregados (1) (1).pptx
 
Sesión N°2_Curso_Ingeniería_Sanitaria.pdf
Sesión N°2_Curso_Ingeniería_Sanitaria.pdfSesión N°2_Curso_Ingeniería_Sanitaria.pdf
Sesión N°2_Curso_Ingeniería_Sanitaria.pdf
 
Propuesta para la creación de un Centro de Innovación para la Refundación ...
Propuesta para la creación de un Centro de Innovación para la Refundación ...Propuesta para la creación de un Centro de Innovación para la Refundación ...
Propuesta para la creación de un Centro de Innovación para la Refundación ...
 
01 MATERIALES AERONAUTICOS VARIOS clase 1.ppt
01 MATERIALES AERONAUTICOS VARIOS clase 1.ppt01 MATERIALES AERONAUTICOS VARIOS clase 1.ppt
01 MATERIALES AERONAUTICOS VARIOS clase 1.ppt
 
Principales aportes de la carrera de William Edwards Deming
Principales aportes de la carrera de William Edwards DemingPrincipales aportes de la carrera de William Edwards Deming
Principales aportes de la carrera de William Edwards Deming
 
CALCULO DE ENGRANAJES RECTOS SB-2024.pptx
CALCULO DE ENGRANAJES RECTOS SB-2024.pptxCALCULO DE ENGRANAJES RECTOS SB-2024.pptx
CALCULO DE ENGRANAJES RECTOS SB-2024.pptx
 
PERFORACIÓN Y VOLADURA EN MINERÍA APLICADO
PERFORACIÓN Y VOLADURA EN MINERÍA APLICADOPERFORACIÓN Y VOLADURA EN MINERÍA APLICADO
PERFORACIÓN Y VOLADURA EN MINERÍA APLICADO
 
UNIDAD 3 ELECTRODOS.pptx para biopotenciales
UNIDAD 3 ELECTRODOS.pptx para biopotencialesUNIDAD 3 ELECTRODOS.pptx para biopotenciales
UNIDAD 3 ELECTRODOS.pptx para biopotenciales
 
clases de porcinos generales de porcinos
clases de porcinos generales de porcinosclases de porcinos generales de porcinos
clases de porcinos generales de porcinos
 
PPT ELABORARACION DE ADOBES 2023 (1).pdf
PPT ELABORARACION DE ADOBES 2023 (1).pdfPPT ELABORARACION DE ADOBES 2023 (1).pdf
PPT ELABORARACION DE ADOBES 2023 (1).pdf
 
nomenclatura de equipo electrico en subestaciones
nomenclatura de equipo electrico en subestacionesnomenclatura de equipo electrico en subestaciones
nomenclatura de equipo electrico en subestaciones
 
CLASe número 4 fotogrametria Y PARALAJE.pptx
CLASe número 4 fotogrametria Y PARALAJE.pptxCLASe número 4 fotogrametria Y PARALAJE.pptx
CLASe número 4 fotogrametria Y PARALAJE.pptx
 
Magnetismo y electromagnetismo principios
Magnetismo y electromagnetismo principiosMagnetismo y electromagnetismo principios
Magnetismo y electromagnetismo principios
 
Comite Operativo Ciberseguridad 012020.pptx
Comite Operativo Ciberseguridad 012020.pptxComite Operativo Ciberseguridad 012020.pptx
Comite Operativo Ciberseguridad 012020.pptx
 
Ejemplos de cadenas de Markov - Ejercicios
Ejemplos de cadenas de Markov - EjerciciosEjemplos de cadenas de Markov - Ejercicios
Ejemplos de cadenas de Markov - Ejercicios
 
ECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555555555555.pdf
ECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555555555555.pdfECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555555555555.pdf
ECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555555555555.pdf
 

Estática: Informe de construccion de puente

  • 1. Informe estática Diseño de puentes por armadura 2013 Salazar estrada Fátima Solano Vargas Diego Oroz Merino Luis 06/12/2013
  • 2. [Escriba texto] Página - 2 - INDICE: Introducción ………………………………………………………………….(3) Resumen………………………………………………………………………..(4) Objetivos………………………………………………………………………..(5) Marco Teórico………………………………………………………………..(5)  Fuerza  Compresión  Tracción  Puentes  Tipos de puente  Eficiencia  Fallas de un puente Materiales………………………………………………………………………(9) Procedimiento………………………………………………………………..(9) Datos Experimentales…………………………………………………….(10) (Información manual) Conclusiones ………………………………………………………………….(11) Anexos……………………………………………………………………………..(12)
  • 3. [Escriba texto] Página - 3 - INTRODUCCION: En general el tema de puentes es de interés para todos los alumnos de ingeniería civil. Se trata de la aplicación de los conocimientos adquiridos en los cursos de resistencias de materiales, concreto armado y específicamente en el análisis de estructuras. Se estudian en él conocimientos que no solo se aplican en la construcción de puentes sino en muchas otras estructuras. La idea del puente es tan primitiva como el hombre; al llegar a un curso de agua o una quebrada nace inmediatamente la idea de valerse de algún elemento que permita cruzarlo, el puente más primitivo que existe es el conocido ejemplo del puente de monos en el cual una cadena de estos animales se balancean hasta alcanzar una rama de la varilla opuesta pasando el resto de los ani- males por el puente así formado. La idea del hombre de colocar troncos de árboles o grandes pie- dras de los sitios estrechos de las quebradas, es lo más primitivo que se conoce. En estas épocas se intensifican el desarrollo de la técnica de dos aspectos: el diseño y la construc- ción. Aparecen además nuevos materiales de incalculable valor para la conquista de mayores lu- ces: El acero y el hormigón armado, estos dos materiales han desplazado casi por completo a las construcciones de albañilería y de manera absoluta a las de fierro fundido. Hoy en día, el análisis de una estructura se ha tornado muy analítico y exacto, debido a la rigurosi- dad que exige diseñar un puente; es por eso que el estudio del análisis de estructuras se basa en conocimientos de la física, matemática y específicamente estática, aplicando varios leyes de equi- librio para así poder determinar un balance entre la carga y la resistencia de la estructura formada únicamente por armaduras.
  • 4. [Escriba texto] Página - 4 - Resumen. En el siguiente informe se tratara de predecir la carga máxima que resistirá un prototipo de puente, compuesto por palos de helado, esto se lograra utilizando básicamente lo aprendido en el curso de Estática, que refiere al análisis de armaduras con el método de los nudos utilizando la tercera ley de newton. Se determinara cual es el miembro que fallara al exponer el puente a una sobrecarga mayor al que se determinó, mas no se lo demostrara experimentalmente, debido a la insu- ficiencia de herramientas y equipos que permitan demostrar las hipótesis planteadas de forma experimental.
  • 5. [Escriba texto] Página - 5 - OBJETIVOS:  General: Realizar los cálculos respectivos en todos los elementos y establecer si están en compresión o tensión.  Específico: Seleccionar un diseño de armadura Considerar el peso a soportar de la estructura y multiplicar por un factor de seguridad 0.7. MARCO TEORICO: Conocimientos previos. Fuerza: Se denomina fuerza a cada una de las acciones mecánicas que se producen entre los cuerpos. Una fuerza se caracteriza por: • Su punto de aplicación sobre el cuerpo • Su dirección o línea de acción • Su sentido, que puede ser en cualquiera de los dos opuestos que define la línea de ac- ción • Su magnitud que indica la intensidad de la misma. Las fuerzas que pueden actuar sobre un cuerpo se clasifican en fuerzas de volumen y fuerzas de superficie. Compresión. Las deformaciones provocadas por la compresión son de sentido contrario a las produci- das por tracción, hay un acortartamiento en la dirección de la aplicación de la carga y un ensanchamiento perpendicular a esta dirección, esto debido a que la cantidad de masa del cuerpo no varía. Las solicitaciones normales son aquellas fuerzas que actúan de for- ma perpendicular a la sección; por lo tanto, la compresión es una solicitación normal a la sección ya que en las estructuras de compresión dominante la forma de la estructura coincide con el camino de las cargas hacia los apoyos, de esta forma, las solicitaciones actúan de forma perpendicular provocando que las secciones tienden a acercarse y apre- tarse.
  • 6. [Escriba texto] Página - 6 - Tracción o tensión . Se define la tensión como el cociente entre la fuerza aplicada y la superficie sobre la cual se aplica. Las tensiones en los puntos interiores de un cuerpo son debidas a las fuerzas internas que aparecen para compensar las fuerzas externas y mantener la cohesión del sólido. En el análisis general de una pieza deformable, se define la tensión en un punto P aso- ciada a un plano p determinado que pasa por dicho punto como el vector: siendo DF la resultante de las fuerzas internas sobre una pequeña área DA, definida en los alrededores de P y contenida en el plano p. Puente: Un puente es una construcción que permite salvar un accidente geográfico como un río, un cañón, un valle, un camino, una vía férrea, un cuerpo de agua o cualquier otro obs- táculo físico. El diseño de cada puente varía dependiendo de su función y la naturaleza del terreno sobre el que se construye. Su proyecto y su cálculo pertenecen a la ingeniería estructural, siendo numerosos los ti- pos de diseños que se han aplicado a lo largo de la historia, influidos por los materiales disponibles, las técnicas desarrolladas y las consideraciones económicas, entre otros fac- tores. Al momento de analizar el diseño de un puente, la calidad del suelo o roca donde habrá de apoyarse y el régimen del río por encima del que cruza son de suma importancia para garantizar la vida del mismo. Tipos de puente: Diferentes tipos de puente:Son 5 principales-
  • 8. [Escriba texto] Página - 8 - Eficiencia:  Puentes de arco  Puentes de cuerda La eficiencia estructural de un puente puede ser considerada como el radio de carga so- portada por el peso del puente, dado un determinado conjunto de materiales. En un desa- fío común, algunos estudiantes son divididos en grupos y reciben cierta cantidad de palos de madera, una distancia para construir y pegamento, y después les piden que constru- yan un puente que será puesto a prueba hasta destruirlo, agregando progresivamente carga en su centro. El puente que resista la mayor carga es el más eficiente. Una medi- ción más formal de este ejercicio es pesar el puente completado en lugar de medir una cantidad arreglada de materiales proporcionados y determinar el múltiplo de este peso que el puente puede soportar, una prueba que enfatiza la economía de los materiales y la eficiencia de las ensambladuras con pegamento. La eficiencia económica de un puente depende del sitio y tráfico, el radio de ahorros por tener el puente (en lugar de, por ejemplo, untransbordador, o una ruta más larga) compa- rado con su costo. El costo de su vida está compuesto de materiales, mano de obra, ma- quinaria, ingeniería, costo del dinero, seguro, mantenimiento, renovación y, finalmente, demolición y eliminación de sus asociados, reciclado y reemplazamiento, menos el valor de chatarra y reutilización de sus componentes. Los puentes que emplean sólo compre- sión, son relativamente ineficientes estructuralmente, pero pueden ser altamente eficien- tes económicamente donde los materiales necesarios están disponibles cerca del sitio y el costo de la mano de obra es bajo. Para puentes de tamaño medio, los apuntalados o de vigas suelen ser los más económicos, mientras que en algunos casos, la apariencia del puente puede ser más importante que su eficiencia de costo. Los puentes más grandes generalmente deben construirse suspendidos. Fallas en un puente:  Fallo debido a corrosión,  Fatiga de los materiales,  Viento,  Diseño estructural inadecuado,  Terremotos,  Procedimiento inadecuado de construcción,  Sobrecarga o impacto de embarcaciones,  Materiales defectuosos.
  • 9. [Escriba texto] Página - 9 - MATERIALES:  Palitos de madera(paletas de helado)  Madera valsa  Pegamento.  Latas.  Pabilo  Soporto  Elemento de peso P PROCEDIMIENTO: 1. Formamos los miembros con la madera balsa de 30 centímetros cada uno. 2. Llevamos a un estudio de compresión los miembros más largos para determinar su resistencia. 3. Los unimos con el pegamento, formando la estructura del puente de tipo Apunta- lado (el cual está formado por fuerzas de compresión - tracción o ambos) de 42 miembros formando formas triangulares y 24 nudos . 4. Teniendo la estructura, la forramos con las paletitas de helado (dos capas). 5. Determinamos las fuerzas en cada uno de los miembros según los datos obteni- dos en el estudio de compresión. 6. Determinamos carga máxima.
  • 10. [Escriba texto] Página - 10 - DATOS EXPERIMENTA- LES.
  • 11. [Escriba texto] Página - 11 - CONCLUCIONES: General:  Se logra determinar las fuerzas de los miembros, identificando si están en com- presión o tracción y los miembros de carga cero. Específicos:  Tomamos la decisión de elaborar un prototipo de puente Apuntalado con formas triangulares, para aplicar nudos.  Se aplicó el factor de 0.7 para aumentar la seguridad al someter la carga. BIBLIOGRAFIA:
  • 12. [Escriba texto] Página - 12 - ANEXOS: