SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 12
República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior
Instituto Universitario Politécnico “Santiago Mariño”
Extensión Barinas
SISTEMAS ESTRUCTURALES
UTILIZADOS EN VENEZUELA.
Autora:
Rodríguez S. María F.
C.I: 21.170.566
Asignatura:
Proyecto de Estructura
Barinas, 25 de Julio del 2015
Los Sistemas Estructurales
Se define como estructura a los cuerpos capaces de resistir cargas sin que exista una
deformación excesiva de una de las partes con respecto a otra. Por ello la función de una
estructura consiste en trasmitir las fuerzas de un punto a otro en el espacio, resistiendo su
aplicación sin perder la Estabilidad La anterior definición genera diferentes tópicos tales como:
fuerza, momento de una fuerza, esfuerzo, deformación etc., que buscan cumplir con la premisa
expuesta anteriormente.
Para lo cual, estas notas pretenden introducir al estudiante en el área de la
estabilidad, indicando las exigencias que debe cumplir una estructura y una descripción
cualitativa de las diferentes formas que se pueden concebir en la estructura, para desempeñar
la acción impuesta por el arquitecto e ingeniero estructural.
Esta descripción cualitativa no basta para definir una estructura con todos sus detalles,
hace falta conocer de estática, mecánica de materiales, análisis estructural mecánica de suelos y
diseño de elementos de un material dado (acero, concreto armado, madera etc..), que permiten
establecer una estructura que cumpla con la definición dada.
Madera AceroConcreto Armado
Tipos de Sistemas Estructurales.
ESTRUCTURAS MACIZAS: Son aquellas en las que la resistencia y la estabilidad se logran
mediante la masa, aun cuando la estructura no se completamente sólida.
ESTRUCTURAS RETICULARES: Consiste en una red de elementos ensamblados
ESTRUCTURAS SUPERFICIALES: Pueden tener alto rendimiento debido a su función doble
como estructura y envolvente, pueden ser muy estables y fuertes.
VIGAS
VIGAS
VIGAS
COLUMNA
COLUMNA
COLUMNA
FUNDACIONES
FUNDACIONES
FUNDACIONES
Perfiles Metálicos Estructurales y de carpintería metálica.
La carpintería metálica es un oficio en el que se utilizan metales para la fabricación de
estructuras metálicas o artefactos para el cerramiento de viviendas u otros lugares como locales
comerciales, tales como puertas, ventanas, muebles, accesorios, persianas, barandas,
pasamanos, escaleras, entre otros.
Algunos de los productos de la carpintería metálica son: las escaleras metálicas con
barandas en lamina alfajor para bodegas industriales, las cortinas enrollables en flejes metálicos
con elevación manual o automática, las rejas en flejes enrollables, así como otros materiales de
aluminio que combinan en la decoración y la construcción.
En los trabajos más comunes de carpintería metálica destacan la fabricación de
puertas, ventanas, armarios, cierres y pasamanos en donde se utiliza el aluminio metálico en las
diferentes cualidades de este metal de múltiples usos en materia industrial.
Entre las ventajas del acero como material estructural y de gran uso para la
construcción se encuentran:
• Su alta resistencia:
• Su homogeneidad
• Su elasticidad
• Su ductilidad
• Su tenacidad
• Su facilidad de unión con otros miembros
• Su rapidez de montaje
• Su fácil adaptación en cualquier ambiente
• Su fácil uso en la prefabricación
Todos estos elementos hacen del acero, un material más compatible para su uso
en la construcción y para la creación de estructuras, en donde se combina el diseño, la
facilidad de instalación y la mejor adaptación en cualquier ambiente por sus prácticos usos
en la industria en general y afines.
Perfiles Metálicos Estructurales y de carpintería metálica.
Cerchas metálicas y Mallas Espaciales
Una malla espacial es una tipología de estructura espacial, un sistema estructural
compuesto por elementos lineales unidos de tal modo que las fuerzas son transferidas de forma
tridimensional. Macroscópicamente, una estructura espacial puede tomar forma plana o de
superficie curva.
Las mallas espaciales son aquellas en las que todos sus elementos son prefabricados y
no precisan para el montaje de medios de unión distintos de los puramente mecánicos1
Las barras de las mallas espaciales funcionan trabajando a tracción o a compresión,
pero no a flexión. De esta manera las mallas espaciales cumplen lo siguiente:
Las fuerzas exteriores sólo se aplican en los nudos.
Los elementos se configuran en el espacio de tal modo que la rigidez de cada unión se
puede considerar despreciable, es decir, cada unión se considera una articulación a efectos de
cálculo.
Existen distintas clasificaciones para las mallas espaciales: 3 Existen tres sistemas
claramente diferenciados resueltos con aproximación de malla espacial:
Por su curvatura Mallas planas.
Mallas abovedadas: se obtienen curvando la malla en una dirección, obteniendo una forma
cilíndrica que puede tener una, dos o más capas de elementos.
Mallas esféricas (cúpulas): consiste en una malla curvada en todas las direcciones, obteniendo
una estructura que igualmente puede estar formada por una o más capas
Por la disposición de sus elementos Mallas de una sola capa: todos los elementos se sitúan
sobre la superficie que se desea aproximar.
Mallas bicapa (double layer grids): los elementos se organizan en dos capas paralelas entre si
separadas a una cierta distancia. Cada una de las capas forma una retícula de triángulos,
cuadrados o hexágonos en la que la proyección de los nudos de una capa puede coincidir o estar
desplazada con relación a los de la otra. Las barras diagonales unen los nudos de ambas capas
siguiendo diferentes direcciones en el espacio. En este tipo de mallas, los elementos se asocian
en tres grupos: cordón superior, cordón inferior y cordón de diagonales.
Mallas tricapa: los elementos se colocan en tres capas paralelas, unidas por las diagonales. Casi
siempre son planas.
Mallas abovedadas
Mallas esféricas (cúpulas)
Losa Acero.
Las láminas corrugadas LOSACERO actúan como un encofrado estructural de acero
cumpliendo un doble propósito:
1.- Sustituye al encofrado tradicional de madera. Durante la etapa de la construcción,
LOSACERO forma una plataforma de trabajo estable y seguro. LOSACERO elimina el
engorroso apuntalamiento, ocupa poco espacio en obra, se instala muy rápidamente y
conserva la superficie de trabajo ordenada permitiendo la continuidad de la obra.
2.Actúa como el acero de refuerzo positivo. Una vez fraguado el concreto, lámina actúa
conjuntamente con el concreto para resistir sobrecalentamiento debido a que las muecas
que presenta, garantizan la adherencia entre ambos materiales.
Como resultado tenemos un sistema de construcción de placas para estructuras metálicas
económico y muy eficiente.
LOSACERO está formado por
láminas de acero estructural de acuerdo a la
norma ASTM-A-611 A-466 con un espesor
nominal mínimo de 0.70mm (calibre #22), y
galvanizadas según la norma ASTM-525.
Adicionalmente se le han troquelado unas
muescas en alto y bajo relieve que le
confieren adherencia mecánica entre el
acero y el concreto.
Membranas.
Una membrana es un elemento estructural o de cerramiento, bidimensional, sin
rigidez flexional que soporta tensiones y esfuerzos normales. Por ejemplo, la lona de un circo
o la vela de un barco funcionan estructuralmente como membranas.
La teoría de Prandtl (1903) describe cómo una membrana estirada inicialmente
plana se curva bajo el efecto de fuerzas perpendiculares a la misma, como el viento o la
presión de un fluido. Las velas de los barcos son un ejemplo de medranas de este tipo.
La teoría de Prandtl se basa en determinar la forma de la membrana Phi(x,y)
tomando como referencia las coordenadas XY sobre el plano en el que originalmente estaba la
membrana. La aplicación de las ecuaciones de equilibrio al caso de un lámina lleva a que
cuando sobre ésta actúa una presión p [fuerza/superficie] y el contorno está sujeto mediante
una tracción uniformemente distribuida a lo largo del contorno t [fuerza/longitud] la forma
adoptada viene dada por la ecuación de Poisson con condiciones de contorno.
Concreto Armado. Muros Portantes.
En las Estructuras con Muros Portantes de Hormigón Armado vale lo expresado en
Estructuras de Hormigón Armado.
Los problemas de estabilidad logran solucionarse quedando eliminados por la rigidez
transversal que se consigue por la unión de forjados con estos muros y que de esta manera
adquieren un carácter hiperestático.
En edificios de altura, los muros portantes de hormigón armado permiten ir
aumentando la calidad del hormigón a medida que aumentan las solicitaciones, ya sea por
efecto del viento o el peligro de asentamientos.
Esto nos permite conseguir estructuras de gran solidez y resistencia, incluso utilizando
espesores de muro notablemente inferiores a los obra de fábrica.
Las estructuras con muros portantes de hormigón armado no se utilizaban
demasiado por los altos costos de encofrados y por armar estos muros con métodos
tradicionales.
La Madera como elemento estructural.
Las limitaciones de forma y tamaño se han ampliado mediante la laminación y los
adhesivos. Las técnicas especiales de sujeción han hecho estructuras de mayor tamaño
mediante un mejor ensamble. La combustibilidad, la podredumbre y la infestación de insectos
se pueden retardar con la utilización de impregnaciones químicas. El tratamiento con vapor o
gas amoniacal puede hacer altamente flexible a la madera, permitiéndole asumir formas
plásticas.
Las resistencias en compresión y tensión son prácticamente idénticas y pueden
hacerse variar dentro de un intervalo bastante amplio modificando la composición química o
mediante trabajo en frío. Hay que tomar en cuenta que a medida que se incrementa la
resistencia del acero se reduce su ductilidad y que al aumentar la resistencia no varía el
módulo de elasticidad, por lo que se vuelven más críticos los problemas de pandeo local de las
secciones y global de los elementos.

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Sistema constructivo y las estructuras en madera1
Sistema constructivo y las estructuras en madera1Sistema constructivo y las estructuras en madera1
Sistema constructivo y las estructuras en madera1subsuelo
 
Trabajo final (análisis estructural 3)
Trabajo final (análisis estructural 3)Trabajo final (análisis estructural 3)
Trabajo final (análisis estructural 3)Francisco Zambrano
 
Sistemas estructurales trabajo (1)
Sistemas estructurales trabajo (1)Sistemas estructurales trabajo (1)
Sistemas estructurales trabajo (1)yurismar perez
 
Sistemas estructurales
Sistemas estructurales Sistemas estructurales
Sistemas estructurales Luis Aguilar
 
4. sistemas estructurales_activos
4. sistemas estructurales_activos4. sistemas estructurales_activos
4. sistemas estructurales_activosHilbertTreblih
 
123649686 arquitectura-posmoderna-1-pdf
123649686 arquitectura-posmoderna-1-pdf123649686 arquitectura-posmoderna-1-pdf
123649686 arquitectura-posmoderna-1-pdfJonathan Esbert
 
Los sistemas estructurales
Los sistemas estructuralesLos sistemas estructurales
Los sistemas estructuralesguillermo85
 
Sistemas constructivos manual
Sistemas constructivos manualSistemas constructivos manual
Sistemas constructivos manualLoudaza
 
Losas apoyadas en un sentido
Losas apoyadas en un sentidoLosas apoyadas en un sentido
Losas apoyadas en un sentidoJorge Campos
 
Sistemas estructurales. proyecto de estructuras. grecia martinez. 2 2
Sistemas estructurales. proyecto de estructuras. grecia martinez. 2 2Sistemas estructurales. proyecto de estructuras. grecia martinez. 2 2
Sistemas estructurales. proyecto de estructuras. grecia martinez. 2 2Grecia Martinez
 

La actualidad más candente (20)

Sistema constructivo y las estructuras en madera1
Sistema constructivo y las estructuras en madera1Sistema constructivo y las estructuras en madera1
Sistema constructivo y las estructuras en madera1
 
Sistemas estructurales
Sistemas estructurales Sistemas estructurales
Sistemas estructurales
 
Trabajo final (análisis estructural 3)
Trabajo final (análisis estructural 3)Trabajo final (análisis estructural 3)
Trabajo final (análisis estructural 3)
 
Sistemas estructurales trabajo (1)
Sistemas estructurales trabajo (1)Sistemas estructurales trabajo (1)
Sistemas estructurales trabajo (1)
 
Sistemas estructurales
Sistemas estructurales Sistemas estructurales
Sistemas estructurales
 
Seccion Activa
Seccion ActivaSeccion Activa
Seccion Activa
 
Posguerra..arquitectos y su epoca
Posguerra..arquitectos y su epocaPosguerra..arquitectos y su epoca
Posguerra..arquitectos y su epoca
 
4. sistemas estructurales_activos
4. sistemas estructurales_activos4. sistemas estructurales_activos
4. sistemas estructurales_activos
 
123649686 arquitectura-posmoderna-1-pdf
123649686 arquitectura-posmoderna-1-pdf123649686 arquitectura-posmoderna-1-pdf
123649686 arquitectura-posmoderna-1-pdf
 
Los sistemas estructurales
Los sistemas estructuralesLos sistemas estructurales
Los sistemas estructurales
 
Placas plegadas
Placas plegadasPlacas plegadas
Placas plegadas
 
Sistemas constructivos manual
Sistemas constructivos manualSistemas constructivos manual
Sistemas constructivos manual
 
Sistema Estructural - Vector Activo
Sistema Estructural - Vector ActivoSistema Estructural - Vector Activo
Sistema Estructural - Vector Activo
 
Metales sistemas esqueletales
Metales sistemas esqueletalesMetales sistemas esqueletales
Metales sistemas esqueletales
 
08 vigas y losas
08 vigas y losas08 vigas y losas
08 vigas y losas
 
Arquitectura posmoderna
Arquitectura posmodernaArquitectura posmoderna
Arquitectura posmoderna
 
TEORIA DE ESTRUCTURAS II - MARCOS RIGIDOS
TEORIA DE ESTRUCTURAS II - MARCOS RIGIDOSTEORIA DE ESTRUCTURAS II - MARCOS RIGIDOS
TEORIA DE ESTRUCTURAS II - MARCOS RIGIDOS
 
Losas apoyadas en un sentido
Losas apoyadas en un sentidoLosas apoyadas en un sentido
Losas apoyadas en un sentido
 
Sistema estructural
Sistema estructuralSistema estructural
Sistema estructural
 
Sistemas estructurales. proyecto de estructuras. grecia martinez. 2 2
Sistemas estructurales. proyecto de estructuras. grecia martinez. 2 2Sistemas estructurales. proyecto de estructuras. grecia martinez. 2 2
Sistemas estructurales. proyecto de estructuras. grecia martinez. 2 2
 

Destacado

Sistemas Estructurales - Antonio Tielve
Sistemas Estructurales - Antonio TielveSistemas Estructurales - Antonio Tielve
Sistemas Estructurales - Antonio TielveAtielve
 
Presentacion sistemas estructurales
Presentacion sistemas estructurales Presentacion sistemas estructurales
Presentacion sistemas estructurales fuentesaguilera
 
Estructura de concreto
Estructura de concretoEstructura de concreto
Estructura de concretohannalamia
 
Sistemas estructurales
Sistemas estructuralesSistemas estructurales
Sistemas estructuralesVictoria Niño
 
Estructuras y su clasificación.
Estructuras y su clasificación. Estructuras y su clasificación.
Estructuras y su clasificación. AlejaGaona
 
Sistemas estructurales
Sistemas estructuralesSistemas estructurales
Sistemas estructurales'Ronny Ramos
 

Destacado (9)

Sistemas Estructurales - Antonio Tielve
Sistemas Estructurales - Antonio TielveSistemas Estructurales - Antonio Tielve
Sistemas Estructurales - Antonio Tielve
 
PROYECTO ESTRUCTURAL ARQ 2016/1
PROYECTO ESTRUCTURAL ARQ 2016/1PROYECTO ESTRUCTURAL ARQ 2016/1
PROYECTO ESTRUCTURAL ARQ 2016/1
 
Presentacion sistemas estructurales
Presentacion sistemas estructurales Presentacion sistemas estructurales
Presentacion sistemas estructurales
 
Sistemas Estructurales
Sistemas EstructuralesSistemas Estructurales
Sistemas Estructurales
 
Estructura de concreto
Estructura de concretoEstructura de concreto
Estructura de concreto
 
Sistemas estructurales
Sistemas estructuralesSistemas estructurales
Sistemas estructurales
 
Estructuras y su clasificación.
Estructuras y su clasificación. Estructuras y su clasificación.
Estructuras y su clasificación.
 
Tipos de Estructuras
Tipos de EstructurasTipos de Estructuras
Tipos de Estructuras
 
Sistemas estructurales
Sistemas estructuralesSistemas estructurales
Sistemas estructurales
 

Similar a Sistemas estructurales

Sistemas estructurales maria zubillaga ci 22844252
Sistemas estructurales maria zubillaga ci 22844252Sistemas estructurales maria zubillaga ci 22844252
Sistemas estructurales maria zubillaga ci 22844252Maria Zubillaga
 
Sistemas estructurales
Sistemas estructuralesSistemas estructurales
Sistemas estructuralesmariana valera
 
Proyecto de estructura
Proyecto de estructuraProyecto de estructura
Proyecto de estructuralaonardob
 
Saia 2 nuevo
Saia 2 nuevoSaia 2 nuevo
Saia 2 nuevobethzay
 
3._tipos_de_sistemas_estructurales.pdf
3._tipos_de_sistemas_estructurales.pdf3._tipos_de_sistemas_estructurales.pdf
3._tipos_de_sistemas_estructurales.pdfZenonQuisbertVino
 
3._tipos_de_sistemas_estructurales.pdf
3._tipos_de_sistemas_estructurales.pdf3._tipos_de_sistemas_estructurales.pdf
3._tipos_de_sistemas_estructurales.pdfSergioCayraCruz1
 
3._tipos_de_sistemas_estructurales.pptx
3._tipos_de_sistemas_estructurales.pptx3._tipos_de_sistemas_estructurales.pptx
3._tipos_de_sistemas_estructurales.pptxSaulAries1
 
Xiomyris.Villarroel.Presentación.SistemasE.pptx
Xiomyris.Villarroel.Presentación.SistemasE.pptxXiomyris.Villarroel.Presentación.SistemasE.pptx
Xiomyris.Villarroel.Presentación.SistemasE.pptxXiomyVillarroel1
 
proyecto estructural
proyecto estructural proyecto estructural
proyecto estructural montsy123
 
Sistemas estructurales por Caleb Guarema
Sistemas estructurales por Caleb GuaremaSistemas estructurales por Caleb Guarema
Sistemas estructurales por Caleb GuaremaCaleb Guarema
 
Proyecto de estructura
Proyecto de estructuraProyecto de estructura
Proyecto de estructuravirginiac30
 
Sistemas estructurales usados en Venezuela
Sistemas estructurales usados en Venezuela Sistemas estructurales usados en Venezuela
Sistemas estructurales usados en Venezuela Karéh Karina Hernandez
 
Sistemas estructurales utilizados en Venezuela
Sistemas estructurales utilizados en Venezuela Sistemas estructurales utilizados en Venezuela
Sistemas estructurales utilizados en Venezuela Karéh Karina Hernandez
 
Sistemas estructurales
Sistemas estructuralesSistemas estructurales
Sistemas estructuralesn_vegas
 
Estructuras sistemas-estructurales
Estructuras sistemas-estructuralesEstructuras sistemas-estructurales
Estructuras sistemas-estructuralesalbamarina bolivar
 
Presentación estructura 5
Presentación estructura 5Presentación estructura 5
Presentación estructura 5jesusdewindt
 
Sistemas estructurales
Sistemas estructurales Sistemas estructurales
Sistemas estructurales carlamescobars
 
Sistemas estructurales
Sistemas estructuralesSistemas estructurales
Sistemas estructuralesdeilyjoan
 
Sistemas estructurales
Sistemas estructuralesSistemas estructurales
Sistemas estructuralescale66
 

Similar a Sistemas estructurales (20)

Sistemas estructurales maria zubillaga ci 22844252
Sistemas estructurales maria zubillaga ci 22844252Sistemas estructurales maria zubillaga ci 22844252
Sistemas estructurales maria zubillaga ci 22844252
 
Sistemas estructurales
Sistemas estructuralesSistemas estructurales
Sistemas estructurales
 
Proyecto de estructura
Proyecto de estructuraProyecto de estructura
Proyecto de estructura
 
Saia 2 nuevo
Saia 2 nuevoSaia 2 nuevo
Saia 2 nuevo
 
3._tipos_de_sistemas_estructurales.pdf
3._tipos_de_sistemas_estructurales.pdf3._tipos_de_sistemas_estructurales.pdf
3._tipos_de_sistemas_estructurales.pdf
 
3._tipos_de_sistemas_estructurales.pdf
3._tipos_de_sistemas_estructurales.pdf3._tipos_de_sistemas_estructurales.pdf
3._tipos_de_sistemas_estructurales.pdf
 
3._tipos_de_sistemas_estructurales.pptx
3._tipos_de_sistemas_estructurales.pptx3._tipos_de_sistemas_estructurales.pptx
3._tipos_de_sistemas_estructurales.pptx
 
Xiomyris.Villarroel.Presentación.SistemasE.pptx
Xiomyris.Villarroel.Presentación.SistemasE.pptxXiomyris.Villarroel.Presentación.SistemasE.pptx
Xiomyris.Villarroel.Presentación.SistemasE.pptx
 
proyecto estructural
proyecto estructural proyecto estructural
proyecto estructural
 
Sistemas estructurales por Caleb Guarema
Sistemas estructurales por Caleb GuaremaSistemas estructurales por Caleb Guarema
Sistemas estructurales por Caleb Guarema
 
Proyecto de estructura
Proyecto de estructuraProyecto de estructura
Proyecto de estructura
 
Sistemas estructurales usados en Venezuela
Sistemas estructurales usados en Venezuela Sistemas estructurales usados en Venezuela
Sistemas estructurales usados en Venezuela
 
Sistemas estructurales utilizados en Venezuela
Sistemas estructurales utilizados en Venezuela Sistemas estructurales utilizados en Venezuela
Sistemas estructurales utilizados en Venezuela
 
Sistemas estructurales
Sistemas estructuralesSistemas estructurales
Sistemas estructurales
 
Sistemas estructurales
Sistemas estructuralesSistemas estructurales
Sistemas estructurales
 
Estructuras sistemas-estructurales
Estructuras sistemas-estructuralesEstructuras sistemas-estructurales
Estructuras sistemas-estructurales
 
Presentación estructura 5
Presentación estructura 5Presentación estructura 5
Presentación estructura 5
 
Sistemas estructurales
Sistemas estructurales Sistemas estructurales
Sistemas estructurales
 
Sistemas estructurales
Sistemas estructuralesSistemas estructurales
Sistemas estructurales
 
Sistemas estructurales
Sistemas estructuralesSistemas estructurales
Sistemas estructurales
 

Último

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
 
Edificio residencial Becrux en Madrid. Fachada de GRC
Edificio residencial Becrux en Madrid. Fachada de GRCEdificio residencial Becrux en Madrid. Fachada de GRC
Edificio residencial Becrux en Madrid. Fachada de GRCANDECE
 
Tiempos Predeterminados MOST para Estudio del Trabajo II
Tiempos Predeterminados MOST para Estudio del Trabajo IITiempos Predeterminados MOST para Estudio del Trabajo II
Tiempos Predeterminados MOST para Estudio del Trabajo IILauraFernandaValdovi
 
Diapositiva de Topografía Nivelación simple y compuesta
Diapositiva de Topografía Nivelación simple y compuestaDiapositiva de Topografía Nivelación simple y compuesta
Diapositiva de Topografía Nivelación simple y compuestajeffsalazarpuente
 
Manual_Identificación_Geoformas_140627.pdf
Manual_Identificación_Geoformas_140627.pdfManual_Identificación_Geoformas_140627.pdf
Manual_Identificación_Geoformas_140627.pdfedsonzav8
 
TEXTURA Y DETERMINACION DE ROCAS SEDIMENTARIAS
TEXTURA Y DETERMINACION DE ROCAS SEDIMENTARIASTEXTURA Y DETERMINACION DE ROCAS SEDIMENTARIAS
TEXTURA Y DETERMINACION DE ROCAS SEDIMENTARIASfranzEmersonMAMANIOC
 
Fe_C_Tratamientos termicos_uap _3_.ppt
Fe_C_Tratamientos termicos_uap   _3_.pptFe_C_Tratamientos termicos_uap   _3_.ppt
Fe_C_Tratamientos termicos_uap _3_.pptVitobailon
 
Curso intensivo de soldadura electrónica en pdf
Curso intensivo de soldadura electrónica  en pdfCurso intensivo de soldadura electrónica  en pdf
Curso intensivo de soldadura electrónica en pdfFernandaGarca788912
 
sistema de construcción Drywall semana 7
sistema de construcción Drywall semana 7sistema de construcción Drywall semana 7
sistema de construcción Drywall semana 7luisanthonycarrascos
 
CHARLA DE INDUCCIÓN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
CHARLA DE INDUCCIÓN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONALCHARLA DE INDUCCIÓN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
CHARLA DE INDUCCIÓN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONALKATHIAMILAGRITOSSANC
 
CENTROIDES Y MOMENTOS DE INERCIA DE AREAS PLANAS.pdf
CENTROIDES Y MOMENTOS DE INERCIA DE AREAS PLANAS.pdfCENTROIDES Y MOMENTOS DE INERCIA DE AREAS PLANAS.pdf
CENTROIDES Y MOMENTOS DE INERCIA DE AREAS PLANAS.pdfpaola110264
 
CLASE 2 MUROS CARAVISTA EN CONCRETO Y UNIDAD DE ALBAÑILERIA
CLASE 2 MUROS CARAVISTA EN CONCRETO  Y UNIDAD DE ALBAÑILERIACLASE 2 MUROS CARAVISTA EN CONCRETO  Y UNIDAD DE ALBAÑILERIA
CLASE 2 MUROS CARAVISTA EN CONCRETO Y UNIDAD DE ALBAÑILERIAMayraOchoa35
 
Presentación N° 1 INTRODUCCIÓN Y CONCEPTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL.pdf
Presentación N° 1 INTRODUCCIÓN Y CONCEPTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL.pdfPresentación N° 1 INTRODUCCIÓN Y CONCEPTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL.pdf
Presentación N° 1 INTRODUCCIÓN Y CONCEPTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL.pdfMIGUELANGELCONDORIMA4
 
Introducción a los sistemas neumaticos.ppt
Introducción a los sistemas neumaticos.pptIntroducción a los sistemas neumaticos.ppt
Introducción a los sistemas neumaticos.pptEduardoCorado
 
Fijaciones de balcones prefabricados de hormigón - RECENSE
Fijaciones de balcones prefabricados de hormigón - RECENSEFijaciones de balcones prefabricados de hormigón - RECENSE
Fijaciones de balcones prefabricados de hormigón - RECENSEANDECE
 
Hanns Recabarren Diaz (2024), Implementación de una herramienta de realidad v...
Hanns Recabarren Diaz (2024), Implementación de una herramienta de realidad v...Hanns Recabarren Diaz (2024), Implementación de una herramienta de realidad v...
Hanns Recabarren Diaz (2024), Implementación de una herramienta de realidad v...Francisco Javier Mora Serrano
 
Residente de obra y sus funciones que realiza .pdf
Residente de obra y sus funciones que realiza  .pdfResidente de obra y sus funciones que realiza  .pdf
Residente de obra y sus funciones que realiza .pdfevin1703e
 
Edificio residencial Tarsia de AEDAS Homes Granada
Edificio residencial Tarsia de AEDAS Homes GranadaEdificio residencial Tarsia de AEDAS Homes Granada
Edificio residencial Tarsia de AEDAS Homes GranadaANDECE
 
SEGURIDAD EN CONSTRUCCION PPT PARA EL CIP
SEGURIDAD EN CONSTRUCCION PPT PARA EL CIPSEGURIDAD EN CONSTRUCCION PPT PARA EL CIP
SEGURIDAD EN CONSTRUCCION PPT PARA EL CIPJosLuisFrancoCaldern
 

Último (20)

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
 
Edificio residencial Becrux en Madrid. Fachada de GRC
Edificio residencial Becrux en Madrid. Fachada de GRCEdificio residencial Becrux en Madrid. Fachada de GRC
Edificio residencial Becrux en Madrid. Fachada de GRC
 
Tiempos Predeterminados MOST para Estudio del Trabajo II
Tiempos Predeterminados MOST para Estudio del Trabajo IITiempos Predeterminados MOST para Estudio del Trabajo II
Tiempos Predeterminados MOST para Estudio del Trabajo II
 
Diapositiva de Topografía Nivelación simple y compuesta
Diapositiva de Topografía Nivelación simple y compuestaDiapositiva de Topografía Nivelación simple y compuesta
Diapositiva de Topografía Nivelación simple y compuesta
 
Manual_Identificación_Geoformas_140627.pdf
Manual_Identificación_Geoformas_140627.pdfManual_Identificación_Geoformas_140627.pdf
Manual_Identificación_Geoformas_140627.pdf
 
TEXTURA Y DETERMINACION DE ROCAS SEDIMENTARIAS
TEXTURA Y DETERMINACION DE ROCAS SEDIMENTARIASTEXTURA Y DETERMINACION DE ROCAS SEDIMENTARIAS
TEXTURA Y DETERMINACION DE ROCAS SEDIMENTARIAS
 
Fe_C_Tratamientos termicos_uap _3_.ppt
Fe_C_Tratamientos termicos_uap   _3_.pptFe_C_Tratamientos termicos_uap   _3_.ppt
Fe_C_Tratamientos termicos_uap _3_.ppt
 
Curso intensivo de soldadura electrónica en pdf
Curso intensivo de soldadura electrónica  en pdfCurso intensivo de soldadura electrónica  en pdf
Curso intensivo de soldadura electrónica en pdf
 
sistema de construcción Drywall semana 7
sistema de construcción Drywall semana 7sistema de construcción Drywall semana 7
sistema de construcción Drywall semana 7
 
CHARLA DE INDUCCIÓN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
CHARLA DE INDUCCIÓN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONALCHARLA DE INDUCCIÓN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
CHARLA DE INDUCCIÓN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
 
CENTROIDES Y MOMENTOS DE INERCIA DE AREAS PLANAS.pdf
CENTROIDES Y MOMENTOS DE INERCIA DE AREAS PLANAS.pdfCENTROIDES Y MOMENTOS DE INERCIA DE AREAS PLANAS.pdf
CENTROIDES Y MOMENTOS DE INERCIA DE AREAS PLANAS.pdf
 
CLASE 2 MUROS CARAVISTA EN CONCRETO Y UNIDAD DE ALBAÑILERIA
CLASE 2 MUROS CARAVISTA EN CONCRETO  Y UNIDAD DE ALBAÑILERIACLASE 2 MUROS CARAVISTA EN CONCRETO  Y UNIDAD DE ALBAÑILERIA
CLASE 2 MUROS CARAVISTA EN CONCRETO Y UNIDAD DE ALBAÑILERIA
 
Presentación N° 1 INTRODUCCIÓN Y CONCEPTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL.pdf
Presentación N° 1 INTRODUCCIÓN Y CONCEPTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL.pdfPresentación N° 1 INTRODUCCIÓN Y CONCEPTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL.pdf
Presentación N° 1 INTRODUCCIÓN Y CONCEPTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL.pdf
 
Introducción a los sistemas neumaticos.ppt
Introducción a los sistemas neumaticos.pptIntroducción a los sistemas neumaticos.ppt
Introducción a los sistemas neumaticos.ppt
 
Fijaciones de balcones prefabricados de hormigón - RECENSE
Fijaciones de balcones prefabricados de hormigón - RECENSEFijaciones de balcones prefabricados de hormigón - RECENSE
Fijaciones de balcones prefabricados de hormigón - RECENSE
 
Hanns Recabarren Diaz (2024), Implementación de una herramienta de realidad v...
Hanns Recabarren Diaz (2024), Implementación de una herramienta de realidad v...Hanns Recabarren Diaz (2024), Implementación de una herramienta de realidad v...
Hanns Recabarren Diaz (2024), Implementación de una herramienta de realidad v...
 
Residente de obra y sus funciones que realiza .pdf
Residente de obra y sus funciones que realiza  .pdfResidente de obra y sus funciones que realiza  .pdf
Residente de obra y sus funciones que realiza .pdf
 
VALORIZACION Y LIQUIDACION MIGUEL SALINAS.pdf
VALORIZACION Y LIQUIDACION MIGUEL SALINAS.pdfVALORIZACION Y LIQUIDACION MIGUEL SALINAS.pdf
VALORIZACION Y LIQUIDACION MIGUEL SALINAS.pdf
 
Edificio residencial Tarsia de AEDAS Homes Granada
Edificio residencial Tarsia de AEDAS Homes GranadaEdificio residencial Tarsia de AEDAS Homes Granada
Edificio residencial Tarsia de AEDAS Homes Granada
 
SEGURIDAD EN CONSTRUCCION PPT PARA EL CIP
SEGURIDAD EN CONSTRUCCION PPT PARA EL CIPSEGURIDAD EN CONSTRUCCION PPT PARA EL CIP
SEGURIDAD EN CONSTRUCCION PPT PARA EL CIP
 

Sistemas estructurales

  • 1. República Bolivariana de Venezuela Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior Instituto Universitario Politécnico “Santiago Mariño” Extensión Barinas SISTEMAS ESTRUCTURALES UTILIZADOS EN VENEZUELA. Autora: Rodríguez S. María F. C.I: 21.170.566 Asignatura: Proyecto de Estructura Barinas, 25 de Julio del 2015
  • 2. Los Sistemas Estructurales Se define como estructura a los cuerpos capaces de resistir cargas sin que exista una deformación excesiva de una de las partes con respecto a otra. Por ello la función de una estructura consiste en trasmitir las fuerzas de un punto a otro en el espacio, resistiendo su aplicación sin perder la Estabilidad La anterior definición genera diferentes tópicos tales como: fuerza, momento de una fuerza, esfuerzo, deformación etc., que buscan cumplir con la premisa expuesta anteriormente. Para lo cual, estas notas pretenden introducir al estudiante en el área de la estabilidad, indicando las exigencias que debe cumplir una estructura y una descripción cualitativa de las diferentes formas que se pueden concebir en la estructura, para desempeñar la acción impuesta por el arquitecto e ingeniero estructural. Esta descripción cualitativa no basta para definir una estructura con todos sus detalles, hace falta conocer de estática, mecánica de materiales, análisis estructural mecánica de suelos y diseño de elementos de un material dado (acero, concreto armado, madera etc..), que permiten establecer una estructura que cumpla con la definición dada. Madera AceroConcreto Armado
  • 3. Tipos de Sistemas Estructurales. ESTRUCTURAS MACIZAS: Son aquellas en las que la resistencia y la estabilidad se logran mediante la masa, aun cuando la estructura no se completamente sólida. ESTRUCTURAS RETICULARES: Consiste en una red de elementos ensamblados ESTRUCTURAS SUPERFICIALES: Pueden tener alto rendimiento debido a su función doble como estructura y envolvente, pueden ser muy estables y fuertes. VIGAS VIGAS VIGAS COLUMNA COLUMNA COLUMNA FUNDACIONES FUNDACIONES FUNDACIONES
  • 4. Perfiles Metálicos Estructurales y de carpintería metálica. La carpintería metálica es un oficio en el que se utilizan metales para la fabricación de estructuras metálicas o artefactos para el cerramiento de viviendas u otros lugares como locales comerciales, tales como puertas, ventanas, muebles, accesorios, persianas, barandas, pasamanos, escaleras, entre otros. Algunos de los productos de la carpintería metálica son: las escaleras metálicas con barandas en lamina alfajor para bodegas industriales, las cortinas enrollables en flejes metálicos con elevación manual o automática, las rejas en flejes enrollables, así como otros materiales de aluminio que combinan en la decoración y la construcción. En los trabajos más comunes de carpintería metálica destacan la fabricación de puertas, ventanas, armarios, cierres y pasamanos en donde se utiliza el aluminio metálico en las diferentes cualidades de este metal de múltiples usos en materia industrial.
  • 5. Entre las ventajas del acero como material estructural y de gran uso para la construcción se encuentran: • Su alta resistencia: • Su homogeneidad • Su elasticidad • Su ductilidad • Su tenacidad • Su facilidad de unión con otros miembros • Su rapidez de montaje • Su fácil adaptación en cualquier ambiente • Su fácil uso en la prefabricación Todos estos elementos hacen del acero, un material más compatible para su uso en la construcción y para la creación de estructuras, en donde se combina el diseño, la facilidad de instalación y la mejor adaptación en cualquier ambiente por sus prácticos usos en la industria en general y afines. Perfiles Metálicos Estructurales y de carpintería metálica.
  • 6. Cerchas metálicas y Mallas Espaciales Una malla espacial es una tipología de estructura espacial, un sistema estructural compuesto por elementos lineales unidos de tal modo que las fuerzas son transferidas de forma tridimensional. Macroscópicamente, una estructura espacial puede tomar forma plana o de superficie curva. Las mallas espaciales son aquellas en las que todos sus elementos son prefabricados y no precisan para el montaje de medios de unión distintos de los puramente mecánicos1 Las barras de las mallas espaciales funcionan trabajando a tracción o a compresión, pero no a flexión. De esta manera las mallas espaciales cumplen lo siguiente: Las fuerzas exteriores sólo se aplican en los nudos. Los elementos se configuran en el espacio de tal modo que la rigidez de cada unión se puede considerar despreciable, es decir, cada unión se considera una articulación a efectos de cálculo.
  • 7. Existen distintas clasificaciones para las mallas espaciales: 3 Existen tres sistemas claramente diferenciados resueltos con aproximación de malla espacial: Por su curvatura Mallas planas. Mallas abovedadas: se obtienen curvando la malla en una dirección, obteniendo una forma cilíndrica que puede tener una, dos o más capas de elementos. Mallas esféricas (cúpulas): consiste en una malla curvada en todas las direcciones, obteniendo una estructura que igualmente puede estar formada por una o más capas Por la disposición de sus elementos Mallas de una sola capa: todos los elementos se sitúan sobre la superficie que se desea aproximar. Mallas bicapa (double layer grids): los elementos se organizan en dos capas paralelas entre si separadas a una cierta distancia. Cada una de las capas forma una retícula de triángulos, cuadrados o hexágonos en la que la proyección de los nudos de una capa puede coincidir o estar desplazada con relación a los de la otra. Las barras diagonales unen los nudos de ambas capas siguiendo diferentes direcciones en el espacio. En este tipo de mallas, los elementos se asocian en tres grupos: cordón superior, cordón inferior y cordón de diagonales. Mallas tricapa: los elementos se colocan en tres capas paralelas, unidas por las diagonales. Casi siempre son planas.
  • 9. Losa Acero. Las láminas corrugadas LOSACERO actúan como un encofrado estructural de acero cumpliendo un doble propósito: 1.- Sustituye al encofrado tradicional de madera. Durante la etapa de la construcción, LOSACERO forma una plataforma de trabajo estable y seguro. LOSACERO elimina el engorroso apuntalamiento, ocupa poco espacio en obra, se instala muy rápidamente y conserva la superficie de trabajo ordenada permitiendo la continuidad de la obra. 2.Actúa como el acero de refuerzo positivo. Una vez fraguado el concreto, lámina actúa conjuntamente con el concreto para resistir sobrecalentamiento debido a que las muecas que presenta, garantizan la adherencia entre ambos materiales. Como resultado tenemos un sistema de construcción de placas para estructuras metálicas económico y muy eficiente. LOSACERO está formado por láminas de acero estructural de acuerdo a la norma ASTM-A-611 A-466 con un espesor nominal mínimo de 0.70mm (calibre #22), y galvanizadas según la norma ASTM-525. Adicionalmente se le han troquelado unas muescas en alto y bajo relieve que le confieren adherencia mecánica entre el acero y el concreto.
  • 10. Membranas. Una membrana es un elemento estructural o de cerramiento, bidimensional, sin rigidez flexional que soporta tensiones y esfuerzos normales. Por ejemplo, la lona de un circo o la vela de un barco funcionan estructuralmente como membranas. La teoría de Prandtl (1903) describe cómo una membrana estirada inicialmente plana se curva bajo el efecto de fuerzas perpendiculares a la misma, como el viento o la presión de un fluido. Las velas de los barcos son un ejemplo de medranas de este tipo. La teoría de Prandtl se basa en determinar la forma de la membrana Phi(x,y) tomando como referencia las coordenadas XY sobre el plano en el que originalmente estaba la membrana. La aplicación de las ecuaciones de equilibrio al caso de un lámina lleva a que cuando sobre ésta actúa una presión p [fuerza/superficie] y el contorno está sujeto mediante una tracción uniformemente distribuida a lo largo del contorno t [fuerza/longitud] la forma adoptada viene dada por la ecuación de Poisson con condiciones de contorno.
  • 11. Concreto Armado. Muros Portantes. En las Estructuras con Muros Portantes de Hormigón Armado vale lo expresado en Estructuras de Hormigón Armado. Los problemas de estabilidad logran solucionarse quedando eliminados por la rigidez transversal que se consigue por la unión de forjados con estos muros y que de esta manera adquieren un carácter hiperestático. En edificios de altura, los muros portantes de hormigón armado permiten ir aumentando la calidad del hormigón a medida que aumentan las solicitaciones, ya sea por efecto del viento o el peligro de asentamientos. Esto nos permite conseguir estructuras de gran solidez y resistencia, incluso utilizando espesores de muro notablemente inferiores a los obra de fábrica. Las estructuras con muros portantes de hormigón armado no se utilizaban demasiado por los altos costos de encofrados y por armar estos muros con métodos tradicionales.
  • 12. La Madera como elemento estructural. Las limitaciones de forma y tamaño se han ampliado mediante la laminación y los adhesivos. Las técnicas especiales de sujeción han hecho estructuras de mayor tamaño mediante un mejor ensamble. La combustibilidad, la podredumbre y la infestación de insectos se pueden retardar con la utilización de impregnaciones químicas. El tratamiento con vapor o gas amoniacal puede hacer altamente flexible a la madera, permitiéndole asumir formas plásticas. Las resistencias en compresión y tensión son prácticamente idénticas y pueden hacerse variar dentro de un intervalo bastante amplio modificando la composición química o mediante trabajo en frío. Hay que tomar en cuenta que a medida que se incrementa la resistencia del acero se reduce su ductilidad y que al aumentar la resistencia no varía el módulo de elasticidad, por lo que se vuelven más críticos los problemas de pandeo local de las secciones y global de los elementos.