SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 31
Descargar para leer sin conexión
CERCHAS
METALICAS.
Alumno: Luis Evariste Ferrer.
C.I:27.650.003.
Docente: Rafael Padra Rivodo.
ARQUITECTURA.
Código: 41.
PROYECTO DE ESTRUCTURA.
CERCHAS METALICA.
Una cercha es esencialmente un
sistema triangulado de
(generalmente) elementos
estructurales interconectados
rectos; a veces también se conoce
como una viga de red abierta. Los
elementos individuales están
conectados en los nodos; A
menudo se supone que las
conexiones están nominalmente
ancladas. Las fuerzas externas
aplicadas al sistema y las
reacciones en los soportes
generalmente se aplican en los
nodos. Cuando todos los miembros
y las fuerzas aplicadas están en el
mismo plano, el sistema es un
plano o una cercha 2D.
Uso de cerchas en un
edificio.
Las cerchas en una amplia gama
de edificios, principalmente donde
hay un requisito de tramos muy
largos, como en terminales de
aeropuertos, perchas de aviones,
techos de estadios deportivos,
auditorios y otros edificios de
ocio. Las cerchas también se
usan para transportar cargas
pesadas y, a veces, se usan
como estructuras de
transferencia. Este artículo se
centra en los edificios industriales
típicos de una sola planta, donde
las cerchas se utilizan
ampliamente para cumplir dos
funciones principales :
 Para llevar la carga del techo.
 Para proporcionar estabilidad
horizontal.
En el primer caso (izquierda) la estabilidad
lateral de la estructura es proporcionada por
una serie de cerchas de portal; Las
conexiones entre las cerchas y las
columnas proporcionan resistencia a un
momento de flexión global. Las cargas se
aplican a la estructura del portal mediante
correas y rieles laterales.
En el segundo caso, (derecha) cada cercha
y las dos columnas entre las cuales se
extiende, constituyen una estructura simple;
la conexión entre la cercha y una columna
no resiste el momento de flexión global, y
las dos bases de la columna están
ancladas. Es necesario apuntalar en ambas
direcciones en el nivel superior de la
estructura simple; Se logra por medio de
una viga de viento longitudinal que
transporta las fuerzas transversales debidas
al viento en las paredes laterales al
arriostramiento vertical en las paredes del
aguilón. La estabilidad longitudinal también
es proporcionada por una viga de viento en
el techo y el refuerzo vertical en las
elevaciones.
ESTABILIDAD LATERAL PROPORCIONADA POR PORTAL DE CERCHAS.
Estabilidad longitudinal proporcionada por viga transversal del viento y
arriostramientos transversales verticales (azul).
Sin viga longitudinal del viento.
EDIFICIO ARRIOSTRADO EN AMBAS DIRECCIONES.
Estabilidad lateral proporcionada por la viga longitudinal del viento y
arriostramientos verticales en los aguilones (azul).
Estabilidad longitudinal proporcionada por viga transversal del viento y
arriostramientos verticales (verde)
Las cerchas comprenden conjuntos de
elementos de tensión y compresión. Bajo
cargas de gravedad, las cuerdas superior e
inferior de la cercha proporcionan la
resistencia a la compresión y la tensión a la
flexión general, y el arriostramiento resiste las
fuerzas de corte. Se puede crear una amplia
gama de formas de cerchas. Cada uno puede
variar en la geometría general y en la elección
de los elementos individuales. Algunos de los
tipos de uso común se muestran a
continuación.
TIPOS DE SERCHAS.
Las armaduras de acero son tipos de
cerchas de acero que se utiliza en la
industria de la construcción. Se
utilizan para soportar el peso del
techo y las paredes de un edificio.
De esta forma, existen muchos tipos
diferentes de cerchas de acero, el
acero es uno de los materiales más
utilizados para la construcción
porque es fuerte y fácil de trabajar.
Son ampliamente utilizados en
edificios comerciales y residenciales.
Y se usa para hacer techos y marcos
de techo. A menudo se construyen
con formas triangulares y se pueden
construir de muchos tamaños
diferentes según las necesidades del
edificio.
El acero es un material muy fuerte, por
eso es tan popular para estos tipos de
cerchas de acero. Del mismo modo que
son relativamente económicos en
comparación con otros tipos de
materiales como la madera o el
hormigón, lo que los convierte en una
buena opción para los arquitectos o
diseñadores que necesitan ahorrar dinero
en sus proyectos.
No obstante, vienen en muchas formas,
tamaños y estilos diferentes, pero todas
tienen algunas cosas en común: ocupan
menos espacio que las estructuras de
madera tradicionales, se pueden
ensamblar en el sitio rápidamente con un
trabajo mínimo y pueden abarcar muchas
distancias sin apoyos intermedios.
Cercha Pratt ('N').
Las cerchas de Pratt se usan comúnmente en edificios de gran envergadura que
varían de 20 a 100 m. En una cercha de Pratt convencional, los miembros
diagonales están en tensión para las cargas de gravedad. Este tipo de cercha se
usa donde las cargas de gravedad son predominantes (ver abajo a la izquierda).
Se muestra una cercha de Pratt alternativa (abajo a la derecha) donde los
miembros diagonales están en tensión para las cargas de elevación. Este tipo
de cercha se usa donde predominan las cargas de levantamiento, lo que puede
ser el caso en edificios abiertos como colgadores de aviones.
Cercha tipo Pratt
(cargas de gravedad).
Cercha tipo Pratt
(cargas elevadoras).
Es posible agregar miembros secundarios (como se ilustra a la izquierda) para :
 Crear puntos de soporte intermedios para cargas aplicadas.
 Limite la longitud de pandeo de los miembros en compresión (aunque en
una cercha 2D, la longitud de pandeo solo se modifica en un eje).
Para la cercha Pratt y cualquiera de los tipos de cerchas mencionadas a
continuación, es posible proporcionar una pendiente simple o doble a la cuerda
superior de una cercha de soporte de techo. A continuación se muestra un
ejemplo de un cercha Pratt doble.
Cercha tipo Pratt
con miembros
secundarios.
Cercha tipo Pratt
doble.
Cercha tipo Warren.
En este tipo de cerchas, los miembros diagonales están alternativamente en
tensión y en compresión. La cercha Warren tiene miembros de la red de
compresión y tensión de igual longitud, y menos miembros que una cercha
Pratt. Se puede adoptar una cercha Warren modificada donde se introducen
miembros adicionales para proporcionar un nodo en (por ejemplo) ubicaciones
de correas.
Las cerchas tipo Warren se usan comúnmente en edificios de gran envergadura
que varían de 20 a 100 m. Este tipo de cercha también se utiliza para la cercha
horizontal de vigas de pórtico / grúa.
Cercha de Luz del Norte.
Las cerchas de Luz del Norte se usan tradicionalmente para tramos cortos en
edificios industriales tipo taller. Permiten obtener el máximo beneficio de la
iluminación natural mediante el uso de acristalamiento en la pendiente más
empinada que generalmente mira hacia el norte o el noreste para reducir la
ganancia solar. En la porción más inclinada de la cercha, es típico tener una
cercha que corre perpendicular al plano de la cercha de Luz del Norte, para
proporcionar grandes espacios libres de columnas.
El uso de la aurora boreal para aumentar la luz natural puede reducir las
emisiones operativas de carbono de los edificios, aunque su impacto debe
explorarse utilizando modelado térmico dinámico. Aunque las luces del norte
reducen el requisito de iluminación artificial y pueden reducir el riesgo de
sobrecalentamiento, al aumentar el volumen del edificio también pueden
aumentar la demanda de calefacción de espacios.
Cercha de Diente de Sierra.
Una variación de la cercha de luz del norte es la cercha de diente de sierra que
se usa en edificios de varias bahías. Similar a la cercha de la luz del norte, es
típico incluir una cercha de la cara vertical que corre perpendicular al plano de
la cercha de diente de sierra.
Cercha de Fink.
La cercha Fink ofrece economía en términos de peso de acero para techos de
poca altura y altura alta, ya que los miembros se subdividen en elementos más
cortos. Hay muchas formas de organizar y subdividir las cuerdas y los
miembros internos. Este tipo de cercha se usa comúnmente para construir
techos en casas.
Cercha Pratt .
Son estructuras con miembros diagonales en tensión para soportar las
cargas de gravedad; se utilizan comúnmente en edificios de gran
envergadura cuyas estructuras oscilan entre los 20 y 100 metros, de igual
modo, se ocupan en construcciones donde predominan las cargas de
levantamiento, como en el caso de los colgadores de aviones.
CERCHA O ARMADURAS VIERENDEEL.
Uso de las cerchas Vierendeel.
Las cerchas Vierendeel son armaduras rígidamente articuladas que solo tienen miembros
verticales entre los acordes superior e inferior. Los acordes son normalmente paralelos o
casi paralelos. Los elementos en las armaduras Vierendeel están sujetos a flexión, fuerza
axial y corte, a diferencia de las cerchas convencionales con miembros de banda
diagonales donde los miembros están diseñados principalmente para cargas axiales.
Las cerchas Vierendeel suelen ser más caras que las armaduras convencionales y su uso
se limita a los casos en que los miembros de la banda diagonal son molestos o
indeseables.
Las armaduras Vierendeel son resistentes a los momentos. Los miembros verticales cerca
de los soportes están sujetos a los momentos más altos y, por lo tanto, requieren que se
usen secciones más grandes que las de la mitad del tramo. Deben transferirse momentos
de flexión considerables entre las verticales y los acordes, lo que puede dar como
resultado detalles caros y rígidos.
Partes de una cercha
Las cerchas son estructuras que soportan una gran cantidad de fuerzas
axiales, por lo que conocer sus componentes es de suma importancia para
llevar a cabo su construcción de la forma correcta. A continuación te
presentamos las partes de estos elementos y el rol que cumple cada uno de los
mismos:
 Par o cuerda superior: piezas inclinadas que forman en conjunto las aguas
de la armadura.
 Tirante o cuerda inferior: se encarga de soportar y transferir las cargas de
los apoyos y une el extremo inferior de los pares o cuerdas superiores para
que no se separen.
 Pendolón: elemento vertical que une la cumbrera con el tirante, evitando
que se pandee.
 Diagonales o tornapuntas: se trata de piezas inclinadas dispuestas para unir
la cuerda superior con el tirante.
 Montante: une un punto del par con la cuerda interior.
 Uniones o nodos: son los puntos hechos de placa de acero donde se unen
todos los elementos mencionados con anterioridad.
 Cabios: elementos paralelos a los pares que transmiten las cargas a las
correas.
 Correas: componentes perpendiculares a los pares que transmiten las
cargas sobre estos mismos.
Muchas soluciones están
disponibles. La elección de
los miembros depende de
la magnitud de las fuerzas
internas, la facilidad de las
conexiones entre los
miembros, la estética y
cualquier necesidad de
conectar secciones de
cercha prefabricadas en el
sitio. Al seleccionar
miembros, la resistencia al
pandeo fuera del plano,
será importante, junto con
la resistencia bajo carga
inversa, por ejemplo,
levantamiento.
Tipos de secciones miembros de la cercha.
Ángulos atornillados para formar cerchas
ligeras de largo alcance
Para tramos más pequeños, las secciones en T se utilizan con frecuencia para
cuerdas, con ángulos utilizados como miembros internos. Los miembros
internos pueden estar atornillados o soldados a las tres. Los ángulos o
canales consecutivos pueden usarse para tramos más largos o cargas más
pesadas, con una placa de refuerzo utilizada en los nodos para conectar los
miembros.
Secciones transversales de elementos típicos para cerchas de construcción
livianas.
Para cerchas grandes y cargas pesadas, que generalmente se encuentran en
cerchas de transferencia en edificios, los miembros pueden ser secciones
enrolladas. Los nodos suelen estar soldados. Todas las conexiones necesarias
se completan con empalmes atornillados dentro de la longitud entre nodos.
Para muchas cerchas expuestas, las secciones
huecas se eligen por su eficiencia estructural y por
razones estéticas. Los nodos generalmente se
soldarán en el taller. Como parte del diseño de la
cercha, es esencial verificar la resistencia de las
juntas ya que el diseño de la junta puede dominar la
selección de miembros y la geometría final de la
cercha. Los miembros deben seleccionarse
cuidadosamente para evitar el costoso refuerzo de
cerchas fabricadas a partir de secciones huecas.
Diferentes tipos de
secciones de acero
utilizadas en cerchas.
Cómo elegir el mejor tipo de cerchas de acero para sus
necesidades de construcción
Cabe destacar que las estructuras de
acero son tipos de cerchas de acero que
se utiliza para techos. Consiste en una
serie de unidades triangulares, que están
conectadas por miembros de metal o
madera. Las armaduras de acero se
utilizan generalmente en lugar de las
vigas y viguetas tradicionales para
reducir el peso en el techo y proporcionar
más espacio para el aislamiento y la
ventilación.
Es por esto que hay dos tipos principales
de cerchas de acero: rígidas y flexibles.
Las armaduras de acero rígidas suelen
utilizarse en grandes edificios
comerciales, mientras que las flexibles
suelen utilizarse en edificios
residenciales con techos de poca
pendiente.
Por ende, para elegir el
mejor tipo de cerchas de
acero para sus necesidades
de construcción es
determinar el tipo de
sistema de estructura de
techo que desea utilizar. Si
desea un techo con una
pendiente pronunciada,
necesitará un sistema de
estructura de techo con más
miembros verticales como la
viga en V o la viga en I.
Si desea un techo con menos pendiente, necesitará un sistema de estructura
de techo con más miembros horizontales como la caja o las vigas a dos
aguas.
De esta forma sería determinar las vigas comunes y cuántas necesitarás. Para
obtener más información sobre la estructura del techo, consulte las siguientes
guías: Detalles de la estructura, estructura del techo, armazón del techo, tipos
de armazón.
Igualmente, el acero es un material muy utilizado en la construcción. Es fuerte,
duradero y confiable. Por tal motivo las cerchas de acero son una de las
estructuras más populares para techos porque son fáciles de instalar y
mantener. En la actualidad encuentras muchos tipos de cerchas de acero
entre las que puede elegir.
Tipos de conexiones.
Para todos los tipos de secciones de
miembros, es posible diseñar conexiones
atornilladas o soldadas. En general, en la
construcción de acero, los empalmes
atornillados se prefieren a los empalmes
soldados para economía y velocidad de
montaje. Cuando se utilizan conexiones
atornilladas, es necesario evaluar las
consecuencias de la "holgura" en las
conexiones. Para reducir estas
consecuencias (típicamente, el aumento
de las desviaciones), se recomiendan
conjuntos precargados para producir
juntas antideslizantes.
Las secciones huecas generalmente
están conectadas por soldadura,
mientras que las secciones abiertas
están conectadas por atornillado o
soldadura, lo que generalmente implicará
el uso de placas de refuerzo.
Las cerchas pequeñas que se
pueden transportar enteras desde
la fábrica de manufactura hasta el
sitio, se pueden soldar por
completo. En el caso de cerchas
de techo grandes que no pueden
transportarse enteras, los
subconjuntos soldados se
entregan al sitio y se atornillan o
se sueldan juntos en el sitio.
Las cerchas de techo livianas, las
conexiones completamente
atornilladas son menos
favorecidas que las conexiones
soldadas debido al requerimiento
de placas de refuerzo y sus
mayores costos de fabricación.
Estabilidad lateral.
Es necesario diseñar miembros en compresión contra el pandeo
fuera del plano. Para cerchas simplemente soportados, la cuerda
superior está en compresión para la carga por gravedad, y la cuerda
inferior está en compresión para la carga de elevación. Para cerchas
de portal, cada cuerda está en parte en compresión y en parte en
tensión.
La restricción lateral de la cuerda superior generalmente está dada
por las correas y la viga transversal del viento del techo.
Para la restricción de la cuerda inferior, puede ser necesario un refuerzo
adicional, como se muestra a continuación. Tal arriostramiento permite que la
longitud de pandeo del cordón inferior se limite fuera del plano de la cercha a
la distancia entre puntos restringidos lateralmente; los miembros diagonales
transfieren las fuerzas de restricción al nivel de la cuerda superior, donde se
proporciona el refuerzo general del techo.
uiones negros gruesos clave : dos cerchas consecutivas.
Azul : la correa que completa el arriostramiento en la región superior.
Verde : el elemento longitudinal que cierra el arriostramiento en la región
inferior.
Rojo : arriostramiento vertical del techo.
Conexiones.
Las celosías Vierendeel tienen juntas rígidas que deben transferir importantes
momentos de flexión, especialmente cerca de los soportes. Por lo tanto, las
juntas soldadas son comunes y pueden implicar un refuerzo local significativo
de los miembros en la junta. Si las uniones están atornilladas, serán
necesarias conexiones sustanciales, generalmente utilizando pernos
precargados.
El efecto de los ensamblajes no precargados en la desviación de
la cercha.
Cuando las conexiones entre los elementos que conforman una cercha, están
atornilladas, con pernos en cizalla y cojinete, el espacio libre introducido en
estas conexiones (que permite el deslizamiento) puede tener un impacto
significativo. efecto sobre el desplazamiento de los nodos.
Para facilitar el montaje de la estructura, los pernos se ubican en agujeros que
son más grandes que los propios pernos. Para tamaños de pernos estándar,
generalmente se hacen orificios que son 2 mm más grandes que el perno
(generalmente conocido como orificio de separación).
Para que una conexión con agujeros de separación
transmita la carga, el perno debe entrar en contacto
con una u otra de las partes conectadas, lo que
permite el deslizamiento en la conexión. Para un
miembro de tensión conectado, este deslizamiento
puede considerarse como una extensión adicional
que se agrega al alargamiento elástico del miembro
en tensión. Del mismo modo, para un miembro de
compresión conectado, el deslizamiento se
considera como una reducción en la longitud que se
agrega al acortamiento elástico del miembro
comprimido.
El deslizamiento total en las diferentes conexiones de una estructura de
celosía puede conducir a un aumento significativo de los
desplazamientos, lo que puede tener consecuencias más o menos
graves :
 En la mayoría de los casos, el efecto visual es la peor consecuencia.
 El aumento de la desviación puede conducir a una reducción de la
altura libre debajo de la cuerda inferior, lo que podría prevenir o
alterar el uso anticipado. Por ejemplo, la desviación adicional de una
cercha que sostiene las puertas suspendidas en un gablete de un
hangar de avión podría impedir el buen funcionamiento de las
puertas.
 El aumento de la desviación puede dar como resultado una reducción
en la pendiente del techo soportado e incluso, si la pendiente nominal
es pequeña, una inversión de la pendiente; El riesgo de ingreso de
agua aumenta.
Por lo tanto, es esencial, en lo que
respecta a las estructuras de cercha,
controlar el efecto de la holgura de la
conexión en los desplazamientos. Para
hacer esto, a menudo es necesario :
 Utilizar pernos precargados
(conexiones de categoría B o C).
 Utilizar conexiones soldadas en lugar
de conexiones atornilladas.
Consideraciones
detalladas de diseño para
elementos.
Los miembros de la cercha están
sujetos a fuerza axial, pero
también pueden estar sujetos a
momentos de flexión, por ejemplo,
si las cuerdas se han modelado
como continuos.
Bibliografía.
https://plussteel.com.bo/cerchas-metalicas/
http://termiserprotecciones.com/que-es-una-cercha-en-
construccion-usos-tipos/
https://www.cype.pe/blog/como-funcionan-las-
estructuras-metalicas-articuladas-tipo-cercha/

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

168418175 calculo-de-cargas-muertas-y-vivas
168418175 calculo-de-cargas-muertas-y-vivas168418175 calculo-de-cargas-muertas-y-vivas
168418175 calculo-de-cargas-muertas-y-vivasGus Renan
 
Sistemas estructurales losas
Sistemas estructurales losasSistemas estructurales losas
Sistemas estructurales losasvictoria rivas
 
Cerramientos verticales
Cerramientos verticalesCerramientos verticales
Cerramientos verticalesCharly :)
 
DISENO DE LOSA NERVADA EN DOS DIRECCIONES
DISENO DE LOSA NERVADA EN DOS DIRECCIONESDISENO DE LOSA NERVADA EN DOS DIRECCIONES
DISENO DE LOSA NERVADA EN DOS DIRECCIONESsilviamariavm
 
Predimensionado de columnas
Predimensionado de columnasPredimensionado de columnas
Predimensionado de columnasRicardo Obando
 
Columnas y muros de rigidez
Columnas y muros de rigidezColumnas y muros de rigidez
Columnas y muros de rigidezLilian Yass
 
Sistemas estructurales
Sistemas estructuralesSistemas estructurales
Sistemas estructuralesGretty Melo
 
130080678 plano-de-instalaciones-sanitarias-agua-y-desague
130080678 plano-de-instalaciones-sanitarias-agua-y-desague130080678 plano-de-instalaciones-sanitarias-agua-y-desague
130080678 plano-de-instalaciones-sanitarias-agua-y-desaguepaolo caceres maza
 
Cubiertas ligeras
Cubiertas ligerasCubiertas ligeras
Cubiertas ligerasMari Diaz
 
Estructura III diseño de losas y tipos de losas
Estructura III diseño de losas y tipos de losasEstructura III diseño de losas y tipos de losas
Estructura III diseño de losas y tipos de losaszillion
 
Cielo raso y falsos cielo raso
Cielo raso y falsos cielo rasoCielo raso y falsos cielo raso
Cielo raso y falsos cielo rasoPoul Junnior
 
Tipos, sistemas y esfuerzos de las estructuras
Tipos, sistemas y esfuerzos de las estructurasTipos, sistemas y esfuerzos de las estructuras
Tipos, sistemas y esfuerzos de las estructurasPedro Urzua
 
Losas unidireccional y bidireccional estructura3
Losas unidireccional y bidireccional estructura3Losas unidireccional y bidireccional estructura3
Losas unidireccional y bidireccional estructura3JuliaDiaz_14
 
Sistemas estructurales (1)
Sistemas estructurales (1)Sistemas estructurales (1)
Sistemas estructurales (1)yerikajc
 

La actualidad más candente (20)

Muros de corte o placas
Muros de corte o placasMuros de corte o placas
Muros de corte o placas
 
Losas aligeradas
Losas aligeradasLosas aligeradas
Losas aligeradas
 
168418175 calculo-de-cargas-muertas-y-vivas
168418175 calculo-de-cargas-muertas-y-vivas168418175 calculo-de-cargas-muertas-y-vivas
168418175 calculo-de-cargas-muertas-y-vivas
 
Losas y vigas
Losas y vigasLosas y vigas
Losas y vigas
 
Sistemas estructurales losas
Sistemas estructurales losasSistemas estructurales losas
Sistemas estructurales losas
 
Cerramientos verticales
Cerramientos verticalesCerramientos verticales
Cerramientos verticales
 
DISENO DE LOSA NERVADA EN DOS DIRECCIONES
DISENO DE LOSA NERVADA EN DOS DIRECCIONESDISENO DE LOSA NERVADA EN DOS DIRECCIONES
DISENO DE LOSA NERVADA EN DOS DIRECCIONES
 
Predimensionado de columnas
Predimensionado de columnasPredimensionado de columnas
Predimensionado de columnas
 
Columnas y muros de rigidez
Columnas y muros de rigidezColumnas y muros de rigidez
Columnas y muros de rigidez
 
Sistemas estructurales
Sistemas estructuralesSistemas estructurales
Sistemas estructurales
 
130080678 plano-de-instalaciones-sanitarias-agua-y-desague
130080678 plano-de-instalaciones-sanitarias-agua-y-desague130080678 plano-de-instalaciones-sanitarias-agua-y-desague
130080678 plano-de-instalaciones-sanitarias-agua-y-desague
 
Cubiertas ligeras
Cubiertas ligerasCubiertas ligeras
Cubiertas ligeras
 
Sistemas estructurales
Sistemas estructuralesSistemas estructurales
Sistemas estructurales
 
Estructura III diseño de losas y tipos de losas
Estructura III diseño de losas y tipos de losasEstructura III diseño de losas y tipos de losas
Estructura III diseño de losas y tipos de losas
 
Losas aligeradas o encasetonadas
Losas aligeradas o encasetonadasLosas aligeradas o encasetonadas
Losas aligeradas o encasetonadas
 
Cielo raso y falsos cielo raso
Cielo raso y falsos cielo rasoCielo raso y falsos cielo raso
Cielo raso y falsos cielo raso
 
Tipos, sistemas y esfuerzos de las estructuras
Tipos, sistemas y esfuerzos de las estructurasTipos, sistemas y esfuerzos de las estructuras
Tipos, sistemas y esfuerzos de las estructuras
 
Losas unidireccional y bidireccional estructura3
Losas unidireccional y bidireccional estructura3Losas unidireccional y bidireccional estructura3
Losas unidireccional y bidireccional estructura3
 
Sistemas estructurales (1)
Sistemas estructurales (1)Sistemas estructurales (1)
Sistemas estructurales (1)
 
Cerchas y cubiertas
Cerchas y cubiertasCerchas y cubiertas
Cerchas y cubiertas
 

Similar a Cerchas metálicas: tipos y usos

Armadura teoria y ejercicios
Armadura teoria y ejerciciosArmadura teoria y ejercicios
Armadura teoria y ejerciciosLuis Cardozo
 
Actividad 7
Actividad 7 Actividad 7
Actividad 7 wefranlin
 
Actividad8 MECANICA ESTATICA
Actividad8 MECANICA ESTATICAActividad8 MECANICA ESTATICA
Actividad8 MECANICA ESTATICAgaby peña
 
307004477 cerchas
307004477 cerchas307004477 cerchas
307004477 cerchasjosehornero
 
Sistemas Estructurales / Cesar Medina
Sistemas Estructurales / Cesar MedinaSistemas Estructurales / Cesar Medina
Sistemas Estructurales / Cesar MedinaCesar Medina
 
Proyecto de estructura
Proyecto de estructuraProyecto de estructura
Proyecto de estructuraJohannycb
 
Tipos de armaduras
Tipos de armadurasTipos de armaduras
Tipos de armadurasCristina Mui
 
Tipos de armaduras
Tipos de armadurasTipos de armaduras
Tipos de armadurasJose Arenas
 
ELEMENTOS DE TENSIÓN PRESENTACION....pdf
ELEMENTOS DE TENSIÓN PRESENTACION....pdfELEMENTOS DE TENSIÓN PRESENTACION....pdf
ELEMENTOS DE TENSIÓN PRESENTACION....pdffatycancheleyva
 
Francisco rodriguezcubierta.techo
Francisco rodriguezcubierta.techoFrancisco rodriguezcubierta.techo
Francisco rodriguezcubierta.techofrancisco18546835
 
Sistemas estructurales utilizados en Venezuela
Sistemas estructurales utilizados en VenezuelaSistemas estructurales utilizados en Venezuela
Sistemas estructurales utilizados en Venezuelatefebueno
 
Perfiles, estructuras triangulares, puentes, cerchas y pórticos
Perfiles, estructuras triangulares, puentes, cerchas y pórticosPerfiles, estructuras triangulares, puentes, cerchas y pórticos
Perfiles, estructuras triangulares, puentes, cerchas y pórticosgeovanny samper
 
CERCHAS EDIFICIOS Y GALPONES INDUSTRIALES
CERCHAS EDIFICIOS Y GALPONES INDUSTRIALESCERCHAS EDIFICIOS Y GALPONES INDUSTRIALES
CERCHAS EDIFICIOS Y GALPONES INDUSTRIALESUNEFA
 

Similar a Cerchas metálicas: tipos y usos (20)

Fiorela peo
Fiorela peoFiorela peo
Fiorela peo
 
Diferentes tipos de armaduras
Diferentes tipos de armadurasDiferentes tipos de armaduras
Diferentes tipos de armaduras
 
Armadura teoria y ejercicios
Armadura teoria y ejerciciosArmadura teoria y ejercicios
Armadura teoria y ejercicios
 
Actividad 7
Actividad 7 Actividad 7
Actividad 7
 
22222
2222222222
22222
 
Actividad8 MECANICA ESTATICA
Actividad8 MECANICA ESTATICAActividad8 MECANICA ESTATICA
Actividad8 MECANICA ESTATICA
 
307004477 cerchas
307004477 cerchas307004477 cerchas
307004477 cerchas
 
Sistemas Estructurales / Cesar Medina
Sistemas Estructurales / Cesar MedinaSistemas Estructurales / Cesar Medina
Sistemas Estructurales / Cesar Medina
 
Proyecto de estructura
Proyecto de estructuraProyecto de estructura
Proyecto de estructura
 
Tipos de armaduras
Tipos de armadurasTipos de armaduras
Tipos de armaduras
 
Tipos de armaduras
Tipos de armadurasTipos de armaduras
Tipos de armaduras
 
Trabajo terminado
Trabajo terminadoTrabajo terminado
Trabajo terminado
 
ELEMENTOS DE TENSIÓN PRESENTACION....pdf
ELEMENTOS DE TENSIÓN PRESENTACION....pdfELEMENTOS DE TENSIÓN PRESENTACION....pdf
ELEMENTOS DE TENSIÓN PRESENTACION....pdf
 
Francisco rodriguezcubierta.techo
Francisco rodriguezcubierta.techoFrancisco rodriguezcubierta.techo
Francisco rodriguezcubierta.techo
 
Sistemas estructurales utilizados en Venezuela
Sistemas estructurales utilizados en VenezuelaSistemas estructurales utilizados en Venezuela
Sistemas estructurales utilizados en Venezuela
 
Perfiles, estructuras triangulares, puentes, cerchas y pórticos
Perfiles, estructuras triangulares, puentes, cerchas y pórticosPerfiles, estructuras triangulares, puentes, cerchas y pórticos
Perfiles, estructuras triangulares, puentes, cerchas y pórticos
 
CERCHAS EDIFICIOS Y GALPONES INDUSTRIALES
CERCHAS EDIFICIOS Y GALPONES INDUSTRIALESCERCHAS EDIFICIOS Y GALPONES INDUSTRIALES
CERCHAS EDIFICIOS Y GALPONES INDUSTRIALES
 
Estructuras especiales..
Estructuras especiales..Estructuras especiales..
Estructuras especiales..
 
Teoria de cerchas 1
Teoria de cerchas 1Teoria de cerchas 1
Teoria de cerchas 1
 
Vigas y losas
Vigas y losasVigas y losas
Vigas y losas
 

Más de KikeFerrer1

Actividades de 2do Corte - Luis Evariste.pdf
Actividades de 2do Corte - Luis Evariste.pdfActividades de 2do Corte - Luis Evariste.pdf
Actividades de 2do Corte - Luis Evariste.pdfKikeFerrer1
 
Luis Evariste Proyecto Final.pdf
Luis Evariste Proyecto Final.pdfLuis Evariste Proyecto Final.pdf
Luis Evariste Proyecto Final.pdfKikeFerrer1
 
Luis Evariste Triptico Acústica.pdf
Luis Evariste Triptico Acústica.pdfLuis Evariste Triptico Acústica.pdf
Luis Evariste Triptico Acústica.pdfKikeFerrer1
 
Luis Enrique Evariste Reviste.pdf
Luis Enrique Evariste Reviste.pdfLuis Enrique Evariste Reviste.pdf
Luis Enrique Evariste Reviste.pdfKikeFerrer1
 
Rancherias Tomo I & II.pdf
Rancherias Tomo I & II.pdfRancherias Tomo I & II.pdf
Rancherias Tomo I & II.pdfKikeFerrer1
 
Teatros Antiguos
Teatros AntiguosTeatros Antiguos
Teatros AntiguosKikeFerrer1
 
MODERNISMO LATINOAMÉRICANO.pdf
MODERNISMO LATINOAMÉRICANO.pdfMODERNISMO LATINOAMÉRICANO.pdf
MODERNISMO LATINOAMÉRICANO.pdfKikeFerrer1
 
Presentación 1900-1930
Presentación 1900-1930Presentación 1900-1930
Presentación 1900-1930KikeFerrer1
 
( R. sistema de pretensión).pdf
( R. sistema de pretensión).pdf( R. sistema de pretensión).pdf
( R. sistema de pretensión).pdfKikeFerrer1
 
Ley Penal Ambiental
Ley Penal AmbientalLey Penal Ambiental
Ley Penal AmbientalKikeFerrer1
 
Obra de Concreto Armado
Obra de Concreto ArmadoObra de Concreto Armado
Obra de Concreto ArmadoKikeFerrer1
 
Contaminación ambiental
Contaminación ambientalContaminación ambiental
Contaminación ambientalKikeFerrer1
 
Europa y su Arquitectura, Historicista, Neoclásico y Neogótico.
Europa y su Arquitectura, Historicista, Neoclásico y Neogótico. Europa y su Arquitectura, Historicista, Neoclásico y Neogótico.
Europa y su Arquitectura, Historicista, Neoclásico y Neogótico. KikeFerrer1
 
Blog de arquitectura barroca
Blog de arquitectura barrocaBlog de arquitectura barroca
Blog de arquitectura barrocaKikeFerrer1
 
Renacentista historias
Renacentista historiasRenacentista historias
Renacentista historiasKikeFerrer1
 
Concreto pretensado
Concreto pretensadoConcreto pretensado
Concreto pretensadoKikeFerrer1
 
Elementos del concreto armado
Elementos del concreto armadoElementos del concreto armado
Elementos del concreto armadoKikeFerrer1
 
LA EVOLUCION DE LAS TIC'S
LA EVOLUCION DE LAS TIC'SLA EVOLUCION DE LAS TIC'S
LA EVOLUCION DE LAS TIC'SKikeFerrer1
 

Más de KikeFerrer1 (20)

Actividades de 2do Corte - Luis Evariste.pdf
Actividades de 2do Corte - Luis Evariste.pdfActividades de 2do Corte - Luis Evariste.pdf
Actividades de 2do Corte - Luis Evariste.pdf
 
MUROS PORTANTE
MUROS PORTANTEMUROS PORTANTE
MUROS PORTANTE
 
Luis Evariste Proyecto Final.pdf
Luis Evariste Proyecto Final.pdfLuis Evariste Proyecto Final.pdf
Luis Evariste Proyecto Final.pdf
 
Luis Evariste Triptico Acústica.pdf
Luis Evariste Triptico Acústica.pdfLuis Evariste Triptico Acústica.pdf
Luis Evariste Triptico Acústica.pdf
 
Luis Enrique Evariste Reviste.pdf
Luis Enrique Evariste Reviste.pdfLuis Enrique Evariste Reviste.pdf
Luis Enrique Evariste Reviste.pdf
 
Rancherias Tomo I & II.pdf
Rancherias Tomo I & II.pdfRancherias Tomo I & II.pdf
Rancherias Tomo I & II.pdf
 
Teatros Antiguos
Teatros AntiguosTeatros Antiguos
Teatros Antiguos
 
MODERNISMO LATINOAMÉRICANO.pdf
MODERNISMO LATINOAMÉRICANO.pdfMODERNISMO LATINOAMÉRICANO.pdf
MODERNISMO LATINOAMÉRICANO.pdf
 
Presentación 1900-1930
Presentación 1900-1930Presentación 1900-1930
Presentación 1900-1930
 
( R. sistema de pretensión).pdf
( R. sistema de pretensión).pdf( R. sistema de pretensión).pdf
( R. sistema de pretensión).pdf
 
Ley Penal Ambiental
Ley Penal AmbientalLey Penal Ambiental
Ley Penal Ambiental
 
Obra de Concreto Armado
Obra de Concreto ArmadoObra de Concreto Armado
Obra de Concreto Armado
 
Contaminación ambiental
Contaminación ambientalContaminación ambiental
Contaminación ambiental
 
Europa y su Arquitectura, Historicista, Neoclásico y Neogótico.
Europa y su Arquitectura, Historicista, Neoclásico y Neogótico. Europa y su Arquitectura, Historicista, Neoclásico y Neogótico.
Europa y su Arquitectura, Historicista, Neoclásico y Neogótico.
 
Blog de arquitectura barroca
Blog de arquitectura barrocaBlog de arquitectura barroca
Blog de arquitectura barroca
 
Renacentista historias
Renacentista historiasRenacentista historias
Renacentista historias
 
Concreto pretensado
Concreto pretensadoConcreto pretensado
Concreto pretensado
 
Elementos del concreto armado
Elementos del concreto armadoElementos del concreto armado
Elementos del concreto armado
 
Windows 10
Windows 10Windows 10
Windows 10
 
LA EVOLUCION DE LAS TIC'S
LA EVOLUCION DE LAS TIC'SLA EVOLUCION DE LAS TIC'S
LA EVOLUCION DE LAS TIC'S
 

Último

Revista estudiantil, trabajo final Materia ingeniería de Proyectos
Revista estudiantil, trabajo final Materia ingeniería de ProyectosRevista estudiantil, trabajo final Materia ingeniería de Proyectos
Revista estudiantil, trabajo final Materia ingeniería de ProyectosJeanCarlosLorenzo1
 
1. Cap. 4 Carga Axial (1).pdf237374335347
1. Cap. 4 Carga Axial (1).pdf2373743353471. Cap. 4 Carga Axial (1).pdf237374335347
1. Cap. 4 Carga Axial (1).pdf237374335347vd110501
 
Trabajo en altura de acuerdo a la normativa peruana
Trabajo en altura de acuerdo a la normativa peruanaTrabajo en altura de acuerdo a la normativa peruana
Trabajo en altura de acuerdo a la normativa peruana5extraviado
 
POBLACIONES CICLICAS Y NO CICLICAS ......
POBLACIONES CICLICAS Y NO CICLICAS ......POBLACIONES CICLICAS Y NO CICLICAS ......
POBLACIONES CICLICAS Y NO CICLICAS ......dianamontserratmayor
 
Sistema de Base de Datos para renta de trajes
Sistema de Base de Datos para renta de trajesSistema de Base de Datos para renta de trajes
Sistema de Base de Datos para renta de trajesjohannyrmnatejeda
 
Historia de la Arquitectura II, 1era actividad..pdf
Historia de la Arquitectura II, 1era actividad..pdfHistoria de la Arquitectura II, 1era actividad..pdf
Historia de la Arquitectura II, 1era actividad..pdfIsbelRodrguez
 
S454444444444444444_CONTROL_SET_A_GEOMN1204.pdf
S454444444444444444_CONTROL_SET_A_GEOMN1204.pdfS454444444444444444_CONTROL_SET_A_GEOMN1204.pdf
S454444444444444444_CONTROL_SET_A_GEOMN1204.pdffredyflores58
 
Peligros de Excavaciones y Zanjas presentacion
Peligros de Excavaciones y Zanjas presentacionPeligros de Excavaciones y Zanjas presentacion
Peligros de Excavaciones y Zanjas presentacionOsdelTacusiPancorbo
 
5.1 MATERIAL COMPLEMENTARIO Sesión 02.pptx
5.1 MATERIAL COMPLEMENTARIO Sesión 02.pptx5.1 MATERIAL COMPLEMENTARIO Sesión 02.pptx
5.1 MATERIAL COMPLEMENTARIO Sesión 02.pptxNayeliZarzosa1
 
QUIMICA ORGANICA I ENOLES Y ENAMINAS LIBR
QUIMICA ORGANICA I ENOLES Y ENAMINAS LIBRQUIMICA ORGANICA I ENOLES Y ENAMINAS LIBR
QUIMICA ORGANICA I ENOLES Y ENAMINAS LIBRyanimarca23
 
Conservatorio de danza Kina Jiménez de Almería
Conservatorio de danza Kina Jiménez de AlmeríaConservatorio de danza Kina Jiménez de Almería
Conservatorio de danza Kina Jiménez de AlmeríaANDECE
 
Descubrimiento de la penicilina en la segunda guerra mundial
Descubrimiento de la penicilina en la segunda guerra mundialDescubrimiento de la penicilina en la segunda guerra mundial
Descubrimiento de la penicilina en la segunda guerra mundialyajhairatapia
 
AMBIENTES SEDIMENTARIOS GEOLOGIA TIPOS .pptx
AMBIENTES SEDIMENTARIOS GEOLOGIA TIPOS .pptxAMBIENTES SEDIMENTARIOS GEOLOGIA TIPOS .pptx
AMBIENTES SEDIMENTARIOS GEOLOGIA TIPOS .pptxLuisvila35
 
ESTRUCTURAS EN LA SUPERVISIÓN Y RESIDENCIA DE OBRAS
ESTRUCTURAS EN LA SUPERVISIÓN Y RESIDENCIA DE OBRASESTRUCTURAS EN LA SUPERVISIÓN Y RESIDENCIA DE OBRAS
ESTRUCTURAS EN LA SUPERVISIÓN Y RESIDENCIA DE OBRASenriquezerly87
 
Espontaneidad de las reacciones y procesos espontáneos
Espontaneidad de las reacciones y procesos espontáneosEspontaneidad de las reacciones y procesos espontáneos
Espontaneidad de las reacciones y procesos espontáneosOscarGonzalez231938
 
Tarea de UTP matematices y soluciones ingenieria
Tarea de UTP matematices y soluciones ingenieriaTarea de UTP matematices y soluciones ingenieria
Tarea de UTP matematices y soluciones ingenieriaSebastianQP1
 
Simbología de Soldadura, interpretacion y aplicacion en dibujo tecnico indus...
Simbología de Soldadura,  interpretacion y aplicacion en dibujo tecnico indus...Simbología de Soldadura,  interpretacion y aplicacion en dibujo tecnico indus...
Simbología de Soldadura, interpretacion y aplicacion en dibujo tecnico indus...esandoval7
 
4.3 Subestaciones eléctricas componentes principales .pptx
4.3 Subestaciones eléctricas componentes principales .pptx4.3 Subestaciones eléctricas componentes principales .pptx
4.3 Subestaciones eléctricas componentes principales .pptxEfrain Yungan
 
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
 
lean manufacturing and its definition for industries
lean manufacturing and its definition for industrieslean manufacturing and its definition for industries
lean manufacturing and its definition for industriesbarom
 

Último (20)

Revista estudiantil, trabajo final Materia ingeniería de Proyectos
Revista estudiantil, trabajo final Materia ingeniería de ProyectosRevista estudiantil, trabajo final Materia ingeniería de Proyectos
Revista estudiantil, trabajo final Materia ingeniería de Proyectos
 
1. Cap. 4 Carga Axial (1).pdf237374335347
1. Cap. 4 Carga Axial (1).pdf2373743353471. Cap. 4 Carga Axial (1).pdf237374335347
1. Cap. 4 Carga Axial (1).pdf237374335347
 
Trabajo en altura de acuerdo a la normativa peruana
Trabajo en altura de acuerdo a la normativa peruanaTrabajo en altura de acuerdo a la normativa peruana
Trabajo en altura de acuerdo a la normativa peruana
 
POBLACIONES CICLICAS Y NO CICLICAS ......
POBLACIONES CICLICAS Y NO CICLICAS ......POBLACIONES CICLICAS Y NO CICLICAS ......
POBLACIONES CICLICAS Y NO CICLICAS ......
 
Sistema de Base de Datos para renta de trajes
Sistema de Base de Datos para renta de trajesSistema de Base de Datos para renta de trajes
Sistema de Base de Datos para renta de trajes
 
Historia de la Arquitectura II, 1era actividad..pdf
Historia de la Arquitectura II, 1era actividad..pdfHistoria de la Arquitectura II, 1era actividad..pdf
Historia de la Arquitectura II, 1era actividad..pdf
 
S454444444444444444_CONTROL_SET_A_GEOMN1204.pdf
S454444444444444444_CONTROL_SET_A_GEOMN1204.pdfS454444444444444444_CONTROL_SET_A_GEOMN1204.pdf
S454444444444444444_CONTROL_SET_A_GEOMN1204.pdf
 
Peligros de Excavaciones y Zanjas presentacion
Peligros de Excavaciones y Zanjas presentacionPeligros de Excavaciones y Zanjas presentacion
Peligros de Excavaciones y Zanjas presentacion
 
5.1 MATERIAL COMPLEMENTARIO Sesión 02.pptx
5.1 MATERIAL COMPLEMENTARIO Sesión 02.pptx5.1 MATERIAL COMPLEMENTARIO Sesión 02.pptx
5.1 MATERIAL COMPLEMENTARIO Sesión 02.pptx
 
QUIMICA ORGANICA I ENOLES Y ENAMINAS LIBR
QUIMICA ORGANICA I ENOLES Y ENAMINAS LIBRQUIMICA ORGANICA I ENOLES Y ENAMINAS LIBR
QUIMICA ORGANICA I ENOLES Y ENAMINAS LIBR
 
Conservatorio de danza Kina Jiménez de Almería
Conservatorio de danza Kina Jiménez de AlmeríaConservatorio de danza Kina Jiménez de Almería
Conservatorio de danza Kina Jiménez de Almería
 
Descubrimiento de la penicilina en la segunda guerra mundial
Descubrimiento de la penicilina en la segunda guerra mundialDescubrimiento de la penicilina en la segunda guerra mundial
Descubrimiento de la penicilina en la segunda guerra mundial
 
AMBIENTES SEDIMENTARIOS GEOLOGIA TIPOS .pptx
AMBIENTES SEDIMENTARIOS GEOLOGIA TIPOS .pptxAMBIENTES SEDIMENTARIOS GEOLOGIA TIPOS .pptx
AMBIENTES SEDIMENTARIOS GEOLOGIA TIPOS .pptx
 
ESTRUCTURAS EN LA SUPERVISIÓN Y RESIDENCIA DE OBRAS
ESTRUCTURAS EN LA SUPERVISIÓN Y RESIDENCIA DE OBRASESTRUCTURAS EN LA SUPERVISIÓN Y RESIDENCIA DE OBRAS
ESTRUCTURAS EN LA SUPERVISIÓN Y RESIDENCIA DE OBRAS
 
Espontaneidad de las reacciones y procesos espontáneos
Espontaneidad de las reacciones y procesos espontáneosEspontaneidad de las reacciones y procesos espontáneos
Espontaneidad de las reacciones y procesos espontáneos
 
Tarea de UTP matematices y soluciones ingenieria
Tarea de UTP matematices y soluciones ingenieriaTarea de UTP matematices y soluciones ingenieria
Tarea de UTP matematices y soluciones ingenieria
 
Simbología de Soldadura, interpretacion y aplicacion en dibujo tecnico indus...
Simbología de Soldadura,  interpretacion y aplicacion en dibujo tecnico indus...Simbología de Soldadura,  interpretacion y aplicacion en dibujo tecnico indus...
Simbología de Soldadura, interpretacion y aplicacion en dibujo tecnico indus...
 
4.3 Subestaciones eléctricas componentes principales .pptx
4.3 Subestaciones eléctricas componentes principales .pptx4.3 Subestaciones eléctricas componentes principales .pptx
4.3 Subestaciones eléctricas componentes principales .pptx
 
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
 
lean manufacturing and its definition for industries
lean manufacturing and its definition for industrieslean manufacturing and its definition for industries
lean manufacturing and its definition for industries
 

Cerchas metálicas: tipos y usos

  • 1. CERCHAS METALICAS. Alumno: Luis Evariste Ferrer. C.I:27.650.003. Docente: Rafael Padra Rivodo. ARQUITECTURA. Código: 41. PROYECTO DE ESTRUCTURA.
  • 2. CERCHAS METALICA. Una cercha es esencialmente un sistema triangulado de (generalmente) elementos estructurales interconectados rectos; a veces también se conoce como una viga de red abierta. Los elementos individuales están conectados en los nodos; A menudo se supone que las conexiones están nominalmente ancladas. Las fuerzas externas aplicadas al sistema y las reacciones en los soportes generalmente se aplican en los nodos. Cuando todos los miembros y las fuerzas aplicadas están en el mismo plano, el sistema es un plano o una cercha 2D.
  • 3. Uso de cerchas en un edificio. Las cerchas en una amplia gama de edificios, principalmente donde hay un requisito de tramos muy largos, como en terminales de aeropuertos, perchas de aviones, techos de estadios deportivos, auditorios y otros edificios de ocio. Las cerchas también se usan para transportar cargas pesadas y, a veces, se usan como estructuras de transferencia. Este artículo se centra en los edificios industriales típicos de una sola planta, donde las cerchas se utilizan ampliamente para cumplir dos funciones principales :  Para llevar la carga del techo.  Para proporcionar estabilidad horizontal. En el primer caso (izquierda) la estabilidad lateral de la estructura es proporcionada por una serie de cerchas de portal; Las conexiones entre las cerchas y las columnas proporcionan resistencia a un momento de flexión global. Las cargas se aplican a la estructura del portal mediante correas y rieles laterales. En el segundo caso, (derecha) cada cercha y las dos columnas entre las cuales se extiende, constituyen una estructura simple; la conexión entre la cercha y una columna no resiste el momento de flexión global, y las dos bases de la columna están ancladas. Es necesario apuntalar en ambas direcciones en el nivel superior de la estructura simple; Se logra por medio de una viga de viento longitudinal que transporta las fuerzas transversales debidas al viento en las paredes laterales al arriostramiento vertical en las paredes del aguilón. La estabilidad longitudinal también es proporcionada por una viga de viento en el techo y el refuerzo vertical en las elevaciones.
  • 4. ESTABILIDAD LATERAL PROPORCIONADA POR PORTAL DE CERCHAS. Estabilidad longitudinal proporcionada por viga transversal del viento y arriostramientos transversales verticales (azul). Sin viga longitudinal del viento.
  • 5. EDIFICIO ARRIOSTRADO EN AMBAS DIRECCIONES. Estabilidad lateral proporcionada por la viga longitudinal del viento y arriostramientos verticales en los aguilones (azul). Estabilidad longitudinal proporcionada por viga transversal del viento y arriostramientos verticales (verde)
  • 6. Las cerchas comprenden conjuntos de elementos de tensión y compresión. Bajo cargas de gravedad, las cuerdas superior e inferior de la cercha proporcionan la resistencia a la compresión y la tensión a la flexión general, y el arriostramiento resiste las fuerzas de corte. Se puede crear una amplia gama de formas de cerchas. Cada uno puede variar en la geometría general y en la elección de los elementos individuales. Algunos de los tipos de uso común se muestran a continuación. TIPOS DE SERCHAS.
  • 7. Las armaduras de acero son tipos de cerchas de acero que se utiliza en la industria de la construcción. Se utilizan para soportar el peso del techo y las paredes de un edificio. De esta forma, existen muchos tipos diferentes de cerchas de acero, el acero es uno de los materiales más utilizados para la construcción porque es fuerte y fácil de trabajar. Son ampliamente utilizados en edificios comerciales y residenciales. Y se usa para hacer techos y marcos de techo. A menudo se construyen con formas triangulares y se pueden construir de muchos tamaños diferentes según las necesidades del edificio. El acero es un material muy fuerte, por eso es tan popular para estos tipos de cerchas de acero. Del mismo modo que son relativamente económicos en comparación con otros tipos de materiales como la madera o el hormigón, lo que los convierte en una buena opción para los arquitectos o diseñadores que necesitan ahorrar dinero en sus proyectos. No obstante, vienen en muchas formas, tamaños y estilos diferentes, pero todas tienen algunas cosas en común: ocupan menos espacio que las estructuras de madera tradicionales, se pueden ensamblar en el sitio rápidamente con un trabajo mínimo y pueden abarcar muchas distancias sin apoyos intermedios.
  • 8. Cercha Pratt ('N'). Las cerchas de Pratt se usan comúnmente en edificios de gran envergadura que varían de 20 a 100 m. En una cercha de Pratt convencional, los miembros diagonales están en tensión para las cargas de gravedad. Este tipo de cercha se usa donde las cargas de gravedad son predominantes (ver abajo a la izquierda). Se muestra una cercha de Pratt alternativa (abajo a la derecha) donde los miembros diagonales están en tensión para las cargas de elevación. Este tipo de cercha se usa donde predominan las cargas de levantamiento, lo que puede ser el caso en edificios abiertos como colgadores de aviones. Cercha tipo Pratt (cargas de gravedad). Cercha tipo Pratt (cargas elevadoras).
  • 9. Es posible agregar miembros secundarios (como se ilustra a la izquierda) para :  Crear puntos de soporte intermedios para cargas aplicadas.  Limite la longitud de pandeo de los miembros en compresión (aunque en una cercha 2D, la longitud de pandeo solo se modifica en un eje). Para la cercha Pratt y cualquiera de los tipos de cerchas mencionadas a continuación, es posible proporcionar una pendiente simple o doble a la cuerda superior de una cercha de soporte de techo. A continuación se muestra un ejemplo de un cercha Pratt doble. Cercha tipo Pratt con miembros secundarios. Cercha tipo Pratt doble.
  • 10. Cercha tipo Warren. En este tipo de cerchas, los miembros diagonales están alternativamente en tensión y en compresión. La cercha Warren tiene miembros de la red de compresión y tensión de igual longitud, y menos miembros que una cercha Pratt. Se puede adoptar una cercha Warren modificada donde se introducen miembros adicionales para proporcionar un nodo en (por ejemplo) ubicaciones de correas. Las cerchas tipo Warren se usan comúnmente en edificios de gran envergadura que varían de 20 a 100 m. Este tipo de cercha también se utiliza para la cercha horizontal de vigas de pórtico / grúa.
  • 11. Cercha de Luz del Norte. Las cerchas de Luz del Norte se usan tradicionalmente para tramos cortos en edificios industriales tipo taller. Permiten obtener el máximo beneficio de la iluminación natural mediante el uso de acristalamiento en la pendiente más empinada que generalmente mira hacia el norte o el noreste para reducir la ganancia solar. En la porción más inclinada de la cercha, es típico tener una cercha que corre perpendicular al plano de la cercha de Luz del Norte, para proporcionar grandes espacios libres de columnas. El uso de la aurora boreal para aumentar la luz natural puede reducir las emisiones operativas de carbono de los edificios, aunque su impacto debe explorarse utilizando modelado térmico dinámico. Aunque las luces del norte reducen el requisito de iluminación artificial y pueden reducir el riesgo de sobrecalentamiento, al aumentar el volumen del edificio también pueden aumentar la demanda de calefacción de espacios.
  • 12. Cercha de Diente de Sierra. Una variación de la cercha de luz del norte es la cercha de diente de sierra que se usa en edificios de varias bahías. Similar a la cercha de la luz del norte, es típico incluir una cercha de la cara vertical que corre perpendicular al plano de la cercha de diente de sierra.
  • 13. Cercha de Fink. La cercha Fink ofrece economía en términos de peso de acero para techos de poca altura y altura alta, ya que los miembros se subdividen en elementos más cortos. Hay muchas formas de organizar y subdividir las cuerdas y los miembros internos. Este tipo de cercha se usa comúnmente para construir techos en casas.
  • 14. Cercha Pratt . Son estructuras con miembros diagonales en tensión para soportar las cargas de gravedad; se utilizan comúnmente en edificios de gran envergadura cuyas estructuras oscilan entre los 20 y 100 metros, de igual modo, se ocupan en construcciones donde predominan las cargas de levantamiento, como en el caso de los colgadores de aviones.
  • 15. CERCHA O ARMADURAS VIERENDEEL. Uso de las cerchas Vierendeel. Las cerchas Vierendeel son armaduras rígidamente articuladas que solo tienen miembros verticales entre los acordes superior e inferior. Los acordes son normalmente paralelos o casi paralelos. Los elementos en las armaduras Vierendeel están sujetos a flexión, fuerza axial y corte, a diferencia de las cerchas convencionales con miembros de banda diagonales donde los miembros están diseñados principalmente para cargas axiales. Las cerchas Vierendeel suelen ser más caras que las armaduras convencionales y su uso se limita a los casos en que los miembros de la banda diagonal son molestos o indeseables. Las armaduras Vierendeel son resistentes a los momentos. Los miembros verticales cerca de los soportes están sujetos a los momentos más altos y, por lo tanto, requieren que se usen secciones más grandes que las de la mitad del tramo. Deben transferirse momentos de flexión considerables entre las verticales y los acordes, lo que puede dar como resultado detalles caros y rígidos.
  • 16. Partes de una cercha Las cerchas son estructuras que soportan una gran cantidad de fuerzas axiales, por lo que conocer sus componentes es de suma importancia para llevar a cabo su construcción de la forma correcta. A continuación te presentamos las partes de estos elementos y el rol que cumple cada uno de los mismos:  Par o cuerda superior: piezas inclinadas que forman en conjunto las aguas de la armadura.  Tirante o cuerda inferior: se encarga de soportar y transferir las cargas de los apoyos y une el extremo inferior de los pares o cuerdas superiores para que no se separen.  Pendolón: elemento vertical que une la cumbrera con el tirante, evitando que se pandee.  Diagonales o tornapuntas: se trata de piezas inclinadas dispuestas para unir la cuerda superior con el tirante.  Montante: une un punto del par con la cuerda interior.  Uniones o nodos: son los puntos hechos de placa de acero donde se unen todos los elementos mencionados con anterioridad.  Cabios: elementos paralelos a los pares que transmiten las cargas a las correas.  Correas: componentes perpendiculares a los pares que transmiten las cargas sobre estos mismos.
  • 17.
  • 18. Muchas soluciones están disponibles. La elección de los miembros depende de la magnitud de las fuerzas internas, la facilidad de las conexiones entre los miembros, la estética y cualquier necesidad de conectar secciones de cercha prefabricadas en el sitio. Al seleccionar miembros, la resistencia al pandeo fuera del plano, será importante, junto con la resistencia bajo carga inversa, por ejemplo, levantamiento. Tipos de secciones miembros de la cercha. Ángulos atornillados para formar cerchas ligeras de largo alcance
  • 19. Para tramos más pequeños, las secciones en T se utilizan con frecuencia para cuerdas, con ángulos utilizados como miembros internos. Los miembros internos pueden estar atornillados o soldados a las tres. Los ángulos o canales consecutivos pueden usarse para tramos más largos o cargas más pesadas, con una placa de refuerzo utilizada en los nodos para conectar los miembros. Secciones transversales de elementos típicos para cerchas de construcción livianas.
  • 20. Para cerchas grandes y cargas pesadas, que generalmente se encuentran en cerchas de transferencia en edificios, los miembros pueden ser secciones enrolladas. Los nodos suelen estar soldados. Todas las conexiones necesarias se completan con empalmes atornillados dentro de la longitud entre nodos. Para muchas cerchas expuestas, las secciones huecas se eligen por su eficiencia estructural y por razones estéticas. Los nodos generalmente se soldarán en el taller. Como parte del diseño de la cercha, es esencial verificar la resistencia de las juntas ya que el diseño de la junta puede dominar la selección de miembros y la geometría final de la cercha. Los miembros deben seleccionarse cuidadosamente para evitar el costoso refuerzo de cerchas fabricadas a partir de secciones huecas. Diferentes tipos de secciones de acero utilizadas en cerchas.
  • 21. Cómo elegir el mejor tipo de cerchas de acero para sus necesidades de construcción Cabe destacar que las estructuras de acero son tipos de cerchas de acero que se utiliza para techos. Consiste en una serie de unidades triangulares, que están conectadas por miembros de metal o madera. Las armaduras de acero se utilizan generalmente en lugar de las vigas y viguetas tradicionales para reducir el peso en el techo y proporcionar más espacio para el aislamiento y la ventilación. Es por esto que hay dos tipos principales de cerchas de acero: rígidas y flexibles. Las armaduras de acero rígidas suelen utilizarse en grandes edificios comerciales, mientras que las flexibles suelen utilizarse en edificios residenciales con techos de poca pendiente. Por ende, para elegir el mejor tipo de cerchas de acero para sus necesidades de construcción es determinar el tipo de sistema de estructura de techo que desea utilizar. Si desea un techo con una pendiente pronunciada, necesitará un sistema de estructura de techo con más miembros verticales como la viga en V o la viga en I.
  • 22. Si desea un techo con menos pendiente, necesitará un sistema de estructura de techo con más miembros horizontales como la caja o las vigas a dos aguas. De esta forma sería determinar las vigas comunes y cuántas necesitarás. Para obtener más información sobre la estructura del techo, consulte las siguientes guías: Detalles de la estructura, estructura del techo, armazón del techo, tipos de armazón. Igualmente, el acero es un material muy utilizado en la construcción. Es fuerte, duradero y confiable. Por tal motivo las cerchas de acero son una de las estructuras más populares para techos porque son fáciles de instalar y mantener. En la actualidad encuentras muchos tipos de cerchas de acero entre las que puede elegir.
  • 23. Tipos de conexiones. Para todos los tipos de secciones de miembros, es posible diseñar conexiones atornilladas o soldadas. En general, en la construcción de acero, los empalmes atornillados se prefieren a los empalmes soldados para economía y velocidad de montaje. Cuando se utilizan conexiones atornilladas, es necesario evaluar las consecuencias de la "holgura" en las conexiones. Para reducir estas consecuencias (típicamente, el aumento de las desviaciones), se recomiendan conjuntos precargados para producir juntas antideslizantes. Las secciones huecas generalmente están conectadas por soldadura, mientras que las secciones abiertas están conectadas por atornillado o soldadura, lo que generalmente implicará el uso de placas de refuerzo.
  • 24. Las cerchas pequeñas que se pueden transportar enteras desde la fábrica de manufactura hasta el sitio, se pueden soldar por completo. En el caso de cerchas de techo grandes que no pueden transportarse enteras, los subconjuntos soldados se entregan al sitio y se atornillan o se sueldan juntos en el sitio. Las cerchas de techo livianas, las conexiones completamente atornilladas son menos favorecidas que las conexiones soldadas debido al requerimiento de placas de refuerzo y sus mayores costos de fabricación.
  • 25. Estabilidad lateral. Es necesario diseñar miembros en compresión contra el pandeo fuera del plano. Para cerchas simplemente soportados, la cuerda superior está en compresión para la carga por gravedad, y la cuerda inferior está en compresión para la carga de elevación. Para cerchas de portal, cada cuerda está en parte en compresión y en parte en tensión. La restricción lateral de la cuerda superior generalmente está dada por las correas y la viga transversal del viento del techo.
  • 26. Para la restricción de la cuerda inferior, puede ser necesario un refuerzo adicional, como se muestra a continuación. Tal arriostramiento permite que la longitud de pandeo del cordón inferior se limite fuera del plano de la cercha a la distancia entre puntos restringidos lateralmente; los miembros diagonales transfieren las fuerzas de restricción al nivel de la cuerda superior, donde se proporciona el refuerzo general del techo. uiones negros gruesos clave : dos cerchas consecutivas. Azul : la correa que completa el arriostramiento en la región superior. Verde : el elemento longitudinal que cierra el arriostramiento en la región inferior. Rojo : arriostramiento vertical del techo.
  • 27. Conexiones. Las celosías Vierendeel tienen juntas rígidas que deben transferir importantes momentos de flexión, especialmente cerca de los soportes. Por lo tanto, las juntas soldadas son comunes y pueden implicar un refuerzo local significativo de los miembros en la junta. Si las uniones están atornilladas, serán necesarias conexiones sustanciales, generalmente utilizando pernos precargados.
  • 28. El efecto de los ensamblajes no precargados en la desviación de la cercha. Cuando las conexiones entre los elementos que conforman una cercha, están atornilladas, con pernos en cizalla y cojinete, el espacio libre introducido en estas conexiones (que permite el deslizamiento) puede tener un impacto significativo. efecto sobre el desplazamiento de los nodos. Para facilitar el montaje de la estructura, los pernos se ubican en agujeros que son más grandes que los propios pernos. Para tamaños de pernos estándar, generalmente se hacen orificios que son 2 mm más grandes que el perno (generalmente conocido como orificio de separación). Para que una conexión con agujeros de separación transmita la carga, el perno debe entrar en contacto con una u otra de las partes conectadas, lo que permite el deslizamiento en la conexión. Para un miembro de tensión conectado, este deslizamiento puede considerarse como una extensión adicional que se agrega al alargamiento elástico del miembro en tensión. Del mismo modo, para un miembro de compresión conectado, el deslizamiento se considera como una reducción en la longitud que se agrega al acortamiento elástico del miembro comprimido.
  • 29. El deslizamiento total en las diferentes conexiones de una estructura de celosía puede conducir a un aumento significativo de los desplazamientos, lo que puede tener consecuencias más o menos graves :  En la mayoría de los casos, el efecto visual es la peor consecuencia.  El aumento de la desviación puede conducir a una reducción de la altura libre debajo de la cuerda inferior, lo que podría prevenir o alterar el uso anticipado. Por ejemplo, la desviación adicional de una cercha que sostiene las puertas suspendidas en un gablete de un hangar de avión podría impedir el buen funcionamiento de las puertas.  El aumento de la desviación puede dar como resultado una reducción en la pendiente del techo soportado e incluso, si la pendiente nominal es pequeña, una inversión de la pendiente; El riesgo de ingreso de agua aumenta.
  • 30. Por lo tanto, es esencial, en lo que respecta a las estructuras de cercha, controlar el efecto de la holgura de la conexión en los desplazamientos. Para hacer esto, a menudo es necesario :  Utilizar pernos precargados (conexiones de categoría B o C).  Utilizar conexiones soldadas en lugar de conexiones atornilladas. Consideraciones detalladas de diseño para elementos. Los miembros de la cercha están sujetos a fuerza axial, pero también pueden estar sujetos a momentos de flexión, por ejemplo, si las cuerdas se han modelado como continuos.