El documento describe el funcionamiento de un edificio de contención en una central nuclear. Explica que el edificio de contención está diseñado para contener escapes de gases radiactivos en caso de emergencia y es la última barrera ante escapes radiactivos. El documento también discute el uso del pretensado en el hormigón de los edificios de contención para resistir presiones internas en caso de accidente y proteger el reactor de agresiones externas.
El sistema túnel (MANOPORTABLE )o sistema outinord (MODULOS GRANDES) se puede definir como un procedimiento de industrialización de obra en gran volumen, que permite la construcción rápida en base al principio de ROTACION DIARIA DE FORMALETA permitiendo así velocidad en la construcción con baja ocupación de personal.
manual de construccion para sistemas tipo tunelvictoralfz
Las estructuras tipo túnel se construyen usando encofrados modulares de acero en forma de U invertida. Estos encofrados se usan para vaciar las pantallas delgadas y losas macizas de manera simultánea de forma industrializada, permitiendo construir un piso cada 24 horas. Las ventajas incluyen mayor velocidad de construcción, menores costos, y un comportamiento rígido y resistente a sismos.
El documento describe diferentes tipos de estructuras metálicas prefabricadas para construcción, incluyendo marcos rígidos de sección en forma de I, estructuras arqueadas Quonset, y terminales como la estación TGV Satolas en el aeropuerto de Lyon diseñada por Santiago Calatrava en forma de pájaro. Las estructuras metálicas ofrecen ventajas como rápida construcción, amplitud de espacio y bajo costo para grandes edificios industriales y comerciales.
Este documento presenta una introducción a los diferentes sistemas estructurales, incluyendo: 1) sistemas macizos, reticulares y superficiales, 2) sistemas aporticados, abovedados, tensados e hinchables, y 3) sistemas mixtos. También describe varios perfiles estructurales metálicos comunes como el perfil T, perfiles doble T, y perfiles no ramificados. El documento proporciona características, ventajas y desventajas de cada sistema estructural.
Este documento describe diferentes tipos de sistemas estructurales como estructuras de acero, concreto armado, madera y membranas. Explica sus características, ventajas y desventajas. También describe elementos estructurales como perfiles metálicos, cerchas metálicas, mallas espaciales, losa acero y muros portantes. Finalmente, brinda detalles sobre el concreto armado y la madera como materiales estructurales.
Maria Berenice Melendez Cardenas
CI: 24.556.739
prof: Zhedily Guedez
Escuela de arquitectura seccion Z1
Proyecto de estructuras
-Profe he alli mi presentacion.
El documento describe la estructura del aeropuerto de Oporto diseñado por Joao Leal. Explica que la estructura principal consiste en grandes arcos de celosía atirantados que soportan una cubierta de cerchas y lucernarios. También describe las ventajas e inconvenientes de los materiales de construcción metálicos y de hormigón utilizados en el aeropuerto. Finalmente, establece una metodología para analizar la jerarquía estructural, los elementos constructivos, y las uniones del edificio.
El documento resume los sistemas estructurales básicos de pórticos, arcos, cables, tensores, lonas y cerchas. Describe la definición, elementos característicos y ventajas/desventajas de cada sistema. Los pórticos son estructuras de concreto armado con columnas y vigas. Los arcos distribuyen cargas a través de su forma curva. Los cables solo resisten tracción. Las lonas y cerchas usan membranas y triángulos respectivamente.
El sistema túnel (MANOPORTABLE )o sistema outinord (MODULOS GRANDES) se puede definir como un procedimiento de industrialización de obra en gran volumen, que permite la construcción rápida en base al principio de ROTACION DIARIA DE FORMALETA permitiendo así velocidad en la construcción con baja ocupación de personal.
manual de construccion para sistemas tipo tunelvictoralfz
Las estructuras tipo túnel se construyen usando encofrados modulares de acero en forma de U invertida. Estos encofrados se usan para vaciar las pantallas delgadas y losas macizas de manera simultánea de forma industrializada, permitiendo construir un piso cada 24 horas. Las ventajas incluyen mayor velocidad de construcción, menores costos, y un comportamiento rígido y resistente a sismos.
El documento describe diferentes tipos de estructuras metálicas prefabricadas para construcción, incluyendo marcos rígidos de sección en forma de I, estructuras arqueadas Quonset, y terminales como la estación TGV Satolas en el aeropuerto de Lyon diseñada por Santiago Calatrava en forma de pájaro. Las estructuras metálicas ofrecen ventajas como rápida construcción, amplitud de espacio y bajo costo para grandes edificios industriales y comerciales.
Este documento presenta una introducción a los diferentes sistemas estructurales, incluyendo: 1) sistemas macizos, reticulares y superficiales, 2) sistemas aporticados, abovedados, tensados e hinchables, y 3) sistemas mixtos. También describe varios perfiles estructurales metálicos comunes como el perfil T, perfiles doble T, y perfiles no ramificados. El documento proporciona características, ventajas y desventajas de cada sistema estructural.
Este documento describe diferentes tipos de sistemas estructurales como estructuras de acero, concreto armado, madera y membranas. Explica sus características, ventajas y desventajas. También describe elementos estructurales como perfiles metálicos, cerchas metálicas, mallas espaciales, losa acero y muros portantes. Finalmente, brinda detalles sobre el concreto armado y la madera como materiales estructurales.
Maria Berenice Melendez Cardenas
CI: 24.556.739
prof: Zhedily Guedez
Escuela de arquitectura seccion Z1
Proyecto de estructuras
-Profe he alli mi presentacion.
El documento describe la estructura del aeropuerto de Oporto diseñado por Joao Leal. Explica que la estructura principal consiste en grandes arcos de celosía atirantados que soportan una cubierta de cerchas y lucernarios. También describe las ventajas e inconvenientes de los materiales de construcción metálicos y de hormigón utilizados en el aeropuerto. Finalmente, establece una metodología para analizar la jerarquía estructural, los elementos constructivos, y las uniones del edificio.
El documento resume los sistemas estructurales básicos de pórticos, arcos, cables, tensores, lonas y cerchas. Describe la definición, elementos característicos y ventajas/desventajas de cada sistema. Los pórticos son estructuras de concreto armado con columnas y vigas. Los arcos distribuyen cargas a través de su forma curva. Los cables solo resisten tracción. Las lonas y cerchas usan membranas y triángulos respectivamente.
Este documento describe diferentes tipos de sistemas estructurales ligeros como cerchas, pórticos, arcos y tensores. Explica sus características, ventajas y usos comunes. También proporciona detalles sobre materiales, tipos y métodos de montaje para cada sistema.
Descripcion gráfica de sistemas estructurales en venezuela gina gil.Gina Valentina Gil
Las estructuras mixtas tienen secciones donde el acero y el hormigón trabajan juntos. Están compuestas por secciones de hormigón, acero y conectores. Se usan para forjados, dinteles y soportes, ya que ofrecen rigidez, monolitismo y economía. Permiten el uso de materiales prefabricados y la rápida ejecución de obras.
Este documento describe diferentes sistemas estructurales. Define sistemas estructurales como aquellos compuestos de elementos dispuestos para mantener la estructura estable bajo cargas. Luego describe los siguientes sistemas: porticado, de muros portantes, dual o mixto, abovedado/arco/cúpula, perfiles metálicos estructurales, cerchas metálicas y mallas espaciales. Cada sistema se define, describe sus características y ventajas y desventajas.
El documento describe los principales sistemas estructurales, incluyendo muros de carga, pórticos, combinados y duales. Los muros de carga distribuyen cargas verticales mientras que los pórticos también resisten fuerzas horizontales de manera más efectiva cuando están alineados. Los sistemas combinados y duales usan una combinación de muros y pórticos para distribuir cargas de manera más uniforme.
Este documento describe los sistemas estructurales de marcos y los elementos estructurales de compresión como columnas y muros de carga. Explica cómo estas estructuras transfieren cargas al suelo y distribuyen la carga a lo largo de su longitud. Describe factores como la longitud, el área de la sección transversal y los tipos de conexiones que afectan la carga de pandeo de una columna. También analiza el uso histórico de muros de carga masivos y cómo su diseño afecta la estabilidad lateral y distribuc
Manual sobre proceso constructivo de vaciado en sitio usando el sistema de tunel.
Instituto tecnologico universitrio universitario
Antonio Jose de Sucre
Extension Barquismeto
Construccion II
Este documento describe varios sistemas de conexión para elementos prefabricados de hormigón. Incluye la conexión por cálices en zapatas, el sistema Peikko que utiliza anclajes atornillados, y la conexión tipo SEPSA que interrumpe el concreto en las columnas para insertar salientes de vigas. También menciona conexiones atornilladas como raíles angulares y bayonetas.
Este documento compara tres de los rascacielos más altos del mundo: el Frankfurt Tower en Alemania, el Burj Khalifa en Dubái y el Taipei 101 en Taiwán. Describe información básica como la altura, el área y el arquitecto de cada edificio. También resume los sistemas estructurales clave utilizados como la cimentación, la transmisión de cargas y los amortiguadores contra viento.
Este documento describe diferentes sistemas estructurales para edificios, incluyendo muros de carga, marcos rígidos y sistemas de tubo. Explica que los muros de carga han sido tradicionalmente usados para edificios bajos, mientras que los marcos rígidos y sistemas de tubo son más apropiados para edificios altos debido a su mayor rigidez y capacidad para resistir cargas laterales. También menciona sistemas mixtos que combinan diferentes materiales como concreto y acero.
Este documento describe los criterios de diseño para estructuras de acero en naves industriales. Explica que las naves de acero son adecuadas para grandes luces, terrenos con baja capacidad portante y zonas con acciones climáticas o sísmicas elevadas. Detalla los tipos de pórticos, bases y dinteles que se pueden usar, así como la importancia de los arriostramientos. También cubre factores como las dimensiones de la nave, separación entre pórticos, y requisitos relacionados con instalaciones, climat
Este documento describe diferentes sistemas estructurales y constructivos, incluyendo pórticos, arcos, cables, lonas, cerchas, plegaduras, concreto y acero. También compara sistemas prefabricados frente a sistemas convencionales, señalando que los prefabricados son más rápidos y económicos pero menos flexibles, mientras que los convencionales son más lentos y costosos pero más adaptables.
Este documento describe diferentes tipos de estructuras metálicas, incluyendo estructuras porticadas, de cascara y colgantes. Explica los materiales comúnmente usados como el acero laminado, colado y forjado. También presenta ejemplos de edificios con cada tipo de estructura metálica y describe innovaciones recientes como uniones anti-sismo.
Este documento describe las estructuras de cables, que son estructuras especialmente apropiadas para cubiertas de grandes luces con materiales livianos donde el elemento estructural esencial es el cable y el esfuerzo fundamental es el de tracción. Explica las características, ventajas y desventajas de las estructuras de cables, así como ejemplos históricos y actuales de su uso como puentes colgantes. También cubre conceptos como el comportamiento de los cables, tipos de cables, estructuras atirantadas, apoyos y ejemplos
Las estructuras de cables en catenaria como los puentes pueden salvar grandes distancias debido a que las fuerzas del cable son inversamente proporcionales a la flecha. Existen diferentes tipos como las de curvatura simple, doble cableado y doble curvatura, siendo estas últimas anticlásticas con cables en direcciones perpendiculares para resistir el viento. Estas estructuras se han usado para puentes, edificios y recintos deportivos.
Este documento presenta información sobre diferentes sistemas constructivos como los sistemas aporticados, de muros portantes y duales. También describe los pasos para la construcción de losas y columnas, incluyendo la preparación, armado, encofrado, vaciado y curado del concreto. Define elementos como losas, columnas y encofrados, señalando la importancia de seguir los procedimientos correctos en cada etapa para garantizar la calidad y resistencia de la estructura.
Este documento describe el diseño y elaboración de una celosía para un puente peatonal utilizando plástico termoestable. El proyecto busca reemplazar el puente actual de 20 metros de largo por 1 metro de ancho, beneficiando a 250 familias. La celosía tipo Howe se elaborará en plástico termoestable reforzado con fibra de vidrio, proporcionando resistencia similar al acero pero con menor peso. Esto permitirá una estructura más ligera y durable que mejore la seguridad y conectividad de la com
Este documento describe los diferentes tipos de arcos de acero utilizados para el sostenimiento en minería. Explica que los arcos rígidos se componen principalmente de perfiles como W, H e I unidos por placas y pernos. También describe arcos deslizantes compuestos de perfiles U, V y celosía, que permiten deformaciones controladas. Finalmente, analiza factores como la geometría, materiales, ventajas y desventajas de los arcos de acero para sostenimiento.
Este documento presenta las características técnicas de cubiertas metálicas modulares para pistas de padel. Describe la estructura metálica, compuesta por pórticos y correas, que permite cubrir una o más pistas existentes o nuevas. También explica las diferentes configuraciones posibles como cubiertas individuales, de dos o cuatro pistas, con o sin faldones laterales. El objetivo es proporcionar soluciones de cubierta adaptables a las necesidades del cliente.
Los sistemas estructurales son aquellos que pueden resistir cargas sin deformarse excesivamente. Están compuestos por elementos como la infraestructura y superestructura. En Venezuela, los tipos más comunes de sistemas estructurales son las estructuras de concreto armado, aporticadas y de cercha metálica. Estas estructuras se usan comúnmente en la construcción de edificios, puentes e infraestructura.
El documento lista 5 artículos con sus respectivos precios: un diccionario español-inglés por 21,27€, un diccionario catalán-español por 12,74€, una breve ortografía escolar por 3,78€, un mapa físico de España por 0,44€ y un mapa mundi planisferio por 37,34€.
Las centrales nucleares mencionadas en el documento son Almaraz, Ascó, Cofrentes, Santa María de Garoña, Laguna Verde (México) y Vandellós en España, y Laguna Verde en México.
Este documento describe diferentes tipos de sistemas estructurales ligeros como cerchas, pórticos, arcos y tensores. Explica sus características, ventajas y usos comunes. También proporciona detalles sobre materiales, tipos y métodos de montaje para cada sistema.
Descripcion gráfica de sistemas estructurales en venezuela gina gil.Gina Valentina Gil
Las estructuras mixtas tienen secciones donde el acero y el hormigón trabajan juntos. Están compuestas por secciones de hormigón, acero y conectores. Se usan para forjados, dinteles y soportes, ya que ofrecen rigidez, monolitismo y economía. Permiten el uso de materiales prefabricados y la rápida ejecución de obras.
Este documento describe diferentes sistemas estructurales. Define sistemas estructurales como aquellos compuestos de elementos dispuestos para mantener la estructura estable bajo cargas. Luego describe los siguientes sistemas: porticado, de muros portantes, dual o mixto, abovedado/arco/cúpula, perfiles metálicos estructurales, cerchas metálicas y mallas espaciales. Cada sistema se define, describe sus características y ventajas y desventajas.
El documento describe los principales sistemas estructurales, incluyendo muros de carga, pórticos, combinados y duales. Los muros de carga distribuyen cargas verticales mientras que los pórticos también resisten fuerzas horizontales de manera más efectiva cuando están alineados. Los sistemas combinados y duales usan una combinación de muros y pórticos para distribuir cargas de manera más uniforme.
Este documento describe los sistemas estructurales de marcos y los elementos estructurales de compresión como columnas y muros de carga. Explica cómo estas estructuras transfieren cargas al suelo y distribuyen la carga a lo largo de su longitud. Describe factores como la longitud, el área de la sección transversal y los tipos de conexiones que afectan la carga de pandeo de una columna. También analiza el uso histórico de muros de carga masivos y cómo su diseño afecta la estabilidad lateral y distribuc
Manual sobre proceso constructivo de vaciado en sitio usando el sistema de tunel.
Instituto tecnologico universitrio universitario
Antonio Jose de Sucre
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Construccion II
Este documento describe varios sistemas de conexión para elementos prefabricados de hormigón. Incluye la conexión por cálices en zapatas, el sistema Peikko que utiliza anclajes atornillados, y la conexión tipo SEPSA que interrumpe el concreto en las columnas para insertar salientes de vigas. También menciona conexiones atornilladas como raíles angulares y bayonetas.
Este documento compara tres de los rascacielos más altos del mundo: el Frankfurt Tower en Alemania, el Burj Khalifa en Dubái y el Taipei 101 en Taiwán. Describe información básica como la altura, el área y el arquitecto de cada edificio. También resume los sistemas estructurales clave utilizados como la cimentación, la transmisión de cargas y los amortiguadores contra viento.
Este documento describe diferentes sistemas estructurales para edificios, incluyendo muros de carga, marcos rígidos y sistemas de tubo. Explica que los muros de carga han sido tradicionalmente usados para edificios bajos, mientras que los marcos rígidos y sistemas de tubo son más apropiados para edificios altos debido a su mayor rigidez y capacidad para resistir cargas laterales. También menciona sistemas mixtos que combinan diferentes materiales como concreto y acero.
Este documento describe los criterios de diseño para estructuras de acero en naves industriales. Explica que las naves de acero son adecuadas para grandes luces, terrenos con baja capacidad portante y zonas con acciones climáticas o sísmicas elevadas. Detalla los tipos de pórticos, bases y dinteles que se pueden usar, así como la importancia de los arriostramientos. También cubre factores como las dimensiones de la nave, separación entre pórticos, y requisitos relacionados con instalaciones, climat
Este documento describe diferentes sistemas estructurales y constructivos, incluyendo pórticos, arcos, cables, lonas, cerchas, plegaduras, concreto y acero. También compara sistemas prefabricados frente a sistemas convencionales, señalando que los prefabricados son más rápidos y económicos pero menos flexibles, mientras que los convencionales son más lentos y costosos pero más adaptables.
Este documento describe diferentes tipos de estructuras metálicas, incluyendo estructuras porticadas, de cascara y colgantes. Explica los materiales comúnmente usados como el acero laminado, colado y forjado. También presenta ejemplos de edificios con cada tipo de estructura metálica y describe innovaciones recientes como uniones anti-sismo.
Este documento describe las estructuras de cables, que son estructuras especialmente apropiadas para cubiertas de grandes luces con materiales livianos donde el elemento estructural esencial es el cable y el esfuerzo fundamental es el de tracción. Explica las características, ventajas y desventajas de las estructuras de cables, así como ejemplos históricos y actuales de su uso como puentes colgantes. También cubre conceptos como el comportamiento de los cables, tipos de cables, estructuras atirantadas, apoyos y ejemplos
Las estructuras de cables en catenaria como los puentes pueden salvar grandes distancias debido a que las fuerzas del cable son inversamente proporcionales a la flecha. Existen diferentes tipos como las de curvatura simple, doble cableado y doble curvatura, siendo estas últimas anticlásticas con cables en direcciones perpendiculares para resistir el viento. Estas estructuras se han usado para puentes, edificios y recintos deportivos.
Este documento presenta información sobre diferentes sistemas constructivos como los sistemas aporticados, de muros portantes y duales. También describe los pasos para la construcción de losas y columnas, incluyendo la preparación, armado, encofrado, vaciado y curado del concreto. Define elementos como losas, columnas y encofrados, señalando la importancia de seguir los procedimientos correctos en cada etapa para garantizar la calidad y resistencia de la estructura.
Este documento describe el diseño y elaboración de una celosía para un puente peatonal utilizando plástico termoestable. El proyecto busca reemplazar el puente actual de 20 metros de largo por 1 metro de ancho, beneficiando a 250 familias. La celosía tipo Howe se elaborará en plástico termoestable reforzado con fibra de vidrio, proporcionando resistencia similar al acero pero con menor peso. Esto permitirá una estructura más ligera y durable que mejore la seguridad y conectividad de la com
Este documento describe los diferentes tipos de arcos de acero utilizados para el sostenimiento en minería. Explica que los arcos rígidos se componen principalmente de perfiles como W, H e I unidos por placas y pernos. También describe arcos deslizantes compuestos de perfiles U, V y celosía, que permiten deformaciones controladas. Finalmente, analiza factores como la geometría, materiales, ventajas y desventajas de los arcos de acero para sostenimiento.
Este documento presenta las características técnicas de cubiertas metálicas modulares para pistas de padel. Describe la estructura metálica, compuesta por pórticos y correas, que permite cubrir una o más pistas existentes o nuevas. También explica las diferentes configuraciones posibles como cubiertas individuales, de dos o cuatro pistas, con o sin faldones laterales. El objetivo es proporcionar soluciones de cubierta adaptables a las necesidades del cliente.
Los sistemas estructurales son aquellos que pueden resistir cargas sin deformarse excesivamente. Están compuestos por elementos como la infraestructura y superestructura. En Venezuela, los tipos más comunes de sistemas estructurales son las estructuras de concreto armado, aporticadas y de cercha metálica. Estas estructuras se usan comúnmente en la construcción de edificios, puentes e infraestructura.
El documento lista 5 artículos con sus respectivos precios: un diccionario español-inglés por 21,27€, un diccionario catalán-español por 12,74€, una breve ortografía escolar por 3,78€, un mapa físico de España por 0,44€ y un mapa mundi planisferio por 37,34€.
Las centrales nucleares mencionadas en el documento son Almaraz, Ascó, Cofrentes, Santa María de Garoña, Laguna Verde (México) y Vandellós en España, y Laguna Verde en México.
Este documento describe las principales fuentes de energía, dividiéndolas en renovables (solar, eólica, hidráulica, mareomotriz, geotérmica y biomasa) y no renovables (carbón, petróleo, gas natural y nuclear). Explica brevemente en qué consiste cada fuente y cómo se utiliza para generar energía.
Este documento describe los factores de unidad y diversidad del espacio geográfico español. Resalta que España presenta grandes contrastes físicos y humanos que refuerzan su identidad singular. Los factores naturales, culturales e históricos han moldeado su diversidad, mientras que su ubicación geográfica y la influencia de múltiples culturas han contribuido a su desarrollo y a una identidad común entre sus habitantes y regiones. Describe los contrastes físicos y sociales entre el norte húmedo y el interior y sur más
Instalar windows xp paso a paso con una maquina virtualwilber_4494
Este documento proporciona una guía paso a paso para instalar Windows XP a través de una máquina virtual VirtualBox. Explica cómo crear una nueva máquina virtual en VirtualBox, asignarle recursos como memoria RAM y un disco duro virtual, y luego guiar al usuario a través del proceso completo de instalación de Windows XP dentro de la máquina virtual recién creada.
Este documento proporciona información sobre la historia y el estado actual de la energía nuclear en España. Explica que la energía nuclear se originó con la bomba atómica durante la Segunda Guerra Mundial, pero que ahora se usa principalmente para generar electricidad de manera más limpia que los combustibles fósiles. También describe los principales accidentes nucleares y explica el proyecto ITER que busca desarrollar la energía de fusión como una fuente aún más segura de energía nuclear.
La radio apareció en Ecuador en 1929 con la primera emisora llamada Radio El Prado. La radio transmite información, entretenimiento y educación para brindar servicios a la comunidad. Existen emisoras estatales, autónomas y locales. Los nuevos planes de estudio en Ecuador introducen la radio en la escuela para objetivos como la producción de mensajes, la comunicación y la interpretación de contenidos artísticos.
Una central térmica convierte la energía química de un combustible como el carbón o el gas en energía eléctrica mediante la generación de vapor que acciona turbinas para mover generadores. El vapor se produce al calentar agua en una caldera y luego se sobrecalienta y libera para impulsar las turbinas acopladas a los generadores, produciendo electricidad. Luego el vapor se enfría y condensa para volver al proceso.
El documento describe la evolución histórica del uso de la energía, desde la fuerza muscular y energías naturales en la antigüedad, hasta la revolución industrial con la invención de la máquina de vapor y el uso masivo del carbón. Luego, explica los diferentes tipos de fuentes de energía clasificadas por su grado de generalización, renovabilidad, impacto ambiental y estado energético. Finalmente, analiza las características de las principales fuentes de energía como el carbón, petróleo, gas natural, nuclear, hidroeléctrica
El documento proporciona información sobre diferentes tipos de centrales eléctricas, incluyendo centrales hidroeléctricas, térmicas y nucleares. Explica cómo funcionan centrales hidroeléctricas aprovechando la energía potencial del agua almacenada, centrales térmicas quemando combustibles fósiles para generar vapor e impulsar turbinas, y centrales nucleares mediante la fisión nuclear controlada para calentar agua y producir vapor. También discute ventajas, desventajas y aspectos regulatorios de cada
Este documento describe diferentes características geográficas de las costas y océanos. Explica varios tipos de relieves costeros como acantilados, deltas, playas y arrecifes coralinos que se forman por procesos de erosión, transporte y depósito. También describe entrantes como golfos, bahías y ensenadas, y salientes como penínsulas, cabos y puntas. Además, cubre otras formaciones como islas, archipiélagos, estrechos e istmos.
El documento habla sobre centrales nucleares. Explica que los residuos radiactivos son subproductos de procesos nucleares como la fisión nuclear y se clasifican en baja, media y alta actividad dependiendo de su nivel de radiactividad. También menciona que en España hubo una moratoria nuclear en los años 80 por razones técnicas, de demanda y oposición social, lo que llevó a detener algunos proyectos nucleares ya iniciados.
El documento describe brevemente las características del relieve costero peninsular español, incluyendo acantilados, rasas, rías, marismas, flechas litorales, dunas, albuferas, playas y deltas en la costa cantábrica, gallega, andaluza, valenciana y catalana.
El documento resume las características de los principales ríos de España. Describe que los ríos españoles se organizan en cuencas hidrográficas y desembocan en el Atlántico o el Mediterráneo. Explica las características de los ríos en cada vertiente - Cantábrica, Atlántica y Mediterránea - y describe en detalle los ríos más importantes como el Miño, Duero, Tajo, Guadiana, Guadalquivir y Ebro.
El Relieve Costero de la península ibéricamjargente
El documento describe las características de las costas peninsulares españolas. Las costas atlánticas incluyen acantilados y rías en la costa cantábrica, rías profundas en Galicia, y marismas, flechas litorales y dunas en Andalucía. Las costas mediterráneas presentan acantilados en Málaga, el Mar Menor en Murcia, y playas arenosas en la Comunidad Valenciana y Cataluña. El relieve interior condiciona la morfología de las costas.
Los ríos más importantes de España incluyen el Miño, el Duero y el Ebro. El Miño es el río más conocido de Galicia, el Duero nace en Soria y desemboca en Oporto, Portugal, y el Ebro es el río más caudaloso de la península Ibérica. Otros ríos notables son el Tajo, el Guadiana, el Guadalquivir, el Júcar y el Segura.
Los ríos de España tienen un caudal modesto debido a las escasas lluvias, y son cortos en comparación con otros grandes ríos. Las vertientes son la Cantábrica, Atlántica y Mediterránea. Los ríos cantábricos son caudalosos y regulares debido a las lluvias constantes, mientras que los ríos mediterráneos son irregulares y a veces se secan.
AUTOR: JULIAN SÁNCHEZ GUTIÉRREZ
INGENIERO EN COMUNICACIONES ELÉCTRICAS Y ELECTRÓNICAS, MAESTRÍA EN CIENCIAS EN INGENIERÍA NUCLEAR Y DOCTORADO DE FILOSOFÍA EN INGENIERÍA.
Fecha: No existente
SOLICITACIÓN SÍSMICA SOBRE EDIFICACIONES INDUSTRIALES DE ACERO NCh 2369 Ofi20...AngelManrique7
Este documento presenta un resumen de la norma chilena NCh2369.OF2003 sobre el análisis y diseño sísmico de edificaciones industriales de acero. Describe el alcance y campo de aplicación de la norma, incluyendo las estructuras industriales que cubre y las que excluye. También resume los principios básicos de diseño sísmico establecidos en la norma, como la clasificación de estructuras según su importancia y las combinaciones de cargas que deben considerarse en el análisis y diseño. Finalmente
El documento analiza el uso del acero estructural y de refuerzo como sistema de puesta a tierra para equipos electrónicos sensibles. Se realizaron mediciones de resistencia en fundaciones que mostraron valores entre 2.5 y 5 ohmios. El acero de refuerzo y las columnas pueden usarse como bajante debido a su bajo costo y conexión efectiva con el sistema de dispersión de las fundaciones. Normas como el Código Eléctrico Nacional permiten el uso de acero estructural como electrodo de puesta a tierra.
El documento describe una visita a la fábrica de Preansa Perú, una empresa dedicada a la fabricación de elementos prefabricados y pretensados de concreto. Explica que el concreto pretensado somete al concreto a esfuerzos de compresión antes de su uso mediante cables de acero en tensión. Detalla el proceso de fabricación en la planta, las ventajas de este sistema como la resistencia y durabilidad, y muestra imágenes de algunos proyectos realizados por la empresa como graderías y pasarelas.
Este capítulo presenta una introducción al aislamiento sísmico de base, describiendo los principios y ventajas de esta técnica. Se enfoca en los aisladores elastoméricos y de tipo FPS, definiendo sus elementos y características principales. Finalmente, plantea la justificación y objetivo del estudio de estos sistemas de protección sísmica.
Este documento describe el proyecto de diseño de una estructura metálica tipo galpón para ser utilizada como almacén en Juliaca. El documento incluye una introducción, descripción del proyecto con objetivos, y capítulos sobre la determinación de cargas en la estructura como cargas muertas, vivas y por viento. El proyecto consiste en el diseño de una estructura metálica con techo a dos aguas para cubrir un área de 2228 m2.
Este documento describe la estandarización de las cimentaciones para una subestación eléctrica. Explica que una subestación dirige y transforma el flujo de energía y está compuesta por equipos eléctricos. Luego describe los diferentes tipos de cimentaciones usadas para soportar la estructura y equipos de una subestación, como zapatas cuadradas y rectangulares. El objetivo del proyecto es estandarizar las cimentaciones para agilizar el proceso de ofertas, reduciendo tiempo y costos para el diseño de subestaciones.
Este documento describe los sistemas de anclajes, incluyendo su funcionamiento básico, clasificación y tipos. Explica que los anclajes transmiten la fuerza de pretensado al concreto y suelen consistir en placas metálicas y cuñas. Describe los anclajes activos y pasivos, así como los empalmes y gatos utilizados. También cubre los materiales empleados, como el concreto y acero, y la zona del cabezal en piezas con armaduras pre y postensadas.
Los cables atirantados transfieren la carga estructural de una estructura como un puente sin necesidad de pilares u otros soportes, canalizando el peso a través de elementos como las pilas. Existen tres tipos básicos de cables atirantados: de acero, alambres o carbono. Los cables atirantados aumentan la estabilidad, reducen costos y permiten una construcción más rápida en comparación con otros métodos. El diseño y materiales de los cables y sus anclajes son fundamentales para garantizar la durabilidad y rendimiento del puente a lo
Este documento presenta el análisis estructural y diseño del sistema de aislamiento sísmico de un hospital de cuatro niveles con estructura de concreto armado ubicado en una zona sísmica. El sistema de aislamiento consiste en 36 aisladores compuestos por láminas de caucho y acero con núcleo de plomo. El análisis sísmico se realizó usando los métodos Estático Equivalente y Dinámico Modal Espectral. Los resultados muestran que el sistema de aislamiento reduce significativamente las derivas
El postensado es un método de presfuerzo en el cual los cables de acero son tensados después de que el concreto ha fraguado.
El presfuerzo es la colocación de un elemento de concreto en estado de compresión antes de la aplicación de las cargas; el esfuerzo desarrollado por el presfuerzo puede ser pretensado o postensado.
Concreto presforzado es el concreto estructural en el cual los esfuerzos internos han sido inducidos para reducir los esfuerzos a tensión resultantes de la acción de las cargas en direcciones contrarias hasta el grado deseado. En el concreto reforzado, el presfuerzo es inducido comúnmente mediante la tensión de los cables.
Se denomina concreto pretensado, a la tipología de construcción de elementos estructurales de concreto sometidos intencionadamente a esfuerzos de compresión previos a su puesta en servicio. Dichos esfuerzos se consiguen mediante cables de acero que son tensados y anclados al concreto.
Este documento presenta el diseño y cálculo de una estructura en acero para un galpón industrial. La estructura incluye una armadura de techo con perfiles en acero, una mezzanina interna con vigas y columnas, y una escalera de acceso. Se describen los perfiles de acero seleccionados para cada componente estructural y el método de cálculo usado siguiendo la metodología LRFD. Adicionalmente, se explica el análisis de cargas realizado considerando las cargas permanentes y variables, y los proced
Este documento describe los diferentes tipos de reactores nucleares, cómo funcionan y sus componentes clave. Explica que los reactores más comunes son los reactores de agua ligera, pero también existen reactores de agua pesada, reactores rápidos, reactores de gas y reactores RBMK. Detalla los criterios para la selección del emplazamiento de reactores nucleares y los factores a considerar, como la seguridad pública, costos y características del suelo. También analiza proyectos futuros como ITER, que busca desarrollar la fusión
El documento presenta información sobre varios temas relacionados con el concreto y la ingeniería civil. Explica que los ingenieros civiles son los responsables de la transformación y desarrollo de un país a través de la construcción de infraestructura. También describe algunas aplicaciones del concreto en obras especiales como túneles, presas y minería, así como consideraciones para el uso del concreto en climas severos y la construcción sostenible.
La protección catódica consiste en polarizar negativamente una estructura metálica enterrada o sumergida para prevenir su corrosión mediante la conexión de un ánodo externo que envía corriente continua. Esto puede lograrse conectando un ánodo de sacrificio o usando una fuente de corriente continua conectada a ánodos enterrados. La protección catódica requiere un buen revestimiento en la estructura y continuidad eléctrica para garantizar su eficacia.
Este documento presenta el proyecto final de un estudiante de ingeniería para diseñar y construir un puente de tallarines que pueda soportar una carga de 250N. Explica los objetivos de aprender conceptos de análisis estructural y diseñar un puente funcional. Describe las partes principales de un puente como la superestructura y subestructura, incluyendo pilares. También cubre los materiales y pegamentos utilizados, y concluye que el puente cumplió con soportar la carga requerida.
Este documento describe los proyectos estructurales en concreto armado. Explica que un proyecto estructural se genera a partir de un proyecto arquitectónico y busca adaptar la estructura al diseño arquitectónico de manera segura. Luego describe las etapas de un proyecto estructural, incluyendo la estructuración, estimación de cargas y análisis estructural. También describe las características del concreto armado y los principales sistemas estructurales como aporticado, abovedado, tensado
El documento presenta información sobre los sistemas de izaje utilizados en minería. Explica los componentes principales de un sistema de izaje como el winche, poleas, cables, jaulas y castillos. También describe los cálculos esenciales para el diseño de un sistema de izaje seguro como el esfuerzo de tracción, esfuerzo de curvatura y factor de seguridad. El objetivo general es conocer y comprender los sistemas de izaje utilizados para transportar personal y materiales dentro de las minas.
El documento describe una sesión de juego de Monopolio entre 5 participantes. El objetivo del juego es volverse el jugador más rico comprando, vendiendo y alquilando propiedades mientras se lleva a la bancarrota a los demás. El juego comenzó con la distribución del dinero y propiedades por parte del banco. Los jugadores dieron varias vueltas por el tablero compitiendo entre sí. Al final, el jugador con más dinero después de que varios entraran en bancarrota fue declarado ganador.
El documento presenta la misión, visión y valores de una empresa de limpieza de cunetas y señalización. Incluye ejemplos de cada uno y explica que la misión define el propósito de la empresa, la visión es cómo se ve a largo plazo, y los valores son los principios rectores. Finalmente, muestra un ejemplo completo de misión, visión, valores y análisis FODA para esta empresa.
El documento trata sobre el diseño preliminar de vigas para puentes. Explica los parámetros a considerar como el peralte mínimo, espaciamiento entre vigas y dimensiones mínimas. Luego presenta el método del factor de distribución para calcular los esfuerzos máximos en cada sección, el cual toma en cuenta parámetros como el número de carriles, espaciamiento entre vigas y carga. Finalmente incluye tablas con factores de distribución para momentos en vigas interiores.
El documento presenta un análisis económico de una central nuclear propuesta para satisfacer la creciente demanda de energía en el país. El análisis evalúa factores como los costos de construcción, operación y combustible de la planta nuclear frente a otras fuentes de energía a lo largo de su vida útil proyectada de 40 años. El resultado del análisis base es que el proyecto de central nuclear es económicamente viable, aunque se deben considerar también los riesgos inherentes a la tecnología nuclear.
Este documento resume la situación energética del Perú. Explica que la demanda de electricidad en el Perú crece rápidamente debido al crecimiento económico, y se necesitan 400-500 MW adicionales por año. Las fuentes de energía actuales como ríos, gas y petróleo son limitadas, por lo que el Perú necesita considerar una central nuclear para satisfacer sus futuras necesidades energéticas de manera sostenible.
El documento describe el funcionamiento de un edificio de contención en una central nuclear. Explica que el edificio de contención está diseñado para contener escapes de gases radiactivos en caso de emergencia y es la última barrera ante escapes radiactivos. El documento también discute el uso del pretensado en el hormigón de los edificios de contención para resistir presiones internas en caso de accidente y proteger el reactor de agresiones externas.
El documento discute la posibilidad de construir una central nuclear en Perú. Actualmente, Perú tiene un reactor nuclear de investigación llamado Racso que produce radioisótopos para la medicina y la agricultura. Mientras que una central nuclear podría generar energía de forma más barata y reducir la dependencia de los combustibles fósiles, también existen riesgos importantes como la contaminación radiactiva que podría resultar de un fallo y la dificultad de almacenar desechos radiactivos de forma segura a largo plazo.
Qatar está considerando la posibilidad de obtener energía nuclear a través de plantas flotantes rusas. Rusia planea construir estas plantas flotantes de energía nuclear que utilizan reactores similares a los de submarinos. Qatar está interesado en estas plantas porque pueden generar electricidad y desalinizar agua, lo que es importante debido a la alta demanda proyectada de agua. Sin embargo, algunos se preocupan por la seguridad de las plantas flotantes.
Qatar está considerando la posibilidad de instalar plantas nucleares flotantes rusas para generar electricidad y desalinizar agua. Estas plantas serían más seguras que las centrales nucleares convencionales en tierra y podrían satisfacer parcialmente la creciente demanda de agua de Qatar. Rusia planea construir estas plantas flotantes de forma seriada para instalarlas en áreas remotas y suministrar electricidad, calor y agua potable. Qatar ya ha tomado medidas para desarrollar energías alternativas y tener la capacidad de responder a emer
El documento proporciona información sobre un juego de Monopolio jugado por 7 personas, incluyendo al autor. El juego comenzó a las 6:10 pm y finalizó cuando varios jugadores se declararon en bancarrota. El autor observó las estrategias de los otros jugadores y tomó ventaja de la desconcentración causada por el consumo de alcohol.
El documento define la rigidez como la capacidad de un objeto sólido para soportar esfuerzos sin deformarse mucho, y explica que los coeficientes de rigidez miden cuánto se deforma un elemento estructural ante una fuerza. También define la flexibilidad como el efecto producido por una causa estática unitaria, y el grado de libertad como cada componente ortogonal que caracteriza el movimiento de un objeto, con 6 grados de libertad para un objeto libre en el espacio.
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1. EDIFICIO DE CONTENCION EN UNA CENTRAL NUCLEAR ALUMNO : QUIÑONEZ PERALTA DANIEL GUSTAVO CODIGO : 20072597H
2. Que es una central nuclear ? Una central/planta nuclear es una instalación industrial empleada para la generación de energía eléctrica a partir de energía nuclear.
3. Funcionamiento de una central nuclear Generalmente son tres partes de una central nuclear tipo Circuito Primario, (Edificio del Reactor) Circuito Secundario, (Generación de electricidad) Circuito de Refrigeración
5. El reactor y su circuito de refrigeración están contenidos dentro de un recinto hermético y estanco, llamado "Contención" consistente en una estructura esférica de acero de 53 m de diámetro, construida mediante planchas de acero soldadas de 40 mm de espesor y que se soporta sobre una estructura de hormigón en forma de cáliz que se apoya sobre la losa de cimentación de 3'5 m de espesor.
6. La Contención está ubicada en el interior de un segundo edificio, también de hormigón y cuyas paredes exteriores tienen un espesor de 60 cm, llamado edificio del Anillo del Reactor. Este tiene forma cilíndrica y está rematado por una cúpula semiesférica, que sirve de blindaje biológico..
7. La salida al exterior tanto de la radiación como de productos radiactivos es imposible por tres barreras físicas, asegurando cada una de ellas, que la hipotética rotura de una barrera sea soportada por la siguiente. 1ª Barrera:Las vainas que albergan el combustible. 2ª Barrera:La propia vasija del reactor integrada en el circuito primario. 3ª Barrera:El recinto de contención, estructura esférica de acero recubierto de hormigón
8. EDIFICIO DE CONTENCIÓN Se denomina edificio de contención, en su utilización más habitual, a una estructura de hormigón, acero o una combinación de ambos, construida para encerrar en su interior a un reactor nuclear. Está diseñado para que, en caso de emergencia, contenga un escape de gases radiactivos aunque estos alcancen presiones en el rango de 60 a 200 psi (4 a 13.6 atmósferas). La contención es la última barrera de un escape radiactivo.
9. INTRODUCCIÓN El empleo del pretensado en cajones y/o edificios de contención de centrales nucleares se remonta a principios de la década de los años 60. La función del sistema de pretensado de una central nuclear va más allá de la función estructural; este debe asegurar que el edificio de contención pueda contrarrestar la presión interior que se produciría en el caso de un accidente en el reactor nuclear y a su vez proteger el sistema de agresiones exteriores.
11. Esta asociación del pretensado a la integridad estructural y a la seguridad del medio exterior obliga a llevar un control del mismo a lo largo de la vida útil de la estructura. Las características y metodologías de este control se recogen en un Programa de Vigilancia específico para cada central estos siguen las directrices marcadas por organismos nacionales e internacionales.
12. En lo que hace referencia al pretensado, los Programas de Vigilancia vienen influenciados por la tecnología utilizada: tendones adherentes y tendones no adherentes. Estas son las soluciones adoptadas de forma mayoritaria, respectivamente por Francia y E.E.U.U., países a la cabeza y con amplia experiencia en esta tecnología.
13. OBJETIVO El presente trabajo tiene por objetivo dar a conocer la tecnología del pretensado en los edificios de contención de las centrales nucleares.
14. ESTADO DEL CONOCIMIENTO En la mayoría de edificios de contención de centrales nucleares que actualmente están construidos, se ha utilizado el pretensado con dos objetivos básicos; contrarrestar las tensiones de una presión interior que se produciría en caso de existir el máximo accidente previsto dentro del mismo, y proteger a su vez, al reactor y a los circuitos primarios frente un impacto exterior, como por ejemplo un impacto de avión.
15.
16. Dentro del hormigón pretensado con armaduras postesas, existen dos tipologías: la utilización de tendones adherentes o la utilización de tendones no adherentes. La opción de una u otra solución no es sólo una elección técnica sino que viene condicionada, por un lado, por el grado de confianza previo en una u otra solución, y por otro lado por las características de las relaciones, en el país de ubicación de la central, entre la administración (Autoridades en Seguridad Nuclear) y las empresas propietarias de las centrales.
17. Ahora bien, sea de un tipo o del otro, el requisito exigido al pretensado debe estar disponible en cualquier momento de la vida útil de la central. Este hecho es el que obliga a definir un programa de vigilancia para controlar las condiciones del pretensado en el transcurso de dicha vida útil. Cabe añadir que este programa de vigilancia viene notablemente influido por la solución adoptada previamente, utilizar tendones adherentes o no adherentes.
18. EL PRETENSADO EN CENTRALES NUCLEARES . Evolución histórica El incremento de la demanda energética, combinado con ciertas consideraciones políticas y económicas, aceleró el desarrollo de las estaciones generadoras de electricidad mediante combustible nuclear. Las centrales generadoras convencionales daban paso a una nueva tecnología con la que se conseguían altos rendimientos de generación
19. Hoy en día, muchos países en todo el mundo tienen importantes programas de energía nuclear en funcionamiento. En l siguiente grafica se puede observar la evolución de las centrales nucleares mundiales.
20. El hormigón postesado ha contribuido de manera significativa en la expansión de esta industria en la cual, en los aspectos de ingeniería civil, se demanda el uso de componentes que respondan frente a precisos y específicos requerimientos de funcionamiento.
21. La técnica del hormigón postesado consiste en tesar la armadura activa, después del fraguado del hormigón del elemento estructural y cuando éste ha alcanzado una resistencia suficiente para soportar las tensiones provocadas por el acero. Las fuerzas del postesado se transmiten al hormigón a través de anclajes especiales que están fijos en los extremos de la pieza.
22. En países como Estados Unidos o Australia, esta técnica está muy extendida, en Europa su avance ha sido mucho menor. Mientras que el 75% del acero de pretensar usado en Estados Unidos o Australia se ha empleado como postensado, en el caso de Europa el porcentaje sólo alcanza al 10%. Es de esperar un notable avance en el empleo de esta tecnología debido a las ventajas.
23. Avocándonos a nuestro tema sabemos que dentro de la instalación de una central nuclear existe un edificio de vital importancia. El componente principal de una central nuclear es el reactor. Éste, sea del tipo que sea, se encuentra ubicado dentro del edificio de contención. La función del edificio de contención es proteger al reactor de agresiones externas y proteger el exterior de un posible fallo del reactor.
24. Antes de la utilización del hormigón en los edificios de contención en las centrales nucleares, estos eran estructuras metálicas donde se utilizaba el acero como elemento estructural. Estas primeras estructuras contaban con un escudo anti radiación separado de la estructura metálica
25. . El incremento de tamaño de dichas centrales empezó a hacer económicamente inviable la utilización de este material, abriendo las puertas al hormigón como material para la construcción del edificio de contención. Además de las ventajas económicas, la utilización del hormigón permitía diseñar estructuras de cualquier tamaño y forma, utilizando materiales existentes en la zona de ubicación y, ofreciendo en caso de fallo estructural, un comportamiento dúctil, es decir, predecible y observable
26. Los primeros edificios de contención en centrales nucleares construidos con hormigón no utilizaban el pretensado, sólo contaban con una armadura pasiva para garantizar una buena respuesta estructural frente a las solicitaciones que éste debía soportar. Con el aumento de las presiones que el edificio de contención debía hacer frente en caso de accidente, apareció la aplicación del pretensado en el diseño de los contenedores. La utilización del pretensado aportó una serie de mejoras de las cuales cabe citar:
27. - La respuesta estructural que debería dar el edificio frente a un accidente puede ser verificada antes de que esta demanda estructural se requiera. - El comportamiento de la estructura durante su vida útil puede ser monitorizada pudiendo corregir su comportamiento antes que la integridad estructural falle. - Antes de un fallo estructural aparecen fallos puntuales que pueden ser detectados visualmente y ante los cuales se puede actuar.
28. - Con la utilización de tendones no adherentes se puede comprobar de manera regular la situación del sistema de tesado, realizando un mantenimiento periódico. - La carga inicial dada al acero es muy parecida a la carga última de diseño por lo que, en caso de producirse un accidente, puede ser que la carga transmitida sea inferior y por lo tanto no sea crítica para la integridad estructural.
29. Hormigón Pretensado Cuando se empezó a emplear el pretensado en los edificios de contención de las centrales nucleares, se pretensaba parcialmente la estructura. Sólo en la dirección vertical se utilizaban armaduras activas, para la cúpula y la dirección horizontal existía solo la armadura pasiva.
30. El inicio del empleo del pretensado total en el proyecto y construcción de centrales nucleares se remonta al entorno de 1960 en los trabajos realizados para los cajones de contención de los reactores de las centrales nucleares de Wylfa y Oldbeurry, en Gran Bretaña. Fue tal la acogida del pretensado en este tipo de instalaciones que en el año 1982, 27 edificios de contención pretensados estaban ya en funcionamiento en Europa y Estados Unidos.
31. A partir de las primeras experiencias, cada vez se le ha pedido al pretensado mayor respuesta, debido al aumento de presiones a las que funcionan las centrales nucleares. Las primeras experiencias contaban con sistemas de tesado de dimensiones pequeñas, capaces de aportar capacidades últimas inferiores a 500 toneladas. Hoy en día se cuenta con sistemas de tendones capaces de soportar hasta 1.200 toneladas y equipos de tesado de altas prestaciones que garantizan un control total de la operación de puesta en tensión.
32. Objetivo del pretensado Una vez llegados hasta este punto se ha mostrado la utilización del pretensado en edificios de contención; ahora cabe plantearse la pregunta de ¿cuál es el objetivo del pretensado en estas estructuras? Para responder a esta pregunta es interesante conocer las principales cargas de diseño que se utilizan para la construcción de los edificios de contención nuclear.
33. LOCA: Máximo accidente que se puede producir dentro de la planta nuclear. El LOCA (loss of coolantaccident) se produce cuando se rompe la tubería de mayor diámetro del sistema de refrigeración del reactor. Esta ruptura produce un gran aumento de la presión interior del edificio y un incremento de la temperatura dentro del contenedor. Los valores estimados son de una presión absoluta de 0,5 MPa y una temperatura pico de 150ºC.
34.
35. Acciones sísmicas: Estas pueden variar considerablemente según la zona de implantación de la central nuclear. Una fuerza de 0,15g es la que se utiliza usualmente, incluso en zonas donde la acción sísmica es poco importante o nula. - Acciones ambientales extremas: El contenedor se diseña para soportar impactos de avión, misiles o la presencia de fuego en el exterior.
36.
37. Tensiones bajo condiciones normales: En los contenedores pretensados el hormigón debe soportar unos 10 MPa en dirección tangencial y 7 MPa en dirección vertical, y por ello se utilizan hormigones con fuerza suficiente, normalmente de 40 MPa.
38. Una vez descritas las acciones a las que debe hacer frente el edificio de contención, se puede concluir que el pretensado se plantea con objeto de crear en esta estructura, un estado previo de tensiones en el hormigón que pueda contrarrestar las tensiones debidas a una presión interior que se producirían en el caso de existir un accidente en el interior de la estructura de contención, además de darle suficiente resistencia para asegurar su integridad, con una probabilidad baja (<10-4) frente a sobrecargas ambientales como las generadas por sismos, tornados y otros fenómenos más específicos según la zona de implantación.
39. Es por ello que se requiere el establecimiento de un programa de vigilancia, mediante el cual se pueda verificar de forma sistemática que el pretensado cumple con el objeto propuesto.
40. Disposición del pretensado El edificio de contención de una central nuclear consiste usualmente en un cilindro de hormigón, de una altura entre 60 y 80 metros y un diámetro interior de entre 40 y 50 metros, cerrado por la parte superior por una cúpula semi-esférica. La anchura del muro varía según la presión que debería resistir en caso de accidente y va des de 0,85 hasta 1,2 metros. La disposición del pretensado en la construcción del edificio de contención de las centrales nucleares ha ido variando a lo largo de los años.
41.
42. Esta disposición depende, entre otros aspectos, del número de contrafuertes con el que dotamos el recinto así como del trazado del propio tendón, condicionado a la forma del contenedor. Los primeros edificios de contención contaban con 6 contrafuertes. De esta manera los puntos de anclaje de la armadura activa estaban próximos y se reducían los efectos de la fricción.
43. Con la aparición de productos engrasantes que reducían la fricción de los tendones y aumentaban la eficiencia del pretensado se pudo aumentar la longitud de los tendones, reduciendo el número de contrafuertes y optimizando el costo de la instalación.
44. En los últimos años se han diseñado edificios de contención con 4 contrafuertes como máximo y patrones de pretensado mucho más óptimos que los primeros que aparecieron. A continuación analizaremos los patrones de pretensado más utilizados en la actualidad. Estos se pueden ver esquematizados en la figura siguiente.
45. Cúpula toro-esférica y muro con 3 contrafuertes Esta disposición tiene 3 familias de pretensado, las de la cúpula, las verticales del muro y las horizontales del muro. La familia de la cúpula, a su vez, está compuesta por armaduras situadas en 3 direcciones a 120º
46. Cúpula esférica y muro con 3 contrafuertes En esta tipología tenemos 2 familias de pretensado, el horizontal que además de estar en el muro también se encuentra en la cúpula, y el vertical que cubre el muro y la cúpula gracias a su forma de U invertida
47. Cúpula toro-esférica y muro con 4 contrafuertes Esta tipología es igual que la primera que se ha presentado pero con la presencia de un contrafuerte más que cambia la disposición de la armadura horizontal, aumentando su longitud.
48. - Cúpula toro-esférica y muro con 2 contrafuertes Esta es la configuración más actual y eficiente, con dos familias de pretensado, el horizontal del muro y el vertical en forma de J invertida que cubre el muro y la cúpula.
49. Actualmente se intenta minimizar el número de contrafuertes de la estructura, reduciéndolo a dos, y trazados con forma de J invertida. Las ventajas obtenidas con la utilización de estos diseños son la reducción de material, y por lo tanto, una estructura más económica, y por otro lado se simplifican los trazados reduciendo así la interferencia con las penetraciones que tienen que tener este tipo de contenedores.
50. Una característica importante a tener en cuenta es el gran número de penetraciones que existen en los edificios de contención de centrales nucleares. Para dar una idea de dicha magnitud en una central de 900 MW existen hasta 120 penetraciones, que van de diámetros de 1,3 metros hasta los 8 metros.
51. Este enorme número de penetraciones y su tamaño es una de las mayores dificultades que se encuentran durante el diseño de la disposición del pretensado y su optimización. Por esta razón muchas veces se dispone la armadura activa en dos capas, reduciendo así la densidad y facilitando las desviaciones bordeando las penetraciones.
52. Las operaciones del pretensado Las operaciones para el pretensado del edificio de contención de una central nuclear son: Ubicación de las placas de anclaje Colocación de las vainas - Colocación de los tendones Operaciones de tesado Protección de los tendones
53. Ubicación de las placas de anclaje El principal problema durante la colocación de las placas de anclaje es su considerable peso. Utilizando tendones del tipo 19T15 o 37T15 tenemos un peso aproximado de placa de 50 kg. Muchas de ellas llevan incorporados conductos para el sellado y otros accesorios que aumentan su peso y además, se concentran un número importante de placas de anclaje en un espacio reducido.
54. Por esta razón, actualmente, muchas placas de anclaje se suministran en elementos de hormigón prefabricados, con grupos de dos o tres placas en cada elemento. Dependiendo del patrón de pretensado utilizado se ubicarán las placas en una u otra posición. Para las disposiciones que actualmente se están utilizando, las placas para la armadura horizontal se sitúan en los contrafuertes del muro, mientras que para las armaduras verticales y de la cúpula, las placas pueden ir en la parte inferior o superior del muro.
55. La Figura siguiente detalle de una placa de anclaje y esquema de una posible situación de estas
56. Colocación de las vainas Una vez situadas las placas ya se pueden ubicar las vainas que contendrán los tendones. Para las armaduras verticales y de cúpula se suelen utilizar tubos metálicos. Esta tipología de vaina es muy aconsejable ya que aporta mucha rigidez y asegura una perfecta estanqueidad durante las operaciones de sellado que se ejecutan con presiones elevadas de hasta 2 MPa. Los diferentes elementos se unen mediante elementos plásticos que encogen con el calor y aseguran la estanqueidad.
57. Las vainas horizontales son vainas semirrígidas con los mismos sistemas de unión entre ellos que en el caso de las vainas verticales. Es aconsejable que en las zonas de penetraciones se utilicen tubos metálicos y no vainas semirrígidas
58. Las vainas suelen suministrarse en paneles prefabricados, en los cuales ya están situadas las vainas verticales y horizontales, además de otros elementos rigidizadores. La distancia entre dos vainas paralelas usualmente no es inferior a un diámetro, pero puede ser reducida a 50 mm en el caso de utilizar tubos metálicos rígidos. Finalizada la ubicación de las vainas se procede al control de estas, para evitar la existencia de tapones y expulsar el agua que pudiera existir en ellas.
59. Colocación de los tendones Una vez comprobadas las vainas es hora de introducir los tendones en ellas. La manera más eficiente de introducir los tendones dentro de las vainas es introduciendo cordón por cordón, y según el número de cordones que se tenga cordón por cordón pero en grupos de cordones. Estos cordones son engrasados para reducir la fricción durante su colocación.
60. Operaciones de tesado A continuación viene la operación más delicada del proceso, el tesado de los tendones. Sin un buen estudio esta operación podría causar el colapso de la estructura ya que se está trabajando con tendones de altas capacidades y por lo tanto los equipos utilizados son capaces de transmitir grandes fuerzas a la estructura.
61. Para esta operación existen diferentes patrones, combinando el tesado de las armaduras verticales, horizontales y de cúpula, minimizando los riesgos de ocasionar un estado de tensiones que la estructura no sea capaz de soportar. veamos colocación de los equipos de tesado, el primero en contrafuertes y el segundo en la parte superior del muro
62. Protección de los tendones Una vez la operación de tesado ha finalizado se procede a proteger los tendones, ya sea con mortero de cemento o con grasas según convenga. Como esta última operación condiciona de forma importante el programa de vigilancia a adoptar para la instalación, se desarrollará de manera más amplia en el apartado siguiente.
63. Centrales en el mundo De las distintas centrales nucleares existentes en el mundo en España actualmente (en funcionamiento o paradas) sólo cinco de ellas emplean hormigón pretensado en su edificio de contención. Estas son: Grupos I y II de la Central Nuclear de Ascó, los grupos I y II de la Central Nuclear de Lemoniz y el grupo II de la Central Nuclear de Vandellós.
64. En los reactores de Vandellós y Ascó el sistema de pretensado es mediante tendones no adherentes. Esto se debe a la utilización de tecnología de E.E.U.U. (Generadores tipo Westinghouse) que condujo a utilizar las normativas utilizadas por los americanos, adoptando en mayor o menor grado cierta normativa o reglamentación española.
65. Ahora bien, existe una diferencia importante entre la mayoría de centrales de Estados Unidos y las españolas. En las centrales españolas se han adoptado tendones constituidos por diversos cordones como elementos a pretensar, mientras que en la mayoría de centrales americanas se utiliza un sistema de tendones formados por alambres.
66. Estas dos tipologías conllevan dos tipos de anclajes totalmente diferentes, los españoles, que son a base de cuñas, y los americanos que son anclajes de remaches. Si analizamos el patrón de pretensado de cada una de ellas tenemos que en los reactores de Ascó se utilizó un edificio con 3 contrafuertes y cúpula toro-esférica mientras que para el de Vandellós se utilizó el mismo sistema de 3 contrafuertes pero con una cúpula semiesférica
67. Conclusiones La utilización del pretensado en las centrales nucleares le da al acero activo una función que va más allá de la propia resistencia estructural tal y como se entiende en ingeniería civil. El pretensado pasa a ser una herramienta de protección tanto para los equipos interiores como para el medio exterior.
68. Para la definición de un programa de vigilancia es necesario y de vital importancia contar con los valores reales de los diferentes parámetros de la estructura de contención, los cuales se deben obtener mediante ensayos o gracias a experiencias anteriores.