SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 10
Descargar para leer sin conexión
2013



        ESTRUCTURAS II

       CÁTEDRA ARQUITECTA
          GLORIA S. DIEZ




            GUÍA DE ESTUDIOS
•        TECNOLOGÍA APLICADA DEL HORMIGÓN


    1)     Definir hormigón. Indicar motivos por los cuales es utilizado.
    2)     ¿Cuáles son los materiales que componen la mezcla de un hormigón estructural?
    3)     Nombre los cementos utilizados comúnmente en un hormigón estructural. Enumere y
           explique los requisitos mínimos que deben cumplir los mismos.
    4)     ¿Cómo se provee el cemento en obra? Almacenamiento y verificaciones que se deben
           realizar al mismo para su uso.
    5)     Explique la clasificación de los áridos y la importancia de su composición en la masa de
           hormigón.
    6)     Agregado grueso: definición, origen y tamaños; nombrar los más utilizados.
           Características.
    7)     Agregado fino: definición, origen y tamaños. Características a tener en cuenta.
    8)     Agua: características que debe reunir, sustancias agresivas que aparecen en la misma y
           funciones que puede cumplir el agua en la mezcla de hormigón.
 9)        ¿A que se denomina aditivo? Explique para que se los utiliza.
10)        Dosificación correcta del hormigón: parámetros que deben fijarse, requisitos a tener en
           cuenta.
11)        ¿De que depende la resistencia mecánica del hormigón? Explique. Tipo de controles que
           establece el Reglamento del CIRSOC 201.
12)        A que se denomina Contenido Unitario de Cemento (C.U.C). Explique. De que depende.
13)        A que se denomina porosidad en el hormigón. ¿Cómo se relaciona la misma con la
           resistencia del hormigón y que beneficios le otorga la incorporación intencional de aire?
14)        ¿Qué expresa el Asentamiento de un hormigón y como se mide?
15)        ¿Qué es la Tensión Característica de un hormigón y como se determina?
16)        ¿Cómo se elabora una probeta para ensayo de la resistencia a la Compresión de un
           hormigón?
17)        ¿A qué se debe la retracción por fragüe?
18)        ¿Qué ventajas se obtienen vibrando un hormigón?
19)        ¿Qué es la RAC (Relación agua/cemento) y qué determina?
20)        ¿Es importante el curado del hormigón de una estructura recién endurecida, porqué?
21)        Explique de que depende y cuales son los tiempos estimados para el desencofrado de
           estructuras de hormigón.
22)        ¿Debido a que causa surge el hormigón armado?
23)        A que se denomina contracción en el hormigón. Describa los diferentes tipos.
24)        ¿A que se denomina Creep o Fluencia lenta?
25)        ¿Qué es la rotura en el hormigón? ¿Cuándo sobreviene? ¿Qué demuestra la presencia de
           fisuras?
26)        Indique que factores aumentan la resistencia a la tracción.
27)        Explique como se clasifican los hormigones.
28)        Explicar procedimiento de elaboración del hormigón en obra.
29)        Indique en que casos debe recurrirse a hormigones elaborados. Controles que se deben
           realizar.
30)        ¿A que se denomina hormigón autocompactante? Enumere características.
31)        Indique cuales son las temperaturas ideales para trabajar el hormigón y cuales son los
           procedimientos a seguir si las mismas se hallaran fuera del rango citado.

              2
•     COMPORTAMIENTO ESTRUCTURAL DEL HORMIGÓN Y DEL ACERO


32)      Dibujar el Diagrama Tensional del hormigón indicando los períodos Elástico y Plástico.
         Explicar.
33)      ¿Cuál es la diferencia entre la Tensión Característica de un hormigón y la Tensión de
         Cálculo?
34)      Defina tensión requerida y tensión efectiva.
35)      Indicar las distintas características del Acero estructural que determinan su clasificación.
36)      Indicar las distintas clases de acero y su correspondiente denominación.
37)      En el Diagrama de Tensión/Deformación para un tipo de acero ¿Qué indican las zonas
         recta y curva?
38)      ¿Cuáles son los valores máximos reglamentarios para la deformación del hormigón y del
         acero?
39)      ¿Qué son los Dominios y que expresan?
40)      Explicar las distintas solicitaciones en cada uno de los 5 Dominios y graficar un ejemplo
         estructural de cada uno.
41)      ¿Qué es la Rotura con Aviso y la Rotura sin Aviso? Desarrolle el concepto.
42)      ¿De dónde se extraen los Coeficientes de Seguridad y a que responden sus valores?
43)      Indicar los distintos Estados de Tensiones y de Deformaciones de una Sección de Hormigón
         Armado. Desarrollar.
44)      ¿Qué es el Eje Neutro de una sección rectangular de hormigón armado? Graficar.
45)      ¿A que se denomina Par externo?
46)      ¿A qué se denomina Par Interno?
47)      ¿Qué es el Brazo Elástico o de Palanca de una sección rectangular de hormigón armado?
         Graficar.


•     PLACAS DE HORMIGÓN ARMADO (I): LOSAS PLANAS


48)      ¿Qué tipo de cargas actúan sobre una losa?
49)      ¿Cuál es la diferencia entre Carga y Sobrecarga?
50)      ¿Cómo se realiza el análisis de cargas en una losa? Graficar.
51)      Explicar en qué unidad se expresan las reacciones de las losas y por qué.
52)      Explicar las ventajas que presentan dos losas continuas en relación a otras que no lo son.
53)      A que se denomina losa en voladizo; explicar cómo es su comportamiento.
54)      Si una losa esta armada en una dirección, explique cómo es su comportamiento, cuantos
         apoyos debe tener y cuáles son sus posibles deformaciones.
55)      Si una losa esta armada en dos direcciones explique cómo es su comportamiento, cuantos
         apoyos debe tener y cuáles son sus posibles deformaciones.
56)      Indique como determina en el diseño estructural si es conveniente armar una losa en una
         o en dos direcciones. ¿Cuáles son los factores fundamentales para la elección?
57)      Explique si puede existir continuidad entre una losa armada en una dirección y otra
         cruzada ¿Qué se tiene en cuenta para su determinación?
58)      Explique si puede existir continuidad entre dos losas armada en una dirección, pero
         armadas en diferentes direcciones ¿De qué modo se materializa?
59)      Indique cuales son las características de las losas bajas y por qué se las utiliza.

            3
60)   En el pre dimensionado de una losa cuales son los factores determinantes.
61)   Explique a que se denomina recubrimiento de la armadura e indique cual es su función.
62)   Indique cual es el procedimiento para hallar las reacciones y los momentos de las losas en
      una dirección cuando son continuas entre si y poseen luces iguales.
63)   Explique si las losas en voladizo tienen continuidad con otras losas.
64)   Indique cual es el procedimiento para hallar las reacciones y los momentos de losas
      cruzadas.
65)   Explique si existe continuidad entre una losa baja y una a nivel. Justifique.
66)   Explique cómo se distribuye la carga en una losa armada en una dirección en el caso en
      que la mampostería cae sobre la losa y coincide con el sentido de la armadura.
67)   Explique cómo se distribuye la carga en una losa armada en una dirección en el caso en
      que la mampostería cae sobre la losa en sentido perpendicular al sentido de la armadura.
68)   Indique como toma la carga de tabiques una losa armada en dos direcciones.
69)   En losas armadas en una dirección, explique cuál es la armadura mínima (Diámetro y
      separación).
70)   En losas armadas en una dirección, explique cuál es la función de la armadura secundaria.
71)   Indique los valores mínimos que puede tener una armadura secundaria por reglamento.
72)   En losas cruzadas como se determina cual es la armadura que va debajo. Desarrolle.
73)   ¿Cuál es la armadura de acero mínima (Diámetro y separación) en losas cruzadas?
74)   En una losa cruzada indique si hay una armadura principal y otra secundaria. Justifique.
75)   Indique en qué posición se coloca la armadura en un voladizo. Justifique.
76)   Para hallar el valor de “ms” indique cual es el ancho de cálculo. Justifique.
77)   ¿Cómo se resuelve una losa cuando el “ms” es > que el ms*?
78)   Explique cuanto debe prolongarse la armadura de un voladizo para que funcione como tal.
79)   Indique cual es la cantidad máxima de barras que pueden levantarse en los apoyos de una
      losa.
80)   En losas cruzadas, si las luces son iguales pero las condiciones de apoyo no, indique en qué
      dirección estará el momento flector máximo.
81)   ¿La sección que da el cálculo de armadura, es el total de la losa, el total por metro
      cuadrado, o el total por metro lineal?
82)   En losas cruzadas, a igualdad de momentos de apoyo indique sobre que luz estará el
      momento mayor.
83)   Explique cómo se compatibilizan los Momentos negativos en los apoyos de losas
      continuas.
84)   En los apoyos de losas continuas indique donde se ubica la armadura y como se obtiene.
85)   Explique cómo se calcula la armadura de repartición de un voladizo.
86)   Esquematice un ejemplo de voladizo con la colocación de la armadura indicando las
      características de la misma.
87)   Explique cuál es la incidencia del tipo de hormigón en el cálculo de la armadura de una
      losa.
88)   Explique si puede variar la altura de un voladizo a lo largo de su luz y justifique.
89)   Explique si puede variar la altura de una losa a lo largo de su luz y justifique.
90)   ¿En losas cruzadas puede aumentarse la separación de la armadura al acercarse a los
      apoyos? Justifique.
91)   En losas armadas en una dirección ¿Puede aumentarse la separación de la armadura al
      acercarse a los apoyos? Justifique.


         4
92)      Que método debe utilizarse para hallar reacciones y momentos en losas continuas con
           diferentes luces y cargas.
  93)      ¿Cómo se calculan las sobrecargas debido al apoyo de las losas en una viga? Explicar para
           losas unidireccionales.
  94)      ¿Cómo se calculan las sobrecargas debido al apoyo de las losas en una viga? Explicar para
           losas cruzadas.


 •      PLACAS NERVURADAS DE HORMIGÓN ARMADO: LOSAS NERVURADAS Y LOSAS
        CASETONADAS


  95)      ¿Cuál es el límite establecido para optar por una Losa Nervurada en reemplazo de una
           Losa Plana maciza?
  96)      ¿De qué modo se absorbe la flexión en una Losa Nervurada?
  97)      ¿Cuál es el caso en el cual una Losa Nervurada debe dejar de ser considerada como tal y
           calcularla como un Emparrillado de Vigas?
  98)      ¿Cuáles son las restricciones de uso para las Losas Nervuradas?
  99)      ¿En que casos se debe colocar la Viga de Arriostre?
 100)      ¿Qué función cumple la Viga de Arriostre?
 101)      ¿Cómo describe una Losa Casetonada?
 102)      ¿Cuáles son las medidas aconsejables para las secciones de una Losa Nervurada?
 103)      ¿En las Losas Nervuradas, es posible reducir los Momentos Negativos en los apoyos?
 104)      ¿Cuál es la medida mínima de engrose en los Bordes de Apoyo Articulados?
 105)      ¿Cuál es la medida mínima de engrose en los Bordes de Apoyo Empotrados?
 106)      ¿Es necesario colocar estribos en los nervios de las Losas Nervuradas?
 107)      ¿Cómo diferencia un Casetonado de un Emparrillado de Vigas?
 108)      ¿Cuáles son los esfuerzos que básicamente solicitan a las secciones de un Emparrillado de
           Vigas?
 109)      ¿Es importante considerar en el dimensionado, la rigidez a la torsión en las secciones de
           un Emparrillado de Viga?


 •      PLACAS PLANAS DE HORMIGÓN ARMADO (II): ENTREPISOS SIN VIGAS


110)     ¿Cómo define al tipo estructural Entrepiso sin Vigas?

111) ¿De que modo se pueden resolver los bordes perimetrales de un Entrepiso sin vigas?

112)     ¿Cuáles son las ventajas que presenta este tipo estructural?

113)     ¿Cuáles son las desventajas que presenta este tipo estructural?
114)      ¿Cuáles son las relaciones geométricas ideales para un Entrepiso sin Vigas?
115)      ¿Qué son los Capiteles y que función cumplen?
116)      ¿Qué tipo de Capiteles conoce?
117)      ¿Cómo se distribuyen las solicitaciones?
118)      Definidas las fajas ortogonales ¿Cómo se las suponen con relación a las columnas?
119)      ¿Por qué sistema puede reemplazarse el sistema definido por las fajas y las columnas?
120)      ¿Cuál es el espesor mínimo reglamentario para las losas de Entrepisos sin Vigas?
               5
121)    ¿Cuáles son las Hipótesis de cálculo para resolver un Entrepiso sin Vigas?
122)    ¿Qué métodos se pueden utilizar para el cálculo de las solicitaciones?
123)    ¿Cómo se puede verificar el proceso de análisis?
124)    ¿Qué es el punzonado, como y donde se manifiesta?
125)    La Tensión de Punzonado ¿Qué valores de Tensiones Admisibles no puede superar?
126)    ¿Se debe alcanzar el equilibrio en los nudos?
127)    ¿De que modo se distribuyen los momentos flectores en la semi faja central y en las fajas de
        columna?


 •     BARRAS HORIZONTALES DE HORMIGÓN ARMADO (VIGAS)


128)    ¿Cómo se calcula el peso propio de una viga?
129)    El peso propio de una viga ¿Varía si es viga placa o viga rectangular?
130)    ¿Qué armaduras pueden existir en una viga? Dibujar.
131)    ¿Cuál es la separación mínima entre hierros en una viga?
132)    ¿Qué son las ramas de los estribos en una viga?
133)    ¿Qué son las vigas de gran altura o viga pared?
134)    ¿Qué son las ménsulas cortas?
135)    ¿Qué es la armadura de piel y para qué sirve?
136)    Esquematizar las fisuras producidas por la flexión en vigas
137)    Esquematizar las fisuras producidas por corte en vigas.
138)    ¿Qué es el reticulado análogo de Morsch y para qué se utiliza?
139)    ¿Qué son las Zonas de corte?
140)    ¿Cuándo es necesario colocar estribos?
141)    ¿Cuándo es necesario colocar barras dobladas?
142)    ¿Cuál es la reducción máxima de τo?
143)    ¿Qué es la reducción de corte por apoyo directo?
144)    ¿Qué es una viga placa?
145)    ¿En qué casos se puede estudiar una viga como placa?
146)    ¿Qué es una viga”T” y una viga “L”?
147)    ¿Qué es el ancho de colaboración bm?
148)    ¿Trae beneficios estudiar una viga como placa en lugar de rectangular? ¿Cuáles?
149)    ¿Cómo se calcula el brazo elástico “z” en vigas placas?
150)    ¿Cómo se calcula el brazo elástico “z” en vigas rectangulares?
151)    ¿De qué factores depende el brazo elástico “z”?
152)    Citar ejemplos donde las vigas se puedan considerar como vigas placas, y casos donde se
        deba considerar como viga rectangular.
153)    ¿Hasta cuántos hierros se pueden doblar en una viga?
154)    ¿Los hierros que doblo para tomar esfuerzos de corte, sirven para tomar momentos
        negativos?
155)    ¿Es necesario calcular reacciones en una viga continua?
156)    ¿Cómo se pre dimensiona una viga?
157)    ¿Qué ventajas y desventajas tiene estudiar una viga como continua?
158)    ¿En qué influye la posición del eje neutro en una viga placa?
159)    ¿Cómo es el diagrama de tensiones de una viga placa?
160)    ¿Cómo es el diagrama de tensiones de una viga rectangular?
161)    ¿Cómo se resuelve una viga cuando el “ms” es > que el ms*?


             6
162)    ¿Qué función cumple el acero estructural colocado en la parte comprimida de una viga y
        cuándo es necesario colocarlo?
163)    ¿Hay alguna relación entre el diagrama de τ y el de Q?
164)    ¿En qué partes de las vigas se presenta el τ máx. y dónde él τ es “0”?
165)    ¿En qué momento de la verificación al corte se tiene en cuenta la calidad del hormigón?
166)    ¿Cuándo se dice que una viga no verifica al corte y es necesario redimensionarla?


 •     BARRAS Y PLACAS VERTICALES DE HORMIGÓN ARMADO (COLUMNAS Y TABIQUES)


167)    Indicar cuál es la expresión utilizada para el Predimensionado de la sección de hormigón de
        una columna.
168)    Indicar cuál es la expresión utilizada para el Predimensionado de la sección de hormigón de
        una columna, si se quiere tener en cuenta la armadura.
169)    Cómo influye en la sección de hormigón ( Ab ) el aumento de la calidad (resistencia) del
        hormigón. A s : ¿Crece o decrece? ¿Por qué?
170)    Definir que es la cuantía geométrica µ . Explique qué ocurre si ésta aumenta o disminuye en
        una columna.
171)    ¿Hay valores mínimos y máximos reglamentarios para la Cuantía Geométrica de armadura
        en columnas y tabiques de hormigón Armado? Justifique su respuesta.
172)    Superficie de influencia; explicar la utilidad de éste concepto.
173)    Conociendo las dimensiones de hormigón y la armadura de acero de una columna, y
        suponiendo que no hay pandeo ( λ = λlím ) ¿De qué modo se puede determinar la carga
        admisible de la columna?
174)    Conociendo las dimensiones de hormigón y la armadura de acero de una columna, y
        suponiendo que no hay pandeo ( λ = λlím ) ¿De qué modo se puede determinar la Carga de
        Rotura de la columna?
175)    ¿Qué es la Excentricidad Estática? Graficar
176)    Solicitaciones de 1º orden en columnas. Explique cómo se generan.
177)    ¿Es necesaria la verificación de la seguridad al pandeo de una columna en las dos
        direcciones principales? Justifique su respuesta.
178)    ¿Es posible que una columna esté sometida a compresión pura en una dirección y a flexo-
        compresión en la otra dirección? Justifique su respuesta.
179)    Definir “Columna Central”; “Columna de Borde” y “Columna de Esquina”.
180)    Explicar que se entiende por “Columna Central en ambas direcciones”.
181)    Explicar que se entiende por “Columna Central en una dirección” y "Columna de Borde en la
        otra dirección”.
182)    Dada una columna rectangular sometida en una dirección a una carga N (t) y un momento M
        (tm), y en la otra dirección sólo a la carga N (t); suponiendo que es indistinto si dispone el
        lado mayor paralelo al plano de momento o perpendicular a éste, indique cuál sería su
        elección y justifíquela.
183)    Definir esbeltez de una columna indicando de qué valores depende.
184)    Momentos de 1º orden. Indicar su origen.
185)    Indicar cuál valor de momento se tiene en cuenta para la verificación de la seguridad al
        pandeo ¿Es posible que éste valor sea menor que el máximo en algún extremo de la
        columna? Justifique su respuesta.
186)    ¿Una columna de sección cuadrada puede tener esbelteces diferentes según la dirección
        que se considere? Justifique su respuesta
              7
187)    Definir desde el punto de vista reglamentario: Esbeltez reducida, Esbeltez moderada y gran
        Esbeltez. Ejemplificar.
188)    Definición de Momento de 1º orden y Momento de 2ºorden.
189)    Excentricidad de 1º orden e0. Indicar las variables que intervienen en su cálculo.
190)    Excentricidad relativa er . Indicar la expresión para su cálculo y a partir de qué valor no es
        necesaria la verificación de la seguridad al pandeo (Sistemas indesplazables).
191)    ¿Qué es la excentricidad Adicional y como se genera?
192)    Dada una columna con extremos indesplazables, con momentos en sus extremos
        M1 y M 2 ,
193)    Indicar la expresión para el cálculo de λlim (Esbeltez Límite).
                                                                               M1
194)    Dada la expresión para el cálculo de la esbeltez límite λlim 45 − 25
                                                                   =              ; determinar si es
                                                                               M2
        conveniente que los signos de ambos momentos sean iguales ó distintos. justifique su
        respuesta.
195)    Definir el término “f” e indicar las expresiones reglamentarias para su cálculo según la
        excentricidad relativa y su esbeltez.
196)    Diagramas de Interacción: Explicar la metodología de uso y como se determinan los valores
        “m” y “n”.
197)    Diagramas de Interacción: Explicar cómo se interpreta el resultado obtenido:
        ωm1 = ωm2 (Cuantía Mecánica).
198)    ¿Cuál es el diámetro mínimo de armadura longitudinal para el armado de una columna?
199)    ¿Cuál es el diámetro mínimo de armadura longitudinal para el armado de un tabique?
200)    ¿Cuál es el diámetro mínimo de armadura horizontal para el armado de un tabique?
201)    Indicar la sección mínima reglamentaria de hormigón de una columna ¿Cuál es el lado
        mínimo que debe tener una columna rectangular o cuadrada?
202)    Indicar la sección mínima reglamentaria de hormigón de un tabique ¿Cuál es la relación que
        debe cumplir para diferenciarse de una columna?
203)    Indicar la función que cumplen los estribos en las columnas.
204)    Estribos de columnas: indicar diámetros y separaciones máximas reglamentarias.
205)    Cuantías mínima y máxima en columnas y en tabiques. Justificar por qué se deben respetar
        éstos valores.
206)    Bajo idénticas solicitaciones de Flexo compresión ¿En qué se diferencia una columna de un
        tabique de hormigón armado?


 •     MECANICA DE SUELOS


207)    ¿A qué se refieren las leyes de Comportamiento Mecánico?
208)    ¿A qué se denomina “Estudio Reológico de los Suelos”?
209)    ¿Cómo se clasifican los suelos en función del tamaño de su granulometría?
210)    ¿Qué es un Suelo Granular?
211)    ¿Qué es un Suelo Cohesivo?
212)    ¿Qué tipo de suelo es la Turba?
213)    ¿Qué tipo de suelo es la Tosca?
214)    ¿Qué tipo de suelo es el Loess?
215)    ¿Cuándo se califica a un suelo como “Bien Graduado”?
216)    ¿Qué es un Ensayo Próctor?
             8
217)     ¿Con qué motivos se solicita un Ensayo de Suelos?
218)     Mencionar los distintos ensayos para conocer las características de un terreno.
219)     ¿A que se denomina Ensayo de Penetración Estándar?
220)     ¿De qué modo se puede reconocer el nivel apto para fundar en el croquis de una
         representación gráfica de un sondeo?
221)     ¿De qué modo pueden influir los contenidos del agua de una napa subterránea?
222)     ¿Qué es el Módulo de Balasto?
223)      ¿Qué es el Empuje de los Suelos?
224)     ¿De qué modo se puede calcular el empuje de un terreno cualquiera?


 •     PRISMAS DE HORMIGÓN ARMADO


      Bases Centradas


225)     ¿Qué relación hay entre la tensión del terreno y la superficie de la base?
226)     A que se debe el incremento de la carga N (del 5% al 10%), cuando se predimensiona la
         superficie de apoyo de una base.
227)     ¿Hay alguna relación entre los lados de una base? ¿Cuál? Mencionar las medidas mínimas
         de una base aislada.
228)     ¿Qué es el tronco de una base? ¿Cómo se predimensiona?
229)     ¿Cómo se predimensiona la altura “Do” de una Base?
230)     ¿Cómo se predimensiona la altura del talón de una base?
231)     ¿Qué determina la condición de rigidez? ¿Cómo funciona una base que cumple la condición
         de rigidez y cono funciona si no la cumple?
232)     ¿Qué puede ocurrir con una base que no cumple la condición de rigidez?
233)     ¿Cuál es el recubrimiento mínimo para las armaduras de la base y por qué es mayor que en
         columnas y losas?
234)     ¿Cómo es la deformación de una base?
235)     ¿Qué son los planos de rotura?
236)     ¿Cómo se calcula la resultante del terreno que provoca flexión en la base, en ambas
         direcciones?
237)     ¿Cómo se calcula la tensión del terreno, cuya resultante provoca la flexión de la base?
238)     ¿Cómo se calculan los momentos que provocan la flexión de la base?
239)     ¿Cuándo dimensionamos una base por el método de ms quién es b0?
240)     ¿Dónde y cómo se disponen las armaduras en una base? ¿Por qué?
241)     En una base de superficie rectangular y de tronco cuadrado: ¿La armadura principal debe
         distribuirse paralela o perpendicular al lado menor? Dibujar un esquema con la ubicación
         sugerida.
242)     ¿Cuál es la separación máxima de la armadura de una base?
243)     ¿Qué es el Punzonado? ¿Afecta la altura h al Punzonado, por qué?
244)     ¿Qué relación tiene el Punzonado con la solicitación al Corte?
245)     ¿Hay distintos valores para verificar la Tensión de Punzonado?


      Bases Excéntricas y de Doble Excentricidad


246)     ¿Qué diferencia hay entre una base centrada y una excéntrica?

              9
247)   ¿Cómo y por qué se produce el VOLCAMIENTO en una base excéntrica?
248)   ¿Cuál es la diferencia entre una Base Excéntrica y una Base de Doble Excentricidad?


249)   En una base excéntrica: ¿Cuál es la relación de lados mínima y máxima recomendable?
250)   En el caso de una base excéntrica ¿Es conveniente que la superficie de apoyo sea cuadrada o
       rectangular? ¿Por qué?
251)   En el caso de una base medianera con superficie de apoyo rectangular ¿Es conveniente que
       el lado menor sea PARALELO o PERPENDICULAR al eje medianero? ¿Por qué?
252)   ¿Cómo se distribuye la armadura en la zapata de la base excéntrica?
253)   ¿Cómo se materializa el par reactivo que equilibra el VOLCAMIENTO en una base
       excéntrica?
254)   ¿Qué función cumple el Tensor en una Base Excéntrica?
255)   ¿Qué verificación se debe hacer al colocar un Tensor?
256)   ¿Cuál es la altura mínima a la que debe estar ubicado el tensor?
257)   En el caso que el tensor se ubique en la tierra: ¿Cuál es la tapada mínima del mismo?
258)   ¿De dónde se sujeta el otro extremo del tensor de una base excéntrica?
259)   ¿Para calcular la sección de las armaduras del tensor qué tensión de acero se adopta? ¿Por
       qué?
260)   ¿De qué depende la fuerza de rozamiento?
261)   En el caso de superarse la fuerza de rozamiento ¿Qué se puede hacer?
262)   ¿A qué esfuerzo está sometido el tronco de una base excéntrica y como se produce?
263)   ¿A partir de que carga es conveniente inclinar el talud del tronco?
264)   ¿Cuál es la mayor carga N admisible para las bases excéntrica con tensor?
265)   ¿Cómo se calcula la inclinación del tronco?
266)   ¿Cómo se obtiene el momento máximo del tronco, en qué punto se aplica y por qué?
267)   ¿Cómo se calcula la armadura de acero del tronco o fuste de una columna?
268)   ¿Cuándo se debe reemplazar el tensor por una Viga de Fundación o una Viga Cantilever?
269)   ¿Por qué motivos se puede adoptar el empleo de un Pozo Romano?
270)   ¿En qué casos es conveniente utilizar una Zapata Combinada?
271)   ¿En qué casos es conveniente utilizar una Zapata Trapezoidal?
272)   ¿En qué casos se debe utilizar una Viga de Fundación?
273)   ¿Cuál es la variante de una Viga de Fundación?
274)   ¿Cómo se pueden clasificar a las Plateas?
275)   ¿De qué modo se pueden calcular las Plateas?
276)   ¿Cuál es el diámetro mínimo para las armaduras de acero enterradas en el suelo?
277)   ¿Cuáles son las separaciones mínimas y máximas entre barras para armaduras de acero en
       Bases Aisladas?




          10

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Columnas esbeltas sometidas a flexo compresión. prescripciones reglamentarias...
Columnas esbeltas sometidas a flexo compresión. prescripciones reglamentarias...Columnas esbeltas sometidas a flexo compresión. prescripciones reglamentarias...
Columnas esbeltas sometidas a flexo compresión. prescripciones reglamentarias...Christian Edinson Murga Tirado
 
Análisis y diseño de Vigas de Concreto armado
Análisis y diseño de Vigas de Concreto armadoAnálisis y diseño de Vigas de Concreto armado
Análisis y diseño de Vigas de Concreto armadoMiguel Sambrano
 
6. diagrama momento curvatura confinado
6. diagrama momento   curvatura confinado6. diagrama momento   curvatura confinado
6. diagrama momento curvatura confinadoErly Enriquez Quispe
 
4. diagrama momento curvatura no confinado
4. diagrama momento   curvatura no confinado4. diagrama momento   curvatura no confinado
4. diagrama momento curvatura no confinadoErly Enriquez Quispe
 
Diagrama momento curvatura aproximado
Diagrama momento   curvatura aproximadoDiagrama momento   curvatura aproximado
Diagrama momento curvatura aproximadoErly Enriquez Quispe
 
Deformacion de materiales
Deformacion de materialesDeformacion de materiales
Deformacion de materialespetit512
 
Armadura mecánica estática
Armadura mecánica estática Armadura mecánica estática
Armadura mecánica estática Erick Gil
 
2 viga rectangular_doblemente_armada
2 viga rectangular_doblemente_armada2 viga rectangular_doblemente_armada
2 viga rectangular_doblemente_armadaEver R Hernández
 
Apuntes del curso analisis estructural i
Apuntes del curso analisis estructural iApuntes del curso analisis estructural i
Apuntes del curso analisis estructural iElvis Casamayor
 

La actualidad más candente (17)

RESISTENCIA DE MATERIALES
RESISTENCIA DE MATERIALESRESISTENCIA DE MATERIALES
RESISTENCIA DE MATERIALES
 
Columnas
ColumnasColumnas
Columnas
 
Columnas esbeltas sometidas a flexo compresión. prescripciones reglamentarias...
Columnas esbeltas sometidas a flexo compresión. prescripciones reglamentarias...Columnas esbeltas sometidas a flexo compresión. prescripciones reglamentarias...
Columnas esbeltas sometidas a flexo compresión. prescripciones reglamentarias...
 
Análisis y diseño de Vigas de Concreto armado
Análisis y diseño de Vigas de Concreto armadoAnálisis y diseño de Vigas de Concreto armado
Análisis y diseño de Vigas de Concreto armado
 
Vigas
VigasVigas
Vigas
 
6. diagrama momento curvatura confinado
6. diagrama momento   curvatura confinado6. diagrama momento   curvatura confinado
6. diagrama momento curvatura confinado
 
4. diagrama momento curvatura no confinado
4. diagrama momento   curvatura no confinado4. diagrama momento   curvatura no confinado
4. diagrama momento curvatura no confinado
 
Cimientos
CimientosCimientos
Cimientos
 
Diagrama momento curvatura aproximado
Diagrama momento   curvatura aproximadoDiagrama momento   curvatura aproximado
Diagrama momento curvatura aproximado
 
001 resistenciamaterialesi (1)
001 resistenciamaterialesi (1)001 resistenciamaterialesi (1)
001 resistenciamaterialesi (1)
 
Deformacion de materiales
Deformacion de materialesDeformacion de materiales
Deformacion de materiales
 
Método de Cross - Conceptos Teóricos
Método de Cross - Conceptos TeóricosMétodo de Cross - Conceptos Teóricos
Método de Cross - Conceptos Teóricos
 
Capitulo21
Capitulo21Capitulo21
Capitulo21
 
Armadura mecánica estática
Armadura mecánica estática Armadura mecánica estática
Armadura mecánica estática
 
2 viga rectangular_doblemente_armada
2 viga rectangular_doblemente_armada2 viga rectangular_doblemente_armada
2 viga rectangular_doblemente_armada
 
Análisis inelástico de edificios
Análisis inelástico de edificiosAnálisis inelástico de edificios
Análisis inelástico de edificios
 
Apuntes del curso analisis estructural i
Apuntes del curso analisis estructural iApuntes del curso analisis estructural i
Apuntes del curso analisis estructural i
 

Similar a Hormigón guía

Similar a Hormigón guía (20)

GUIA DE ESTUDIO ESTRUCTURAS 2-uba
GUIA DE ESTUDIO ESTRUCTURAS 2-ubaGUIA DE ESTUDIO ESTRUCTURAS 2-uba
GUIA DE ESTUDIO ESTRUCTURAS 2-uba
 
4 guía de estudios
4 guía de estudios4 guía de estudios
4 guía de estudios
 
Cuestionario guía
Cuestionario guíaCuestionario guía
Cuestionario guía
 
Recomendaciones de diseño columnas mixtas
Recomendaciones de diseño columnas mixtasRecomendaciones de diseño columnas mixtas
Recomendaciones de diseño columnas mixtas
 
Presentacion de criterios estructurales
Presentacion de criterios estructuralesPresentacion de criterios estructurales
Presentacion de criterios estructurales
 
Cuestionario de-tecnologc3ada
Cuestionario de-tecnologc3adaCuestionario de-tecnologc3ada
Cuestionario de-tecnologc3ada
 
MANUAL_AHMSA_2.pdf
MANUAL_AHMSA_2.pdfMANUAL_AHMSA_2.pdf
MANUAL_AHMSA_2.pdf
 
Conexiones viga-columna
Conexiones viga-columnaConexiones viga-columna
Conexiones viga-columna
 
Conexiones viga-columna
Conexiones viga-columnaConexiones viga-columna
Conexiones viga-columna
 
Diseño y análisis de losas de hormigón armado utilizando métodos plásticos
Diseño y análisis de losas de hormigón armado utilizando métodos plásticosDiseño y análisis de losas de hormigón armado utilizando métodos plásticos
Diseño y análisis de losas de hormigón armado utilizando métodos plásticos
 
Estructuras
EstructurasEstructuras
Estructuras
 
Cerchas y cubiertas
Cerchas y cubiertasCerchas y cubiertas
Cerchas y cubiertas
 
Cerchas y cubiertas
Cerchas y cubiertasCerchas y cubiertas
Cerchas y cubiertas
 
Ana
AnaAna
Ana
 
Preguntas tercera evaluación tecnología
Preguntas tercera evaluación tecnologíaPreguntas tercera evaluación tecnología
Preguntas tercera evaluación tecnología
 
Bmfcib982a
Bmfcib982aBmfcib982a
Bmfcib982a
 
Bmfcib982a
Bmfcib982aBmfcib982a
Bmfcib982a
 
MANUAL_AHMSA_2013.pdf
MANUAL_AHMSA_2013.pdfMANUAL_AHMSA_2013.pdf
MANUAL_AHMSA_2013.pdf
 
469989489-Trabajo-de-Investigacion-Concreto-Armado-I-docx.docx
469989489-Trabajo-de-Investigacion-Concreto-Armado-I-docx.docx469989489-Trabajo-de-Investigacion-Concreto-Armado-I-docx.docx
469989489-Trabajo-de-Investigacion-Concreto-Armado-I-docx.docx
 
Cuestionario n 1
Cuestionario n 1Cuestionario n 1
Cuestionario n 1
 

Más de catedradediez

8 plan de labores 2013 viernes
8 plan de labores 2013 viernes8 plan de labores 2013 viernes
8 plan de labores 2013 viernescatedradediez
 
7 lista de trabajos prácticos
7 lista de trabajos prácticos7 lista de trabajos prácticos
7 lista de trabajos prácticoscatedradediez
 
4 programa analítico
4 programa analítico4 programa analítico
4 programa analíticocatedradediez
 
2 propuesta didáctico-pedagógica
2 propuesta didáctico-pedagógica2 propuesta didáctico-pedagógica
2 propuesta didáctico-pedagógicacatedradediez
 
9 plan de labores 2013 sabados
9 plan de labores 2013 sabados9 plan de labores 2013 sabados
9 plan de labores 2013 sabadoscatedradediez
 

Más de catedradediez (8)

8 plan de labores 2013 viernes
8 plan de labores 2013 viernes8 plan de labores 2013 viernes
8 plan de labores 2013 viernes
 
7 lista de trabajos prácticos
7 lista de trabajos prácticos7 lista de trabajos prácticos
7 lista de trabajos prácticos
 
6 bibliografía
6 bibliografía6 bibliografía
6 bibliografía
 
4 programa analítico
4 programa analítico4 programa analítico
4 programa analítico
 
3 normas de cursado
3 normas de cursado3 normas de cursado
3 normas de cursado
 
2 propuesta didáctico-pedagógica
2 propuesta didáctico-pedagógica2 propuesta didáctico-pedagógica
2 propuesta didáctico-pedagógica
 
1 staff docente
1 staff  docente1 staff  docente
1 staff docente
 
9 plan de labores 2013 sabados
9 plan de labores 2013 sabados9 plan de labores 2013 sabados
9 plan de labores 2013 sabados
 

Hormigón guía

  • 1. 2013 ESTRUCTURAS II CÁTEDRA ARQUITECTA GLORIA S. DIEZ GUÍA DE ESTUDIOS
  • 2. TECNOLOGÍA APLICADA DEL HORMIGÓN 1) Definir hormigón. Indicar motivos por los cuales es utilizado. 2) ¿Cuáles son los materiales que componen la mezcla de un hormigón estructural? 3) Nombre los cementos utilizados comúnmente en un hormigón estructural. Enumere y explique los requisitos mínimos que deben cumplir los mismos. 4) ¿Cómo se provee el cemento en obra? Almacenamiento y verificaciones que se deben realizar al mismo para su uso. 5) Explique la clasificación de los áridos y la importancia de su composición en la masa de hormigón. 6) Agregado grueso: definición, origen y tamaños; nombrar los más utilizados. Características. 7) Agregado fino: definición, origen y tamaños. Características a tener en cuenta. 8) Agua: características que debe reunir, sustancias agresivas que aparecen en la misma y funciones que puede cumplir el agua en la mezcla de hormigón. 9) ¿A que se denomina aditivo? Explique para que se los utiliza. 10) Dosificación correcta del hormigón: parámetros que deben fijarse, requisitos a tener en cuenta. 11) ¿De que depende la resistencia mecánica del hormigón? Explique. Tipo de controles que establece el Reglamento del CIRSOC 201. 12) A que se denomina Contenido Unitario de Cemento (C.U.C). Explique. De que depende. 13) A que se denomina porosidad en el hormigón. ¿Cómo se relaciona la misma con la resistencia del hormigón y que beneficios le otorga la incorporación intencional de aire? 14) ¿Qué expresa el Asentamiento de un hormigón y como se mide? 15) ¿Qué es la Tensión Característica de un hormigón y como se determina? 16) ¿Cómo se elabora una probeta para ensayo de la resistencia a la Compresión de un hormigón? 17) ¿A qué se debe la retracción por fragüe? 18) ¿Qué ventajas se obtienen vibrando un hormigón? 19) ¿Qué es la RAC (Relación agua/cemento) y qué determina? 20) ¿Es importante el curado del hormigón de una estructura recién endurecida, porqué? 21) Explique de que depende y cuales son los tiempos estimados para el desencofrado de estructuras de hormigón. 22) ¿Debido a que causa surge el hormigón armado? 23) A que se denomina contracción en el hormigón. Describa los diferentes tipos. 24) ¿A que se denomina Creep o Fluencia lenta? 25) ¿Qué es la rotura en el hormigón? ¿Cuándo sobreviene? ¿Qué demuestra la presencia de fisuras? 26) Indique que factores aumentan la resistencia a la tracción. 27) Explique como se clasifican los hormigones. 28) Explicar procedimiento de elaboración del hormigón en obra. 29) Indique en que casos debe recurrirse a hormigones elaborados. Controles que se deben realizar. 30) ¿A que se denomina hormigón autocompactante? Enumere características. 31) Indique cuales son las temperaturas ideales para trabajar el hormigón y cuales son los procedimientos a seguir si las mismas se hallaran fuera del rango citado. 2
  • 3. COMPORTAMIENTO ESTRUCTURAL DEL HORMIGÓN Y DEL ACERO 32) Dibujar el Diagrama Tensional del hormigón indicando los períodos Elástico y Plástico. Explicar. 33) ¿Cuál es la diferencia entre la Tensión Característica de un hormigón y la Tensión de Cálculo? 34) Defina tensión requerida y tensión efectiva. 35) Indicar las distintas características del Acero estructural que determinan su clasificación. 36) Indicar las distintas clases de acero y su correspondiente denominación. 37) En el Diagrama de Tensión/Deformación para un tipo de acero ¿Qué indican las zonas recta y curva? 38) ¿Cuáles son los valores máximos reglamentarios para la deformación del hormigón y del acero? 39) ¿Qué son los Dominios y que expresan? 40) Explicar las distintas solicitaciones en cada uno de los 5 Dominios y graficar un ejemplo estructural de cada uno. 41) ¿Qué es la Rotura con Aviso y la Rotura sin Aviso? Desarrolle el concepto. 42) ¿De dónde se extraen los Coeficientes de Seguridad y a que responden sus valores? 43) Indicar los distintos Estados de Tensiones y de Deformaciones de una Sección de Hormigón Armado. Desarrollar. 44) ¿Qué es el Eje Neutro de una sección rectangular de hormigón armado? Graficar. 45) ¿A que se denomina Par externo? 46) ¿A qué se denomina Par Interno? 47) ¿Qué es el Brazo Elástico o de Palanca de una sección rectangular de hormigón armado? Graficar. • PLACAS DE HORMIGÓN ARMADO (I): LOSAS PLANAS 48) ¿Qué tipo de cargas actúan sobre una losa? 49) ¿Cuál es la diferencia entre Carga y Sobrecarga? 50) ¿Cómo se realiza el análisis de cargas en una losa? Graficar. 51) Explicar en qué unidad se expresan las reacciones de las losas y por qué. 52) Explicar las ventajas que presentan dos losas continuas en relación a otras que no lo son. 53) A que se denomina losa en voladizo; explicar cómo es su comportamiento. 54) Si una losa esta armada en una dirección, explique cómo es su comportamiento, cuantos apoyos debe tener y cuáles son sus posibles deformaciones. 55) Si una losa esta armada en dos direcciones explique cómo es su comportamiento, cuantos apoyos debe tener y cuáles son sus posibles deformaciones. 56) Indique como determina en el diseño estructural si es conveniente armar una losa en una o en dos direcciones. ¿Cuáles son los factores fundamentales para la elección? 57) Explique si puede existir continuidad entre una losa armada en una dirección y otra cruzada ¿Qué se tiene en cuenta para su determinación? 58) Explique si puede existir continuidad entre dos losas armada en una dirección, pero armadas en diferentes direcciones ¿De qué modo se materializa? 59) Indique cuales son las características de las losas bajas y por qué se las utiliza. 3
  • 4. 60) En el pre dimensionado de una losa cuales son los factores determinantes. 61) Explique a que se denomina recubrimiento de la armadura e indique cual es su función. 62) Indique cual es el procedimiento para hallar las reacciones y los momentos de las losas en una dirección cuando son continuas entre si y poseen luces iguales. 63) Explique si las losas en voladizo tienen continuidad con otras losas. 64) Indique cual es el procedimiento para hallar las reacciones y los momentos de losas cruzadas. 65) Explique si existe continuidad entre una losa baja y una a nivel. Justifique. 66) Explique cómo se distribuye la carga en una losa armada en una dirección en el caso en que la mampostería cae sobre la losa y coincide con el sentido de la armadura. 67) Explique cómo se distribuye la carga en una losa armada en una dirección en el caso en que la mampostería cae sobre la losa en sentido perpendicular al sentido de la armadura. 68) Indique como toma la carga de tabiques una losa armada en dos direcciones. 69) En losas armadas en una dirección, explique cuál es la armadura mínima (Diámetro y separación). 70) En losas armadas en una dirección, explique cuál es la función de la armadura secundaria. 71) Indique los valores mínimos que puede tener una armadura secundaria por reglamento. 72) En losas cruzadas como se determina cual es la armadura que va debajo. Desarrolle. 73) ¿Cuál es la armadura de acero mínima (Diámetro y separación) en losas cruzadas? 74) En una losa cruzada indique si hay una armadura principal y otra secundaria. Justifique. 75) Indique en qué posición se coloca la armadura en un voladizo. Justifique. 76) Para hallar el valor de “ms” indique cual es el ancho de cálculo. Justifique. 77) ¿Cómo se resuelve una losa cuando el “ms” es > que el ms*? 78) Explique cuanto debe prolongarse la armadura de un voladizo para que funcione como tal. 79) Indique cual es la cantidad máxima de barras que pueden levantarse en los apoyos de una losa. 80) En losas cruzadas, si las luces son iguales pero las condiciones de apoyo no, indique en qué dirección estará el momento flector máximo. 81) ¿La sección que da el cálculo de armadura, es el total de la losa, el total por metro cuadrado, o el total por metro lineal? 82) En losas cruzadas, a igualdad de momentos de apoyo indique sobre que luz estará el momento mayor. 83) Explique cómo se compatibilizan los Momentos negativos en los apoyos de losas continuas. 84) En los apoyos de losas continuas indique donde se ubica la armadura y como se obtiene. 85) Explique cómo se calcula la armadura de repartición de un voladizo. 86) Esquematice un ejemplo de voladizo con la colocación de la armadura indicando las características de la misma. 87) Explique cuál es la incidencia del tipo de hormigón en el cálculo de la armadura de una losa. 88) Explique si puede variar la altura de un voladizo a lo largo de su luz y justifique. 89) Explique si puede variar la altura de una losa a lo largo de su luz y justifique. 90) ¿En losas cruzadas puede aumentarse la separación de la armadura al acercarse a los apoyos? Justifique. 91) En losas armadas en una dirección ¿Puede aumentarse la separación de la armadura al acercarse a los apoyos? Justifique. 4
  • 5. 92) Que método debe utilizarse para hallar reacciones y momentos en losas continuas con diferentes luces y cargas. 93) ¿Cómo se calculan las sobrecargas debido al apoyo de las losas en una viga? Explicar para losas unidireccionales. 94) ¿Cómo se calculan las sobrecargas debido al apoyo de las losas en una viga? Explicar para losas cruzadas. • PLACAS NERVURADAS DE HORMIGÓN ARMADO: LOSAS NERVURADAS Y LOSAS CASETONADAS 95) ¿Cuál es el límite establecido para optar por una Losa Nervurada en reemplazo de una Losa Plana maciza? 96) ¿De qué modo se absorbe la flexión en una Losa Nervurada? 97) ¿Cuál es el caso en el cual una Losa Nervurada debe dejar de ser considerada como tal y calcularla como un Emparrillado de Vigas? 98) ¿Cuáles son las restricciones de uso para las Losas Nervuradas? 99) ¿En que casos se debe colocar la Viga de Arriostre? 100) ¿Qué función cumple la Viga de Arriostre? 101) ¿Cómo describe una Losa Casetonada? 102) ¿Cuáles son las medidas aconsejables para las secciones de una Losa Nervurada? 103) ¿En las Losas Nervuradas, es posible reducir los Momentos Negativos en los apoyos? 104) ¿Cuál es la medida mínima de engrose en los Bordes de Apoyo Articulados? 105) ¿Cuál es la medida mínima de engrose en los Bordes de Apoyo Empotrados? 106) ¿Es necesario colocar estribos en los nervios de las Losas Nervuradas? 107) ¿Cómo diferencia un Casetonado de un Emparrillado de Vigas? 108) ¿Cuáles son los esfuerzos que básicamente solicitan a las secciones de un Emparrillado de Vigas? 109) ¿Es importante considerar en el dimensionado, la rigidez a la torsión en las secciones de un Emparrillado de Viga? • PLACAS PLANAS DE HORMIGÓN ARMADO (II): ENTREPISOS SIN VIGAS 110) ¿Cómo define al tipo estructural Entrepiso sin Vigas? 111) ¿De que modo se pueden resolver los bordes perimetrales de un Entrepiso sin vigas? 112) ¿Cuáles son las ventajas que presenta este tipo estructural? 113) ¿Cuáles son las desventajas que presenta este tipo estructural? 114) ¿Cuáles son las relaciones geométricas ideales para un Entrepiso sin Vigas? 115) ¿Qué son los Capiteles y que función cumplen? 116) ¿Qué tipo de Capiteles conoce? 117) ¿Cómo se distribuyen las solicitaciones? 118) Definidas las fajas ortogonales ¿Cómo se las suponen con relación a las columnas? 119) ¿Por qué sistema puede reemplazarse el sistema definido por las fajas y las columnas? 120) ¿Cuál es el espesor mínimo reglamentario para las losas de Entrepisos sin Vigas? 5
  • 6. 121) ¿Cuáles son las Hipótesis de cálculo para resolver un Entrepiso sin Vigas? 122) ¿Qué métodos se pueden utilizar para el cálculo de las solicitaciones? 123) ¿Cómo se puede verificar el proceso de análisis? 124) ¿Qué es el punzonado, como y donde se manifiesta? 125) La Tensión de Punzonado ¿Qué valores de Tensiones Admisibles no puede superar? 126) ¿Se debe alcanzar el equilibrio en los nudos? 127) ¿De que modo se distribuyen los momentos flectores en la semi faja central y en las fajas de columna? • BARRAS HORIZONTALES DE HORMIGÓN ARMADO (VIGAS) 128) ¿Cómo se calcula el peso propio de una viga? 129) El peso propio de una viga ¿Varía si es viga placa o viga rectangular? 130) ¿Qué armaduras pueden existir en una viga? Dibujar. 131) ¿Cuál es la separación mínima entre hierros en una viga? 132) ¿Qué son las ramas de los estribos en una viga? 133) ¿Qué son las vigas de gran altura o viga pared? 134) ¿Qué son las ménsulas cortas? 135) ¿Qué es la armadura de piel y para qué sirve? 136) Esquematizar las fisuras producidas por la flexión en vigas 137) Esquematizar las fisuras producidas por corte en vigas. 138) ¿Qué es el reticulado análogo de Morsch y para qué se utiliza? 139) ¿Qué son las Zonas de corte? 140) ¿Cuándo es necesario colocar estribos? 141) ¿Cuándo es necesario colocar barras dobladas? 142) ¿Cuál es la reducción máxima de τo? 143) ¿Qué es la reducción de corte por apoyo directo? 144) ¿Qué es una viga placa? 145) ¿En qué casos se puede estudiar una viga como placa? 146) ¿Qué es una viga”T” y una viga “L”? 147) ¿Qué es el ancho de colaboración bm? 148) ¿Trae beneficios estudiar una viga como placa en lugar de rectangular? ¿Cuáles? 149) ¿Cómo se calcula el brazo elástico “z” en vigas placas? 150) ¿Cómo se calcula el brazo elástico “z” en vigas rectangulares? 151) ¿De qué factores depende el brazo elástico “z”? 152) Citar ejemplos donde las vigas se puedan considerar como vigas placas, y casos donde se deba considerar como viga rectangular. 153) ¿Hasta cuántos hierros se pueden doblar en una viga? 154) ¿Los hierros que doblo para tomar esfuerzos de corte, sirven para tomar momentos negativos? 155) ¿Es necesario calcular reacciones en una viga continua? 156) ¿Cómo se pre dimensiona una viga? 157) ¿Qué ventajas y desventajas tiene estudiar una viga como continua? 158) ¿En qué influye la posición del eje neutro en una viga placa? 159) ¿Cómo es el diagrama de tensiones de una viga placa? 160) ¿Cómo es el diagrama de tensiones de una viga rectangular? 161) ¿Cómo se resuelve una viga cuando el “ms” es > que el ms*? 6
  • 7. 162) ¿Qué función cumple el acero estructural colocado en la parte comprimida de una viga y cuándo es necesario colocarlo? 163) ¿Hay alguna relación entre el diagrama de τ y el de Q? 164) ¿En qué partes de las vigas se presenta el τ máx. y dónde él τ es “0”? 165) ¿En qué momento de la verificación al corte se tiene en cuenta la calidad del hormigón? 166) ¿Cuándo se dice que una viga no verifica al corte y es necesario redimensionarla? • BARRAS Y PLACAS VERTICALES DE HORMIGÓN ARMADO (COLUMNAS Y TABIQUES) 167) Indicar cuál es la expresión utilizada para el Predimensionado de la sección de hormigón de una columna. 168) Indicar cuál es la expresión utilizada para el Predimensionado de la sección de hormigón de una columna, si se quiere tener en cuenta la armadura. 169) Cómo influye en la sección de hormigón ( Ab ) el aumento de la calidad (resistencia) del hormigón. A s : ¿Crece o decrece? ¿Por qué? 170) Definir que es la cuantía geométrica µ . Explique qué ocurre si ésta aumenta o disminuye en una columna. 171) ¿Hay valores mínimos y máximos reglamentarios para la Cuantía Geométrica de armadura en columnas y tabiques de hormigón Armado? Justifique su respuesta. 172) Superficie de influencia; explicar la utilidad de éste concepto. 173) Conociendo las dimensiones de hormigón y la armadura de acero de una columna, y suponiendo que no hay pandeo ( λ = λlím ) ¿De qué modo se puede determinar la carga admisible de la columna? 174) Conociendo las dimensiones de hormigón y la armadura de acero de una columna, y suponiendo que no hay pandeo ( λ = λlím ) ¿De qué modo se puede determinar la Carga de Rotura de la columna? 175) ¿Qué es la Excentricidad Estática? Graficar 176) Solicitaciones de 1º orden en columnas. Explique cómo se generan. 177) ¿Es necesaria la verificación de la seguridad al pandeo de una columna en las dos direcciones principales? Justifique su respuesta. 178) ¿Es posible que una columna esté sometida a compresión pura en una dirección y a flexo- compresión en la otra dirección? Justifique su respuesta. 179) Definir “Columna Central”; “Columna de Borde” y “Columna de Esquina”. 180) Explicar que se entiende por “Columna Central en ambas direcciones”. 181) Explicar que se entiende por “Columna Central en una dirección” y "Columna de Borde en la otra dirección”. 182) Dada una columna rectangular sometida en una dirección a una carga N (t) y un momento M (tm), y en la otra dirección sólo a la carga N (t); suponiendo que es indistinto si dispone el lado mayor paralelo al plano de momento o perpendicular a éste, indique cuál sería su elección y justifíquela. 183) Definir esbeltez de una columna indicando de qué valores depende. 184) Momentos de 1º orden. Indicar su origen. 185) Indicar cuál valor de momento se tiene en cuenta para la verificación de la seguridad al pandeo ¿Es posible que éste valor sea menor que el máximo en algún extremo de la columna? Justifique su respuesta. 186) ¿Una columna de sección cuadrada puede tener esbelteces diferentes según la dirección que se considere? Justifique su respuesta 7
  • 8. 187) Definir desde el punto de vista reglamentario: Esbeltez reducida, Esbeltez moderada y gran Esbeltez. Ejemplificar. 188) Definición de Momento de 1º orden y Momento de 2ºorden. 189) Excentricidad de 1º orden e0. Indicar las variables que intervienen en su cálculo. 190) Excentricidad relativa er . Indicar la expresión para su cálculo y a partir de qué valor no es necesaria la verificación de la seguridad al pandeo (Sistemas indesplazables). 191) ¿Qué es la excentricidad Adicional y como se genera? 192) Dada una columna con extremos indesplazables, con momentos en sus extremos M1 y M 2 , 193) Indicar la expresión para el cálculo de λlim (Esbeltez Límite). M1 194) Dada la expresión para el cálculo de la esbeltez límite λlim 45 − 25 = ; determinar si es M2 conveniente que los signos de ambos momentos sean iguales ó distintos. justifique su respuesta. 195) Definir el término “f” e indicar las expresiones reglamentarias para su cálculo según la excentricidad relativa y su esbeltez. 196) Diagramas de Interacción: Explicar la metodología de uso y como se determinan los valores “m” y “n”. 197) Diagramas de Interacción: Explicar cómo se interpreta el resultado obtenido: ωm1 = ωm2 (Cuantía Mecánica). 198) ¿Cuál es el diámetro mínimo de armadura longitudinal para el armado de una columna? 199) ¿Cuál es el diámetro mínimo de armadura longitudinal para el armado de un tabique? 200) ¿Cuál es el diámetro mínimo de armadura horizontal para el armado de un tabique? 201) Indicar la sección mínima reglamentaria de hormigón de una columna ¿Cuál es el lado mínimo que debe tener una columna rectangular o cuadrada? 202) Indicar la sección mínima reglamentaria de hormigón de un tabique ¿Cuál es la relación que debe cumplir para diferenciarse de una columna? 203) Indicar la función que cumplen los estribos en las columnas. 204) Estribos de columnas: indicar diámetros y separaciones máximas reglamentarias. 205) Cuantías mínima y máxima en columnas y en tabiques. Justificar por qué se deben respetar éstos valores. 206) Bajo idénticas solicitaciones de Flexo compresión ¿En qué se diferencia una columna de un tabique de hormigón armado? • MECANICA DE SUELOS 207) ¿A qué se refieren las leyes de Comportamiento Mecánico? 208) ¿A qué se denomina “Estudio Reológico de los Suelos”? 209) ¿Cómo se clasifican los suelos en función del tamaño de su granulometría? 210) ¿Qué es un Suelo Granular? 211) ¿Qué es un Suelo Cohesivo? 212) ¿Qué tipo de suelo es la Turba? 213) ¿Qué tipo de suelo es la Tosca? 214) ¿Qué tipo de suelo es el Loess? 215) ¿Cuándo se califica a un suelo como “Bien Graduado”? 216) ¿Qué es un Ensayo Próctor? 8
  • 9. 217) ¿Con qué motivos se solicita un Ensayo de Suelos? 218) Mencionar los distintos ensayos para conocer las características de un terreno. 219) ¿A que se denomina Ensayo de Penetración Estándar? 220) ¿De qué modo se puede reconocer el nivel apto para fundar en el croquis de una representación gráfica de un sondeo? 221) ¿De qué modo pueden influir los contenidos del agua de una napa subterránea? 222) ¿Qué es el Módulo de Balasto? 223) ¿Qué es el Empuje de los Suelos? 224) ¿De qué modo se puede calcular el empuje de un terreno cualquiera? • PRISMAS DE HORMIGÓN ARMADO  Bases Centradas 225) ¿Qué relación hay entre la tensión del terreno y la superficie de la base? 226) A que se debe el incremento de la carga N (del 5% al 10%), cuando se predimensiona la superficie de apoyo de una base. 227) ¿Hay alguna relación entre los lados de una base? ¿Cuál? Mencionar las medidas mínimas de una base aislada. 228) ¿Qué es el tronco de una base? ¿Cómo se predimensiona? 229) ¿Cómo se predimensiona la altura “Do” de una Base? 230) ¿Cómo se predimensiona la altura del talón de una base? 231) ¿Qué determina la condición de rigidez? ¿Cómo funciona una base que cumple la condición de rigidez y cono funciona si no la cumple? 232) ¿Qué puede ocurrir con una base que no cumple la condición de rigidez? 233) ¿Cuál es el recubrimiento mínimo para las armaduras de la base y por qué es mayor que en columnas y losas? 234) ¿Cómo es la deformación de una base? 235) ¿Qué son los planos de rotura? 236) ¿Cómo se calcula la resultante del terreno que provoca flexión en la base, en ambas direcciones? 237) ¿Cómo se calcula la tensión del terreno, cuya resultante provoca la flexión de la base? 238) ¿Cómo se calculan los momentos que provocan la flexión de la base? 239) ¿Cuándo dimensionamos una base por el método de ms quién es b0? 240) ¿Dónde y cómo se disponen las armaduras en una base? ¿Por qué? 241) En una base de superficie rectangular y de tronco cuadrado: ¿La armadura principal debe distribuirse paralela o perpendicular al lado menor? Dibujar un esquema con la ubicación sugerida. 242) ¿Cuál es la separación máxima de la armadura de una base? 243) ¿Qué es el Punzonado? ¿Afecta la altura h al Punzonado, por qué? 244) ¿Qué relación tiene el Punzonado con la solicitación al Corte? 245) ¿Hay distintos valores para verificar la Tensión de Punzonado?  Bases Excéntricas y de Doble Excentricidad 246) ¿Qué diferencia hay entre una base centrada y una excéntrica? 9
  • 10. 247) ¿Cómo y por qué se produce el VOLCAMIENTO en una base excéntrica? 248) ¿Cuál es la diferencia entre una Base Excéntrica y una Base de Doble Excentricidad? 249) En una base excéntrica: ¿Cuál es la relación de lados mínima y máxima recomendable? 250) En el caso de una base excéntrica ¿Es conveniente que la superficie de apoyo sea cuadrada o rectangular? ¿Por qué? 251) En el caso de una base medianera con superficie de apoyo rectangular ¿Es conveniente que el lado menor sea PARALELO o PERPENDICULAR al eje medianero? ¿Por qué? 252) ¿Cómo se distribuye la armadura en la zapata de la base excéntrica? 253) ¿Cómo se materializa el par reactivo que equilibra el VOLCAMIENTO en una base excéntrica? 254) ¿Qué función cumple el Tensor en una Base Excéntrica? 255) ¿Qué verificación se debe hacer al colocar un Tensor? 256) ¿Cuál es la altura mínima a la que debe estar ubicado el tensor? 257) En el caso que el tensor se ubique en la tierra: ¿Cuál es la tapada mínima del mismo? 258) ¿De dónde se sujeta el otro extremo del tensor de una base excéntrica? 259) ¿Para calcular la sección de las armaduras del tensor qué tensión de acero se adopta? ¿Por qué? 260) ¿De qué depende la fuerza de rozamiento? 261) En el caso de superarse la fuerza de rozamiento ¿Qué se puede hacer? 262) ¿A qué esfuerzo está sometido el tronco de una base excéntrica y como se produce? 263) ¿A partir de que carga es conveniente inclinar el talud del tronco? 264) ¿Cuál es la mayor carga N admisible para las bases excéntrica con tensor? 265) ¿Cómo se calcula la inclinación del tronco? 266) ¿Cómo se obtiene el momento máximo del tronco, en qué punto se aplica y por qué? 267) ¿Cómo se calcula la armadura de acero del tronco o fuste de una columna? 268) ¿Cuándo se debe reemplazar el tensor por una Viga de Fundación o una Viga Cantilever? 269) ¿Por qué motivos se puede adoptar el empleo de un Pozo Romano? 270) ¿En qué casos es conveniente utilizar una Zapata Combinada? 271) ¿En qué casos es conveniente utilizar una Zapata Trapezoidal? 272) ¿En qué casos se debe utilizar una Viga de Fundación? 273) ¿Cuál es la variante de una Viga de Fundación? 274) ¿Cómo se pueden clasificar a las Plateas? 275) ¿De qué modo se pueden calcular las Plateas? 276) ¿Cuál es el diámetro mínimo para las armaduras de acero enterradas en el suelo? 277) ¿Cuáles son las separaciones mínimas y máximas entre barras para armaduras de acero en Bases Aisladas? 10