SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 12
República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior
“Instituto universitario Politécnico Santiago Mariño”
Extensión Barinas
Tutor: Cedilly Guedez
Integrante: T.S.U Yohan tovar
CI: 11.654.941
Cargas: Las cargas estructurales son definidas como la acción directa de una
fuerza concentrada o distribuida actuando sobre el elemento estructural y la
cual produce estados tensionales sobre la estructura.
Tipos de cargas:
Cargas muertas
Son cargas permanentes y que no son debidas al uso de la estructura. En esta
categoría se pueden clasificar las cargas correspondientes al peso propio y al
peso de los materiales que soporta la estructura tales como acabados,
divisiones, fachadas, techos, etc. Dentro de las cargas muertas también se
pueden clasificar aquellos equipos permanentes en la estructura. En general
las cargas muertas se pueden determinar con cierto grado de exactitud
conociendo la densidad de los materiales.
Peso propio de la estructura
Cargas vivas
Corresponden a cargas gravitacionales debidas a la ocupación normal de la
estructura y que no son permanentes en ella. Debido a la característica de
movilidad y no permanencia de esta carga el grado de incertidumbre en su
determinación es mayor. La determinación de la posible carga de diseño de
una edificación ha sido objeto de estudio durante muchos años y gracias a
esto, por medio de estadísticas, se cuenta en la actualidad con una buena
aproximación de las cargas vivas de diseño según el uso de la estructura. Las
cargas vivas no incluyen las cargas ambientales como sismo o viento.
Para efectos de diseño es el calculista quien debe responder por la seguridad
de la estructura en su vida útil, para esto cuenta con las ayudas de las normas
y códigos de diseño donde se especifican las cargas vivas mínimas a
considerar.
Cargas Accidentales :
son aquellas que cuya magnitud y/o posicion pueden variar a lo largo de la
vida util de la estructura (actuan en forma transitoria, existiendo en
determinados momentos solamente). Ejemplo: viento, personas, nieve,
muebles, terremotos, etc.
Clasificación segun su estado inercial (que se refiere al estado de reposo o
movimiento en que se encuentra la larga en el momento de actuar) estas se
clasifican en:
ESTATICAS: son las que no cambian nunca su estado de reposo o lo hacen
lentamente en el tiempo. En todos los casos son las que durante el tiempo que
actuan estan en estado de reposo, y por extension tambien aquellas que tienen
estado inercial despreciable, es decir que si bien varian en el tiempo lo hacen
en forma muy lenta.
Ejemplos: peso propio de cerramientos, solados, instalaciones, estructuras,
etc.; publico en salas de espectaculos; personas en oficinas y viviendas.
DINAMICAS: son las que varian rapidamente en el tiempo. En todos los casos
son las que durante el tiempo que actuan estan en estado de movimiento
(inercial) considerable.
Segun como sea la direccion del movimiento podemos clasificarlas en :
MOVILES: son aquellas en las cuales la direccion del movimiento es
perpendicular a la direccion en que se produce la carga. Ejemplos:
desplazamiento de un vehiculo; desplazamiento de una grua movil sobre sus
rieles; desplazamiento de un tren sobre sus rieles.
DE IMPACTO: son aquellas en las cuales la direccion del movimiento es
coincidente con la direccion en que se produce la carga. Se caracterizan por un
tiempo de aplicacion muy breve (instantanea).
Ejemplos: choque de un vehiculo; movimiento sismico; publico saltando sobre
gradas en estadios deportivos; accion de frenado (sobre paragolpes en
estacion terminal de trenes); etc. Todas las cargas dinamicas (moviles o de
impacto) tienen un efecto posible que es la resonancia. Todas las estructuras
son en cierta medida elasticas, en el sentido que poseen la propiedad de
deformarse bajo la accion de las cargas y de volver a su posicion normal luego
de desaparecer dicha accion .Como consecuencia, las estructuras tienden a
oscilar. El tiempo en que tarda una estructura en describir una oscilacion
completa se llama periodo fundamental.
Cargas de viento
El viento produce una presión sobre las superficies expuestas.
La fuerza depende de:
-densidad y velocidad del viento
-ángulo de incidencia
-forma y rigidez de la estructura
-rugosidad de la superficie
-altura de la edificación. A mayor altura mayor velocidad del viento
Para una estructura en general se deben calcular las cargas de viento que
actúan, en cualquier dirección, sobre:
a. La estructura en conjunto
b. Los elementos estructurales individuales, por ejemplo una pared de fachada
en especial, el techo.
c. Las unidades individuales de revestimiento y sus conexiones, vidriería y
cubierta con sus aditamentos.
Cargas de sismo:
El sismo es una liberación súbita de energía en las capas interiores de la
corteza terrestre que produce un movimiento ondulatorio del terreno.
Este movimiento ondulatorio se traduce en una aceleración inducida a la
estructura que contando esta con su propia masa y conociendo la 2da ley de
Newton se convierte en una fuerza inercial sobre la estructura. Es inercial
porque depende directamente de la masa de la estructura sometida al sismo.
Como mencionamos la magnitud de esta fuerza depende de la masa de la
edificación y de la aceleración correspondiente de la estructura. La aceleración
de la estructura (es decir la respuesta de esta a una perturbación en la base)
depende a su vez de su rigidez (K=F/d) y de la magnitud y frecuencia de la
aceleración del terreno.
La masa y la rigidez determinan el periodo de vibración de la estructura que
para una aceleración del terreno produce una aceleración de vibración en ella.
Por medio de un espectro de diseño (grafica de aceleración del terreno vs.
Periodo de vibración de la estructura) se determina la aceleración de diseño
para la estructura y por medio de la ecuación de la segunda Ley de
Newton, , encontramos una fuerza estática equivalente al sismo.
La fuerza total sísmica en la base de la estructura se conoce como cortante
basal.
V = cortante basal ® fuerza total en la base
El cortante basal se puede determinar por métodos aproximados utilizando la
siguiente ecuación derivada de la segunda Ley de Newton:
V = W.Sa
donde Sa es un coeficiente sísmico (adimensional) que representa la
aceleración con que responde la edificación a un movimiento de su base. Se
expresa como una fracción de la gravedad y depende de la estructura
analizada y de la zona donde se encuentre localizada.
La sobrecarga esta formada por los pesos de las personas, instalaciones y
otros artefactos móviles y por la acción del viento. Esta última sobrecarga
podrá no tenerse en cuenta para edificios de menos de 15m de alturas o en
aquellos cuya relación altura/ancho sea menor o igual a 2.
Una columna es un elemento axial sometido a compresión, lo bastante
delgado respecto su longitud, para que abajo la acción de una carga
gradualmente creciente se rompa por flexión lateral o pandeo ante una carga
mucho menos que la necesaria para romperlo por aplastamiento. Esto se
diferencia de una poste corto sentido a compresión, el cual, auque esté
cargado excéntricamente, experimenta una flexión lateral despreciable. Aunque
no existe una limita perfectamente establecido entre elemento corto y columna,
se suele considerar que un elemento a compresión es una columna si su
longitud es mas de diez veces su dimensión transversal menor.
Clasificacion de las columnas
Las columnas representan el elemento vertical de soporte para la mayoría de
las estructuras a base de marcos. Para analizar la capacidad de carga de las
columnas se deben referir al conjunto al que pertenecen y al sistema en el que
trabajan; es decir, a las características generales del edificio en términos de la
forma en que se encuentran definidas las partes integrantes o marcos, que son
estructuras reticulares que contienen un cierto número de claros para una serie
de niveles o entrepisos. Atendiendo a su disposición en relación con otros
componentes de un edificio, pueden distinguirse estos tipos de columnas:
 Columna aislada o exenta: La que se encuentra separada de un muro o
cualquier elemento vertical de la edificación.
 Columna adosada: La que está yuxtapuesta a un muro u otro elemento de
la edificación.
 Columna embebida: La que aparenta estar parcialmente incrustada en el
muro u otro cuerpo de la construcción
Viga: es un elemento que funciona a flexión, cuya resistencia provoca
tensiones de tracción y compresión. Cuando las vigas se ubican en el
perímetro exterior de un forjado, es posible que también se adviertan tensiones
por torsión.
Diversos son los materiales que se utilizan a la hora de elaborar las vigas y
entre todos ellos ha destacado la madera ya que tiene la ventaja de que cuenta
con una gran capacidad de tracción. No obstante, además de ella, y
centrándonos más en la actualidad, tenemos que subrayar que lo más habitual
es que dichas estructuras sean realizadas con hormigón, ya sea pretensado,
postensado o armado.
Nomenclatura
A = área de corte correspondiente a la sección transversal de un muro
portante.
Ac = área bruta de la sección transversal de una columna de
confinamiento.
Acf = área de una columna de confinamiento por corte-fricción.
An = área del núcleo confinado de una columna descontando los
recubrimientos.
As = área del acero vertical u horizontal.
Asf = área del acero vertical por corte-fricción en una columna de
confinamiento.
Ast = área del acero vertical por tracción en una columna de confinamiento.
Av = área de estribos cerrados.
d = peralte de una columna de confinamiento (en la dirección del sismo).
Db = diámetro de una barra de acero.
e = espesor bruto de un muro.
Los perfiles metálicos son aquellos productos laminados, fabricados
usualmente para su empleo en estructuras de edificación, o de obra civil. Se
distinguen:
 Perfil T
 Perfiles doble T
 Perfil IPN
 Perfil IPE
 Perfil HE
 Perfiles no ramificados:
 Perfil UPN
 Perfil L
 Perfil LD
Cargas: Las cargas estructurales son definidas como la acción
directa de una fuerza concentrada o distribuida actuando sobre el
elemento estructural y la cual produce estados tensionales sobre
la estructura.

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Estructura Luis Sulbarán
Estructura Luis SulbaránEstructura Luis Sulbarán
Estructura Luis SulbaránLuis Sulbaran
 
Esfuerzos de elemtos estructurales
Esfuerzos de elemtos estructuralesEsfuerzos de elemtos estructurales
Esfuerzos de elemtos estructuralesTamine7
 
CARGAS
CARGASCARGAS
CARGASmdm
 
1° clase analisis cargas mecanismo
1° clase analisis cargas mecanismo1° clase analisis cargas mecanismo
1° clase analisis cargas mecanismoMayra Rivas Ruzo
 
Diseño de miembros sometidos a carga axial.
Diseño de miembros sometidos a carga axial.Diseño de miembros sometidos a carga axial.
Diseño de miembros sometidos a carga axial.Elvir Peraza
 
Tema 1: Análisis de Cargas o Acciones
Tema 1: Análisis de Cargas  o AccionesTema 1: Análisis de Cargas  o Acciones
Tema 1: Análisis de Cargas o AccionesPamela Laura
 
Introducción al Análisis Estructural
Introducción al Análisis EstructuralIntroducción al Análisis Estructural
Introducción al Análisis EstructuralMiguel Sambrano
 
Primera unidad universidad de santa maria
Primera unidad   universidad de santa mariaPrimera unidad   universidad de santa maria
Primera unidad universidad de santa mariaMax Teodoro Ruiz Rojas
 
Consideraciones sismicas en estructuras
Consideraciones sismicas en estructurasConsideraciones sismicas en estructuras
Consideraciones sismicas en estructurasDJVIELMA
 
Analisis De Las Cargas Que Afectan A Las Construcciones
Analisis De Las Cargas Que Afectan A Las ConstruccionesAnalisis De Las Cargas Que Afectan A Las Construcciones
Analisis De Las Cargas Que Afectan A Las Construccionesyessybel128
 

La actualidad más candente (20)

Cargas estructurales
Cargas estructuralesCargas estructurales
Cargas estructurales
 
Estructura Luis Sulbarán
Estructura Luis SulbaránEstructura Luis Sulbarán
Estructura Luis Sulbarán
 
Clase de cargas
Clase de cargasClase de cargas
Clase de cargas
 
Proyecto torsion
Proyecto torsionProyecto torsion
Proyecto torsion
 
Cargas
CargasCargas
Cargas
 
Analisis de edificios altos
Analisis de edificios altosAnalisis de edificios altos
Analisis de edificios altos
 
Esfuerzos de elemtos estructurales
Esfuerzos de elemtos estructuralesEsfuerzos de elemtos estructurales
Esfuerzos de elemtos estructurales
 
CARGAS
CARGASCARGAS
CARGAS
 
1° clase analisis cargas mecanismo
1° clase analisis cargas mecanismo1° clase analisis cargas mecanismo
1° clase analisis cargas mecanismo
 
Diseño de miembros sometidos a carga axial.
Diseño de miembros sometidos a carga axial.Diseño de miembros sometidos a carga axial.
Diseño de miembros sometidos a carga axial.
 
Tema 1: Análisis de Cargas o Acciones
Tema 1: Análisis de Cargas  o AccionesTema 1: Análisis de Cargas  o Acciones
Tema 1: Análisis de Cargas o Acciones
 
Introducción al Análisis Estructural
Introducción al Análisis EstructuralIntroducción al Análisis Estructural
Introducción al Análisis Estructural
 
Elemento estructural
Elemento estructuralElemento estructural
Elemento estructural
 
Primera unidad universidad de santa maria
Primera unidad   universidad de santa mariaPrimera unidad   universidad de santa maria
Primera unidad universidad de santa maria
 
Resistencia tema13
Resistencia tema13Resistencia tema13
Resistencia tema13
 
Consideraciones sismicas en estructuras
Consideraciones sismicas en estructurasConsideraciones sismicas en estructuras
Consideraciones sismicas en estructuras
 
Analisis De Las Cargas Que Afectan A Las Construcciones
Analisis De Las Cargas Que Afectan A Las ConstruccionesAnalisis De Las Cargas Que Afectan A Las Construcciones
Analisis De Las Cargas Que Afectan A Las Construcciones
 
Cargas estructurales
Cargas estructuralesCargas estructurales
Cargas estructurales
 
Torsion sismica en edificios asimetricos
Torsion sismica en edificios asimetricosTorsion sismica en edificios asimetricos
Torsion sismica en edificios asimetricos
 
Accion Del viento en las estructuras
Accion Del viento en las estructurasAccion Del viento en las estructuras
Accion Del viento en las estructuras
 

Similar a Trabajo de estructura

Componentes Estructurales
Componentes EstructuralesComponentes Estructurales
Componentes Estructuraleseeliasb
 
Unidad iii cargas actuantes en las estructuras de madera 2
Unidad iii cargas actuantes en las estructuras de madera 2Unidad iii cargas actuantes en las estructuras de madera 2
Unidad iii cargas actuantes en las estructuras de madera 2maria gomez
 
D.E.D.A. TEMA 5 DISEÑO DE ELEMENTOS A FLEXION-VIGAS.pptx
D.E.D.A. TEMA 5 DISEÑO DE ELEMENTOS A FLEXION-VIGAS.pptxD.E.D.A. TEMA 5 DISEÑO DE ELEMENTOS A FLEXION-VIGAS.pptx
D.E.D.A. TEMA 5 DISEÑO DE ELEMENTOS A FLEXION-VIGAS.pptxeliasanchezr
 
Trabajo de resistencia de los materiales
Trabajo de resistencia de los materialesTrabajo de resistencia de los materiales
Trabajo de resistencia de los materialesPaola Fuentes
 
Grupo 5- trabajo saia ACTIVDAD 2
Grupo 5- trabajo saia ACTIVDAD 2Grupo 5- trabajo saia ACTIVDAD 2
Grupo 5- trabajo saia ACTIVDAD 2'Gene Cardenas
 
Analisi estructural del edif tarea
Analisi estructural del edif tareaAnalisi estructural del edif tarea
Analisi estructural del edif tareaJohannycb
 
CLASE 01- TEORIA ESTRUCTURAL_01 [Modo de compatibilidad] (1).pdf
CLASE 01- TEORIA ESTRUCTURAL_01 [Modo de compatibilidad] (1).pdfCLASE 01- TEORIA ESTRUCTURAL_01 [Modo de compatibilidad] (1).pdf
CLASE 01- TEORIA ESTRUCTURAL_01 [Modo de compatibilidad] (1).pdfAlexBJ7
 
Cargas Acotado
Cargas AcotadoCargas Acotado
Cargas AcotadoAnonim O
 
Análisis de cargas
Análisis de cargasAnálisis de cargas
Análisis de cargascsshey
 

Similar a Trabajo de estructura (20)

Componentes Estructurales
Componentes EstructuralesComponentes Estructurales
Componentes Estructurales
 
Estructuras
EstructurasEstructuras
Estructuras
 
Esfuerzo y deformacion
Esfuerzo y deformacionEsfuerzo y deformacion
Esfuerzo y deformacion
 
Unidad iii cargas actuantes en las estructuras de madera 2
Unidad iii cargas actuantes en las estructuras de madera 2Unidad iii cargas actuantes en las estructuras de madera 2
Unidad iii cargas actuantes en las estructuras de madera 2
 
Glosario
GlosarioGlosario
Glosario
 
Ayuda
AyudaAyuda
Ayuda
 
D.E.D.A. TEMA 5 DISEÑO DE ELEMENTOS A FLEXION-VIGAS.pptx
D.E.D.A. TEMA 5 DISEÑO DE ELEMENTOS A FLEXION-VIGAS.pptxD.E.D.A. TEMA 5 DISEÑO DE ELEMENTOS A FLEXION-VIGAS.pptx
D.E.D.A. TEMA 5 DISEÑO DE ELEMENTOS A FLEXION-VIGAS.pptx
 
Trabajo de resistencia de los materiales
Trabajo de resistencia de los materialesTrabajo de resistencia de los materiales
Trabajo de resistencia de los materiales
 
Glosario
GlosarioGlosario
Glosario
 
Grupo 5- trabajo saia ACTIVDAD 2
Grupo 5- trabajo saia ACTIVDAD 2Grupo 5- trabajo saia ACTIVDAD 2
Grupo 5- trabajo saia ACTIVDAD 2
 
Glosario
GlosarioGlosario
Glosario
 
Cargas
Cargas Cargas
Cargas
 
Analisi estructural del edif tarea
Analisi estructural del edif tareaAnalisi estructural del edif tarea
Analisi estructural del edif tarea
 
Estructuras
EstructurasEstructuras
Estructuras
 
estructura
estructuraestructura
estructura
 
CLASE 01- TEORIA ESTRUCTURAL_01 [Modo de compatibilidad] (1).pdf
CLASE 01- TEORIA ESTRUCTURAL_01 [Modo de compatibilidad] (1).pdfCLASE 01- TEORIA ESTRUCTURAL_01 [Modo de compatibilidad] (1).pdf
CLASE 01- TEORIA ESTRUCTURAL_01 [Modo de compatibilidad] (1).pdf
 
107 456-1-pb
107 456-1-pb107 456-1-pb
107 456-1-pb
 
Cargas Acotado
Cargas AcotadoCargas Acotado
Cargas Acotado
 
Análisis de cargas
Análisis de cargasAnálisis de cargas
Análisis de cargas
 
TRABAJO RESISTENCIA DE MATERIALES
TRABAJO RESISTENCIA DE MATERIALESTRABAJO RESISTENCIA DE MATERIALES
TRABAJO RESISTENCIA DE MATERIALES
 

Más de Yohan Tovar

Riesgo laborales
Riesgo laboralesRiesgo laborales
Riesgo laboralesYohan Tovar
 
Riesgo laborales yohan tovar
Riesgo laborales yohan tovarRiesgo laborales yohan tovar
Riesgo laborales yohan tovarYohan Tovar
 
Yohan tovar examen v
Yohan tovar examen vYohan tovar examen v
Yohan tovar examen vYohan Tovar
 
Yohan tovar examen v
Yohan tovar examen vYohan tovar examen v
Yohan tovar examen vYohan Tovar
 
Primera prueba geologia
Primera prueba geologiaPrimera prueba geologia
Primera prueba geologiaYohan Tovar
 
Primera prueba geologia
Primera prueba geologiaPrimera prueba geologia
Primera prueba geologiaYohan Tovar
 
Movimiento oscilatorio
Movimiento oscilatorioMovimiento oscilatorio
Movimiento oscilatorioYohan Tovar
 
Ejercicio de diseño de pavimento asfaltico
Ejercicio de diseño de pavimento asfalticoEjercicio de diseño de pavimento asfaltico
Ejercicio de diseño de pavimento asfalticoYohan Tovar
 
Obras preliminares para la construcción de pavimento1
Obras preliminares para la construcción de pavimento1Obras preliminares para la construcción de pavimento1
Obras preliminares para la construcción de pavimento1Yohan Tovar
 
Informe tecnico pavimento
Informe tecnico pavimentoInforme tecnico pavimento
Informe tecnico pavimentoYohan Tovar
 
Análisis comparativo de los métodos marshall y superpave (pavimentos)
Análisis comparativo de los métodos marshall y superpave  (pavimentos)Análisis comparativo de los métodos marshall y superpave  (pavimentos)
Análisis comparativo de los métodos marshall y superpave (pavimentos)Yohan Tovar
 
Aporte para foro de pavimentos razonamiento ingenieril
Aporte para foro de pavimentos razonamiento ingenierilAporte para foro de pavimentos razonamiento ingenieril
Aporte para foro de pavimentos razonamiento ingenierilYohan Tovar
 
Método de la distribución de momentos (completacion de formulas)
Método de la distribución de momentos (completacion de formulas)Método de la distribución de momentos (completacion de formulas)
Método de la distribución de momentos (completacion de formulas)Yohan Tovar
 
Sistemas constructivos
Sistemas  constructivosSistemas  constructivos
Sistemas constructivosYohan Tovar
 
Diagrama de corte y momento
Diagrama de corte y momentoDiagrama de corte y momento
Diagrama de corte y momentoYohan Tovar
 
Examen 2 pavimento
Examen 2 pavimentoExamen 2 pavimento
Examen 2 pavimentoYohan Tovar
 
Ejercicio 2 metodo de cross
Ejercicio 2 metodo de crossEjercicio 2 metodo de cross
Ejercicio 2 metodo de crossYohan Tovar
 
Viga continua ejercicio
Viga continua ejercicioViga continua ejercicio
Viga continua ejercicioYohan Tovar
 
Movimiento oscilatorio
Movimiento oscilatorioMovimiento oscilatorio
Movimiento oscilatorioYohan Tovar
 

Más de Yohan Tovar (20)

Riesgo laborales
Riesgo laboralesRiesgo laborales
Riesgo laborales
 
Riesgo laborales yohan tovar
Riesgo laborales yohan tovarRiesgo laborales yohan tovar
Riesgo laborales yohan tovar
 
Yohan tovar examen v
Yohan tovar examen vYohan tovar examen v
Yohan tovar examen v
 
Yohan tovar examen v
Yohan tovar examen vYohan tovar examen v
Yohan tovar examen v
 
Primera prueba geologia
Primera prueba geologiaPrimera prueba geologia
Primera prueba geologia
 
Primera prueba geologia
Primera prueba geologiaPrimera prueba geologia
Primera prueba geologia
 
Movimiento oscilatorio
Movimiento oscilatorioMovimiento oscilatorio
Movimiento oscilatorio
 
Ejercicio de diseño de pavimento asfaltico
Ejercicio de diseño de pavimento asfalticoEjercicio de diseño de pavimento asfaltico
Ejercicio de diseño de pavimento asfaltico
 
Obras preliminares para la construcción de pavimento1
Obras preliminares para la construcción de pavimento1Obras preliminares para la construcción de pavimento1
Obras preliminares para la construcción de pavimento1
 
Informe tecnico pavimento
Informe tecnico pavimentoInforme tecnico pavimento
Informe tecnico pavimento
 
Análisis comparativo de los métodos marshall y superpave (pavimentos)
Análisis comparativo de los métodos marshall y superpave  (pavimentos)Análisis comparativo de los métodos marshall y superpave  (pavimentos)
Análisis comparativo de los métodos marshall y superpave (pavimentos)
 
Aporte para foro de pavimentos razonamiento ingenieril
Aporte para foro de pavimentos razonamiento ingenierilAporte para foro de pavimentos razonamiento ingenieril
Aporte para foro de pavimentos razonamiento ingenieril
 
Método de la distribución de momentos (completacion de formulas)
Método de la distribución de momentos (completacion de formulas)Método de la distribución de momentos (completacion de formulas)
Método de la distribución de momentos (completacion de formulas)
 
Sistemas constructivos
Sistemas  constructivosSistemas  constructivos
Sistemas constructivos
 
Diagrama de corte y momento
Diagrama de corte y momentoDiagrama de corte y momento
Diagrama de corte y momento
 
Examen 2 pavimento
Examen 2 pavimentoExamen 2 pavimento
Examen 2 pavimento
 
Ejercicio 2 metodo de cross
Ejercicio 2 metodo de crossEjercicio 2 metodo de cross
Ejercicio 2 metodo de cross
 
Electiva
ElectivaElectiva
Electiva
 
Viga continua ejercicio
Viga continua ejercicioViga continua ejercicio
Viga continua ejercicio
 
Movimiento oscilatorio
Movimiento oscilatorioMovimiento oscilatorio
Movimiento oscilatorio
 

Último

Espontaneidad de las reacciones y procesos espontáneos
Espontaneidad de las reacciones y procesos espontáneosEspontaneidad de las reacciones y procesos espontáneos
Espontaneidad de las reacciones y procesos espontáneosOscarGonzalez231938
 
CONSTRUCCIONES II - SEMANA 01 - REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES.pdf
CONSTRUCCIONES II - SEMANA 01 - REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES.pdfCONSTRUCCIONES II - SEMANA 01 - REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES.pdf
CONSTRUCCIONES II - SEMANA 01 - REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES.pdfErikNivor
 
SEMANA 6 MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL.pdf
SEMANA  6 MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL.pdfSEMANA  6 MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL.pdf
SEMANA 6 MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL.pdffredyflores58
 
NOM-002-STPS-2010, combate contra incendio.pptx
NOM-002-STPS-2010, combate contra incendio.pptxNOM-002-STPS-2010, combate contra incendio.pptx
NOM-002-STPS-2010, combate contra incendio.pptxJairReyna1
 
Biología molecular ADN recombinante.pptx
Biología molecular ADN recombinante.pptxBiología molecular ADN recombinante.pptx
Biología molecular ADN recombinante.pptxluisvalero46
 
S454444444444444444_CONTROL_SET_A_GEOMN1204.pdf
S454444444444444444_CONTROL_SET_A_GEOMN1204.pdfS454444444444444444_CONTROL_SET_A_GEOMN1204.pdf
S454444444444444444_CONTROL_SET_A_GEOMN1204.pdffredyflores58
 
Conservatorio de danza Kina Jiménez de Almería
Conservatorio de danza Kina Jiménez de AlmeríaConservatorio de danza Kina Jiménez de Almería
Conservatorio de danza Kina Jiménez de AlmeríaANDECE
 
Electromagnetismo Fisica FisicaFisica.pdf
Electromagnetismo Fisica FisicaFisica.pdfElectromagnetismo Fisica FisicaFisica.pdf
Electromagnetismo Fisica FisicaFisica.pdfAnonymous0pBRsQXfnx
 
QUIMICA ORGANICA I ENOLES Y ENAMINAS LIBR
QUIMICA ORGANICA I ENOLES Y ENAMINAS LIBRQUIMICA ORGANICA I ENOLES Y ENAMINAS LIBR
QUIMICA ORGANICA I ENOLES Y ENAMINAS LIBRyanimarca23
 
Revista estudiantil, trabajo final Materia ingeniería de Proyectos
Revista estudiantil, trabajo final Materia ingeniería de ProyectosRevista estudiantil, trabajo final Materia ingeniería de Proyectos
Revista estudiantil, trabajo final Materia ingeniería de ProyectosJeanCarlosLorenzo1
 
VIRUS FITOPATÓGENOS (GENERALIDADES EN PLANTAS)
VIRUS FITOPATÓGENOS (GENERALIDADES EN PLANTAS)VIRUS FITOPATÓGENOS (GENERALIDADES EN PLANTAS)
VIRUS FITOPATÓGENOS (GENERALIDADES EN PLANTAS)ssuser6958b11
 
Como de produjo la penicilina de manera masiva en plena guerra mundial Biotec...
Como de produjo la penicilina de manera masiva en plena guerra mundial Biotec...Como de produjo la penicilina de manera masiva en plena guerra mundial Biotec...
Como de produjo la penicilina de manera masiva en plena guerra mundial Biotec...ssuser646243
 
Topografía 1 Nivelación y Carretera en la Ingenierías
Topografía 1 Nivelación y Carretera en la IngenieríasTopografía 1 Nivelación y Carretera en la Ingenierías
Topografía 1 Nivelación y Carretera en la IngenieríasSegundo Silva Maguiña
 
AMBIENTES SEDIMENTARIOS GEOLOGIA TIPOS .pptx
AMBIENTES SEDIMENTARIOS GEOLOGIA TIPOS .pptxAMBIENTES SEDIMENTARIOS GEOLOGIA TIPOS .pptx
AMBIENTES SEDIMENTARIOS GEOLOGIA TIPOS .pptxLuisvila35
 
Fe_C_Tratamientos termicos_uap _3_.ppt
Fe_C_Tratamientos termicos_uap   _3_.pptFe_C_Tratamientos termicos_uap   _3_.ppt
Fe_C_Tratamientos termicos_uap _3_.pptVitobailon
 
trabajos en altura 2024, sistemas de contencion anticaidas
trabajos en altura 2024, sistemas de contencion anticaidastrabajos en altura 2024, sistemas de contencion anticaidas
trabajos en altura 2024, sistemas de contencion anticaidasNelsonQuispeQuispitu
 
SOLIDOS DE REVOLUCION, aplicaciones de integrales definidas
SOLIDOS DE REVOLUCION, aplicaciones de integrales definidasSOLIDOS DE REVOLUCION, aplicaciones de integrales definidas
SOLIDOS DE REVOLUCION, aplicaciones de integrales definidasLeonardoMendozaDvila
 
Tarea de UTP matematices y soluciones ingenieria
Tarea de UTP matematices y soluciones ingenieriaTarea de UTP matematices y soluciones ingenieria
Tarea de UTP matematices y soluciones ingenieriaSebastianQP1
 
Historia de la Arquitectura II, 1era actividad..pdf
Historia de la Arquitectura II, 1era actividad..pdfHistoria de la Arquitectura II, 1era actividad..pdf
Historia de la Arquitectura II, 1era actividad..pdfIsbelRodrguez
 

Último (20)

Espontaneidad de las reacciones y procesos espontáneos
Espontaneidad de las reacciones y procesos espontáneosEspontaneidad de las reacciones y procesos espontáneos
Espontaneidad de las reacciones y procesos espontáneos
 
CONSTRUCCIONES II - SEMANA 01 - REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES.pdf
CONSTRUCCIONES II - SEMANA 01 - REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES.pdfCONSTRUCCIONES II - SEMANA 01 - REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES.pdf
CONSTRUCCIONES II - SEMANA 01 - REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES.pdf
 
MATPEL COMPLETO DESDE NIVEL I AL III.pdf
MATPEL COMPLETO DESDE NIVEL I AL III.pdfMATPEL COMPLETO DESDE NIVEL I AL III.pdf
MATPEL COMPLETO DESDE NIVEL I AL III.pdf
 
SEMANA 6 MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL.pdf
SEMANA  6 MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL.pdfSEMANA  6 MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL.pdf
SEMANA 6 MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL.pdf
 
NOM-002-STPS-2010, combate contra incendio.pptx
NOM-002-STPS-2010, combate contra incendio.pptxNOM-002-STPS-2010, combate contra incendio.pptx
NOM-002-STPS-2010, combate contra incendio.pptx
 
Biología molecular ADN recombinante.pptx
Biología molecular ADN recombinante.pptxBiología molecular ADN recombinante.pptx
Biología molecular ADN recombinante.pptx
 
S454444444444444444_CONTROL_SET_A_GEOMN1204.pdf
S454444444444444444_CONTROL_SET_A_GEOMN1204.pdfS454444444444444444_CONTROL_SET_A_GEOMN1204.pdf
S454444444444444444_CONTROL_SET_A_GEOMN1204.pdf
 
Conservatorio de danza Kina Jiménez de Almería
Conservatorio de danza Kina Jiménez de AlmeríaConservatorio de danza Kina Jiménez de Almería
Conservatorio de danza Kina Jiménez de Almería
 
Electromagnetismo Fisica FisicaFisica.pdf
Electromagnetismo Fisica FisicaFisica.pdfElectromagnetismo Fisica FisicaFisica.pdf
Electromagnetismo Fisica FisicaFisica.pdf
 
QUIMICA ORGANICA I ENOLES Y ENAMINAS LIBR
QUIMICA ORGANICA I ENOLES Y ENAMINAS LIBRQUIMICA ORGANICA I ENOLES Y ENAMINAS LIBR
QUIMICA ORGANICA I ENOLES Y ENAMINAS LIBR
 
Revista estudiantil, trabajo final Materia ingeniería de Proyectos
Revista estudiantil, trabajo final Materia ingeniería de ProyectosRevista estudiantil, trabajo final Materia ingeniería de Proyectos
Revista estudiantil, trabajo final Materia ingeniería de Proyectos
 
VIRUS FITOPATÓGENOS (GENERALIDADES EN PLANTAS)
VIRUS FITOPATÓGENOS (GENERALIDADES EN PLANTAS)VIRUS FITOPATÓGENOS (GENERALIDADES EN PLANTAS)
VIRUS FITOPATÓGENOS (GENERALIDADES EN PLANTAS)
 
Como de produjo la penicilina de manera masiva en plena guerra mundial Biotec...
Como de produjo la penicilina de manera masiva en plena guerra mundial Biotec...Como de produjo la penicilina de manera masiva en plena guerra mundial Biotec...
Como de produjo la penicilina de manera masiva en plena guerra mundial Biotec...
 
Topografía 1 Nivelación y Carretera en la Ingenierías
Topografía 1 Nivelación y Carretera en la IngenieríasTopografía 1 Nivelación y Carretera en la Ingenierías
Topografía 1 Nivelación y Carretera en la Ingenierías
 
AMBIENTES SEDIMENTARIOS GEOLOGIA TIPOS .pptx
AMBIENTES SEDIMENTARIOS GEOLOGIA TIPOS .pptxAMBIENTES SEDIMENTARIOS GEOLOGIA TIPOS .pptx
AMBIENTES SEDIMENTARIOS GEOLOGIA TIPOS .pptx
 
Fe_C_Tratamientos termicos_uap _3_.ppt
Fe_C_Tratamientos termicos_uap   _3_.pptFe_C_Tratamientos termicos_uap   _3_.ppt
Fe_C_Tratamientos termicos_uap _3_.ppt
 
trabajos en altura 2024, sistemas de contencion anticaidas
trabajos en altura 2024, sistemas de contencion anticaidastrabajos en altura 2024, sistemas de contencion anticaidas
trabajos en altura 2024, sistemas de contencion anticaidas
 
SOLIDOS DE REVOLUCION, aplicaciones de integrales definidas
SOLIDOS DE REVOLUCION, aplicaciones de integrales definidasSOLIDOS DE REVOLUCION, aplicaciones de integrales definidas
SOLIDOS DE REVOLUCION, aplicaciones de integrales definidas
 
Tarea de UTP matematices y soluciones ingenieria
Tarea de UTP matematices y soluciones ingenieriaTarea de UTP matematices y soluciones ingenieria
Tarea de UTP matematices y soluciones ingenieria
 
Historia de la Arquitectura II, 1era actividad..pdf
Historia de la Arquitectura II, 1era actividad..pdfHistoria de la Arquitectura II, 1era actividad..pdf
Historia de la Arquitectura II, 1era actividad..pdf
 

Trabajo de estructura

  • 1. República Bolivariana de Venezuela Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior “Instituto universitario Politécnico Santiago Mariño” Extensión Barinas Tutor: Cedilly Guedez Integrante: T.S.U Yohan tovar CI: 11.654.941
  • 2. Cargas: Las cargas estructurales son definidas como la acción directa de una fuerza concentrada o distribuida actuando sobre el elemento estructural y la cual produce estados tensionales sobre la estructura.
  • 3. Tipos de cargas: Cargas muertas Son cargas permanentes y que no son debidas al uso de la estructura. En esta categoría se pueden clasificar las cargas correspondientes al peso propio y al peso de los materiales que soporta la estructura tales como acabados, divisiones, fachadas, techos, etc. Dentro de las cargas muertas también se pueden clasificar aquellos equipos permanentes en la estructura. En general las cargas muertas se pueden determinar con cierto grado de exactitud conociendo la densidad de los materiales. Peso propio de la estructura Cargas vivas Corresponden a cargas gravitacionales debidas a la ocupación normal de la estructura y que no son permanentes en ella. Debido a la característica de movilidad y no permanencia de esta carga el grado de incertidumbre en su determinación es mayor. La determinación de la posible carga de diseño de una edificación ha sido objeto de estudio durante muchos años y gracias a
  • 4. esto, por medio de estadísticas, se cuenta en la actualidad con una buena aproximación de las cargas vivas de diseño según el uso de la estructura. Las cargas vivas no incluyen las cargas ambientales como sismo o viento. Para efectos de diseño es el calculista quien debe responder por la seguridad de la estructura en su vida útil, para esto cuenta con las ayudas de las normas y códigos de diseño donde se especifican las cargas vivas mínimas a considerar. Cargas Accidentales : son aquellas que cuya magnitud y/o posicion pueden variar a lo largo de la vida util de la estructura (actuan en forma transitoria, existiendo en determinados momentos solamente). Ejemplo: viento, personas, nieve, muebles, terremotos, etc. Clasificación segun su estado inercial (que se refiere al estado de reposo o movimiento en que se encuentra la larga en el momento de actuar) estas se clasifican en: ESTATICAS: son las que no cambian nunca su estado de reposo o lo hacen lentamente en el tiempo. En todos los casos son las que durante el tiempo que actuan estan en estado de reposo, y por extension tambien aquellas que tienen estado inercial despreciable, es decir que si bien varian en el tiempo lo hacen en forma muy lenta. Ejemplos: peso propio de cerramientos, solados, instalaciones, estructuras, etc.; publico en salas de espectaculos; personas en oficinas y viviendas. DINAMICAS: son las que varian rapidamente en el tiempo. En todos los casos son las que durante el tiempo que actuan estan en estado de movimiento (inercial) considerable. Segun como sea la direccion del movimiento podemos clasificarlas en :
  • 5. MOVILES: son aquellas en las cuales la direccion del movimiento es perpendicular a la direccion en que se produce la carga. Ejemplos: desplazamiento de un vehiculo; desplazamiento de una grua movil sobre sus rieles; desplazamiento de un tren sobre sus rieles. DE IMPACTO: son aquellas en las cuales la direccion del movimiento es coincidente con la direccion en que se produce la carga. Se caracterizan por un tiempo de aplicacion muy breve (instantanea). Ejemplos: choque de un vehiculo; movimiento sismico; publico saltando sobre gradas en estadios deportivos; accion de frenado (sobre paragolpes en estacion terminal de trenes); etc. Todas las cargas dinamicas (moviles o de impacto) tienen un efecto posible que es la resonancia. Todas las estructuras son en cierta medida elasticas, en el sentido que poseen la propiedad de deformarse bajo la accion de las cargas y de volver a su posicion normal luego de desaparecer dicha accion .Como consecuencia, las estructuras tienden a oscilar. El tiempo en que tarda una estructura en describir una oscilacion completa se llama periodo fundamental.
  • 6. Cargas de viento El viento produce una presión sobre las superficies expuestas. La fuerza depende de: -densidad y velocidad del viento -ángulo de incidencia -forma y rigidez de la estructura -rugosidad de la superficie -altura de la edificación. A mayor altura mayor velocidad del viento Para una estructura en general se deben calcular las cargas de viento que actúan, en cualquier dirección, sobre: a. La estructura en conjunto b. Los elementos estructurales individuales, por ejemplo una pared de fachada en especial, el techo. c. Las unidades individuales de revestimiento y sus conexiones, vidriería y cubierta con sus aditamentos. Cargas de sismo: El sismo es una liberación súbita de energía en las capas interiores de la corteza terrestre que produce un movimiento ondulatorio del terreno. Este movimiento ondulatorio se traduce en una aceleración inducida a la estructura que contando esta con su propia masa y conociendo la 2da ley de Newton se convierte en una fuerza inercial sobre la estructura. Es inercial porque depende directamente de la masa de la estructura sometida al sismo. Como mencionamos la magnitud de esta fuerza depende de la masa de la edificación y de la aceleración correspondiente de la estructura. La aceleración
  • 7. de la estructura (es decir la respuesta de esta a una perturbación en la base) depende a su vez de su rigidez (K=F/d) y de la magnitud y frecuencia de la aceleración del terreno. La masa y la rigidez determinan el periodo de vibración de la estructura que para una aceleración del terreno produce una aceleración de vibración en ella. Por medio de un espectro de diseño (grafica de aceleración del terreno vs. Periodo de vibración de la estructura) se determina la aceleración de diseño para la estructura y por medio de la ecuación de la segunda Ley de Newton, , encontramos una fuerza estática equivalente al sismo. La fuerza total sísmica en la base de la estructura se conoce como cortante basal. V = cortante basal ® fuerza total en la base El cortante basal se puede determinar por métodos aproximados utilizando la siguiente ecuación derivada de la segunda Ley de Newton: V = W.Sa donde Sa es un coeficiente sísmico (adimensional) que representa la aceleración con que responde la edificación a un movimiento de su base. Se expresa como una fracción de la gravedad y depende de la estructura analizada y de la zona donde se encuentre localizada. La sobrecarga esta formada por los pesos de las personas, instalaciones y otros artefactos móviles y por la acción del viento. Esta última sobrecarga podrá no tenerse en cuenta para edificios de menos de 15m de alturas o en aquellos cuya relación altura/ancho sea menor o igual a 2. Una columna es un elemento axial sometido a compresión, lo bastante delgado respecto su longitud, para que abajo la acción de una carga gradualmente creciente se rompa por flexión lateral o pandeo ante una carga mucho menos que la necesaria para romperlo por aplastamiento. Esto se diferencia de una poste corto sentido a compresión, el cual, auque esté cargado excéntricamente, experimenta una flexión lateral despreciable. Aunque no existe una limita perfectamente establecido entre elemento corto y columna, se suele considerar que un elemento a compresión es una columna si su longitud es mas de diez veces su dimensión transversal menor.
  • 8. Clasificacion de las columnas Las columnas representan el elemento vertical de soporte para la mayoría de las estructuras a base de marcos. Para analizar la capacidad de carga de las columnas se deben referir al conjunto al que pertenecen y al sistema en el que trabajan; es decir, a las características generales del edificio en términos de la forma en que se encuentran definidas las partes integrantes o marcos, que son estructuras reticulares que contienen un cierto número de claros para una serie de niveles o entrepisos. Atendiendo a su disposición en relación con otros componentes de un edificio, pueden distinguirse estos tipos de columnas:  Columna aislada o exenta: La que se encuentra separada de un muro o cualquier elemento vertical de la edificación.  Columna adosada: La que está yuxtapuesta a un muro u otro elemento de la edificación.  Columna embebida: La que aparenta estar parcialmente incrustada en el muro u otro cuerpo de la construcción
  • 9. Viga: es un elemento que funciona a flexión, cuya resistencia provoca tensiones de tracción y compresión. Cuando las vigas se ubican en el perímetro exterior de un forjado, es posible que también se adviertan tensiones por torsión. Diversos son los materiales que se utilizan a la hora de elaborar las vigas y entre todos ellos ha destacado la madera ya que tiene la ventaja de que cuenta con una gran capacidad de tracción. No obstante, además de ella, y centrándonos más en la actualidad, tenemos que subrayar que lo más habitual es que dichas estructuras sean realizadas con hormigón, ya sea pretensado, postensado o armado.
  • 10. Nomenclatura A = área de corte correspondiente a la sección transversal de un muro portante. Ac = área bruta de la sección transversal de una columna de confinamiento. Acf = área de una columna de confinamiento por corte-fricción. An = área del núcleo confinado de una columna descontando los recubrimientos. As = área del acero vertical u horizontal. Asf = área del acero vertical por corte-fricción en una columna de confinamiento. Ast = área del acero vertical por tracción en una columna de confinamiento. Av = área de estribos cerrados. d = peralte de una columna de confinamiento (en la dirección del sismo). Db = diámetro de una barra de acero.
  • 11. e = espesor bruto de un muro. Los perfiles metálicos son aquellos productos laminados, fabricados usualmente para su empleo en estructuras de edificación, o de obra civil. Se distinguen:  Perfil T  Perfiles doble T  Perfil IPN  Perfil IPE  Perfil HE  Perfiles no ramificados:  Perfil UPN  Perfil L  Perfil LD
  • 12. Cargas: Las cargas estructurales son definidas como la acción directa de una fuerza concentrada o distribuida actuando sobre el elemento estructural y la cual produce estados tensionales sobre la estructura.