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miércoles, 17 de abril de 2019

ESTRUCTURACION Y DISEÑO DE EDIFICACIONES DE CONCRETO ARMADO


CONTENIDO

  1. Filosofía del Diseño Sísmico y Criterios Generales de Estructuración
  2. Elementos Estructurales.
  3. Predimencionamiento de Elementos Estructurales
  4. Ejemplos de Estructuraciones y Dimensionamiento de Edificios de Concreto Armado
  5. Detalles del Refuerzo
  6. Anclajes y empalmes
  7. Requisitos Generales para el Análisis y Diseño
  8. Diseño por Flexión
  9. Diseño por flexocompresión
  10. Diseño por Cortante y Torsión
  11. Diseño de Muros
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sábado, 13 de abril de 2019

DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO PARA CONTENER LIQUIDOS


Las recomendaciones contenidas en este volumen son aplicables al análisis y diseño estructural y a la construcción de los depósitos de concreto reforzado para el almacenamiento de agua potable, agua tratada o algún otro fluido.

Estos depósitos vistos en planta, pueden presentar una geometría rectangular, circular o poligonal. Sin embargo, en este tratado haremos hincapié en los depósitos regulares, esto es: ya sea de planta cuadrada, rectangular o circular.

Se cubren los depósitos superficiales utilizados en los sistemas de agua potable o tratada o para almacenar algún otro fluido, y se pone especial énfasis en aquellos depósitos que almacenan agua, ya sea potable o sujeta a tratamiento. Se entiende por depósitos superficiales, los que se apoyan directamente sobre el terreno.

Por su uso, las estructuras a las cuales se hace referencia en este volumen, pueden consistir de tanques de regulación, cárcamos de bombeo, plantas de tratamiento y plantas potabilizadoras. En la elaboración de este libro1 se ha tenido en mente proporcionar a los profesionistas involucrados en el diseño estructural de los depósitos de concreto, algunas recomendaciones, sugerencias y lineamientos, para mejorar y facilitar la realización de los proyectos estructurales.

Se dan también algunas recomendaciones para lograr que el concreto empleado en la construcción de los depósitos reúna en todo lo concerniente a su dosificación, elaboración, transportación, colocación y curado, los requisitos necesarios para lograr una estructura resistente, durable y tenga al mismo tiempo, un desempeño satisfactorio durante su vida útil.

Se resuelven paso a paso ejemplos numéricos de un depósito circular, de un depósito rectangular y del análisis sísmico de un depósito rectangular. A fin de no tener un texto demasiado extenso, en dichos ejemplos, el análisis y el diseño está estrictamente limitado a los requisitos específicos para los depósitos, pues aquellos aspectos comunes a diversos tipos estructurales, el lector podrá consultarlos en otras publicaciones especializadas.

Además de tablas, figuras y una amplia bibliografía, se incluyen al final, tres programas en QBasic, los cuales, seguramente ayudarán al lector a simplificar sus operaciones, y podrá, asimismo, hacerles modificaciones y adaptarlos a sus necesidades.




IRREGULARIDADES ESTRUCTURALES



Al margen de las debilidades de la estructura, imperfecciones en los códigos o errores en el análisis y diseño, la configuración estructural juega un rol vital en la dimensión de una catástrofe. La configuración de la edificación puede ser descrita como regular o irregular en términos del tamaño y forma de la misma, el arreglo de los elementos estructurales y de la masa.

  • Las configuraciones regulares respetan la simetría (en planta y elevación), y tienen una distribución uniforme tanto de fuerzas de gravedad como de resistencia lateral.
  • Las configuraciones irregulares carecen de simetría, y presentan discontinuidades en geometría, masa, o elementos resistentes de carga. Pueden causar interrupción del flujo de fuerzas y concentración de esfuerzos. Las irregularidades de masa y rigideces de elementos, también pueden causar grandes fuerzas de torsión.


A su vez, las irregularidades pueden distinguirse como verticales u horizontales.

  • Las irregularidades verticales indican cambios súbitos de resistencia, rigideces, geometría y masa, y conducen a una distribución irregular de fuerzas y deformaciones a lo largo de la altura del edificio.
  • Las irregularidades horizontales se refieren a formas asimétricas en planta (como F, L, T, U) o discontinuidades en elementos de resistencia horizontal (como cortes, aberturas, esquinas entrantes, u otros cambios abruptos).

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TABLAS PARA EL DISEÑO DE ENCOFRADOS


Con el objetivo de facilitar al técnico constructor el diseño de los encofrados de madera de forma rápida, segura y económica esta dirigido este trabajo, que por su contenido y desarrollo sencillo permite a las personas responsabilizadas con la actividad su uso y aplicación en los encofrados, lograndose los objetivos trazados y por ende la calidad y economía en los elementos de hormigón insitu, al poder racionalizar el uso de la madera material que cada vez resulta mas escaso y costoso y obtener elementos con las dimensiones esperadas.

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DISEÑO DE ESTRUCTURAS DE EDIFICIOS DE CONCRETO ARMADO CON ETABS 2015



SESIÓN N°01


  1. Sistemas de Unidades y Configuración por Defecto
  2. Modelos Predeterminados y No Predeterminados
  3. Sistema Espacial de Ejes y Coordenadas
  4. Ejes de Referencia
  5. Planos de Referencia
  6. Herramientas Básicas y Avanzadas de Dibujo
  7. Elementos Curvos
  8. Ejes en Dirección Arbitraria

Cuando se desarrolla el diseño de un proyecto en un programa de cómputo, debemos comprender que este ha sido creado para desarrollar el proyecto mediante la creación de un modelo matemático mediante una secuencia de que debemos comprender.

En ETABS, el primer paso consiste en indicarle las unidades en las que vamos a trabajar, mismas que podemos modificar en cualquier momento para un mejor manejo de datos y resultados. La Figura 1-1 muestra la pantalla de presentación e inicio de ETABS al ser abierto.


ETABS pedirá las unidades de trabajo mediante 03 sistemas por defecto, seleccionables a través del “Display Units” como lo indica la Figura 1-2, además de las bases de datos de perfiles en Acero, el Código de Diseño en Acero y en Concreto, materia de este curso.





MANUAL DE REFUERZOS DE REPARACIONES Y REFUERZOS ESTRUCTURALES


El presente estudio técnico denominado “Manual de reparaciones y refuerzos estructurales” se enmarca en el convenio de colaboración suscrito entre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y el Instituto de la Construcción, aprobado por Resolución Exenta N° 5622, del 10 de septiembre de 2014.

El objetivo de este manual técnico es establecer criterios consensuados para la reparación y/o refuerzo estructural en edificaciones de hormigón armado y albañilería, que permitan generar una guía tanto para los diseñadores de reparaciones y refuerzos de estructuras, como a otros profesionales y técnicos que participen del desarrollo de proyectos y ejecución de obras.


DIMENSIONAMIENTO DE VIGAS DE ACERO, MADERA Y CONCRETO ARMADO / Ejemplo


Teoría Fundamental

Los principios fundamentales del predimensionado de vigas lo comprende:


  • Teoría de la flexión: explica las relaciones entre las fuerzas aplicadas y la geometría del miembro estructural (análisis estructural), con el comportamiento de su sección transversal por acción de las cargas (análisis de miembros).

Análisis Estructural


  • Consiste en encontrar los efectos de las cargas en la estructura, en la forma de fuerza cortante y momento flector.
  • Depende de la geometría de la estructura (forma y tamaño generales), de los tipos de apoyo y de las cargas aplicadas sobre la estructura.
  • Se obtienen funciones que representan las variaciones de las magnitudes (a lo largo del elemento) de la fuerza cortante y el momento flector.



Análisis del miembro

  • Relaciona las magnitudes de fuerza cortante y momento flector, con los esfuerzos producidos en los diferentes planos transversales (secciones transversales) del miembro estructural.
  • Depende de los valores de la fuerza cortante y el momento flector y de las propiedades de la sección transversal.
  • Se obtienen esfuerzos variables dentro de la secciones transversales, que deben ser resistidos por el material que conforma el miembro estructural.








MECANICA DE MATERIALES 7ma Edicion - James M.Gere & Barry J. Goodno


La mecánica de materiales es un tema básico de ingeniería que debe comprender quien tenga interés en la resistencia y el desempeño físico de las estructuras, sean hechas por el hombre o naturales. La materia incluye conceptos fundamentales como esfuerzos y deformaciones unitarias, deformaciones y desplazamientos, elasticidad e inelasticidad, energía de deformación y capacidad de carga. En estos conceptos se basa el diseño y análisis de una gran variedad de sistemas mecánicos y estructurales.

En el nivel universitario la mecánica de materiales por lo general se enseña durante los primeros años. La materia es un requisito para la mayoría de los alumnos de ingeniería mecánica, estructural, civil, biomédica, aeronáutica y aeroespacial. Además, muchos estudiantes de campos tan diversos como ciencia de materiales, ingeniería industrial, arquitectura e ingeniería agrícola también encuentran útil estudiar este tema.


miércoles, 10 de abril de 2019

CALCULO DE FUERZAS EN MUROS ESTRUCTURALES CON SAP2000 Y ETABS

Se inicia esta investigación del calculo de fuerzas en muros estructurales con el planteamiento de que cuando se modela un muro en programa como ETABS o SAP2000, ambos trabajan a través de un elemento tipo superficie, denominado Elemento Shell (Shell Element).

Todos productos de CSI, Computer and Structures, trabajan mediante el Método de Elementos finitos, MEF, originalmente introducidos por Turner en 1956, que es una técnica computacional para soluciones aproximadas de una variedad de problemas de ingeniería del mundo real que tienen complejo dominio sujeto a condiciones generales de borde.


lunes, 8 de abril de 2019

MÉTODOS MATRICIALES PARA INGENIEROS CON MATLAB


El presente texto está orientado hacia los cursos de pregrado de análisis de Estructuras, Análisis Matricial y Dinámico de Estructuras y Análisis Numérico, ofrecidos para Ingeniería Civil.  

También será de referencia en cursos de postgrado tales como Método de Elementos Finitos. No obstante, será útil como texto de referencia para estudiantes de otras áreas de la ingeniería ofrecidas por la Facultad. En el Capítulo 1 se presentan los conceptos básicos del álgebra de matrices así como al manejo de lectores y matrices con MATLAB. En éste capítulo JI a lo largo del texto se presentan numerosos ejemplos usando el software citado, para que sirvan de complemento a los aspectos teóricos presentados. En el Capítulo 2 se tratan las operaciones fundamentales con matrices.

El Capítulo 3 está dedicado al tema de inversión de matrices y al cálculo de determinantes. En el Capítulo 4 se presentan los métodos tradicionales para la solución de sistemas de ecuaciones lineales. Finalmente, en el Anexo, se presenta una introducción a al tópico sobre integración y diferenciación de matrices usando MATLAB. El texto es de carácter introductorio, y por tanto será de utilidad tanto a estudiantes de pregrado de ingeniería, como a profesionales de ingeniería.


martes, 2 de abril de 2019

ANALISIS ESTRUCTURAL 5ta EDICION / Aslam Kassimali


El análisis estructural es la predicción del desempeño de una estructura ante las cargas prescritas y/o efectos externos, tales como movimientos en los apoyos y cambios de temperatura. Las características de interés en el desempeño del diseño de las estructuras son (1) esfuerzos o resultados de esfuerzos, tales como fuerzas axiales, fuerzas cortantes y momentos de flexión; (2) deflexiones; y (3) reacciones en los apoyos. Por lo tanto, el análisis de las estructuras por lo general implica la determinación de esas cantidades como causa de una condición de carga. El objetivo de este texto es el de presentar los métodos de análisis de estructuras en equilibrio estático.

En este capítulo se proporciona una introducción general al tema del análisis estructural. Primero haremos una breve descripción histórica, incluyendo nombres de personas cuyo trabajo es importante en la materia. Después discutiremos la importancia del papel del análisis estructural en los proyectos
de ingeniería estructural. Describiremos cinco tipos comunes de estructuras: estructuras sujetas a tensión y compresión, armaduras y estructuras sujetas a cortante y flexión. Finalmente, consideraremos el desarrollo de un método simplificado de análisis para estructuras reales.



MECANICA VECTORIAL PARA INGENIEROS



El objetivo principal de un primer curso de mecánica debe ser desarrollar en el estudiante de  ingeniería la capacidad de analizar cualquier problema en forma lógica y sencilla, y la de aplicar para su solución unos cuantos principios básicos perfectamente comprendidos. Se espera que este texto y el tomo complementario, Mecánica vectorial para ingenieros: Estática, permitirán que el profesor alcance este objetivo.

En la parte inicial del primer tomo se introdujo el análisis vectorial, el cual se utiliza en la presentación y exposición de los principios fundamentales de la estática, así como en la solución de muchos problemas. De manera similar, el concepto de diferenciación vectorial se introduce al inicio de este volumen, y el análisis vectorial se utiliza a lo largo de la presentación de la dinámica. Este planteamiento conduce a una especificación más concisa de los principios fundamentales de la mecánica. También hace posible analizar muchos problemas en cinemática y cinética que no podrían resolverse mediante métodos escalares. Sin embargo, se mantiene el énfasis en el correcto aprendizaje de los principios de la mecánica y en su aplicación para resolver problemas de ingeniería, por lo que el análisis vectorial se presenta, primordialmente, como una herramienta útil.

INGENIERIA MECANICA ESTATICA 12va Edición R.C. Hibbeler


El propósito principal de este libro es proporcionar al estudiante una presentación clara y completa de la teoría y las aplicaciones de la ingeniería mecánica. Para alcanzar dicho objetivo, la obra se ha enriquecido con los comentarios y las sugerencias debcientos de revisores que se dedican a la enseñanza, así como muchos de los alumnos del autor. Esta decimosegunda edición ha sido mejorada significativamente en relación con la anterior, por lo que se espera que tanto el profesor como el estudiante se beneficien en gran medida de estas mejoras.

El libro está dividido en 11 capítulos, en los que los principios se aplican primero en situaciones simples y después en contextos más complicados. En un sentido general, cada principio se aplica primero a una partícula, después a un cuerpo rígido sujeto a un sistema de fuerzas coplanares, y por último a un sistema de fuerzas tridimensional que actúa sobre un cuerpo rígido.

El capítulo 1 comienza con una introducción a la mecánica y un análisis de las unidades. En el capítulo 2 introduce las propiedades vectoriales de un sistema de fuerzas concurrentes. Después, esta teoría se aplica al equilibrio de una partícula en el capítulo 3. El capítulo 4 contiene un estudio general de los sistemas de fuerzas concentradas y distribuidas así como de los métodos usados para simplificarlos. 

En el capítulo 5 se desarrollan los principios del equilibrio de cuerpos rígidos y después, en el capítulo 6, se aplican a problemas específicos que involucran el equilibrio de armaduras, bastidores y máquinas; luego, en el capítulo 7, estos principios se aplican al análisis de fuerzas internas en vigas y cables. En el capítulo 8 se analizan las aplicaciones a problemas que involucran fuerzas de fricción, y en el capítulo 9 se estudian temas relacionados con el centro de gravedad y el centroide. Si el tiempo lo permite, también deben cubrirse las secciones que implican temas más avanzados, los cuales se indican mediante estrellas ( ). La mayoría de estos temas están incluidos en el capítulo 10 (momentos de inercia) y en capítulo 11 (trabajo virtual y energía potencial). Observe que este material también proporciona una referencia adecuada para los principios básicos cuando éstos se estudian en cursos más avanzados. Por último, el apéndice A proporciona un repaso y una lista de fórmulas matemáticas necesarias para resolver los problemas del libro.



domingo, 31 de marzo de 2019

COLUMNAS ESBELTAS SOMETIDAS A FLEXO COMPRESION


Las columnas se pueden clasificar, de acuerdo a sus dimensiones (sección y altura) y condiciones de borde, en columnas no esbeltas y columnas esbeltas. Una columna no esbelta es aquella en la cual su carga última, para una excentricidad dada, está gobernada solamente por la resistencia de los materiales y las dimensiones de la sección. En otras palabras, el diagrama de interacción M-P obtenido a partir de las dimensiones y del contenido de armadura de la sección transversal es suficiente para determinar la resistencia nominal de la columna en flexo-compresión.

Una columna es esbelta cuando la carga última que puede soportar está influenciada además por la esbeltez, la cual produce un momento adicional debido a deformaciones transversales.

Se ha preferido en este trabajo referirse a columnas no esbeltas en vez de llamarlas cortas pues la tipología de columna corta en diseño sismo resistente se refiere a un tipo de estructura que se desea evitar. En la práctica, como se verá, la mayoría de las columnas son no esbeltas, salvo casos muy especiales de dimensiones pequeñas de la sección transversal y sobre todo cuando están acompañadas de deformaciones estructurales entre los bordes de las columnas que amplifican su altura de cálculo más allá de la constructiva. El grado de esbeltez  , ref.[1], define si la columna es o no esbelta y se expresa como:

donde con e l se designa a la longitud efectiva de pandeo de la columna y r el radio de giro, I es el momento de inercia con respecto al eje alrededor del cual se produce la flexión por pandeo (sería el menor I si pudiera deformarse en ambas direcciones) y A es el área de la sección transversal. Se referirá con detalle más adelante a la longitud efectiva. Como introducción al problema, y para crear una rápida idea de esbeltez, digamos que se puede expresar de una forma simplificada el radio de giro r , para una sección rectangular, como:


Este es el valor que como se verá toma la norma CIRSOC, ref.[8], para evaluar el radio de giro en forma aproximada. Para poner casos muy visibles, digamos que si el grado de esbeltez está por debajo de 30 puede decirse que no es esbelta, pero si es del orden de 100 es muy esbelta. Tomemos el caso de una columna que tenga condiciones de deformación entre sus extremos tal que su longitud efectiva de pandeo, e l , sea casi la misma que su longitud o altura libre l . Si es una columna con dimensión  de su sección en la dirección de pandeo del orden de la décima parte de su altura, o sea l / h 10, (por ejemplo l  3.0my h  0.30m, resultará casi no esbelta, ya que   l / r  l / 0.3h 10/ 0.3  33, poco mayor de 30. Por el contrario, si l / h  30 (luz libre de la columna 30 veces la altura h de la sección), resulta   l / r  l /0.3h  30/0.3 100, es decir muy esbelta. Los tipos de fallas son muy diferentes para ambos casos, por lo que las metodologías de diseño también lo serán.




sábado, 30 de marzo de 2019

ANÁLISIS Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS CON SAP2000 - ICG


Con mucho agrado y satisfacción el Instituto de la Construcción y Gerencia, ICG, presenta la Quinta Edición del Libro “Análisis y Diseño de Estructuras con SAP2000”, explica la Modelación, Análisis y Diseño de Estructuras empleando el programa SAP2000 “Integrated Software For Structural Analysis & Design”.

Esta edición es publicada con motivo de la realización del “V Congreso Internacional de Ingeniería Estructural, Sísmica y Puentes”.

En la presente edición se ha revisado y actualizado las aplicaciones desarrolladas en ediciones previas, así como se han incluido nuevas aplicaciones, todas se desarrollan empleando el SAP2000.

Nuestro agradecimiento a los profesionales que han participado en la revisión de la presente publicación. Es nuestro objetivo que este libro aporte al mejor entendimiento y correcta aplicación del Análisis y Diseño de Estructuras empleando SAP2000, el cual es una herramienta valiosa para el Análisis y Diseño Estructural, de igual forma es nuestro objetivo actualizar el presente libro de forma periódica e incorporarle mejoras.

ICG expresa su agradecimiento al autor, Ing. César Alvarado, también expresamos nuestro agradecimiento al Ing. José Santos Ojeda por el aporte para el tema Reservorios Apoyados de Concreto Armado y al Ing. Yelmo Arizaca por su apoyo en el desarrollo de aplicaciones para la presente publicación. Además agradecemos a los profesionales que contribuyeron en las ediciones anteriores como el Dr. Gonzalo Vásquez, Ing. Miguel Palomino entre otros.

El libro desarrolla desde aspectos básicos hasta avanzados, tales como: Análisis de Vigas Continuas, Vigas Pretensadas, Pórticos Planos, Pórticos de Concreto Armado, Marco y Placa de Concreto, Cimentación Profunda, Cobertura tipo Calamina, Reservorios apoyados de Concreto Armado; también incluye Análisis Sísmico Dinámico de Edificación de Concreto Armado y Análisis Estático No-Lineal Pushover de un Edificio de Cuatro Niveles.

Estamos seguros que ésta publicación se constituirá en un material importante para el ejercicio profesional y para la formación académica. El libro desarrolla de forma didáctica y de manera secuencial las metodologías para el análisis y diseño estructural con el SAP2000.

CONTENIDO DEL LIBRO

  • Aplicación N° 01. Análisis de Vigas Continuas
  • Aplicación N° 02. Viga de Concreto Preesforzado
  • Aplicación N° 03. Análisis de Pórticos Planos
  • Aplicación N° 04. Diseño de un Pórtico de Concreto Armado
  • Aplicación N° 05. Diseño de Marco y Placa de Concreto Armado
  • Aplicación N° 06. Análisis de la Cimentación Profunda
  • Aplicación N° 07. Análisis de Cobertura Tipo Calamina
  • Aplicación N° 08. Análisis y Diseño de Estructura de Acero para Techo
  • Aplicación N° 09. Análisis de Reservorios Apoyados de Concreto Armado
  • Aplicación N° 10. Análisis Sísmico Dinámico de Edificación de Concreto Armado
  • Aplicación N° 11. Análisis Estático No-Lineal Pushover de un Edificio de Cuatro Niveles

jueves, 28 de marzo de 2019

INGENIERIA DE PUENTES


Este documento tiene como objetivo general describir las actividades que se realizarán dentro del estudio para obtener suficientes criterios geológicos y geotécnicos para el diseño de la cimentación de un puente, y su relación con las demás actividades del estudio.

Se incluye también una breve descripción de los procesos para perforación, ensayos de campo, muestreo, recuperación de testigos, y ensayos de laboratorio tanto en el puente como en las vías de acceso, os trabajos de gabinete, análisis, cálculos, evaluaciones, conlclusiones y recomendaciones para la cimentación.

El estudio geotécnico para puentes, igual que otros estudios, puede dividirse en: 1) Investigación preliminar para seleccionar de entre las varias posibilidades él o los sitios más adecuados para la implementación de un puente, 2) Investigación de detalle para definir las características geotécnicas del sitio, 3) análisis y diseño geoténico de la interpretación de la cimentación y 4) obras de protección que podrán adoptarse.








sábado, 23 de marzo de 2019

APUNTES DE DIBUJO DE PROYECTOS


En construcción civil, se conoce con el nombre de infraestructura todo aquello que está ubicado debajo del nivel del suelo. Entre los elementos estructurales de la infraestructura se encuentran las fundaciones, que pueden ser superficiales o profundas. Las primeras se definen como fundaciones directas mientras que las segundas se llaman pilotes. Cada una de estas estructuras está conformada por distintos elementos. Por ejemplo, una fundación directa tiene una base o zapata, le sigue, hacia la superficie, un escalón y finalmente el pedestal. Por su parte, un pilote se constituye del pilote, propiamente dicho; que puede ser encamisado o no, fabricado en sitio o prefabricado; y un cabezal que reúne uno varios pilotes que trabajan de forma conjunta. Cada elemento tiene su función específica y se deben representar en los planos de acuerdo a las especificaciones que al efecto existen para que el constructor pueda ejecutar su cometido tal como fue diseñado.

A parte de las fundaciones, encontramos en la infraestructura las vigas de riostras. Su finalidad es absorber las posibles cargas horizontales provenientes de la estructura o del terreno. Con estos elementos se evita el desplazamiento horizontal relativo entre las fundaciones. Son conocidas con los nombres de riostra, atado o arriostramiento, indistintamente.

Por otra parte, la superestructura corresponde a los elementos de una construcción que se elevan por encima del nivel del suelo. Losa de piso, losas de entrepiso, losa de techo, vigas de carga y columnas, entre otros, son miembros de la superestructura.




EJEMPLO DE APLICACIÓN DE LA NORMA E.070 EN EL DISEÑO DE UN EDIFICIO

CONTENIDO
Pág.
1. Información general 3
2. Características de los materiales 3
3. Cargas unitarias 4
4. Estructuración 4
5. Predimensionamiento 4
6. Metrado de cargas 6
7. Análisis ante el sismo moderado 11
8. Diseño por sismo moderado, resistencia al corte global, fuerzas internas ante el
sismo severo y verificación del agrietamiento en pisos superiores. 20
9. Diseño de los muros agrietados por corte 23
10. Diseño de los muros no agrietados por corte 27
11. Diseño del muro X2 (placa P1) 30
12. Diseño por carga sísmica perpendicular al plano 33
13. Planos 35
14. Comentarios 38

Empleando las especificaciones de la Norma Técnica de Edificaciones E.070 “Albañilería”, se trata
de diseñar a los muros confinados del edificio de 4 pisos cuya planta típica se muestra en la Fig.1.







domingo, 3 de marzo de 2019

CONCRETO ARMADO I - UNI


INDICE

CAPITULO I : Componentes del concreto armado

CAPITULO II: Felxión

CAPITULO III: Criterios en diseño en rotura

CAPITULO IV: Losas solidas de concreto armado con refuerzo en una sola dirección

CAPITULO V: Diseño de vigas con acero en tracción y compresión

CAPITULO VI: Resistencia a la flexion de secciones simétricas de forma cualquiera

CAPITULO VII: Diseño de vigas T

CAPITULO VIII: Fuerza cortante y torsión diagonal

CAPITULO IV: Adherencia y anclaje

CAPITULO X: Escaleras

CAPITULO XI: Columnas , Apéndice



lunes, 25 de febrero de 2019

DISEÑO DE CIMENTACIONES - Ing. Jorge E. Alva Hurtado



Tal como lo estableciera el Prof. Peck, la Mecánica de Suelos es una ciencia y la Ingeniería de Cimentaciones es un arte. Esta distinción debe ser bien entendida si se desea alcanzar progreso y eficiencia en ambos campos.

Los atributos necesarios para practicar con éxito la ingeniería de cimentaciones son:

a) Conocimiento de antecedentes.
b) Familiaridad con la Mecánica de Suelos.
c) Conocimiento práctico de Geología.

Peck (1962) ha indicado que el atributo más importante de los tres es el conocimiento de antecedentes. La experiencia debe contribuir a la formación profesional, y por lo tanto debe buscarse y seleccionarse. Según Peck, la experiencia profesional no es una consecuencia del tiempo transcurrido en el ejercicio, sino más bien de la intensidad con que se adquiere y asimila tal experiencia.

Los innumerables hechos acumulados durante la vida profesional no tendrían ningún valor si éstos no se pudieran organizar y aplicar a nuevos problemas. La Mecánica de Suelos hizo posible lo anterior en el diseño y construcción de cimentaciones. No obstante, hay que aclarar que la Mecánica de Suelos no es un substituto de la experiencia, su gran papel consiste en darle un mayor significado.

Tanto la familiaridad con la Mecánica de Suelos como el conocimiento práctico de la Geología, son atributos básicos del Ingeniero de Cimentaciones. El conocimiento de la Geología permite evaluar las discrepancias de las hipótesis simplificadoras que deben realizarse en los cálculos, con la realidad. La geología local debe entenderse antes de poder cuantificar los posibles errores en los cálculos y predicciones en la Ingeniería de Cimentaciones. Además, un buen programa de exploración del subsuelo es imposible de realizarse sin un buen conocimiento práctico de la geología.

Por limitaciones de tiempo, este curso se concentrará en el tópico sobre la familiaridad con la Mecánica de Suelos, sin que esto signifique que tal punto sea el más significativo en la Ingeniería de Cimentaciones.



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