Todo En Analisis Estructural

Análisis estructural se refiere al uso de las ecuaciones de la resistencia de materiales para encontrar los esfuerzos internos, deformaciones y tensiones que actúan sobre una estructura resistente, como edificaciones o esqueletos resistentes de maquinaria. Igualmente el análisis dinámico estudiaría el comportamiento dinámico de dichas estructuras y la aparición de posibles vibraciones perniciosas para la estructura.VÁ PARA O BLOGGER EDITAR HTML E ENCONTRAR ESTE TEXTO E SUBSTITUIR PELA SUA DESCRIÇÃO DO POST EM DESTAQUE.....

Todo En Construccion

En los campos de la arquitectura e ingeniería, la construcción es el arte o técnica de fabricar edificios e infraestructuras. En un sentido más amplio, se denomina construcción a todo aquello que exige, antes de hacerse, disponer de un proyecto y una planificación predeterminada. También se denomina construcción a una obra ya construida o edificada, además a la edificación o infraestructura en proceso de realización, e incluso a toda la zona adyacente usada en la ejecución de la misma.

Todo En Carreteras

Una carretera o ruta es una vía de transporte de dominio y uso público, proyectada y construida fundamentalmente para la circulación de vehículos automóviles. Existen diversos tipos de carreteras, aunque coloquialmente se usa el término carretera para definir a la carretera convencional que puede estar conectada, a través de accesos, a las propiedades colindantes, diferenciándolas de otro tipo de carreteras, las autovías y autopistas, que no pueden tener pasos y cruces al mismo nivel.

Hormigon Armado

La técnica constructiva delhormigón armado, concreto reforzado u concreto armado consiste en la utilización de hormigón o concreto reforzado con barras o mallas de acero, llamadas armaduras. También se puede armar con fibras, tales como fibras plásticas, fibra de vidrio, fibras de acero o combinaciones de barras de acero con fibras dependiendo de los requerimientos a los que estará sometido.

Todo En Hidraulica

La hidráulica es la rama de la física que estudia el comportamiento de los líquidos en función de sus propiedades específicas. Es decir, estudia las propiedades mecánicas de los líquidos dependiendo de las fuerzas a las que son sometidos. Todo esto depende de las fuerzas que se interponen con la masa y a las condiciones a las que esté sometido el fluido, relacionadas con la viscosidad de este.

Todo En Excel

Una hoja de cálculo es un tipo de documento que permite manipular datos numéricos y alfanuméricos dispuestos en forma de tablas compuestas por celdas, las cuales se suelen organizar en una matriz bidimensional de filas y columnas. La celda es la unidad básica de información en la hoja de cálculo, donde se insertan los valores y las fórmulas que realizan los cálculos. Habitualmente es posible realizar cálculos complejos con fórmulas y/o funciones y dibujar diferentes tipos de gráficas.

martes, 23 de abril de 2019

Recomendaciones para Dosificación de hormigón en ambientes Marinos

El problema es de importancia puesto que las obras expuestas a ambientes marinos, tanto las obras en el mar como las obras construidas sobre una banda litoral que se ven alcanzadas por el rocío del mar, van siendo más y más numerosas.
En definitiva el agua de mar podría ser considerada como bastante poco agresiva respecto de los hormigones pero el ambiente marino, por si mismo, resulta fuertemente agresivo.

Recomendaciones para dosificación de hormigón en ambientes marinos:

  • Hormigón simple pero sin contacto con agua de mar:
    • Relación agua/cemento ≤ 0,65.
    • Mínimo contenido de cemento ≥ 200 kg/m³.
  • Hormigón simple en contacto con agua de mar incluso solo por salpicaduras:
    • Relación agua/cemento ≤ 0,50.
    • Mínimo contenido de cemento ≥ 300 kg/m³.
  • Hormigón armado sin contacto con agua de mar:
    • Relación agua/cemento ≤ 0,50.
    • Mínimo contenido de cemento ≥ 300 kg/m³.
  • Hormigón armado con contacto con agua de mar:
    • Relación agua/cemento ≤ 0,50.
    • Mínimo contenido de cemento ≥ 350 kg/m³.
El recubrimiento no debe ser menor de 40 mm de recubrimiento, incluso unos cuantos mm más implica un costo muy pequeño, pero aumenta de manera importante la protección frente al ataque por cloruros.
Fuente | Carlos Velasco

También puede interesarte leer sobre la Durabilidad del hormigón en ambiente marino en el siguiente archivo:

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HOJA DE EXCEL PARA CALCULO DE ACERO EN ESCALERAS DE CONCRETO ARMADO

La siguiente Hoja Excel para calculo de Acero en Escaleras de Concreto Armado, fue desarrollada en base a los estudios bibliográficos y en la experiencia personal del autor Danilo Saavedra Oré sobre la temática.
Esta plantilla Excel te permitirá determinar el refuerzo necesario de Acero en escaleras de concreto armado (hormigón armado), el cual distribuye las barras de acero automáticamente.

Para utilizar esta plantilla debe insertar los siguientes datos:

  • Paso y Contrapaso.
  • Garganta o espesor de la escalera ( Ln/20 a Ln/25 ).
  • Dimensiones de la Escalera.
  • Sobre Carga.
  • Resistencia de diseño de carga axial del concreto ( f´c ).
  • Fluencia del Acero (fy).
  • Recubrimiento.
  • Cuantía de acero de temperatura ( para acero corrugado es igual a 0.0018 ).
  • Tipo de Apoyo que pueden ser:
    • Rígido (cuando el refuerzo de ancla directamente al apoyo como cuando se apoya en una viga o placa) o
    • Poco Rígido (cuando se apoya en un muro portante).
EXCEL PARA CALCULO DE ACERO EN ESCALERAS DE CONCRETO ARMADO

Seleccione el diámetro de acero que utilizará para el refuerzo negativo (superior), positivo (inferior) y de temperatura (transversal).

EXCEL PARA CALCULO DE ACERO EN ESCALERAS DE CONCRETO ARMADO

Nota:

  • Active macros.
  • Preferentemente utilice versiones del Excel recientes.

Autor: Danilo Saavedra Oré 
Hoja de cálculo para diseño del Refuerzo de Acero para Escaleras de Concreto Armado en Excel
Fuente | excel-ingenieria-civil.blogspot.com



lunes, 22 de abril de 2019

HOJA DE EXCEL PARA CÁLCULO DE ACERO EN VIGA DE CONCRETO ARMADO

Esta hoja Excel nos permite determinar el área de acero en viga de concreto armado, simplemente poniendo los datos y propiedades de la viga y adicionalmente toma en cuenta la distribución de área en tu viga que determines. También podrás adicionar el módulo de elasticidad del acero que veas conveniente (varia entre 2000000 kg/cm2 – 2100000 kg/cm2).

Para utilizar la plantilla Excel sólo Active Macros.
  • Sólo debe modificar los datos en la parte enmarcada: y listo, ya tienes los resultados.


NOTA

  • Ten en cuenta que se requiere calculo de acero doblemente reforzado solo cuando pmax<pd  o  Mumax<Mu en caso que no se cumpla y quieras una calculo de viga doblemente reforzada disminuya el peralte (h).



Autor: Danilo Saavedra Oré
Nueva Hoja de Calculo en Excel para Diseño el Refuerzo de Acero de una Viga en Excel (Concreto Armado)
Fuente | excel-ingenieria-civil.blogspot.com

Actividades en una obra de Edificación y evaluación de sus riesgos

En cada actividad constructiva se han considerado los riesgos más característicos y su evaluación orientativa. En la evaluación se ha considerado que: la probabilidad es la posibilidad que se materialice el riesgo, y la gravedad (severidad) es la consecuencia normalmente esperada de la materialización del riesgo. La información de la gravedad viene dada por los partes oficiales de notificación de accidente : accidente leve, grave o muy grave; y la probabilidad viene dada en función del índice de frecuencia de los accidentes teniendo en cuenta un estándar prefijado en cada una de las actividades. El objetivo principal de esta evaluación es el de establecer un escalonamiento de prioridades para anular o en su caso controlar y reducir dichos riesgos, teniendo en cuenta las medidas preventivas.





Contenido:
  • Actuaciones Previas
  • Desbroce
  • Demolición
  • Topografía
  • Movimientos de Tierras
  • Elementos de Contención
  • Cimentación
  •  Estructura
  • Cubierta
  • Cerramientos Exteriores
  • Cerramientos Interiores
  • Revestimientos de Paramentos
  • Pavimentos
  • Revestimiento de Techos
  • Carpintería
  • Instalaciones



martes, 16 de abril de 2019

HOJA DE EXCELPARA EL CALCULO DE ACERO EN COLUMNAS POR FLEXO-COMPRESIÓN UNIAXIAL (Diagrama de interacción)

Esta hoja de calculo te permite determinar el diagrama de interacción para el diseño de columnas rectangulares por flexo-compresión (Hormigón Armado). El diagrama de Interacción se determinara inmediatamente después de insertar los datos.

Para esto basta con insertar los siguientes datos: y listo, ya tienes los resultados en la parte inferior.
    

También se puede insertar los puntos nominales que actúan a lo largo de la columna teniendo en cuenta que el diagrama de interacción es de momentos flectores nominales versus fuerzas axiales nominales 
por ello se considerara lo siguiente:

  • Mu = Ø Mn
  • Mn = Mu / Ø
  • Pu = Ø Pn
  • Pn = Pu / Ø
  • Donde:
    • Para elementos a aplastamiento: Ø=0.70.

NOTA

  • La hoja de calculo esta limitado para columnas que tengan un solo tipo de refuerzo y sea rectangular.
  • Active macros al iniciar la plantilla.
  • Inserte datos coherentes para el diseño de flexo-compresión.
ARCHIVO 1: (Para Insertar Momentos y Cargas Axiales Nominales):
Si desea trabajar con Momentos y Cargas Axiales Nominales puede descargar el siguiente archivo:
ARCHIVO 2: (Para Insertar Momentos y Cargas Axiales Últimos):
Si desea trabajar con Momentos y Cargas Axiales Últimos puede descargar el siguiente archivo:






Autor: Danilo Saavedra Oré
Hoja de calculo excel para diseño de refuerzo de acero en columnas
por flexo-compresión uniaxial en concreto armado (diagrama de interacción)
Fuente | excel-ingenieria-civil.blogspot.com



lunes, 15 de abril de 2019

Lecturas de Ángulos #Topografía

Una vez puesto en estación el aparato, y realizada la colimación al punto que se desee, es preciso de alguna manera realizar las Lecturas de Ángulos correspondiente a la puntería ejecutada.
En toda su generalidad, si suponemos la puntería indicada reducida a la recta que contiene al eje de colimación, y asimismo suponemos fijo el plato (azimutal o cenital según proceda), y en él grabado un círculo o limbo graduado, a partir de un cierto origen, es evidente que la cuestión se reduce a efectuar la lectura de la intersección de eje de colimación y limbo con la mayor precisión posible.

  • LECTURAS DE ÁNGULOS
    • ELEMENTOS DE LECTURA DE ÁNGULOS
    • NONIUS
    • APRECIACIÓN Y SENSIBILIDAD
    • MICRÓMETROS ÓPTICOS.
      • Micrómetros observación directa
      • Microscopios lectores
        • De trazos
        • De Nonius
      • Micrómetro de escala o estima
        • Tornillo micrométrico
        • A Tambor
    •  ERROR DE EXCENTRICIDAD
      • Micrómetro de coincidencia
      • Micrómetro óptico de precisión
      • Micrómetro de coincidencia
        • Lecturas
          • Lectura de los grados
          • Lectura de los minutos
          • Lectura de los segundos
      • Micrómetro encuadrado
          • Lectura de los círculos (Wild T1)
      • Micrómetro de doble círculo
    • MEDIDA ELECTRÓNICA DE ÁNGULOS
      • Codificador giratorio incremental
      • Codificador Absoluto.
  • Conclusiones
Fuente: FACULTAD DE INGENIERIA – U.N.C.P.B.A.
Lecturas de Ángulos | APUNTES DE TOPOGRAFÍA




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Introducción al Análisis Estructural

l análisis estructural consiste en la determinación del efecto de las acciones sobre La totalidad o parte de la estructura, con objeto de efectuar las comprobaciones de los Estados Límites Últimos y de Servicio. Dicho análisis debe realizarse, para las diferentes situaciones del proyecto, mediante modelos estructurales adecuados que consideren la influencia de todas las variables que sean relevantes.
El análisis estructural proporciona resultados a nivel global (reacciones, desplazamientos) y a nivel seccional (esfuerzos, curvaturas, elongaciones). Debe servir, también, para determinar el comportamiento a nivel local (tensiones, deformaciones) de aquellas zonas singulares en las que las hipótesis clásicas de la resistencia de materiales no sean aplicables: zonas locales próximas a cargas concentradas, nudos, cambios bruscos de sección, etc.
El análisis estructural debe adoptar, en cada caso, los modelos e hipótesis fundamentales de cálculo apropiados para aproximar el comportamiento re/.,mnbvcxz3al de las estructuras con la precisión necesaria para asegurar la no superación del estado límite considerado.

Contenido:
  1. CONDICIONES DE EQUILIBRIO
  2. DIAGRAMAS DE FUERZA CORTANTE, MOMENTO FLEXIONANTE Y FUERZA AXIAL
  3. METODO: ECUACION DE TRES MOMENTO
    • Descripción del método
    • Ecuación de tres momentos
    • Ejercicios de aplicación en vigas continuas
  4. METODO: TRABAJO VIRTUAL
    • Descripción del método
    • Ecuación para determinar desplazamientos: rotación, desplazamientos horizontal y vertical
    • Ejercicios de aplicación en armaduras isostáticas
    • Ejercicios de aplicación en vigas isostáticas
    • Ejercicios de aplicación en marcos isostáticas
  5. METODO: DE LAS FUERZAS (FLEXIBILIDADES)
    • Ejercicios de aplicación en vigas hiperestáticas
    • Ejercicios de aplicación en armaduras hiperestáticas
    • Ejercicios de aplicación en marcos hiperestáticas
  6. METODO: PENDIENTE – DEFLEXIÓN
    • Descripción del método
    • Ecuaciones del método
    • Ejercicios de aplicación en vigas hiperestáticas
    • Ejercicios de aplicación en marcos hiperestáticas sin desplazamiento de traslación en los nodos
    • Ejercicios de aplicación en marcos hiperestáticas con desplazamiento de traslación en los nodos
  7. METODO: RIGIDECES (PLANTEAMIENTO CONVENCIONAL)
    • Descripción del método
    • Ecuaciones del método
    • Ejercicio de aplicación en marco hiperestático con desplazamiento de traslación en los nodos
  8. METODO: MATRICIAL DE RIGIDECES
    • Descripción del método
    • Ecuaciones del método
    • Ejercicio de aplicación en marcos hiperestáticos con desplazamiento de traslación en los nodos
Autores: M.I. JOEL MELCHOR OJEDA RUIZ | M.C. ALBERTO PARRA MEZA | M.I. RICARDO SÁNCHEZ VERGARA
Cuaderno de apuntes Análisis Estructural

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