est. de acero

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Ruth Angélica Galicia Alarcón

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Page 1: Est. de acero

Ruth Angélica Galicia Alarcón

Page 2: Est. de acero

Las estructuras se dividen en dos grupos principales:

Estructuras de cascarón Estructuras reticulares

Page 3: Est. de acero

El procedimiento que se sigue en el diseño estructural

consiste en seis pasos principales:

Selección del tipo de estructura

Determinación de las cargas de servicio

Momentos y fuerzas internas

Dimensionamiento de miembros y conexiones

Funcionamiento bajo condiciones de servicio

Revisión final

Page 4: Est. de acero

Se utilizan tres tipos de especificaciones:

Especificaciones de proyecto

Especificaciones de materiales

Los códigos y especificaciones de diseño

Page 5: Est. de acero

Los conceptos a considerar son los siguientes:

Exactitud y tolerancias en las dimensiones de las piezas

Rigidez de miembros grandes

Métodos para el enderezado de material y de los

miembros fabricados

Page 6: Est. de acero

Para realizar con seguridad la construcción de estructuras

de grandes dimensiones, se requiere un análisis detallado

de los esfuerzos y las deformaciones que se presentarán

durante las diferentes etapas del montaje. Los métodos

usados en el montaje de estructuras de acero varían según

el tipo y tamaño de la estructura, las condiciones del lugar,

disponibilidad de equipo y la preferencia del montador.

Page 7: Est. de acero

Alta resistencia

Uniformidad

Elasticidad

Durabilidad

Ductilidad

Tenacidad

Page 8: Est. de acero

Costo de mantenimiento

Costo de protección contra el fuego

Susceptibilidad al pandeo

Fatiga

Fractura frágil

Page 9: Est. de acero

Las propiedades del acero puedencambiarse variando las cantidadespresentes de carbono y añadiendootros elementos comosilicio, manganeso y cobre. Un aceroque tenga estas suficientes cantidadesde estos últimos elementos de ledenominara acero aleado. Lacomposición química del acero es desuma importancia en sus efectossobre las propiedades tales como lasoldabilidad, la resistencia a lcorrosión, la resistencia a lafractura, etc.

Page 10: Est. de acero

Flexión

El problema básico que debe resolverse al diseñar un

elemento estructura sometido a flexión consiste en

dimensionar sus secciones trasversales de manera que

sean capaces de soportar los momentos flexionan tés que

existen, teniendo en cuenta la posibilidad de fenómenos de

pandeo local o lateral, la influencia de la fuerza cortante y

las condiciones de trabajo que pueden originar, en

ocasiones, fallas de tipo frágil o por fatiga.

Page 11: Est. de acero

Para el estudio de las vigas de acero flexionadas en elplano de carga bajo solicitaciones de intensidad crecientese aceptan las hipótesis siguientes:

El acero sigue la ley de Hooke hasta que el esfuerzollega al límite de fluencia.

Tiene las mismas propiedades en comprensión que entensión.

Cada fibra longitudinal de una pieza sometida a flexiónse comporta como si estuviese trabajando a tensión ocompresión simple.

Las secciones transversales planas antes de ladeformación permanecen planas después de esta y seconservan normales al eje longitudinal deformado.

Page 12: Est. de acero

Armaduras

Page 13: Est. de acero

Puentes

Page 14: Est. de acero

Plataformas

Page 15: Est. de acero

Edificios