E S T R U C T U R A S Ariana Ortega Ramos 20203339 Profesor: Adolfo Chipoco Fraguela 6 2 2 2022-02 Facultad de Ingeniería y Arquitectura Carrera de Arquitectura Construcción y Estructuras Ciclo 2022 2
P O R T A F O L O
C
O N T E N I D O S
Pág. TAREA 01 EVALUACIÓN 01 TAREA 02 EC 01 EC 02 EVALUACIÓN 02 EVALUACUÓN 04 INFORMACIÓN DEL CURSO CV EVALUACIÓN 03 TAREA 03 TAREA 04 04 08 12 16 22 30 36 49 40 50
04
T A R E A 0 1
TEMA: MARCOS / FUERZAS EN UN PLANO CG8 / CG10
COMENTARIO:
Esta primera tarea me pareció muy buena para repasar el tema que estábamos viendo en clase , además estuvo interesante ya que fue casi un repaso de los conocimientos previos. Me parece un tema súper útil para comprender como es que las fuerzas actúan sobre un apoyo.
GRADO DE ENTENDIMIENTO HORAS DEDICADAS NIVEL DE DIFICULTAD
05
Desarrolle el DCL y halle las reacciones en los apoyos
EJERCICIO 4
0 = AY + 160 000 36 000 0 = AY + 124 000 AY = 124 000 AY AX Área F1: 800 x 200 = 160 000 Fx = 0 Fy = 0 MA = 0 160 000 MA 36 000 Área F1: 300 x 120 = 36 000
EJERCICIO 5 Desarrolle el DCL y halle las reacciones en los apoyos
06
AY + FY 9 12 + 3 = 0 AY + FY 18 = 0 AY + FY = 18 AY 10.25 = 18 AY = 28 25 9 (3) 27 (6) 12(9) +12FY +3 (16 5) + 22 5(16 5) = 0 27 162 108 +12FY +49 5 +371 25 = 0 297 +420 +12FY = 0 123 +12FY = 0 FY = 10 25 AX = 0 AY AX FY Fx = 0 Fy = 0 MA = 0
EJERCICIO 6
Desarrolle el DCL y halle las reacciones en los apoyos 20
MA
AX
AY
CY
Fx = 0
AX 25=0 AX=25
MA = 0
Fy = 0
AY+CY 20 AY+CY=20 AY= 5
20(5) 25(1) 75+MA+CY(8)=0 MA+CY(8)=200
BX
BY
CY
Fx = 0
BX 25=0 BX=25
Fy = 0
BY+CY=0 BY= 25
MB = 0
25(1) 75+CY(4)=0 CY(4)=100 CY=25
07
E V . C A L . 0
08
1
TEMA: MARCOS / CARGA DISTRIBUIDA CG1 / CG8
COMENTARIO:
En la evaluación me preparé haciendo el ppt de repaso ya que son temas que estudié en el ciclo pasado por lo tanto ya tenía conocimiento previo y los entendí con facilidad. Lo que me ayudó a recordar lo estudiado fueron los ejercicios que el profesor nos daba en clases para poder resolverlos de manera individual.
GRADO DE ENTENDIMIENTO HORAS DEDICADAS NIVEL DE DIFICULTAD
09
EJERCICIO 2
La estructura mostrada está conformada por dos barras conectadas por un pie B y sujeta a las cargas que se indican Desarrolle el DLC y calcule las reacciones en los apoyos
150 450 600 300 300
BX
Fx = 0 Fy = 0 MA = 0 AY BY
150 (1) 400(2) 600(1) 300(8) + BY(10) 300(11) = 0 10 BY = 10550 BY = 1055
EJERCICIO 3
La estructura mostrada está conformada por dos barras conectadas por un pie B y sujeta a las cargas que se indican
DCL B C
B C BX CX BY 10
40 CY
BX = 0
AY + BY 150 400 600 300 300 = 0 AY + BY = 1750
AY = 695
Fx = 0
AX + CX = 0 AX = 54 91
Fy = 0
AY + CY = 40 AY = 20
MA = 0 MB = 0
40 (3) 75 1 73 (CX) +5 (CY) = 0 5CY 1 73CX = 0 40 (2) + CY (4) = 0 CY = 20 CX = 54 91
EJERCICIO 4
Fx = 0 Fy = 0 MA = 0 MC = 0
DCL C D
C D CX DX CY DY
AX + DX = 50 11
AX = 50 AY = 45 83 DY = 23 33
La estructura mostrada está formada por dos barras conectadas por un pin en C y sujeta a las cargas que se indican Desarrolle el DCL y calcule las reacciones en los apoyos A y D. AY + DY = 22 5 50 (2) 7.5 15(1.5) DX (2) +DY (3) = 0 3DY 2DX = 70 2DX = 0 DX = 0
12
T A R E A 0 2
TEMA:
METRADO DE CARGAS
CG1 / CG8 / CG10
COMENTARIO:
Metrado de cargas es un tema totalmente nuevo para mi pero a pesar de eso gracias a la explicación del profesor en la clase, los ejercicios y con la ayuda de esta tarea pude practicar bastante y entender el tema para la práctica. Me parece un tema muy importante que de todas maneras me podrá servir en otros cursos de mi carrera.
GRADO DE ENTENDIMIENTO HORAS DEDICADAS NIVEL DE DIFICULTAD
13
EJERCICIO 3
En el siguiente plano de distribución de una planta de edificio de concreto armado, desarrolle el metrado de cargas y grafique las mismas en un DCL, correspondiente solo a la carga muerta para las vigas V112, V113 y V104 considerando su peso propio, losa aligerada en un sentido y acabado de piso Considere la V110 apoyada sobre la viga V104 Tome los siguientes datos:
•Losa aligerada en un solo sentido de espesor = 20 cm y peso 310 kg/m2
•Peso del concreto = 2400 Kg/m2 Peso del acabado de piso = 120 Kg/m2
W METRADO V 112 W W W
pesopropio = 0 40 x 0 80 x 2400 = 768 aligerado pisoterminado cargaviva
= (2 + 1 8) x 310 = 1178 = (2 + 1 8 + 0 4) x 120 = 504 =(2 + 1 8 + 0 4) x 350 = 1470
TOTALCARGAMUERTA=2450
W METRADO V 110 W W W
pesopropio = 0 40 x 0 90 x 2400 = 768 aligerado pisoterminado cargaviva
= (1 5 + 2 ) x 310 = 1085 = (1 5 + 2 + 0 4) x 120 = 468 =(1 5 + 2 + 0 4) x 350 = 1365
V 112 Wcm= 2450 Wcv= 1470 5 m Wcm= 1494 Wcv= 770 V 113 55 m 14
W METRADO V 104 W W W
pesopropio = 0 40 x 0 80 x 2400 = 864 aligerado pisoterminado cargaviva
= (2 75) x 310 = 852 5 = (2 75 + 0 4) x 120 = 3780 =(2 75 + 0 4) x 350 = 1102 5
TOTALCARGAMUERTA=5496.5
Wcm= 5496 5 Pcm= 5802 5 Wcv= 1102 5 Pcv= 3412 5 V 104 25 25 5 m
METRADO V-113 W W W
W
pesopropio = 0 40 x 0 70 x 2400 = 672 aligerado pisoterminado cargaviva
= (1 8) x 310 = 558 = (1 8 + 0 4) x 120 = 264 =(1 8 + 0 4) x 350 = 770
TOTALCARGAMUERTA=1494
TOTALCARGAMUERTA=2321
15
E V . C A L .
2 16
0
TEMA: CARGAS / METRADO DE CARGAS
CG1 / CG8
COMENTARIO:
El primer tema se me hizo bastante fácil ya que es uno que ya estudié en Estructuras 1, metrado de cargas es el tema que tuve que repasar un poco más ya que era nuevo para mi, pero cuando comencé a practicar se me hizo más fácil y creo yo que lo llegué a comprender por completo.
GRADO DE ENTENDIMIENTO HORAS DEDICADAS NIVEL DE DIFICULTAD
17
EJERCICIO 1
La estructura está formada por dos barras conectadas por un pin en B y sujeta a las cargas que se indican. Desarrolle el DCL y calcule las reacciones en los apoyos A y C El apoyo A es empotrado
Ax 100 = 0
Ax = 100
Fx = 0 Fy = 0 MA = 0
Ay + Cy 120 = 0 Ay = 70
MB = 0
100 ( 2 ) 200 + Cy ( 8 ) = 0 Cy = 50
Ma 80( 4 ) 40 ( 5 33 ) 100 ( 2 )= 0
200 + Cy ( 16) = 0
Ma + 16 Cy = 933 2 Ma = 133 2
EJERCICIO 2
Dada la siguiente sección transversal de losa aligerada, calcule su peso por m2 Considerar peso de concreto armado: 2400 kg/m3, peso de ladrillo: 800 kg/m3
W concreto = 0 05 x 1 x 1 x 2400 = 120
W vigueta = 0 10 x 0 25 x 1 x 2400 x 3 = 180
W ladrillo = 0 3 x 0 25 x 1 x 800 x 2 = 120 walig = 440
W ladrillo = 0 1 x 0 25 x 1 x 800 x 1 = 20
18
EJERCICIO 3
En el siguiente plano de distribución de una planta de edificio de concreto armado, desarrolle el metrado de cargas y grafique las mismas en un DCL, correspondiente solo a la carga muerta para las vigas V104, V109 y V111 considerando su peso propio, losa aligerada en un sentido y acabado de piso. Considere la V110 apoyada sobre la viga V104. Tome los siguientes datos: Losa aligerada en un solo sentido de espesor = 30 cm y peso el obtenido en el ejercicio anterior. Peso del concreto = 2400 Kg/m2 Peso del acabado de piso = 100 Kg/m2
19
W METRADO V 104
W W W
peso propio = 0.40 x 0.90 x 2400 = 768 aligerado piso terminado carga viva
TOTAL CARGA MUERTA = 2389 6745
METRADO V 110
W
W W W
peso propio = 0.40 x 0.80 x 2400 = 768 aligerado piso terminado carga viva
W METRADO V 108
W W W
peso propio = 0.40 x 0.70 x 2400 = 672 aligerado piso terminado carga viva
TOTAL CARGA MUERTA = 712
= 0 = (0.4) x 100 = 40 =(0 4) x 350 = 140 5 m
= (3 5) x 440 = 1540 = (3.5 + 0.4) x 100 = 390 =(3 5 + 0 4) x 350 = 1365
TOTAL CARGA MUERTA = 2698
Wcm= 712
METRADO V-111
W
W W W
= (2 75) x 440 = 1210 = (2.75+ 0.4) x 100 = 315 =(2 75 + 0 4) x 350 = 1102 5 42 m 32 m 74 m 55 m
peso propio = 0 40 x 0 80 x 2400 = 768 aligerado piso terminado carga viva
= (1 8) x 440 = 792 = (1 8 + 0 4) x 100 = 220 =(1 8 + 0 4) x 350 = 770
TOTAL CARGA MUERTA = 1780
Wcm= 2389 Wcm= 1780
20
21
E V . C A L .
3 22
0
TEMA: FUERZA CORTANTE SÍSMICA / METRADO DE CARGAS
CG1 / CG8
COMENTARIO:
Para esta práctica me esforcé estudiando la teoría que nos dieron en clase ya que más que algún procedimiento matemático se debe de dominar la teoría y cómo es que se resuelven estos problemas. En lo personal se me hace más fácil estudiar números que teoría y es por eso que le dediqué tantas horas de estudio a esta evaluación.
GRADO DE ENTENDIMIENTO HORAS DEDICADAS NIVEL DE DIFICULTAD
23
EJERCICIO 1
En el siguiente plano de distribución de una planta de edificio de concreto armado, desarrolle el metrado de cargas y grafique las mismas en un DCL, correspondiente solo a la carga muerta para las vigas V113 y V115 considerando su peso propio, losa aligerada en uno o dos sentidos (de acuerdo a lo indicado en la planta) y acabado de piso. Tome los siguientes datos:
Losa aligerada en un solo sentido de espesor = 20 cm y peso = 300Kg/m2
Losa aligerada en dos sentidos de espesor 20 cm y peso = 350Kg/m2
Peso del concreto = 2400 Kg/m3
Peso del acabado de piso = 100 Kg/m2
24
METRADO V-113
W
W W W
peso propio = 0.40 x 0.70 x 2400 = 672 losa pe1 pe2
= 2 x 350 = 700 = 0.4 x 100 = 100 =2 x 100 = 200
2m
Wnounif= 900
Wunif= 700 2m 1m
Wunif = 712 kg/m
Wnounif = 900 kg/m
METRADO V-115
W
W W W
Wlosa2 = 2 75 x 350 = 962 5
peso propio = 0 40 x 0 70 x 2400 = 672 losa1 pe1 pe2
= 1 80 x 300 = 540 = (1 80+0 4) x 100 = 220 =2 75 x 100 = 275
Wunif = 1237.5 kg/m
Wnounif = 1432 kg/m
Wnounif= 1432
Wunif= 1237,5
25
EJERCICIO 2
En el siguiente plano de distribución de una planta de edificio de estructura metálica, desarrolle el metrado de cargas y grafique las mismas en un DCL, correspondiente a la carga muerta y carga viva para las vigas VM8 en el eje 2 entre los ejes B y C, y VM9 en el eje C entre los ejes 2 y 3 considerando su peso propio, losa colaborante y sobrecarga de acuerdo a lo indicado en la planta y a los datos mostrados en texto e imagen:
VM8: W21x46; VM9: W16x36 y VC4: W14x22
Losa colaborante AD600 GAGE20 de e=13cm de acuerdo al detalle mostrado Sobre carga: 300 kg/m2
26
W VM8 - W21x46 peso propio = 46 x 1 5 = 69 kg/m
VC4 - W14x22
W W W
peso propio = 22 x 1.5 = 33 kg/m losa CV
= 2 x 240 = 480 kg/m = 2 x 300 = 600 kg/m
x 5 = 1282.5 2 x 7 = 1795 5 2 = 3079 kg/m x 5 = 1500 2 x 7 = 2100 2 = 3600 kg/m
WCM = 513
Pcv = 3600 kg Pcm = 3078 kg VM9 - 16 x 36
Wcm= 69 kg/m 2m 2m 2m
W W W
peso propio = 36 x 1 5 = 54 kg/m losa CV
WCM = 294
= 1 x 240 = 240 kg/m = 1 x 300 = 300 kg/m
Wcm= 294 kg/m Wcv= 300 kg/m 5m
EJERCICIO 3
Calcule la fuerza cortante sísmica para un museo en la ciudad de Ica, estructurado en base a muros de ductilidad limitada Se sabe por el estudio de suelos que se cuenta con un suelo blando y que el factor de amplificación sísmica es 25 Tome en consideración que la edificación tiene el número de pisos del último dígito de su código de alumno de la universidad (si su código termina en 0, considere 5 pisos), con 600m2 de área techada en planta por nivel y un peso total por metro cuadrado de 08 toneladas Considere que el proyecto no tiene irregularidades en altura (Ia =1) pero tiene irregularidad de esquinas entrantes. La sobrecarga en cada nivel es de 300 kg/m2 .
27
Z = 0.45 U = 13 C = 25 S = 11 R = Ro x Ia x Ip = 4 x 1 x 0 9 = 3 6 P = 600 x 0.8Tn x 9 + 0.5 x 600 x 0.3Tn x 9 P = 5130 Tn RESOLUCIÓN: V = 0 45 x 13 x 25 x 11 x 5130 36 V = 2292 47 Tn 28
En el siguiente mapa complete los nombres de todos los departamentos. En el siguiente mapa complete los nombres de todos los departamentos
Loreto San Martin Ucayali Ica Arequipa Tacna Moquegua Puno Piura La libertad Ancash Cusco Apurimac Ayacucho Amazonas Lambayeque Tumbes Huanuco Junin Cerro de pasco Huancavelica Madre de Dios Cajamarca
4 29
Lima
EJERCICIO
T A R E A 0 3
30 29
TEMA: SISTEMAS ESTRUCTURALES
CG1 / CG8 / CG10
COMENTARIO:
La tarea me pareció bastante interesante ya que es algo distinto a lo que hicimos en todo el ciclo, aprendí bastante durante el proceso de búsqueda de información para el sistema estructural que me tocó a mi, además se realizó una exposición en clase que nos permitió saber aún más del resto de sistemas.
GRADO DE ENTENDIMIENTO HORAS DEDICADAS NIVEL DE DIFICULTAD
31
ESTRUCTURA METÁLICA
TORRE EIFFEL
Arquitectos encargados:
Émile Nouguier
Maurice Koechlin
Uso: Ubicación: Año de Construcción: Área construida: Número de pisos: Descripción del proyecto: COSTE PESO
Se utiliza como laboratorio de mediciones y experimentos científicos París, Francia
Las primeras excavaciones se realizaron el día 26 enero 1887 La construcción duró 2 años, 2 meses y 5 días
Primera planta: 4415m2 Segunda planta: 1430m2 Cima: 250m2 3
Una torre de hierro, con una base cuadrada, con 125 metros de lado y 300 metros de alto 7799401,31 francos 7300 Toneladas
Piso de vidrio sobre el soporte
Reconstrucción: de los edificios de espera y ascensores
Pabellón de hierro: Espacio cultural y recreativo de dos niveles
PLANTA CORTE
32
El tercer nivel: Situado a 275 metros sobre el suelo, con una superficie de 350 m², puede soportar la presencia simultánea de alrededor de 400 personas. Se le agrego a la cima una antena de radio.
El segundo nivel: Situado a 115 metros por encima del suelo, posee una superficie de 1650 metros cuadrados aproximadamente, puede soportar la presencia simultánea de alrededor de 1600 personas. Material: hierro pudelado
El primer nivel: Situado a 57 metros sobre el suelo, con una superficie de 4200 metros cuadrados, puede soportar la presencia simultánea de aproximadamente 3000 personas. Material: hierro pudelado
Los arcos: se elevan a 39 metros sobre el suelo y tienen un diámetro de 74 metros.
Los cimientos : Para anclar la estructura en el suelo se colocaron 4 pilares, usando un sistema de prensa hidráulica debido a la proximidad del rio y a la naturaleza del subsuelo. Los cimientos tienen una profundidad de 30 metros. Materiales: Hormigón, grava y acero
Los materiales usados son el hierro forjado. Cuenta con un total de 18 038 piezas entrecruzadas y fijadas por 2 500 000 remaches.
En verano la torre mide 18 cm más por dilatación térmica (ya que pasa de soportar -5ºc en invierno a 40ºc en verano), y cada 7 años se utilizan 60 toneladas de pintura para evitar la corrosión del material.
La fuerza del viento pasa por el interior de la estructura principal del borde Las líneas dibujadas en forma de tangente con respecto al arco, se intersecarán en un punto, que es por donde pasa exactamente el flujo del viento Debido al entramado de las vigas la torre nunca se inclina más de 12 cm, incluso con grandes vientos
Las cerchas de hierro se mantienen unidas gracias a remaches térmicamente ensamblados que se contraen durante el enfriamiento para crear un buen ajuste. Son 4 los soportes que constituyen la base sobre las fundaciones de concreto.
Los arcos entre ellos no tienen ningún propósito estructural, sin embargo es un gesto con fines estéticos.
33
ESTRUCTURA APORTICADA
UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA
Arquitectos encargados:
Yvonne Farrell y Shelley McNamara
Uso: Campus universitario
Ubicación: Malecón Armendáriz Barranco, Lima/Perú Año de Construcción: 2015 Área construida: 35000m2 Número de pisos: 10
Descripción del proyecto:
El edificio es en la actualidad un hito arquitectónico ya que es una construcción bastante compleja no solo en su geometría irregular sino también en su estructura, responde a todos los conceptos de sostenibilidad y medio ambiente, respetando el entorno y haciéndolo más eficiente.
ELEVACIÓN SUR
34
CORTE PLANTAS
ESTRUCTURA APORTICADA
UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA
vigas y columnas de concreto unidas por nudos rígidos
volados mayores a 6 m
Transfiere cargas axiales y momentos flexores a las columnas
grandes luces con peraltes reducidos
Cantidad total de concreto utilizado fue 447000 kg/cm2 Uso de losas nervadas muros prefabricados
Muros, vigas y losas de concreto armado
Placas de 80 cm de ancho que forman el eje principal de
no existen plantas típicas entre un piso y otro sistema aporticado en dirección longitudinal
postensadas
vigas
35
36
T A R E A 0 4
TEMA: ESTRUCTURACIÓN
CG1 / CG8 / CG10
COMENTARIO:
El tema de estructuración me pareció bastante manejable ya que no necesita de algún cálculo matemático muy extenso para poder hallar una respuesta, solo se requiere entender donde ubicar los datos brindados para poder resolver la tarea.
GRADO DE ENTENDIMIENTO HORAS DEDICADAS NIVEL DE DIFICULTAD
37
EJERCICIO 1
Desarrollar el predimensionamiento de todos los elementos de la estructura del ejercicio visto en la clase del día 07/11
Presentar el predimensionamiento "teórico" y de ahí el "definitivo" de los elementos de acuerdo a lo explicado en clase.
Realizar el predimensionamiento de las losas, vigas y columnas de la siguiente estructura Considerar:
5 pisos losas aligeradas edificación tipo A f'c= 280 kg
38
0.40 0 70 0.70 0.20 0 35 0.35 0.70 0 70 0.70 C1 C2 C3 C1 C2 C3 C6 47 87 7 00 19 25 24.50 38 50 5 00 1,500 00 288,750 00 2,291 67 5 00 5 00 5.00 Lfinal 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 1,500 00 1,500 00 1,500.00 52,500 00 144,375 00 183,750.00 Hcorreg 0 17 0 30 Lcolumna (cuadrada) 23 25 38 38 43.30 Hfinal 0 30 0 30 0 30 0 30 0.30 0.30 0.35 0 35 0.35 39
E V . C A L . 0 4 40
TEMA: FUERZAS INTERNAS / DFC Y DMF / ESTRUCTURACIÓN
CG1 / CG8
COMENTARIO:
En la última evaluación se vieron temas del ciclo pasado solo que con un poco más de dificultad, si les hubiera dedicado más horas de estudio y hubiera resuelto el ppt de repaso que facilitó el profesor mi grado de entendimiento sería más alto.
GRADO DE ENTENDIMIENTO HORAS DEDICADAS NIVEL DE DIFICULTAD
41
EJERCICIO 1
En el siguiente plano de distribución de una planta de un edificio de viviendas de 5 pisos de concreto armado (f’c=280 kg/cm2 ) desarrolle el predimensionamiento de los siguientes elementos:
Vigas V103 y V114 (2 ptos)
Losas asumiendo que son aligeradas (1 pto) Columnas de los ejes 2 C, 2 D y 1 A (3 ptos)
42
Hcorreg 0.17 0.30 Lcoluman (c 0.17 0.30 48 25 38.69 23.57 Lfinal 50 50 50 0 22 0.25 Hfinal 0.70 Bfinal 0.35 0 43 0.49 Hfinal 0.30 0.30 0 30 0.30 0 30 0.30 43
EJERCICIO
En el siguiente plano de distribución de una planta de un edificio de viviendas de 5 pisos de concreto armado (f’c=280 kg/cm2 ) desarrolle el predimensionamiento de los siguientes elementos: Vigas V103 y V114 (2 ptos)
Losas asumiendo que son aligeradas (1 pto) Columnas de los ejes 2 C, 2 D y 1 A (3 ptos)
2
TRAMO 0<x<3: 33.13 M 5X 3 V 2 2X 3 X 3 33 13 5X V = 0 3 V = 5X + 33.13 3 Fy = 0 33.13X 5X + X + M = 0 3 3 M = 5X + 33 13X 9 MC = 0 2 2 2 2 x = 0 V = 33.13 M = 0 x = 3 V = 18 13 M = 84 39 44
15(2) 20( 3 ) 50 50( 5 5 ) + 8By= 0 By = 51 88 Ay = 33 13 AY BY Ay + By = 85 Bx = 0 Fx = 0 Fy = 0 MA = 0 BX
3
X 8 45
+33 13 15 20 10 (x 3) V=0 V = 10x + 25 13 Fy = 0 Mc = 0 33 13x + 15(x 2) + 20(x 3) 50 + 10(x 3) (x 3) + M=0 M = 5x + 28 13x + 95 2 x = 3 V = 1 87 M = 134 39 x = 8 V = 51.88 M = 0 33.13 M 10 (x-3) V 3 x-3 x 20 15 50 1 x 3 2 2 33.13 50 20 51.88 GRÁFICOS: 33.13 -51 88 1.87 18.13 X
84.39 134.39
EJERCICIO
En la viga mostrada, se tienen las siguientes ecuaciones de DMF y DFC, reacciones y la siguiente sección transversal: Se conoce las siguientes ecuaciones de DFC y DMF: a) Calcule el esfuerzo normal a 2 m de “A” y 15 cm de la cara superior. b) Calcule el esfuerzo cortante a 6 m de “A” y 25 cm de la cara superior.
46
3 a) Esf. normal a x=2 y 15cm I = 1 30 x 60 = 540 000 cm 12 3 4 M = 5 (2) + 35 63 (2) = 66 82 kN m 9 3 66 82 kN m = 66 82 x 15 = 0 186 kn/cm 540 000 2 15 30 y b) Esf. cortante a x=6 y 25cm Q = 25 x 30 x (17 5) = 13 125 = 39 37 x 13 125 = 0 032 kn/cm 540 000 x 30 2 V = 20 x 63 10 (6) = 39.37 25 30 17 5 30
47
El curso me pareció muy interesante aprendí temas nuevos y adem interesaban mucho desde hace un me parece que es muy útil para dis manera consiente, utilizando conocimientos adquiridos en las cla
El haber tenido la oportunidad d este curso de manera presencial opinión me favoreció bastante ya estar en un aula me obligaba a mi m prestar atención y no me distraí como me pasaba de manera virt permitió que comprenda y domine más los temas de las clases.
La participación en las clases es u ayuda por parte del profesor, ya solo nos ayuda en la nota, si indirectamente practicamos y es que podamos resolver los ejerci manera más rápida.
Considero que terminé este cu manera óptima, con muchos apre para usarlos a mi conveniencia futuro.
REFLEXIÓNFINAL
48
INFORMACIÓN DELCURSO
NOMBRE: ESTRUCTURAS II SECCIÓN: 622
NOMBRE DEL PROFESOR: CHIPOCO FRAGUELA, ADOLFO
SUMILLA
Estructuras II es una asignatura teórica obligatoria donde se analizan las fuerzas en los elementos fundamentales: zapatas, cimientos columnas, muros, vigas y losas, dentro de los sistemas convencionales de muros portantes y pórticos.
OBJETIVO GENERAL
Estructuras II es una asignatura teórica obligatoria donde se analizan las fuerzas en los elementos fundamentales: zapatas, cimientos columnas, muros, vigas y losas, dentro de los sistemas convencionales de muros portantes y pórticos.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Identificar las diferentes cargas que debe soportar un sistema estructural y la manera en la que estas cargas son transportadas al suelo portante, desarrollando el conocimiento del mundo físico
2. Resolver sistemas isostáticos usando las ecuaciones de equilibrio y la mecánica de materiales para obtener diagramas de fuerzas internas y esfuerzos en vigas, desarrollando el conocimiento del mundo físico y las competencias matemáticas.
3. Calcular el pre dimensionamiento de los elementos de concreto armado que constituyen una estructura a porticada, desarrollando planos estructurales Página 2 de 5 vinculando el del mundo físico y las competencias matemáticas en proyectos de baja complejidad.
4. Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS: Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas.
Objetivo 10: Reducir la desigualdad en y entre los países
Objetivo 11: Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles
49
20203339
LIMA, PERÚ
INFORMACIÓN PERSONAL
Soy estudiante de arquitectura de la Universidad de lima, curso el quito ciclo de mi carrera y me considero una persona centrada y dedicada al estudio, siempre busco la forma de integrar a todas las personas para poder trabajar de una manera homogénea cuando de trabajos grupales se trata
EDUCACIÓN SUPERIOR
PRE GRADO DE ARQUITECTURA
Universidad de Lima 2020 Actualidad
CONTACTO Deporte Manualidades Arte Música Fotografía
12/05/2003 ortegaramosariana@gmailcom arianaortegaarq issuucom/arianaortegaarq Español Inglés
EDUCACIÓN REGULAR
PRIMARIA Y SECUNDARIA
Colegio Nuestra Señora del Pilar 2009 2019
Graduada de la promoción 2019 medio superior de la promoción
INTERESES Flexibilidad Organización Responsabilidad Amabilidad Liderazgo
APTITUDES nivel nativo nivel básico
modelización
Revit modelización
2D
R
A N A A
O R T E G A
A
I
.
Sexto ciclo 2021 2: medio superior 2021 1: tercio superior 2020 2: medio superior 2020 1: medio superior IDIOMAS
3D Photshop post producción
SketchUp
CATEDRA
UNESCO Universidad de Lima 2021 CONFERENCIAS AutoCAD
2D y
Illustrator diagramación
modelización 3D SOFTWARE
Ps Ai S A R CV 50
avanzado intermedio avanzado avanzado básico