Portafolio Estructuras 3

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PORTAFOLIO

ESTRUCTURAS III

721

Profesor: Iván Izquierdo Cárdenas

Michelle Howard 20180903

Facultad de Ingeniería y Arquitectura Carrera de Arquitectura - Área de Construcción Ciclo 2022-1


Universidad de Lima Facultad de Ingeniería y Arquitectura Carrera de Arquitectura

Alumno

Michelle Howard

Profesor

Iván Izquierdo Cárdenas

Curso

Estructuras lII

Ciclo

2022-1


Estructuras lll


Información General del Curso.


Curso Estructuras III

Docente Izquierdo Cárdenas, Christian Iván / Sección 721

Sumilla Estructuras III es una asignatura teórica-práctica obligatoria que se ocupa del estudio y el comportamiento de las estructuras metálicas, tensionadas y cáscaras.

Objetivos del Curso General El objetivo que se persigue con este curso es que el alumno trabaje con diferentes estructuras metálicas de los tipos aporticadas, tensionadas y de cáscaras para la solución de su desarrollo arquitectónico, considerando en el análisis las posibles condiciones de carga.

Específicos 1. Identificar, comprender y saber aplicar los principales tipos de estructuras metálicas para el diseño de edificaciones. 2. Analizar el comportamiento estructural de elementos metálicos que conforman un sistema arquitectónico, usando programas de cómputo. 3. Proponer y diseñar un sistema estructural compuesto por estructuras metálicas. 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.

Criterios RIBA Desarrollados en la asignatura CG-1 Habilidad para crear diseños arquitectónicos que satisfagan requerimientos técnicos y estéticos CG-6 Comprensión de la profesión de arquitectura y el rol de la arquitectura en la sociedad, en particular en la preparación de proyectos que tengan en cuenta los factores sociales CG-8 Comprensión del diseño estructural y los problemas de construcción y de ingeniería asociados con el diseño de las edificaciones


Tabla de Contenidos.


01 Práctica 01

CG1,CG6,CG8

02 Práctica 02

CG1,CG6,CG8

03 Trabajo Grupal 01 CG1,CG6,CG8

04 Trabajo Grupal 02 CG1,CG6,CG8

05 Práctica 03

CG1,CG6,CG8

06 Tema 01 CG1,CG6,CG8

07 Tema 02

CG1,CG6,CG8


CG1,CG6,CG8

Práctica 01.


Práctica 01 Semana 04

Objetivos Riba: CG1, CG6, CG8 Descripción En la primera práctica calificada que tuvimos, vimos Estructuras Metálicas, y también el metrado de vigas, tema que venímos viendo desde estructuras 2. Objetivos Con este exámen, se buscaba según los criterios riba, desarrollar la habilidad para crear diseños arquitectónicos que satisfagan requerimientos técnicos y estéticos. Además, la comprensión de la profesión de arquitectura y el rol de la arquitectura en la sociedad, en particular en la preparación de proyectos que tengan en cuenta los factores sociales, además de la comprensión del diseño estructural y los problemas de construcción y de ingeniería asociados con el diseño de las edificaciones. Reflexión Personal En el primer exámen no me fue muy bien, obtuve un 09, no recordaba correctamente los procesos de los metrados de vigas ni comprendía bien las estructuras metálicas. Sin embargo, esto mejoró a lo largo del ciclo.

Formato de entrega Práctica en clase










CG1,CG6,CG8

Práctica 02.


Práctica 02 Semana 06

Objetivos Riba: CG1, CG6, CG8 Descripción La segunda práctica se trató de Estructuras Metálicas en su totalidad, acerca de sus características, ventajas y desventajas, aplicación, entre otros. Objetivos Con este exámen, se buscaba según los criterios riba, desarrollar la habilidad para crear diseños arquitectónicos que satisfagan requerimientos técnicos y estéticos. Además, la comprensión de la profesión de arquitectura y el rol de la arquitectura en la sociedad, en particular en la preparación de proyectos que tengan en cuenta los factores sociales, además de la comprensión del diseño estructural y los problemas de construcción y de ingeniería asociados con el diseño de las edificaciones. Reflexion Personal En esta segunda evaluación me fue mucho mejor, tuve un 16 debido a que ya entendí bastante bien el tema de las estructuras metálicas y el hecho de que fuera teoríco en su mayoría también me ayudó.

Formato de entrega Práctica en clase








CG1,CG6,CG8

Trabajo Grupal 01.


Trabajo Grupal 01 Semana 05

Objetivos Riba: CG1, CG6, CG8 Descripción Se nos dejó un primer trabajo grupal en donde tuvimos que realizar una presentación acerca de las estructuras metálicas, sus tipologías, ventajas, deventajas, entre otros. Objetivos Con este trabajo grupal, al igual que con las prácticas, pero con otra metodología en el formato de entrega, se buscaba según los criterios riba, desarrollar la habilidad para crear diseños arquitectónicos que satisfagan requerimientos técnicos y estéticos. Además, la comprensión de la profesión de arquitectura y el rol de la arquitectura en la sociedad, en particular en la preparación de proyectos que tengan en cuenta los factores sociales, además de la comprensión del diseño estructural y los problemas de construcción y de ingeniería asociados con el diseño de las edificaciones. Reflexion Personal En este primer trabajo grupal, no nos fue tan bien, sin embargo me ayudó a reforzar lo aprendido en clase y a aprender un poco mejor como aplicarlo en distintos casos.

Formato de entrega Entrega virtual de presentación en PPT.


TA 01 INVESTIGACIÓN EN LA WEB Integrantes: Maria Alejandra Ipince Michelle Howard Claudia Velásquez Marcos Chávez Jose Antonio Angeles Sandro Paniagua

ESTRUCTURAS METÁLICAS Ventajas generales Alta resistencia: la alta resistencia del acero por unidad de peso implica que será poco el peso de las estructuras, esto es de gran importancia para el diseño de vigas de grandes luces. Uniformidad: las propiedades del acero no cambian apreciablemente con el tiempo como es el caso de las estructuras de hormigón reforzado. Durabilidad: si el mantenimiento de las estructuras de acero es adecuado durarán indefinidamente. Ductilidad: la ductilidad es la propiedad que tiene un material de soportar grandes deformaciones sin fallar bajo altos esfuerzos de tensión. La naturaleza dúctil de los aceros estructurales comunes les permite fluir localmente, evitando así fallas prematuras. Tenacidad: los aceros estructurales son tenaces, es decir, poseen resistencia y ductilidad. La propiedad de un material para absorber energía en grandes cantidades se denomina tenacidad.

ESTRUCTURAS METÁLICAS APORTICADAS Características Comprenden columnas y vigas horizontales o inclinadas, con conexiones resistentes al momento. La resistencia a las acciones sísmicas y gravitacionales

es proporcionada por la rigidez de las conexiones

y la rigidez a la flexión de los miembros, que se incrementa por un aprisionamiento o profundización adecuada de las secciones de la viga. Un edificio de Pórtico comprende una serie de marcos transversales arriostrados longitudinalmente. La estructura principal de acero consiste en columnas y vigas, que forman pórticos y arriostramiento.


Elementos

5. Pórtico apuntalado: Cuando el tramo de un marco es grande y no existe el requisito de proporcionar un tramo claro, se puede usar un marco de pórtico apuntalado. Reduce el tamaño de la viga y el corte horizontal en los cimientos. 6. Pórtico o marco de portal estructural de mansarda: Se puede usar un marco de mansarda donde se requiera una gran altura libre a la mitad del tramo, la altura del alero del edificio debe minimizarse. 7. Pórtico de viga curva : Los marcos del portal o pórticos estructurales pueden construirse utilizando vigas curvas, pueden requerir empalmes.. El miembro curvo a menudo se modela como una serie de elementos rectos. La viga puede fabricarse como una serie de elementos rectos, es necesario proporcionar tacos de correa de altura variable para lograr el perfil externo curvado.

8. Pórtico de vigas celulares: Las vigas se pueden fabricar a partir de vigas celulares por razones estéticas o al proporcionar tramos largos . Limitaciones de transporte imponen requisitos para los empalmes, deben detallarse para preservar las características arquitectónicas. Las secciones solo presentan un diseño elástico.


Tipos de pórticos 1. Pórtico Simétrico con entrepiso interno:

El alojamiento de la oficina a menudo se

proporciona dentro de una estructura de pórtico utilizando un entresuelo de ancho parcial. La evaluación de la estabilidad del marco debe incluir el efecto de la entreplanta. 2. Pórtico de grúa con soportes de columna:

Cuando se requiere una grúa móvil de

capacidad relativamente baja (hasta unas 20 toneladas)

, los soportes se pueden fijar a las

columnas para soportar los rieles de la grúa. 3. Pórtico estructural atado:

En un pórtico estructural atado, el movimiento horizontal de los

aleros y los momentos de flexión en las columnas y las vigas se reducen. Pueden existir altas fuerzas axiales introducidas en el marco

4. Pórtico mono-inclinado:

Por lo general, se elige un marco de portal de paso mono para

pequeños tramos por su proximidad a edificios. Variación simple del marco del portal del techo inclinado se usa para edificios más pequeños

(hasta 15 m de tramo).

Ejemplos Pórtico Simétrico de techo inclinado:

Casa Trípode / Fieldwork Design & Architecture


Pórtico mono-inclinado

Escuela Maurice Béjart / KOMBO Architectes + R+4 Architectes

Pórtico clásico

Moza’be Restaurante / Espacio 18 Arquitectura


VENTAJAS ● ● ●

La estructura secundaria de acero ligero consiste en rieles laterales para paredes y correas para el techo. Las secciones de acero utilizadas en las estructuras de marcos estructurales en pórticos generalmente se especifican en acero de grado S355. El 50% del acero de construcción utilizado a nivel nacional está en construcción de marcos estructurales de portal.

DESVENTAJAS ● ● ●

Son porosas y débiles a la humedad La estructura presenta poca resistencia y rigidez a las cargas laterales Su uso está condicionado mayormente a estructuras bajas o medianas, se estima que su límite en zonas altamente sísmicas es de 10 pisos y en zonas con bajo movimiento sísmico es de 20 pisos.

Elementos de estructuras metálicas tensionadas / colgadas Elementos Flexibles

Cables

Membrana

Elementos Rígidos

Relingas

Mástil | Puntos de Anclaje


ESTRUCTURAS METÁLICAS TENSIONADAS / COLGADAS Es la categoría de edificios en los que la transmisión de carga se consigue a través de la tensión de la mayoría de componentes; cables, tejidos y/o láminas. La única excepción a esta regla es representada por límites rígidos y miembros estructurales que generalmente están sometidos a la compresion y flexion.

Tipos de Estructuras Metálicas Tensionadas / Colgadas

MEMBRANAS TENSIONADAS

ESTRUCTURAS NEUMÁTICAS

TENSEGRITIS


Geometría de Estructuras Metálicas Tensionadas / Colgadas ●

Superficies Anticlásticas

Superficies Sinclásticas

Tipos de Recubrimiento ● ● ● ● ●

Fibras Revestimientos Telas Recubiertas Tejidos de malla abierta Láminas

Referentes de Estructuras Metálicas Tensionadas / Colgadas

DOMO DEL MILENIO EN LONDRES

OLYMPIASTADION MÜNCHEN, MUNICH ALEMANIA

ROSA PARKS TRANSIT CENTER, DETROIT - E.E.U.U


Estructuras Metálicas Tensionadas / Colgadas VENTAJAS ● ● ● ● ● ● ●

Son eficientes, desde un punto de vista de funcionamiento estructural. Son livianas, elegantes, más económicas por el menor uso de material. Variedad de diseños. Antisísmicas. Son fáciles de instalar y transportar, tiempo reducido de construcción. Adaptables a distintos usos, comercio, espacios públicos, y demás. Pueden cubrir grandes luces, generando un espacio cubierto enorme sin tener interrupciones para las personas.

ROSA PARKS TRANSIT CENTER, DETROIT - E.E.U.U

Estructuras Metálicas Tensionadas / Colgadas DES VENTAJAS ● ● ● ●

Mantenimiento constante para mantener su durabilidad. Tiempo de vida relativamente corto en comparación con los demás materiales. Para pequeñas luces no es la mejor solución, pues los costos serían muy altos para ese tipo de diseño. Si no se cuenta con fáciles puntos de anclaje en el ambiente en el que se quiere instalar, se deben introducir nuevos puntos, aumentando los costos de la estructura.

DOMO DEL MILENIO EN LONDRES


ESTRUCTURAS METÁLICAS CÁSCARAS El sistema de estructuras metálicas cáscaras se conforma principalmente por un sistema de nudo y barra que se repite a lo largo de la trama.

Referentes de Estructuras Metálicas Cáscaras

EL GRAN ATRIO DEL MUSEO BRITÁNICO DE LONDRES

EL PLANETARIO DE JENA


VENTAJAS ●

El espesor es pequeño comparado con su área y la curvatura.

Resisten las

cargas de peso propio y las cargas exteriores

mediante esfuerzos normales de compresión y/o tracción y tangenciales, uniformes en el espesor de la propia superficie. ●

Son las más eficientes desde el punto de vista estructural.

Se cubren grandes luces con este sistema estructural.

Las láminas deben tener, si es posible un espesor constante.

EL GRAN ATRIO DEL MUSEO BRITÁNICO DE LONDRES

DESVENTAJAS ● ●

Las estructuras de cáscara, tomada por envoltura de un volumen es limitado por una superficie curva. Se deben cumplir algunas características de diseño y condiciones de carga.

Su eficiencia se debe a su curvatura y al alabeo, por lo que debe estar presente en el diseño preestablecido.

EL PLANETARIO DE JENA


CG1,CG6,CG8

Trabajo Grupal 02.


Trabajo Grupal 01 Semana 07

Objetivos Riba: CG1, CG6, CG8 Descripción Se nos dejó un segundo trabajo grupal en donde tuvimos que realizar una presentación acerca de las estructuras metálicas, sus tipologías, ventajas, deventajas, entre otros, pero esta vez de estructuras que nosotros conozcamos/veamos en la calle o en nuetro día a día. Objetivos Con este trabajo grupal, al igual que con las prácticas, pero con otra metodología en el formato de entrega, se buscaba según los criterios riba, desarrollar la habilidad para crear diseños arquitectónicos que satisfagan requerimientos técnicos y estéticos. Además, la comprensión de la profesión de arquitectura y el rol de la arquitectura en la sociedad, en particular en la preparación de proyectos que tengan en cuenta los factores sociales, además de la comprensión del diseño estructural y los problemas de construcción y de ingeniería asociados con el diseño de las edificaciones. Reflexion Personal En este segundo trabajo nos fue mucho mejor, y me pareció mucho más dinámico e interesante el poder aplicar lo visto en clase y en teoría en nuestro día a día.

Formato de entrega Entrega virtual de presentación en PPT.


ESTRUCTURAS METÁLICAS INTEGRANTES -MARIA ALEJANDRA IPINCE -MICHELLE HOWARD -CLAUDIA VELÁSQUEZ -JOSE ANTONIO ANGELES -MARCOS CHÁVEZ

UNIVERSIDAD DE LIMA EDIFICIO A1 El

sistema

que

estamos

observando

principalmente trabaja a compresión y

ELEMENTOS - Vigas (1)

tracción. Como se ha explicado en clase,

- Viguetas (4)

los arriostres son un elemento fundamental

- Cubierta (5)

ya que proporciona estabilidad a toda la estructura y permite diseñar las vigas y las

- Montante (6)

columnas que arman el sistema. Además,

- Arriostres (8)

estas se posicionan perpendicular a los

- Brida superior (7)

pórticos.

Asimismo,

las

triangulaciones

ayudan a que el techo no se deforme. El tipo de arriostre que presenta es redondo liso, trabaja a tracción.

- Brida inferior (3) - Diagonales (2)


SAGA FALABELLA MIRAFLORES El

sistema

que

estamos

observando

principalmente trabaja a compresión y tracción, es un sistema aporticado. El perfil que se está empleando es tubo de forma cuadrada. la modulación que presenta permite utilizar 2 diagonales en vez de 1. Este es un arriostre de fachada con 2 diagonales, bridas inferiores y superiores y montantes que permiten dividir el módulo. Estos elementos están visibles y permiten

ELEMENTOS - Vigas (1) - Montante (2) - Arriostres (3) - Brida superior (4) - Brida inferior (5) - Diagonales (6)

analizar si es necesario el uso de 2 diagonales o puede llegar trabajar con 1 sola de igual manera.

SUPERMERCADO TOTTUS SAN ISIDRO El

sistema

que

estamos

observando

principalmente trabaja a compresión y tracción, es un sistema aporticado. El perfil que se está empleando es tubo de forma cuadrada. A diferencia de las anteriores imágenes podemos observar la ausencia de las montantes. Por otro lado podemos identificar las uniones que están hechas de planchas con pernos. Las triangulaciones dentro del sistema siguen presentes pero de manera más sutil. Se puede observar que por la falta de mantenimiento y la humedad, el

acero

se

está

oxidando,

sería

recomendable utilizar desde el comienzo un impermeabilizante.

ELEMENTOS - Vigas (1) - Columna (2) - Brida superior (3) - Brida inferior (4) - Diagonales (5) - Losa colaborante (6)


REAL CLUB DE LIMA SAN ISIDRO ELEMENTOS

En estas imágenes podemos observar una estructura

utilizada

para

una

lona

tensionada que trabaja a compresión y tracción. El perfil que se está empleando es tubo de forma circular. Podemos apreciar la aparición

de

montantes

y

diagonales.

Asimismo, podemos identificar que las uniones están soldadas. Además, tiene una estructura conformada por dos tipos de tijerales: uno en forma parabólica y otro de amarre entre columnas.

- Vigas - Viguetas - Lona tensionada - Montante - Arriostres - Brida superior - Brida inferior - Diagonales

AMPLIACIÓN ALMACÉN PROSEMEDIC S. A. En estas imágenes podemos observar una estructura que trabaja a compresión y tracción. El perfil que se está empleando es angular. Podemos apreciar la aparición de montantes

y

diagonales.

Asimismo,

podemos identificar que las uniones son soldadas y empernadas en el caso de las viguetas. Además, como se mencionó en clase las triangulaciones ayudan a que la estructura no se deforme. Por último, el tipo de arriostre que presenta es redondo liso.

ELEMENTOS - Vigas - Viguetas - Cubierta (termo acústico) - Montante - Arriostres - Brida superior - Brida inferior - Diagonales


CASAS Y COSAS ACTUALMENTE: MAESTRO En estas imágenes podemos observar una estructura que trabaja a compresión y tracción. El perfil que se está empleando es angular, el cual genera un tijeral de tipo cajón con la aparición de montantes y diagonales. Asimismo, podemos identificar que las uniones son soldadas. Por último, el tipo de arriostre que presenta es redondo

ELEMENTOS - Vigas - Viguetas - Cubierta - Montante - Arriostres - Brida superior

liso.

- Brida inferior - Diagonales - columnas

Techo del Jockey Plaza En este caso, podemos ver la estructura metálica que se ubica en el jockey plaza, donde vemos como en el plano inclinado, con ayuda de las vigas y correas se

ELEMENTOS - Vigas - Viguetas

estructura el techo piramidal con cubierta - Cubierta de vidrio de vidrio. Teniendo las fuerzas que funcionan a tracción.

- Arriostres - Ángulos Alero -Encuentros -Correas


Estructura metálica jockey plaza En este caso, vemos como en el exterior del jockey plaza, se emplean estas columnas donde se apoya la estructura metálica que es el puente del segundo

ELEMENTOS - Vigas - Viguetas

nivel del jockey. En este caso, las - Columna fuerzas también trabajan a compresión y tracción.

- Ángulos Alero -Pedestal -Refuerzo de alero

Escalera eléctrica Jockey Plaza Las escaleras eléctricas del jockey plaza cuentan con una estructura metálica, donde se

emplean

las

armaduras

con

las

montantes, y diagonales, teniendo fuerzas

ELEMENTOS - Vigas - Viguetas

que funcionan a tracción y compresión y

- Montante

dan una mayor estabilidad y seguridad a la

-Brida inferior

escaleras.

-Brida superior -Diagonales


CASETA DE SERENAZGO SAN ISIDRO En este caso, aunque sea una estructura metálica de pequeña escala, contiene varios de los elemento que componen y le dan las características estructuras

bases

de

metálicas.

las

Para

grandes empezar,

cuenta con pilares, que generan el pórtico con las vigas, asimismo los arriostres generan una mayor rigidez a la estructura

ELEMENTOS - Vigas - Cubierta - Arriostres - Ángulos Alero - Pilares

uniendo en distintos puntos las vigas y pilares. Además, esta estructura cuenta con ángulos en los aleros para darle la dirección hacia donde irá la cubierta, que ente caso está inclinado con un ángulo empinado para generar una abertura en su centro.

FACHADA “LA RAMBLA” SAN BORJA En esta imagen se puede observar a estructura metálica que está generando la entrada al centro comercial, el cual cuenta con pilares y vigas que forman un pórtico empotrado.

Además

este

cuenta

con

viguetas y arriostres que hacen ganar rigidez al mismo, teniendo también ángulos y el marco de puerta que ayudan

a

delimitar en donde acabará la estructura metálica.

ELEMENTOS - Vigas - Viguetas - Cubierta - Arriostres - Ángulo Alero - Pilares - Marco de Puerta


ENTRADA DE PISCINA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ En este caso se cuenta con una estructura metálicas que cuenta con varios de los elementos característicos de las mismas, para comenzar cuenta con pilares y vigas, así como viguetas que crean el pórtico, además estos se unen de mejor forma con la inclusión de los arriostres, teniendo, gracias a las distancias de las vigas, el marco de la puerta en la parte inferior de la estructura. Con los ángulos en los aleros se termina de constituir la estructura que es

ELEMENTOS - Vigas - Viguetas - Cubierta (metálica) - Arriostres - Pilares - Ángulos Alero - Marco Puerta

terminada con esta gran cubierta metálica que cuenta con una misma estructura metalica pero a menor escala de altura.

Almacenes San Fernando en Punta Hermosa Estos

almacenes

cuentan

con

una

en

Punta

estructura

Hermosa metálica

aporticada, con cubierta, paredes de ladrillo y concreto. Además de las vigas exteriores contaba con 8 vigas interiores y viguetas transversales. Por otro lado las cargas son

ELEMENTOS - Vigas - Viguetas - Cubierta - Arriostres

transmitidas hacia abajo a través de las

- Ángulo Alero

columnas

- Pilares

apoyadas

en

una

base

de

cemento. Como punto en contra sería la humedad ya que es una zona cerca a la playa y el material no ayuda.

- Columnas de concreto - Diagonales


Club de la policía La Molina Esta estructura aporticada se encuentra en un salon de fiesta del club de la policía en la molina. Su forma es inusual pero esta se debe a la forma de la cubierta. Sin embargo la función de transmisión de cargas es igual debido a que es aporticada. Cuenta con columnas de concreto y diagonales que soportan la vigas.

ELEMENTOS - Vigas curvas - Viguetas - Cubierta - Pilares - Columnas de concreto - Diagonales -Montantes

Ampliación hotel Los Tallanes Esta estructura aporticada es de menor escala y de forma cuadricular, cuenta con 4 vigas principales y 8 viguetas. En ciertas zonas cuenta con placas como estructura. El aporticado trabaja a compresión y tracción transmitiendo cargas primero en horizontal y luego en vertical.

ELEMENTOS - Vigas - Viguetas - Pilares - Columnas de acero - Diagonales -Montantes -arriostres


Plaza Vea - Molina Plaza

-La

Molina ELEMENTOS

En esta imagen podemos observar una estructura

metálica

de

columnas

que

trabajan a compresión y tracción. El peso de la losa superior se transmite a las vigas y luego a la columna por medio de cuatro encuentros diagonales. Estos encuentros se encuentran

rigidizados

arriostramiento

de

por

encuentro.

un

Podemos

- Vigas - Viguetas - Losa - Arriostres - Encuentros - Columnas

identificar que la unión es por pernos.

Patio de Comidas- Jockey Plaza ELEMENTOS

En esta imagen podemos observar una estructura metálica en un sistema mixto, con columnas trabaja a compresión. Las vigas

empleadas

tienen

una

forma

parabólica y diferentes niveles de altura donde esto permite el ingreso de luz natural además

de

cubierta

translucida.

Las

columnas que se encuentran están a diferentes niveles, pero en el mismo eje. Podemos

apreciar

la

aparición

de

montantes, diagonales, arriostres, viguetas. Asimismo, podemos identificar que las uniones están soldadas.

- Vigas - Viguetas - Losa - Arriostres - Encuentros - Columnas - Cubierta -


Boulevard Jockey Plaza

En esta imagen podemos observar una lona tensionada que trabajan a compresión y tracción. El mástil en diagonal tiene un tensor de mástil que se ancla a un cimiento de concreto. El cable tensor de la lona se una a la columna mediante pernos y el mástil

por

soldadura.

Esta

estructura

funciona principalmente por los cales que se encuentra a tracción y el mástil que traslada la compresión hacia el cimiento.

ELEMENTOS - Cables tensores - Mástil - Lona - Pernos


CG1,CG6,CG8

Práctica 03.


Práctica 03 Semana 06

Objetivos Riba: CG1, CG6, CG8 Descripción La tercera práctica se trató de las piezas a Tracción , acerca de sus características, ventajas y desventajas, aplicación, entre otros. Objetivos Con este exámen, se buscaba según los criterios riba, desarrollar la habilidad para crear diseños arquitectónicos que satisfagan requerimientos técnicos y estéticos. Además, la comprensión de la profesión de arquitectura y el rol de la arquitectura en la sociedad, en particular en la preparación de proyectos que tengan en cuenta los factores sociales, además de la comprensión del diseño estructural y los problemas de construcción y de ingeniería asociados con el diseño de las edificaciones. Reflexion Personal En esta tercera práctica obtuve un 13, considero que no me fue tan bien, puesto que confundí algunos numeros y procesos, sin embargo, para el final logre entenderlo mucho mejor.

Formato de entrega Práctica en clase






Tema 01

CG1,CG6,CG8

Estructura Metálicas.


Estructuras metálicas

-Gran capacidad de resistencia por el acero -Empleo por la industrialización. -Cubren grandes luce -Piezas pre fabricadas. Ejemplo: El palacio de cristal

Ventajas

-Elasticiadad -Ductilidad -Piezas Prefrabricadas -Reciclables

Desventajas -Corrosión -Fuego/Calor -Ruido -Pandeo elástico

Norma E.90

Norma de diseño, fabricación y montaje de estructuras metálicas (SI).


CG1,CG6,CG8

Tema 02 Acero.


Acero

7850kg/m3 A-36 - Tipo 1 -Esfuerzo de fluencia (Fy) = 36 ksi -Resistencia en tracción (Fu)=58 ksi A- 572 Gr 50 - Tipo 2 -Esfuerzo de fluencia (Fy) = 50 ksi -Resistencia en tracción (Fu)=65 ksi -Más resistente a mayor corrosión. -Reducción de la concentración de carbono.

Cargas

-Las cargas son fuerzas puntuales o distribuidas alicadas a un elemento estructural.

Tipos

-Carga muerta (permanente) -Carga viva (humanos y mobiliario) -Carga por vientos, nieve, lluvias. -Cargas por sismos. NTE.030 -Peso propio -Más cargas móviles: Ascensores -Más tacoma: Carga de viento -Carga de viento: Vh= V(h/10)0.22 Presión de viento Ph: 0.005 cv 2h

Sismos:

E.030 (Lateral) H= Z.U.C.S xP R Z= Zonificación S= Suelo U=Uso C= Amplificación sismica P= Carga permanente de la estructura más carga viva R= Factor de reducción por ductilidad.


CV.


MIC H ELLE H OWARD

SO B R E M I

C ON TAC TO

FO R M AC IÓ N AC AD ÉM IC A

REC ON OC IMIEN TOS

C olegio S S .C C R ec oleta

U n iversid a d d e Lim a EXPER IEN C IA LA BO R A L

APT IT U D ES PR O G R AM AS

I N T E R E SE S IDIOMAS


Estructuras lll


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