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LA UTILIZACIÓN DEL ACERO EN LA CONSTRUCCIÓN CIVIL

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by

stephany diaz herrera

on 22 March 2016

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Transcript of LA UTILIZACIÓN DEL ACERO EN LA CONSTRUCCIÓN CIVIL

design by Dóri Sirály for Prezi
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Capitulo III: APLICACIONES DEL ACERO
Capitulo IV: Trabajo de campo
El acero en la construcción civil
Integrantes:

- CUEVA VILLANUEVA, Edwin Jesús
- DÍAZ CORDOVA, Luis Jesús
- DÍAZ HERRERA, Stephany Cesarina
- GARAY CARLOS, Nair
- PALOMINO RAMOS-BORDAS, Daniel André
- TACORA ESPINOZA, Victoria
- TAFUR RAMIRÉZ, Alexandra

Profesor: VILLAR GALLARDO, Ernesto Antonio

Sección: 23C

Capitulo 1: Marco teórico
1. El acero
1.2 Historia
1.3. Propiedades
1.4 CARACTERÍSTICAS
Densidad media: 7850 kg/m^3
Se puede contraer , dilatar o fundir según la temperatura
Es un material muy tenaz.
Es maleable.
Poseen una alta conductividad eléctrica.
El acero puede ser reciclado
Se puede soldar con facilidad.
Es dúctil.

1.1. Definición
La palabra acero deriva del latín aciarium, que proviene de acies (“filo”). Por eso, el término aún se utiliza para referirse a las armas blancas (como la espada) y al temple y corte de éstas.

El acero es una aleación de hierro y carbono en la que este entra en una proporción entre el 0.02 y el 2% y que según su tratamiento adquiere especial elasticidad, dureza o resistencia

ELASTICIDAD:

El cual el objeto recupera su forma después de haberse aplicado una fuerza para estirarlo.

PLASTICIDAD
Es cuando el objeto conserva la deformación después haberle aplicado una fuerza.
LIMITE DE FLUENCIA
Es el esfuerzo en el cual el material presenta un incremento en sus deformaciones, sin que intervenga el incremento del esfuerzo.

MODULO DE ELASTICIDAD

Es la relación del esfuerzo y ala deformación en la región elástica inicial de la curva esfuerzo-deformación.
MODULO DE CORTANTE

Se le nombra al esfuerzo cortante o modulo de rigidez.

LÍMITE DE ELASTICIDAD
Es una debilidad máxima que se le puede aplicar a un material sin que este sufra una deformación permanente.


Es una medida para determinar la capacidad que tiene un acero de absorber una cantidad de energía, al hacerle aplicaciones de cargas rápidas
RESISTENCIA AL IMPACTO
1.5 CLASIFICACIÓN DEL ACERO
a) Barras Lisas
b) Barras corrugadas
Las barras de acero corrugado son aquellos de sección redonda con la superficie estriada, o con resaltes, para facilitar su adherencia al concreto al utilizarse en la industria de la construcción. Se fabrican cumpliendo estrictamente las especificaciones que señalan el límite de fluencia, resistencia a la tracción y su alargamiento.
Son productos laminados en caliente de sección circular, superficie lisa y pulida, también son muy útiles si se desea que este material sufra cambios en su apariencia física para ser empleados según la necesidad que se tiene.
Denominaciones
Existen algunas denominaciones para las barras lisas:
• REDO LISO A36; REDO LISO SAE1045
• REDO PULI A36; REDO PULI SAE1045
Usos de las barras lisas
Usos según normas técnicas
Las barras lisas se pueden usar teniendo en las normas técnicas que son:

ASTM A36/ A36M; SAE J403 e ISO 1035/4,
• Barras de diámetros menor o igual a 1": ISO 1035/4
• Barras de diámetros > a 1": ASTM A6
tolerancias dimensionales
:
Denomicación

• ASTM A615 Grado 60
• Norma Técnica Peruana NTP 341031 Grado 60
• Reglamento Nacional de Edificaciones del Per
ú
Propiedades mecánicas del acero corrugado
b.2) Características de las varillas corrugadas
• Fierro corrugado ASTM-Grado 60.
Usos
Concreto armado
EL ACERO EN LA
CONSTRUCCIÓN CIVIL

Viviendas
Edificios
Puentes
Normas técnicas
Límite de fluencia (fy) = 4280 kg/cm2 mínimo
Resistencia de Tracción (R) = 6320 kg/cm2 mínimo
Relación R/fy menor o igual a 1.25
Alargamiento en 200 mm, 3/8'', 12 mm, 1/2'', 5/8'', 3/4''----- = 9% mínimo
1'' ------------------------------------------------------- = 8% mínimo
1 3/8'' ---------------------------------------------------- = 7% mínimo
Doblado a 180° = Bueno en todos los diámetros

Diámetros del acero corrugado
Los diámetros especificados por las normas técnicas para la prueba de doblado son:
b.1) Barras de refuerzo laminados en caliente
El refuerzo de acero se distribuye normalmente en barras o varillas de sección básicamente circular, con resaltes o corrugaciones en la superficie para mejorar la adherencia con el concreto.
Proceso de producción del acero
Calidades del acero de refuerzo
Las principales características que deben tener los aceros de refuerzo, están descritas en la Norma Peruana E.060 en el artículo 3.4, en la norma ACI 318S-05 en el artículo 3.5
Normas que deben cumplir los Aceros Peruanos
• Norma ASTM A615:
• NORMA ASTM A706.
La Norma ASTM 615 cubre los aceros de refuerzo que se utilizan con mayor frecuencia, esta norma no limita la composición química de los aceros, salvo el contenido de fósforo.
Características Generales del Acero A615 fabricado en Perú
Esta norma cubre los aceros para aplicaciones especiales en las cuales la soldabilidad, la facilidad de doblado y la ductilidad, sean consideraciones importantes para la elección del acero. Limita la composición química del acero de tal modo que el carbono equivalente sea menor que el 0.55%
Calidades del acero de refuerzo
CAPITULO II: COMERCIALIZACIÓN
2.1 Lo que se debe saber del acero corrugado antes de ser adquirido
2.2. Comercialización del acero en el Perú
• Revisar que la longitud del acero sea 9m o 12m
• Si se ve oxido, revisar que no sea más de lo permitido
• En caso de lijarlo o cepillarlo, verificar si la varilla mantiene el peso mínimo requerido
• El grosor de las varillas debe corresponder con el diámetro que se requiere.
Tipos de aceros para la construcción
Peso según su diámetro del acero corrugado para la construcción
Medidas del acero que se utiliza para construcción

Barras corrugadas:
• Barras lisas:

Bobinas y planchas:
Las bobinas de acero laminadas en caliente, se usa en la fabricación de tubos, perfiles plegados, techos de almacenes y construcción en general.

Alambre:
Usado en todo tipo de estructuras, usualmente en amarrados de acero corrugado, en la fabricación de geomallas, etc. Su presentación es en rollos finamente empacados.
La importancia de un peso correcto de la varilla es sobre todo respetar el diseño estructural, por eso existen mínimos los cuales puedes traer riesgos en la estructura, baja resistencia mecánica.
Peso del acero corrugado
Las presentaciones de las barras, tubos y bovinas de acero están definidas por su diámetro en la mayoría de los casos
Diámetros del acero para la construcción
Diámetro nominal del alambre
Los alambres usados en la construcción están designados por números: Nº 08, 16, BWG16.
Principales empresas siderúrgicas en el Perú
Precios del acero para la construcción en el Perú
El comercio del acero de construcción en nuestro país registra altos índices de producción tanto como exportador como importador con las cifras de 2.469 millones de dólares en el año pasado, con un crecimiento del 10,8% de la producción nacional de acero y se estima que crecerá para este año en un 7,4%
Ranking de las empresas siderúrgicas de aceros en el Perú
Precios del acero en ACEROS AREQUIPA
Precios del acero en SIDERPERÚ
Comparación entre los aceros que ofrecen las empresas de ACEROS AREQUIPA Y SIDERPERÚ
“SIDERPERÙ”
“ACEROS AREQUIPA”
Dimensiones y pesos nominales del fierro corrugado
Reconocimiento de las barras corrugadas
Pesos y dimensiones del acero en SIDERPERU
Propiedades mecánicas del acero en SIDERPERU
Reconocimiento de las barras corrugadas
Aplicaciones del acero en la construcción civil
a) Ventajas y desventajas del acero como material de construcción
Ventajas
Alta resistencia mecánica y reducido peso propio:
son uniformes
Alta durabilidad
Son muy dúctiles
Buena tenacidad.
Gran facilidad para unir diversos miembros por medio de varios tipos de conectores como son la soldadura, los tornillos y los remaches
Posible reutilización después de desmontar una estructura.
Facilidad de montaje y transporte debido a su ligereza.
Rapidez de ejecución, se elimina el tiempo necesario para el fraguado, colocación de encofrados... que exigen las estructuras de hormigón.
Facilidad de refuerzos y/o reformas sobre la estructura ya construida.
Ausencia de deformaciones diferida s en el acero estructural.
Valor residual alto como chatarra.

Desventajas
Alto costo de mantenimiento
Alto costo de la protección contra el fuego
Mayor coste que las de hormigón
Son muy inestables.
Dificultades de adaptación a formas variadas
Excesiva flexibilidad
Sensibilidad a la rotura frágil.

Vigas
Uniones
Losas
La escalera
Encofrados
Utilización de separadores
o silletas
b) Aplicaciones
Es una serie de miembros estructurales que se extienden desde el borde hasta el perímetro, diseñados para soportar la cubierta del techo o el tipo de carga, asociados con los elementos que componen el techo de un edificio.

Trabajo de campo
Conclusiones
• Aunque el hierro se ha utilizado desde hace mucho tiempo, la producción de acero es relativamente reciente, más aun en Perú, p.

• El desarrollo de los métodos de producción ha mejorado la eficiencia y la calidad así como también las diferenciaciones para cada tipo de acero.

• El acero es uno de los materiales más usados en cualquier obra civil.

• Los procedimientos de control de calidad son muy importantes para que cada una de las estructuras tengan la certeza que están siendo elaboradas con forme a las normas establecidas.

• Los precios del acero se diferencian según sus dimensiones y la forma, ya sea corrugados o lisos, así mismo, dependen de las empresas que lo fabriquen,



Recomendaciones
Introducción
El acero como material de construcción es muy indispensable, nos ha permitido progresar en el ámbito constructivo, debido a los grandes avances en la tecnología, lo que conllevó al acero a evolucionar estructuralmente. Pues antes los materiales en una obra eran, la madera, cuyo material tuvo un gran papel en el campo civil, pues antiguamente la escasa tecnología nos limitada en cuanto a reforzar nuestras viviendas y se hacía menos eficaz en una construcción, las viviendas, eran tan solo de un piso debido a que estos materiales no soportaban grandes cargas y se temía el riesgo de un colapso.
 
Hoy en día esto es ya ha cambiado, las casas pasaron de ser de un piso a dos, tres, cuatro y ahora se construyen rascacielos, puentes de grandes escalas, enormes centros comerciales, y toda clase de construcción moderna, cuyo principal material utlizado es el acero.
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