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PROPIEDADES DE LOS MATERIALES USADOS EN ESTRUCTURA

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by

Maria Luisa Mota

on 17 February 2016

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PROPIEDADES DE LOS MATERIALES USADOS EN ESTRUCTURA

TIPOS DE MATERIALES
PIEDRA Y MAMPOSTERÍA
CARGA DE FLUENCIA
MATERIALES PARA FINES ESTRUCTURALES
PROPIEDADES ELASTICAS Y PLÁSTICAS DE LOS MATERIALES
ELÁSTICA
ZONA LINEAL DE TRABAJO ELÁSTICO
=
DEFORMACIONES SON PROPORCIONALES A LAS CARGAS APICADAS
MADERA
ACERO
ALUMINIO
HORMIGON, ARMADO Y PRETENSADO
PLÁSTICOS
MATERIALES
=
PROPIEDADES QUE PERMITEN RESISTIR CARGAS
LA DEFORMACIÓN
NO DEBE AUMENTAR EN FORMA INDEFINIDA Y DEBE
DESAPARECER UNA VEZ TERMINADA LA ACCIÓN DE LAS CARGAS
LA DEFORMACIONES CESA RÁPIDAMENTE
PLÁSTICA
DEFORMACIONES PERMANENTES DESPUÉS DE RETIRADA LAS CARGAS
SEGÚN EL TIPO DE ESTRUCTURA Y LA ÍNDOLE DE LA CARGA, LAS DEFORMACIONES PERMANENTES SON INEVITABLES CUANDO LAS CARGAS SOBREPASAN CIERTOS VALORES
VALORES
=
NO DEFORMACIONES
=
RANGO ELÁSTICO
COMPORTAMIENTO LINEALMENTE ELÁSTICO
LA CARGA A LA CUAL EL MATERIAL EMPIEZA A COMPORTARSE DE FORMA PLÁSTICA
CARGA DE FLUENCIA
Se eligen de manera que se comporten
elasticamente
Condiciones Ambientales
Tipo de Carga aplicada
IMPACTO
CAMBIO DE TEMPERATURA
FIBERGLASS
REFUERZOS EN MATERIALES
CLASIFICACIÓN DE MATERIALES SEGÚN SU TIPO DE ESFUERZO
UNA ESTRUCTURA NO ES OTRA COSA QUE UN SISTEMA DE REACCIONES Y FUERZAS INTERNAS CAPACES DE EQUILIBRAR UN SISTEMA DE FUERZAS EXTERNAS; POR LO TANTO, SE DEBE CONCEBIR COMO UN ORGAMANISMO MATERIAL DIRIGIDO A UN FIN DETERMINADO
- PIER LUIGI NERVI

LA APLICACIÓN DE FUERZAS EXTERNAS O CARGAS SOBRE UN CUERPO PRODUCE TENSIÓN INTERNA EN SU ESTRUCTURA, RECIBEN EL NOMBRE DE ESFUERZO
ESFUERZOS
TRACCIÓN:
CORTE
COMPRESIÓN
FLEXIÓN
PANDEO
TORSIÓN
CONSTANTE DE LOS MATERIALES Y COEFICIENTE DE SEGURIDAD
DEFORMACIONES POR TRACCIÓN
DEFORMACIONES DISTINTAS EN DIFERENTES MATERIALES
MÓDULO DE ELESTICIDAD
=
MEDIDA DE RIGIDEZ DE CADA MATERIAL
ACERO: 21.200 kg/mm2
ALUMINIO: 7.030 kg/mm2
TRACCIÓN
HORMIGÓN: 2.120 kg/mm2
MADERA: 705 kg/mm2
LIMITES DONDE EL MATERIAL COMENZARÁ A FLUIR
COMPRESIÓN
ESFUERZOS PRUDENTES = FRACCIÓN DEL PUNTO DE FLUENCIA
ESFUERZO PRUDENTE=A/B
COEFICIENTE DE SEGURIDAD
LA UNIFORMIDAD DEL MATERIAL, SUS PROPIEDADES DE FLUENCIA Y RESISTENCIA, EL ESFUERZO DESARROLLADO LA PERTENENCIA Y LA CERTIDUMBRE DE LAS CARGAS, LA FINALIDAD DEL EDIFICIO
ESCALA DEL EDIFICIO
=
TEORÍA DE LAS PROBABILIDADES
RESISTENCIA ULTIMA DEL MATERIAL
NO PUEDEN CALCULARSE POR EL PUNTO DE FLUENCIA SI SE DESCONOCE
CUANDO EL MATERIAL ES FRAGIL = REFERENCIA A LA ROTURA
CARGA ULTIMA
LOS CODIGOS DE CONSTRUCCIÓN: COMBIANCIÓN DE CARGAS VERTICALES NORMALES Y CARGAS LATERALES EXCEPCIONALES (VIENTOS Y FUERZAS SISMICAS) SOMETAN A LA ESTRUCTURA A TENSIONES SUPERIORES DE 33% A LAS PROVOCADAS POR CARGAS VERTICALES
INVESTIGAR
1.- ESTADOS BÁSICOS DE LA TENSIÓN

2.- ESTRUCTURAS SOMETIDAS A LA TENSIÓN Y A LA COMPRESIÓN
CÁTEDRA: TECNOLOGÍA I
PROF. MARÍA LUISA MOTA
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