asignatura estructuras ii

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Asignatura: Estructuras II Titulación: Grado Arquitectura Técnica. Curso: 3º Es usted la visita Nº: TEMARIO CONDICIONES DEL EXAMEN BIBLIOGRAFÍA PROBLEMAS PROPUESTOS PROBLEMAS EXÁMENES TEMARIO: 1ª PARTE DE LA ASIGNATURA: ANÁLISIS ESTRUCTURAL (GAT) Tema 1. TIPOLOGÍA DE LAS ESTRUCTURAS Introducción. Vigas simplemente apoyadas. Vigas continuas. Cables. Arcos. Vigas en celosía. Entramados planos de nudos rígidos. Tipos de pórticos. Emparrillados. Placas. Láminas. Entramados espaciales. Membranas. Cáscaras. Tema 2. ESTRUCTURAS RETICULADAS ARTICULADAS Introducción. Hipótesis de cálculo. Método de los nudos. Método de las secciones. Cálculo de las deformaciones. Resolución de casos hiperestáticos. Ejemplos resueltos Tema 3. ESTRUCTURAS RETICULADAS: MÉTODO DE LOS DESPLAZAMIENTOS Introducción. Grado de indeterminación cinemática. Relaciones entre solicitaciones y desplazamientos: Coeficientes de rigidez. Método de los desplazamientos: Matriz de rigidez de la estructura. Ecuación matricial. Ejemplos resueltos. Tema 4. ESTRUCTURAS RETICULADAS: CÁLCULO MATRICIAL

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Asignatura Estructuras II

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Page 1: Asignatura Estructuras II

Asignatura: Estructuras II

Titulación: Grado Arquitectura Técnica. Curso: 3º

Es usted la visita Nº:

TEMARIO CONDICIONES DEL EXAMEN BIBLIOGRAFÍAPROBLEMAS PROPUESTOS PROBLEMAS EXÁMENES

TEMARIO:

1ª PARTE DE LA ASIGNATURA: ANÁLISIS ESTRUCTURAL (GAT)

Tema 1. TIPOLOGÍA DE LAS ESTRUCTURAS

Introducción. Vigas simplemente apoyadas. Vigas continuas. Cables. Arcos. Vigas en celosía. Entramados planos de nudos rígidos. Tipos depórticos. Emparrillados. Placas. Láminas. Entramados espaciales. Membranas. Cáscaras.

Tema 2. ESTRUCTURAS RETICULADAS ARTICULADAS

Introducción. Hipótesis de cálculo. Método de los nudos. Método de las secciones. Cálculo de las deformaciones. Resolución de casoshiperestáticos. Ejemplos resueltos

Tema 3. ESTRUCTURAS RETICULADAS: MÉTODO DE LOS DESPLAZAMIENTOS

Introducción. Grado de indeterminación cinemática. Relaciones entre solicitaciones y desplazamientos: Coeficientes de rigidez. Método de losdesplazamientos: Matriz de rigidez de la estructura. Ecuación matricial. Ejemplos resueltos.

Tema 4. ESTRUCTURAS RETICULADAS: CÁLCULO MATRICIAL

Page 2: Asignatura Estructuras II

Introducción. Coordenadas locales y globales. Nomenclatura. Matriz de rigidez de una barra en ejes locales. Propiedades. Matriz de rigidez de unabarra en ejes globales. Matriz de rotación. Matriz de rigidez de la estructura. Ensamblaje. Vector de cargas. Ecuación matricial de la estructura.Cálculo de los desplazamientos de los nudos en ejes globales. Cálculo de las reacciones en ejes globales. Cálculo de las solicitaciones en losextremos de las barras en ejes globales. Cálculo de las solicitaciones en los extremos de las barras en ejes locales. Ejemplos resueltos.

Tema 5. CALCULO DE ESTRUCTURAS MEDIANTE PROGRAMAS INFORMÁTICOS

Introducción. Aplicación del Programa CYPE al cálculo de estructuras.

2ª PARTE DE LA ASIGNATURA: ANÁLISIS ESTRUCTURAL (GAT)

Tema 6. ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN: NORMATIVA

Introducción. Estudio de las Normativas NBE­AE­88 y NTE sobre las acciones que actúan sobre una edificación. Reparto de cargas en unaedificación sobre vigas y pilares. Ejercicios

3ª PARTE DE LA ASIGNATURA: ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN (GAT).

TEMA 7. INTRODUCCIÓN. INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE08).

Campo de aplicación de la instrucción. Consideraciones previas. Certificación. Unidades y medidas. Documentos del proyecto. Principiosgenerales.

TEMA 8. ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA.

Idealización de la estructura. Métodos de cálculo. Cálculo de envolvente de leyes de esfuerzos de acuerdo con procedimientos de la efhe. Cálculosimplificado de solicitaciones en estructuras.

TEMA 9. MATERIALES DEL HORMIGÓN ARMADO.

Hormigón, parámetros fundamentales: tamaño del árido, consistencia y resistencias. Diagrama tensión­ deformación del hormigón. Armaduraspasivas: resistencia y productos. Diagrama tensión­deformación del acero.

TEMA 10. MÉTODOS DE CÁLCULO.

Método de las tensiones admisibles. Método de los estados límites: estados límites últimos y estados límites de servicio. Bases de cálculo orientadasa la durabilidad. Clases generales de exposición ambiental. Acciones: clasificación.

TEMA 11. CÁLCULO EN AGOTAMIENTO. ESTUDIO GENERAL.

Cálculo en agotamiento. Estudio general. Consideraciones generales. Bases de cálculo. Dominios de deformación de las secciones en estado límitede agotamiento resistente. Ecuaciones de equilibrio.

TEMA 12. MÉTODO SIMPLIFICADO DE CÁLCULO EN FLEXIÓN.

Condiciones de equilibrio. Eje neutro límite. Capacidad mecánica de las armaduras. Momento límite y momento de cálculo. Cuantías geométricaslímite.

TEMA 13. COLOCACIÓN DE LAS ARMADURAS PASIVAS

Doblado de las armaduras pasivas. Distancia entre barras. Anclaje de las armaduras: longitud básica y longitud neta. Recubrimientos del hormigón.Separadores. Disposiciones relativas a las armaduras.

TEMA 14. ESTADOS LÍMITES DE AGOTAMIENTO FRENTE A CORTANTE.

Método de las bielas y tirantes. Esfuerzo cortante efectivo. Comprobación de la compresión oblicua del alma. Comprobación de la tracción en elalma. Disposiciones relativas a las armaduras.

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CONDICIONES DEL EXAMEN:

Formulario del examen.

Page 3: Asignatura Estructuras II

Consultar en studium.

Nota del examen.

Consultar en studium.

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BIBLIOGRAFÍA (Parte correspondiente a José González Fueyo):

TEMA 1.

VÁZQUEZ, Manuel: “Resistencia de materiales” Recomendados capítulos 6 y 7. Signatura 620.1 VAZ res

ARGÜELLES ÁLVAREZ: “La estructura metálica hoy”, Nuevas gráficas, Madrid 1975, Recomendados capítulos IV (Vigas), V (Estructurasreticulares planas, cerchas y celosías), VIII (cubiertas), IX (Pórticos simples) XIII (Emparrillados, Láminas y Cubiertas) Signatura CR/PB/624.0ARG est

CUDOS SAMBLANCAT, VICENTE “Cálculo de estructuras de acero” Publicac Madrid : H. Blume, D.L. 1978 Recomendados capítulos 7(Tirantes), 14 (Vigas de celosía), 15 (Pórticos simples) 16 (arcos) y 18 (entramados) Signatura CR/PB/624.0 CUD cal

MCCORMAC, ELLING, “Análisis de estructuras”, Alfaomega grupo editor 1996, Recomendados capítulos 1, 2, 3, 4, 5, 6 (Tipos de elementosestructurales) y 10 (Ventajas y desventajas de las estructuras hiperestáticas) Signatura 624.0 McC ana

CALAVERA, J., “Proyecto y Cálculo de Estructuras de Hormigón Armado para Edificios. Tomo I”, Intemac 1984, Recomendados capítulos 1(Planteamiento Estructural del Edificio) Signatura 624.0 CAL pro

TEMA 2.

McCormac, Elling, “Análisis de estructuras”, Alfaomega grupo editor 1996, Recomendado capítulo 4 (Método de los nudos) y 11 (para el métodode los trabajos virtuales), Signatura 624.0 McC ana

TEMA 3.

VÁZQUEZ, Manuel: “Cálculo Matricial de Estructuras”, Ed. Colegio de I.T.O.P. de Madrid. 1992. Recomendados capítulos 1 y 2. Signatura624.0 VAZ cal

VÁZQUEZ, Manuel: “Cálculo de estructuras. Métodos matriciales”, Ed. EUIT de Obras Públicas de Madrid. 1997. Recomendados capítulos B1,B2 y B3. Signatura 624.0 VAZ cal

McCormac, Elling, “Análisis de estructuras”, Alfaomega grupo editor 1996, Recomendados capítulos 17, 18 Signatura 624.0 McC ana

TEMA 4.

VÁZQUEZ, Manuel: “Cálculo Matricial de Estructuras”, Ed. Colegio de I.T.O.P. de Madrid. 1992. Recomendados capítulos 3, 4, 5 y 6. Signatura624.0 VAZ cal

VÁZQUEZ, Manuel: “Cálculo de estructuras. Métodos matriciales”, Ed. EUIT de Obras Públicas de Madrid. 1997. Recomendados capítulos B4,B5 y B6. Signatura 624.0 VAZ cal

CALAVERA, J., “Proyecto y Cálculo de Estructuras de Hormigón Armado para Edificios. Tomo I”, Intemac 1984, Recomendados capítulos 12como complemento a los libros de Vazquez (Nociones de cálculo matricial de estructuras) Signatura 624.0 CAL pro

Page 4: Asignatura Estructuras II

TEMA 5.

Guia de las practicas TRIDIM.

Manual de CYPECAD.

TEMA 6.

CTE Documento Básico SE. Seguridad estructural SE 1 Resistencia y estabilidad SE 2 Aptitud al servicio

CTE Documento Básico SE­AE Seguridad Estructural Acciones en la edificación

CTE Documento Básico SE­A Seguridad estructural Acero

CTE Documento Básico SE­M Seguridad estructural Madera

Código Técnico de la Edificación Documento Básico SI Seguridad en caso de incendio

NCSE Norma de construcción sismorresistente: parte general y edificación

EN 1990 Eurocódigo Bases para el cálculo de estructuras

EN 1991 Eurocódigo 1 Acciones en las estructuras

EN 1992 Eurocódigo 2 Proyecto de estructuras de hormigón

EN 1993 Eurocódigo 3 Proyecto de estructuras de acero

EN 1994 Eurocódigo 4 Proyecto de estructuras mixtas

EN 1995 Eurocódigo 5 Proyecto de estructuras de madera

TEMA 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

EHE08 Instrucción de hormigón estructural. Este documento es descargable del Boletín Oficial del Estado. Real Decreto 1247/2008

Hormigón Armado / Pedro Jiménez Montoya, 15ª Edición basada en la EHE 08 ajustada al código modelo y al eurocódigo EC­2. 2009. SignaturaCR 624.0 JIM hor.

José Calavera, Proyecto y cálculo de estructuras de hormigón: [en masa, armado, pretensado], 2ª. Ed., 2008 Signatura CR 624.0 CAL pro. Labiblioteca dispone de muchos más libros del profesor Calavera específicos para la construcción de muros, cimentaciones y otros elementosestructurales, mediante hormigón armado. Se recomiendan todos ellos para complementar los contenidos de esta parte de la asignatura.

Arroyo Portero, Juan Carlos, Números gordos en el proyecto de estructuras. Signatura CR 624.0 NUM. Libro para la realización de cálculosrápidos aproximados de secciones en hormigón armado.

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PROBLEMAS PROPUESTOS:

Problema 2.2

En la estructura de nudos articulados de la figura se pide calcular:

1) Los esfuerzos en las barras.

2) Desplazamiento horizontal y vertical del nudo F.

Page 5: Asignatura Estructuras II

Solución

1)

Barra 1 2 3 4 5 6 7 8 9Fi ­270 0 170 ­170 240 ­170 ­197 170 0

2) dVF=11'2mm dHF=6'8mm

Problema 3.6

Para la estructura de la figura calcular:

1) Matriz de rigidez

2) Desplazamiento de los nudos

3) Esfuerzos en la barra AB (pilar)

Solución

Page 6: Asignatura Estructuras II

1)

2)

3)

Problema 3.7.

Para la estructura de la figura calcular:

1) Matriz de rigidez.

2) Desplazamiento de los nudos.

3) Esfuerzos en el tramo AB de la barra.

Solución

1)

2)

Page 7: Asignatura Estructuras II

3)

Problema 3.8.

Para la estructura de la figura calcular:

1) Matriz de rigidez

2) Desplazamiento de los nudos

3) Esfuerzos en las barras

3) Reacciones en los apoyos

Solución

1)

2)

3)

Page 8: Asignatura Estructuras II

4)

Problema 3.9.

Para la estructura de la figura calcular:

1) Matriz de rigidez

2) Desplazamiento de los nudos

3) Esfuerzos en las barras

3) Reacciones en los apoyos

Solución

1)

Page 9: Asignatura Estructuras II

2)

3)

4)

Problema 3.10.

En la estructura de nudos rígidos de la figura se pide calcular:

Page 10: Asignatura Estructuras II

1) Matriz de rigidez de la estructura

2) Desplazamiento de los nudos

3) Esfuerzos en la barra BC

Solución

1)

2)

3)

Problema 3.11.

En la estructura de nudos articulados de la figura se pide calcular por el método de los desplazamientos reacciones, desplazamientos y esfuerzos.

Page 11: Asignatura Estructuras II

Solución

Reacciones

FHA=­1500kp FHC=­1500kp FVC=8000kp

Desplazamientos

dHB=0,0073cm dVB=­0,0292cm

Esfuerzos

Problema 4.1.

Determinar los desplazamientos libres, las reacciones y las solicitaciones de la siguiente estructura mediante el método matricial.

Datos: Viga 2­3 IPE300. Pilar 1­2 HEB200.

Page 12: Asignatura Estructuras II

Solución

1

Page 13: Asignatura Estructuras II

Problema 6.8.

Determinar las carga permanentes sobre las vigas del siguiente piso con los pesos de la tabiquería permanente en kN/m indicados y una carga deforjado de 6'8kN/m2.

Solución

PROBLEMAS DE EXÁMENES:

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PROBLEMA 1 (Examen ENE­2011).

Page 14: Asignatura Estructuras II

Solución:

q1=­0'3304rd; q2=0'32417rd; d3=0'00126m; q4=­0'00907rd;

PROBLEMA 2 (Examen ENE­2011).

Page 15: Asignatura Estructuras II

Solución:

R1=17,8kN; R2=48,25kN; R3=9,1kN

PROBLEMA 3 (Examen ENE­2011).

Solución:

Page 16: Asignatura Estructuras II

###############################################################################

PROBLEMA 1 (Examen SEP­2010).

MISMO EJERCICIO QUE EL PROBLEMA 3 Examen 31­ENE­2007.

PROBLEMA 2 (Examen SEP­2010).

MISMO EJERCICIO QUE EL PROBLEMA 1 Examen ENE­2010.

###############################################################################

PROBLEMA 1 (Examen ENE­2010).

La figura muestra una planta de un edificio para uso de vivienda (acceso público). El forjado es unidireccional de viguetas de acero con bloquescerámicos separadas 70cm, capa de compresión de 3 cm y altura total de forjado H=30 cm. Las viguetas se suponen simplemente apoyadas sobrela viguería del suelo. El solado es parquet sobre 3 cm de mortero, con un espesor total de 4 cm . Además soporta un falso techo de losetas deescayola. En el perímetro exterior existe un cerramiento de fábrica de ladrillo de pie y medio de 49 cm espesor y ladrillo perforado con unrevestimiento enlucido de yeso con espesor de 1’5 cm por sus dos caras. La altura del mismo es de 3’5m.Calcular las reacciones en los apoyos delas vigas 3­6 y 14­16, debidas a la acción combinada de sobrecarga de uso más permanente de Estados Límites Últimos de resistencia situaciónpersistente o transitoria. Nota: utilizar la NTE a modo de catálogo para determinar las cargas concretas tipo forjado, solado, etc.

Solución: R3=25,54kN, R6=23,23kN R14=216,23kN, R16=232,82kN

PROBLEMA 2 (Examen ENE­2010).

MISMO EJERCICIO QUE EL PROBLEMA 2 Examen 19­ENE­2005

###############################################################################

PROBLEMA 1 (Examen SEP­2009).

MISMO EJERCICIO QUE EL PROBLEMA 1 del Examen ENERO­2008..

PROBLEMA 2 (Examen SEP­2009).

MISMO EJERCICIO QUE EL PROBLEMA 2 del Examen ENERO­2008.

###############################################################################

Page 17: Asignatura Estructuras II

PROBLEMA 1 (Examen ENE­2009).

PROBLEMA 1:

El esquema de la figura representa el suelo de un edificio de viviendas, uso habitaciones. Se pide calcular las reacciones en los apoyos de la vigueta1­2­3­4 para la combinación de cargas permanentes más sobrecarga de uso para comprobaciones de Estados Límites Últimos de resistenciasituación persistente o transitoria.

Datos (emplear los datos de la NTE a modo de catálogo):

ð Forjado con viguetas de acero y bovedillas cerámicas. Las viguetas son vigas continuas. Altura del forjado: H=18cm. Separación entreviguetas 70cm.

ð Solado con baldosas. Espesor total: 6cm

ð Tabique interior de fábrica de ladrillo perforado de 24cm de espesor revestido por ambas caras, con revocado y enfoscado de 2cm deespesor (considerar el tabique interior como inamovible y por tanto como carga permanente)

ð Altura entre pisos: 2,5m

ð Balcón volado en uno de los extremos.

Solución:

R1=13'43 kN R2= 40 kN R3=17'1 kN

PROBLEMA 2 (Examen ENE­2009).

MISMO EJERCICIO QUE EL PROBLEMA 1 DEL Examen ENE­2007.

PROBLEMA 3 (Examen ENE­2009).

MISMO EJERCICIO QUE EL PROBLEMA 3 DEL Examen ENE­2007.

###############################################################################

PROBLEMA 1 (Examen SEP­2008).

El mismo que el problema 2 de septiembre de 2004 eliminando la última pregunta.

PROBLEMA 2 (Examen SEP­2008).

El mismo que el problema 2 de enero de 2008.

###############################################################################

PROBLEMA 1 (Examen ENERO­2008).

El mismo que el problema 2 de septiembre de 2005

PROBLEMA 2 (Examen ENERO­2008).

La figura muestra la planta cuarta de un edificio. Esta planta se divide en dos usos: la izquierda es vivienda y la derecha es cubierta transitable soloprivadamente. El forjado común a ambas es unidireccional de viguetas de acero con bloques cerámicos separadas 70cm, capa de compresión de 3cm y altura total de forjado H=30 cm. Las viguetas se suponen simplemente apoyadas sobre la viguería del suelo. En cambio el solado de la parte

Page 18: Asignatura Estructuras II

de viviendas es parquet sobre 3 cm de mortero, con un espesor total de 4 cm, mientras que el solado de la azotea es baldosa con un espesor totalde 6 cm (utilizar la NTE como si fuera un catálogo de fabricante para determinar el peso). Ambas zonas soportan un falso techo de losetas deescayola (utilizar la NTE como si fuera un catálogo de fabricante para determinar el peso).

En las posiciones indicadas existen tabiques de fábrica de ladrillo de pie y medio de 49 cm espesor y ladrillo perforado. Además estos tienen unrevestimiento enlucido de yeso con espesor de 1’5 cm por sus dos caras. La altura del mismo es de 2’5m (utilizar la NTE como si fuera un catálogode fabricante para determinar el peso).

Calcular las cargas que actúan sobre cada una de las vigas que forman el suelo, así como de los pilares, para la combinación de sobrecarga de usomás carga permanente para comprobaciones de Estados Límites Últimos de resistencia situación persistente o transitoria.

Solución:

Pilar 1=130,7+346,27 KN Pilar 2=130,7+443 KN Pilar 7=125,5 KN

Pilar 13=346,27+130,7 KN Pilar 14=495,4+130,7+ 31,37 KN Pilar 15=94,1+ 31,37 KN

###############################################################################

PROBLEMA 1 (Examen SEP­2007).

El mismo que el problema 1 de septiembre de 2006

PROBLEMA 2 (Examen SEP­2007).

El mismo que el problema 2 de septiembre de 2006

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CUESTIONES (Examen 31­ENE­2007).

Solución: Consultar los apuntes.

PROBLEMA 1 (Examen 31­ENE­2007).

La estructura metálica de la figura está sometida a las cargas indicadas. Se pide determinar la matriz de rigidez de la estructura y los desplazamientosen los nudos.

Datos: IPE­300, E=2’1x106 Kp/cm2

Nota numerar los desplazamientos por el nudo C y en el orden x, y ,z. Expresar todos los resultados en kp, cm y rd. No se corregirán resultados enotras unidades.

Page 19: Asignatura Estructuras II

Solución:

PROBLEMA 2 (Examen 31­ENE­2007).

PROBLEMA 2:

El esquema de la figura representa el suelo de un edificio de viviendas, uso habitaciones. Se pide calcular las reacciones en los apoyos de la vigueta1­2­3­4, para la combinación de sobrecarga de uso más carga permanente para comprobaciones de Estados Límites Últimos de resistenciasituación persistente o transitoria.

Datos:

ð Forjado con viguetas de acero y bovedillas cerámicas. Las viguetas son vigas continuas. Altura del forjado: H=18cm. Separación entreviguetas 70cm.

ð Solado con baldosas. Espesor total: 6cm

ð Tabique interior de fábrica de ladrillo perforado de 24cm de espesor revestido por ambas caras, con revocado y enfoscado de 2cm deespesor (considerar el tabique interior como inamovible y por tanto como carga permanente)

ð Altura entre pisos: 2,5m

ð Balcón volado en uno de los extremos.

Solución: (IMPORTANTE: LAS SOLUCIONES DE ESTE EJERCICIO CORRESPONDEN A LA APLICACIÓN DE LA NORMA NBE AE­88 YA DEROGADA.ACTUALMENTE SE UTILIZA LA CTE DB SE AE )

Resultados para la normativa antigua NBE­88:

R1=1485kp R2=4027,47kp R3=1595kp

Page 20: Asignatura Estructuras II

Resultados para la normativa nueva CTE­AE:

R1=13'43 kN R2= 40 kN R3=17'1 kN

PROBLEMA 3 (Examen 31­ENE­2007).

En la estructura de la figura de nudos “articulados” se pide calcular los esfuerzos de las barras indicando claramente si son de tracción o decompresión.

Solución:

FAC=5000kp(C) FAB=0 FAD=3750kp(T) FCD=3000kp(C) FBD=7250 kp(C)

PROBLEMA 4 (Examen 31­ENE­2007).

En la estructura de la figura las matrices en coordenadas globales de las barras 12 y 34 tienen las siguientes componentes en unidades kp y cm:

Determinar la matriz de rigidez global de la estructura según el procedimiento del método matricial.

Page 21: Asignatura Estructuras II

DATOS:

Pilar 1­2: IPE­300

Pilar 3­4: IPE­450

Pilar 2­4: IPE­300

E=2,1.106 kp/cm2

Solución:

Ejercicio hecho en clase. Solución en los apuntes.

###############################################################################

PROBLEMA 1 (Examen 5­SEP­2006).

El mismo que el problema 1 de 29 de Enero de 2004

PROBLEMA 2 (Examen 5­SEP­2006).

El mismo que el problema 2 de 29 de Enero de 2004

PROBLEMA 3 (Examen 5­SEP­2006).

El mismo que el problema 3 de 29 de Enero de 2004

###############################################################################

CUESTION 1 (Examen 10­ENE­2006).

Clasificación de las acciones que pueden trabajar sobre una estructura (Cuadro que se dio en el tema de “Acciones en la edificación: Normativa.”

Solución:

Teoría de clase. Consultar en los apuntes.

CUESTION 2 (Examen 10­ENE­2006).

Indicar el grado de hiperestaticidad de la siguiente celosía.

Solución:

Page 22: Asignatura Estructuras II

G.H. INTERNA = 3

PROBLEMA 1 (Examen 10­ENE­2006).

El mismo que el problema 1 del examen 19 de enero de 2005

PROBLEMA 2 (Examen 10­ENE­2006).

En la celosía plana de nudos articulados de la figura determinar el desplazamiento vertical del nudo F.

Datos: A1=A4=A5=A6=A8=A9=8,96cm2; A2=A3=A7=1,45cm2; E=2,1.106 kg/cm2

Solución:

Ejercicio hecho en clase. Solución en los apuntes.

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CUESTION 1 (Examen 2­SEP­2005).

Explicar cual es la razón para colocar tensores que unan las correas.

Solución:

Se explica en clase.

PROBLEMA 1 (Examen 2­SEP­2005).

La figura muestra la planta cuarta de un edificio con dos usos: la parte izquierda es vivienda (uso acceso público) y la parte derecha es azotea

Page 23: Asignatura Estructuras II

accesible solo para conservación. El forjado común a ambas es unidireccional de viguetas de acero con bloques cerámicos separadas 70cm, capade compresión de 3 cm y altura total de forjado H=30 cm. Las viguetas se suponen simplemente apoyadas sobre la viguería del suelo. En cambio elsolado de la parte de viviendas es parquet sobre 3 cm de mortero, con un espesor total de 4 cm, mientras que el solado de la azotea es baldosa conun espesor total de 6 cm (utilizar estos datos para determinar la carga permanente y no los indicados en la tabla 12 de la NTE). Ambas zonassoportan un falso techo de losetas de escayola.

En las posiciones indicadas existen tabiques de fábrica de ladrillo de pie y medio de 49 cm espesor y ladrillo perforado. Además estos tienen unrevestimiento enlucido de yeso con espesor de 1’5 cm por sus dos caras. La altura del mismo es de 2’5m.

Calcular las cargas que actúan sobre cada una de las vigas que forman el suelo, así como de los pilares, para la combinación de sobrecarga de usomás carga permanente para comprobaciones de Estados Límites Últimos de resistencia situación persistente o transitoria.

Solución:(IMPORTANTE: LAS SOLUCIONES DE ESTE EJERCICIO CORRESPONDEN A LA APLICACIÓN DE LA NORMA NBE AE­88 YA DEROGADA.ACTUALMENTE SE UTILIZA LA CTE DB SE AE )

Pilar 1=12884+36248 Pilar 2=45958+12884 Pilar 7=12400

Pilar 13=12884+36248 Pilar 14=51125+12884+3100 Pilar 15=3100+9300

PROBLEMA 2 (Examen 2­SEP­2005).

EEn la estructura de nudos rígidos de la figura determinar:

1.­ Matriz de rigidez de la estructura.

2.­ Desplazamiento del punto P.

3.­ Diagramas de esfuerzos en la barra BP.

4.­ Reacciones en el punto P.

Datos: Las barras son IPN­80 colocadas adecuadamente para aportar su máxima capacidad resistiva.

Nota: Tomar el sistema de coordenadas indicado en la figura. Utilizar unidades Tn y m.

Solución:

Page 24: Asignatura Estructuras II
Page 25: Asignatura Estructuras II

###############################################################################

PROBLEMA 1 (Examen 19­ENE­2005).

La figura muestra la planta cuarta de un edificio para uso de vivienda (acceso público). El forjado es unidireccional de viguetas de acero conbloques cerámicos separadas 70cm, capa de compresión de 3 cm y altura total de forjado H=30 cm. Las viguetas se suponen simplementeapoyadas sobre la viguería del suelo. El solado es parquet sobre 3 cm de mortero, con un espesor total de 4 cm (utilizar estos datos paradeterminar la carga permanente y no los indicados en la tabla 12 de la NTE). Además soporta un falso techo de losetas de escayola.

En el perímetro exterior existen tabiques de fábrica de ladrillo de pie y medio de 49 cm espesor y ladrillo perforado con un revestimiento enlucido

Page 26: Asignatura Estructuras II

de yeso con espesor de 1’5 cm por sus dos caras. La altura del mismo es de 2’5m.

Calcular las cargas que actúan sobre cada una de las vigas que forman el suelo, así como de los pilares, para la combinación de sobrecarga de usomás carga permanente para comprobaciones de Estados Límites Últimos de resistencia situación persistente o transitoria.

Solución (IMPORTANTE: LAS SOLUCIONES DE ESTE EJERCICIO CORRESPONDEN A LA APLICACIÓN DE LA NORMA NBE AE­88 YA DEROGADA.ACTUALMENTE SE UTILIZA LA CTE DB SE AE )

Pilar1=61576

Pilar2=63380

Pilar14=63740

Pilar16=64822

PROBLEMA 2 (Examen 19­ENE­2005).

En la estructura de nudos rígidos de la figura determinar:

1.­ Matriz de rigidez de la estructura.

2.­ Desplazamientos del punto B.

3.­ Diagramas de esfuerzos en la barra BC.

4.­ Reacciones en el punto C.

Datos: Las barras son IPN­80. Colocarlas adecuadamente para aportar su máxima capacidad resistiva.

Nota: Tomar el sistema de coordenadas indicado en la figura. Utilizar unidades Tn y m.

Page 27: Asignatura Estructuras II

Solución

Page 28: Asignatura Estructuras II

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PROBLEMA 1 (Examen 9­SEP­2004).

El esquema de la figura muestra la viguería de un piso de una construcción para uso de habitaciones de viviendas. Se pide calcular en las viguetas 1­2­3­4, 11­12­13, 7­17, 8­18, las reacciones verticales en los apoyos para la para la combinación de sobrecarga de uso más carga permanentepara comprobaciones de Estados Límites Últimos de resistencia situación persistente o transitoria. (las viguetas horizontales del forjado soncontinuas).

Datos:

] Forjado formado por viguetas de acero, separadas 70cm, con bovedillas cerámicas, con una altura total de forjado de H=22cm.

] Solado formado por baldosas con un espesor total de 6cm.

Solución:

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NORMA NBE AE­88 YA DEROGADA

R3=6853 kp; R2=3106 kp; R4=2485 kp; R12= 2489 kp;R13=0 kp; R7=0 kp;

R17=0 kp; R15=7658 kp; R14=­2648 kp; R16=2457 kp; R18=­1324 kp; R8=­1324 kp;

CTE DB SE AE

R3=67,8 kN; R2=30,7 kN; R4=24,6 kN; R12= 24,6 kN;R13=0 kN; R7=0 kN;

R17=0 kN; R15=75,8 kN; R14=­26,2 kN; R16=24,3 kN; R18=­13,1 kN; R8=­13,1 kN;

PROBLEMA 2 (Examen 9­SEP­2004).

En la estructura de nudos rígidos A, B y C de la figura, formada por las barras Œ y , se pide calcular:

1.­ Matriz de rigidez de la estructura.

2.­ Desplazamiento del punto B.

3.­ Si añadimos a la estructura el muelle de constante elástica k=21000kp/cm, determinar el nuevo desplazamiento de B.

Datos: Las barras son IPN­80 colocadas adecuadamente para aportar su máxima capacidad resistiva.

Nota: Tomar el sistema de coordenadas indicado en la figura. Utilizar unidades kp y cm.

Solución

PROBLEMA 3 (Examen 9­SEP­2004).

En la estructura porticada del edificio que se indica en la figura se pide determinar la acción del viento sobre el pórtico intermedio por las dos

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normas (N.T.E. y N.B.E.).

Datos: El edificio se encuentra en Zamora y con una situación topográfica normal.

Solución: (IMPORTANTE: LAS SOLUCIONES DE ESTE EJERCICIO CORRESPONDEN A LA APLICACIÓN DE LA NORMA NBE AE­88 YA DEROGADA.ACTUALMENTE SE UTILIZA LA CTE DB SE AE )

N.B.E. N.T.E.

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PROBLEMA 1 (Examen 29­ENE­2004).

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para la combinación de sobrecarga de uso más carga permanente para comprobaciones de Estados Límites Últimos de resistencia situaciónpersistente o transitoria.

Solución: (IMPORTANTE: LAS SOLUCIONES DE ESTE EJERCICIO CORRESPONDEN A LA APLICACIÓN DE LA NORMA NBE AE­88 YA DEROGADA.ACTUALMENTE SE UTILIZA LA CTE DB SE AE )

R1=1798 kp; R2=4872 kp; R3=920 kp; R4=560 kp; R5=560 kp; R6=280 kp; R7=280 kp; R11= 134'5 kp;R12=134'5

R13=­269 kp; R14=3242 kp; R15=1256'25 kp

PROBLEMA 2 (Examen 29­ENE­2004).

Solución

PROBLEMA 3 (Examen 29­ENE­2004).

Page 32: Asignatura Estructuras II

Solución:(IMPORTANTE: LAS SOLUCIONES DE ESTE EJERCICIO CORRESPONDEN A LA APLICACIÓN DE LA NORMA NBE AE­88 YA DEROGADA.ACTUALMENTE SE UTILIZA LA CTE DB SE AE )

1) NIEVE: N.B.E. qy =97'5 kp/m qz = 56'3 kp/m; N.T.E. qy =101 kp/m qz = 58'5 kp/m

2) VIENTO: N.B.E. barlovento 19'5 kp/m sotavento 39 kp/m;

N.T.E.: hipotesis A barlovento 40'3 kp/m sotavento 20'8 kp/m

N.T.E.: hipotesis B barlovento 20'8 kp/m sotavento 81'9 kp/m

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