cálculo básico_estructuras de acero

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  • 8/19/2019 Cálculo Básico_Estructuras de Acero

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    Cálculo Básico en Estructuras de Acero.

    Estos sencillos formularios pretende de ser una herramienta rápida para aquellostécnicos o cualquier otro profesional del sector, usualmente apresurados, tal quetengan a mano un recordatorio de métodos sencillos que le puedan ayudar a

    obtener un orden de magnitud de los problemas más usuales en estructurasmetálicas.

    Tener orden de magnitud significa saber si son ocho u ochenta. Estos formulariosgarantizan una aproximación del fenómeno, no un resultado exacto del mismo.Una aproximación en la que el tiempo gastado es cincuenta eces menos que elutilizado en hacer un n!mero más exacto, a cambio de admitir una peque"adesiación del resultado, siempre del lado de la seguridad.

    Es peligroso de#arse llear sólo por las herramientas potentes y oscuras, cálculospor elementos finitos, expresiones a resoler por métodos interactios, etc.,porque la mara"a de herramientas oculta el erdadero camino de las fuerzas y elsentido de las deformaciones. $o se desprecia los detalles más releantes,creemos que son muy importantes para obtener la solución más económica delproblema.

    Consideraciones previas.

    Sobrecarga Con cargaUso Peso propio

    Nieve Carga permanente

    Viento

     ACCIONES Sismo

    Ejecución

    http://todoedificacion.blogspot.com/2012/01/calculo-basico-en-estructuras-de-acero.htmlhttp://todoedificacion.blogspot.com/2012/01/calculo-basico-en-estructuras-de-acero.html

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    %. &a me#or estructura es aquella que cumpliendo la norma resulta máseconómica.

    '. (nte la duda, por exceso.

    ). En edificación se tiende a estandarizar la estructura, apoyándonos en el casomás desfaorable.

    *. +olo se considera empotramiento cuando este es perfecto, este caso sólo se daen soporte con cimentación y no en el reto de la estructura.

    . Eitar el empotramiento perfecto y considerar el caso más desfaorable- simpleapoyo.

    . Es aconse#able, antes de calcular la sección de un perfil, razonar elfuncionamiento de la estructura y establecer las solicitaciones que gobiernan elcálculo. (s/, en la práctica las tres solicitaciones más frecuente la que se calcula

    una iga son- 0omento flector, 1ortante, 2lecha 3deformación4.

    Solicitaciones que gobiernan el cálculo según los casos.

    +olicitación que gobierna el cálculo- +olicitación que te define el perfil mayor de lassolicitaciones posibles.

      Viga Gobierna el cálculo Casos  Luz Carga Pequea Gran!e Cortante Carga!eros  PG PG "omento #lector Vigas !e #orja!os

     Gran!e Pequea $lec%a Correas !e naves

    En igas continuas lo más normal es que en el cálculo gobierne el momento yno la flecha. &os perfiles en iga normalmente cumplen a cortante, gobernando elcálculo el momento flector.

    5. $ormalmente las cargas uniformes de las igas ar/an '6$7m8)6$7m,mientras que la luz )m9m.

    :. El peso propio de una estructura metálica se considera insignificante respecto alpeso del for#ado, no superando el '; de peso del mismo.

    donde la magnitud $ es la misma, solo ar/a el sentido.

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    %%. En edificación es recomendable soportes con sección mayor a 3%=x%=4 cm' yde la serie ?E@, puesto que la series ?E( y ?E0 no existen actualmente en elmercado.

    %'. Aara soportes tubulares huecos, elegir aquellos cuyo espesor de pared seamayor de *mm, curándonos en salud en caso de perdida de sección por oxidación.

    %). Aerfil aconse#able para iga- ?E@.''= y ?E@.'*=.

    %*. El canto normal de una igueta autoportante está en torno a %:cm, por lo queesta no puede embutirse en un ?E@9'==, considerando además la capa decompresión> ni apoyarse en un BAE, en este caso debido a la poca superficie deapoyo del ala inferior.

    %. En el dimensionado de la sección de un perfil, solamente tendremos en cuentalas solicitaciones máximas.

    El momento máximo !e una viga continua generalmente se !a en el vano & en el primer apo&o interior !on!e acomete ma&or carga & luz'

    Para vano e(teriores) "'ma( * "i ( +',- ( .'./' Para vanos interiores"'0ma(0 * "i ( +'/+ ( .'./'

    "i * q(l123 .'./) Coe#' 4el m5to!o plástico' +',-) Vano e(terior +'/+) Vanointerme!io'

    El cortante máximo !e una viga continua generalmente se !a en el primer apo&o interior !on!e acomete ma&or carga & luz' Primer apo&o interior) V'ma( *

    .'./ ( q(l21' 6esto !e apo&os) V0ma(0 * q(l21'

    %. Ceferente (l dimensionado del zuncho, la tensión de la fábrica segura está entorno a 39 '=46p7cm', de donde cogemos para el caso práctico T D %=6p7cm'. (lmeterán coeficiente de seguridad en la tensión de la fábrica la carga puntual $ nose mayora. +e dimensionará aquel zuncho más desfaorable, el cual será com!npara todos. En la realidad un zuncho de dimensiones aconse#able es de '=x%==cm'

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