SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  11
República Bolivariana De Venezuela
Instituto Universitario Politécnico Santiago
Mariño
Escuela Arquitectura
Proyecto de estructuras
Barcelona, Mayo del 2015
Bachiller:
Martínez, Grecia
C.I: 23.468.639
Se puede definir un sistema estructural como
un ensamblaje de miembros o elementos
independientes para conformar un cuerpo único y
cuyo objetivo es darle solución (cargas y forma) a un
problema civil determinado. La manera de
ensamblaje y el tipo de miembro ensamblado
definen el comportamiento final de la estructura y
constituyen diferentes sistemas estructurales. Los
elementos no se distinguen como individuales sino
que la estructura constituye en si un sistema
continuo como es el caso de domos, losas continuas
o macizas y muros, y se analizan siguiendo los
conceptos y principios básicos de la mecánica.
Son sistemas compuestos de uno o varios
elementos dispuestos de tal forma que la estructura
total y cada uno de sus elementos sean capaces de
mantenerse sin cambios apreciables en su geometría
durante la carga y descarga. Algunas características
para calificar los sistemas disponibles que satisfagan
una función especifica
ECONOMÍA
NECESIDADES ESTRUCTURALES
ESPECIALES
PROBLEMAS DE DISEÑO
PROBLEMAS DE CONSTRUCCIÓN
MATERIAL Y LIMITACIÓN DE ESCALA
SISTEMA TRADICIONAL APORTICADO
Los elementos porticados, son estructuras de concreto armado con la misma dosificación columnas, vigas
Ventajas
El sistema porticado tiene la
ventaja al permitir ejecutar todas las modificaciones
que se quieran al interior de la vivienda, ya que en
ellos muros, al no soportar peso, tienen la
posibilidad de moverse.
Sistema porticado posee la
versatilidad que se logra en los espacios y que
implica el uso del ladrillo. "La gente sigue queriendo
el ladrillo, se comenta, y se añade que este material
aísla más el ruido de un espacio a otro.
Desventajas
Este tipo de construcción húmeda
es lenta, pesada y por consiguiente más cara. Obliga
a realizar marcha y contramarcha en los trabajos.
Ejemplo. Se construye la pared y luego se pica parte
del muro para hacer las regatas de las tuberías).
Sistemas abovedados
Tiene su base en el arco o elemento sustentante de
sustentante de forma curva destinado a salvar un espacio más
salvar un espacio más o menos grande formado por piedras
formado por piedras talladas en forma de cuña (dovelas). El
cuña (dovelas). El arco básico es el de medio punto, una
punto, una bóveda es una obra de fábrica de forma arqueada
forma arqueada cuya misión consiste en cubrir un espacio
cubrir un espacio comprendido entre dos muros o soportes
muros o soportes creando un techo o una cubierta.
Sistema tensados
Estructuras ligeras tensadas son aquellas constituidas
fundamentalmente por materiales que únicamente tienen rigidez
únicamente tienen rigidez a tracción y que antes de recibir las
de recibir las cargas exteriores para las que se proyectan
proyectan desarrollan internamente un fuerte estado de esfuerzos
estado de esfuerzos debido a pretensados iniciales lógicamente
iniciales lógicamente para hacer posible este estado global de
estado global de tracción de determinados elementos de la
elementos de la estructura, tales como mástil, vigas y macizos
vigas y macizos sufrirán acciones de compresión.
compresión.
Fibras utilizadas en su fabricación:
Naturales
lino
lana
algodón
Sintéticos
poliéster
polietileno
poliamida
Metálicas
acero
acero inoxidable
aluminio
Minerales
carbón
vidrio
Son sistemas compuestos de uno o varios elementos dispuestos de tal forma que la
estructura total y cada uno de sus elementos sean capaces de mantenerse sin cambios
apreciables en su geometría durante la carga y descarga. Algunas características para
calificar los sistemas disponibles que satisfagan una función especifica: ECONOMÍA
NECESIDADES ESTRUCTURALES ESPECIALES PROBLEMAS DE DISEÑO
PROBLEMAS DE CONSTRUCCIÓN MATERIAL Y LIMITACIÓN DE ESCALA
Podemos definirlos como productos de acero
estructural de alta resistencia mecánica conformado en
frío y soldado eléctricamente por alta frecuencia,
formando tubos de sección cuadrada, distribuidos en
longitud de 6,00 m. Son producidos según la norma
BS-6363, con láminas de alta resistencia, presentando
un esfuerzo de fluencia Fy = 3.670 Kgf / cm2 La
eficiencia de los Tubos Estructurales BS-6363 se debe
a la forma de su sección transversal y espesor los
cuales le permiten manejar solicitudes de compresión
axial moderadas, lo que los hace elementos altamente
recomendables en vigas compuestas, celosías,
cerchas, tensores, arriostramientos.
Carpintería metálica
consiste en la fabricación y
comercialización de productos de acero,
hierro, aluminio, cobre, latón, bronce para se
empleados en la construcción, industria,
sector agrario, decoración y hogar. También
podemos considerar como carpintería
metálica los trabajos de puertas y rejas de
hierro, mamparas, cerramientos, escaleras,
barandillas, celosías, ventanas, toldos,
persianas, y trabajos como construcción de
estructuras metálicas y naves industriales.
Entre las ventajas de la carpintería metálica
podemos citar su durabilidad, el bajo coste
de mantenimiento y las dimensiones
reducidas del perfil.
Son sistemas compuestos de uno o varios elementos dispuestos de tal forma que la
estructura total y cada uno de sus elementos sean capaces de mantenerse sin cambios
apreciables en su geometría durante la carga y descarga. Algunas características para
calificar los sistemas disponibles que satisfagan una función especifica: ECONOMÍA
NECESIDADES ESTRUCTURALES ESPECIALES PROBLEMAS DE DISEÑO
PROBLEMAS DE CONSTRUCCIÓN MATERIAL Y LIMITACIÓN DE ESCALA
La cercha es uno de los principales
tipos de estructuras empleadas en
ingeniería. Proporciona una solución
práctica y económica a muchas situaciones
de ingeniería, especialmente en el diseño
de puentes y edificios. Una armadura
consta de barras rectas unidas mediante
juntas o nodos. Los elementos de una
cerchase unen sólo en los extremos por
medio de pasadores sin fricción para formar
armazón rígida; por lo tanto ningún
elemento continúa más allá de un nodo.
Cada cercha se diseña para que soporte las
cargas que actúan en su plano y, en
consecuencia, pueden considerarse como
una estructura bidimensional. Todas las
cargas deben aplicarse en las uniones y no
en los mismos elementos. Por ello cada
cercha es un elemento sometido a fuerzas
axiales directas (tracción o compresión).
Una malla espacial es una tipología de estructura espacial, un sistema estructural compuesto
por elementos lineales unidos de tal modo que las fuerzas son transferidas de forma tridimensional.
Macroscópicamente, una estructura espacial puede tomar forma plana o de superficie curva.
Las mallas espaciales son aquellas en las que todos sus elementos son prefabricados y no precisan para el
montaje de medios de unión distintos de los puramente mecánicos1
Las barras de las mallas espaciales funcionan trabajando a tracción o a compresión, pero no a flexión. De
esta manera las mallas espaciales cumplen lo siguiente:
Las fuerzas exteriores sólo se aplican en los nudos.
Los elementos se configuran en el espacio de tal modo que la rigidez de cada unión se puede
considerar despreciable, es decir, cada unión se considera una articulación a efectos de cálculo.
los
Es una lamina corrugada de acero galvanizado
estructural perfilada para que se produzca un efectivo ajuste
mecánico con el concreto, la lamina posee unas muescas es
decir unos huecos especiales estas además sustituyen el acero a
la tracción de la placa. Ventajas: El galvanizado de la lamina le
garantiza una larga vida útil en cualquier condición ambiental.
Hay un ahorro considerable ya que se elimina en muchos de los
proyectos el uso de puntales. Se obtienen placas mas livianas, lo
que aligera el peso de la estructura, 8 a 10 cm de espesor. Su
instalación es rápida y limpia. Los acero encuentra sus
aplicaciones más importantes en la realización de entrepisos
para edificaciones, ampliaciones y mezaninas, puentes,
los
La técnica constructiva del concreto u hormigón armado
consiste en la utilización de concreto reforzado con barras o mallas de
acero, para mejorar su resistencia. También se puede armar con fibras, tales
como fibras plásticas, fibras de vidrio, fibras de acero o combinaciones. El
hormigón armado se utiliza en todo tipo de edificaciones edificios, puentes,
presas, túneles, y obras variadas. El acero a utilizar debe ser corrugado
para formar una pieza mas sólida mejorando la resistencia a la tracción y la
compresión. En un elemento es deseable que el acero fluya antes de una
falla para poder apreciar los problemas en el elemento antes que este
colapse. El hormigón es un material elegido por muchos arquitectos y
proyectistas estructurales debido a la gran cantidad de alternativas que
ofrece, ningún otro material de construcción moderno puede tan fácilmente
asumir todas las formas, colores, y texturas que se puede concebir en
hormigón. La plasticidad del hormigón libera a los proyectistas para
traducir las formas que ellos visualizan en la realidad circundante, libres de
limitaciones de columnas y vigas.
Se denomina Muro portante o de carga a las paredes de una
edificación que poseen función estructural; es decir, aquellas que soportan otros
elementos estructurales del edificio, como techos, arcos, bóvedas, vigas. Cuando
los muros soportan cargas horizontales, como las presiones del terreno contiguo,
se denominan muros de contención. La función de los muros de carga es transmitir
las cargas al terreno, es necesario que estos muros estén dotados de cimentación,
un ensanchamiento del muro en contacto con el terreno que evita que el muro se
clave en el terreno. La cimentación de los muros de carga adopta la forma de
zapata lineal. Los muros son superficies continuas pero es necesario que existan
puertas para comunicar los espacio y ventanas para iluminar y ventilar, par esto
se deben utilizar dinteles.
los
Desde el punto de vista constructivo, cualquier madera puede ser utilizada como elemento estructural o de revestimiento. La
elección depende de la zona geográfica y de la especialización industrial y sus características físicas. Tradicionalmente, las
maderas frondosas y las coníferas se han utilizado en las zonas de climas templados y fríos en todo tipo de estructuras y
cerramientos, fundamentalmente en forma de rollizos, cómo en la tradicional casa de troncos de madera de los países de
Europa del norte. Con la aparición de nuevos formatos de piezas de madera, la estructura realizada a partir de rollizos de
madera decae a favor de las maderas aserradas, laminadas o microlaminadas, debido a sus geometrías más regulares, sus
costes más asequibles y un control en la ejecución más preciso.
Para la fabricación de perfiles de maderas laminadas encoladas o microlaminadas, se emplean todo tipo de coníferas y en
algunas regiones dónde abunden las especies frondosas, también se pueden emplear el castaño, el roble o el haya.
El uso de la madera de origen tropical dependerá de la zona geográfica, en los países de climas diferentes a los
tropicales, este tipo de maderas no se suele emplear para elementos estructurales y su uso queda reservado para
revestimientos de suelos o techos, esto no quiere decir que no sean materiales resistentes, lo que sucede es que la madera es
un material que está determinado por su grado de humedad, que depende de su lugar de crecimiento, y esto condiciona su
comportamiento en distintas situaciones. En el caso de países húmedos y cálidos, las condiciones de humedad son muy
diferentes de los países templados o de climas fríos y la madera se comportará de manera diferente, condicionando su uso
como elemento estructural, ya que un desecado defectuoso puede producir fisuras y roturas en la sección de la madera
limitando su resistencia mecánica.

Contenu connexe

Tendances

08 tipos de sistemas estructurales (con fotos)
08  tipos de sistemas estructurales (con fotos)08  tipos de sistemas estructurales (con fotos)
08 tipos de sistemas estructurales (con fotos)Heyda Yiyi villatoro godoy
 
Sistemas estructurales (1)
Sistemas estructurales (1)Sistemas estructurales (1)
Sistemas estructurales (1)yerikajc
 
Trabajo 1º sistemas estructurales
Trabajo 1º sistemas estructuralesTrabajo 1º sistemas estructurales
Trabajo 1º sistemas estructuralesMaVy Chiarello
 
SISTEMAS ESTRUCTURALES, ARMONÍA ESTRUCTURAL, EJEMPLOS DE EDIFICIOS ALTOS EN V...
SISTEMAS ESTRUCTURALES, ARMONÍA ESTRUCTURAL, EJEMPLOS DE EDIFICIOS ALTOS EN V...SISTEMAS ESTRUCTURALES, ARMONÍA ESTRUCTURAL, EJEMPLOS DE EDIFICIOS ALTOS EN V...
SISTEMAS ESTRUCTURALES, ARMONÍA ESTRUCTURAL, EJEMPLOS DE EDIFICIOS ALTOS EN V...Karéh Karina Hernandez
 
SISTEMAS ESTRUCTURALES
SISTEMAS ESTRUCTURALESSISTEMAS ESTRUCTURALES
SISTEMAS ESTRUCTURALESAnghelit Ferz
 
Criterios Básicos del Diseño Estructural
Criterios Básicos del Diseño EstructuralCriterios Básicos del Diseño Estructural
Criterios Básicos del Diseño EstructuralEstefania Valbuena
 
Losas
LosasLosas
Losaspinj
 
Sistema constructivo-tipo-tunel-presentacion
Sistema constructivo-tipo-tunel-presentacionSistema constructivo-tipo-tunel-presentacion
Sistema constructivo-tipo-tunel-presentacionenriqueta Brito
 
Sistemas estructurales en venezuela
Sistemas estructurales en venezuelaSistemas estructurales en venezuela
Sistemas estructurales en venezuelamariannigt
 
Sistemas estructurales
Sistemas estructuralesSistemas estructurales
Sistemas estructuralesgabyferreira02
 
Losas
LosasLosas
Losaspinj
 

Tendances (20)

08 tipos de sistemas estructurales (con fotos)
08  tipos de sistemas estructurales (con fotos)08  tipos de sistemas estructurales (con fotos)
08 tipos de sistemas estructurales (con fotos)
 
Sistemas estructurales (1)
Sistemas estructurales (1)Sistemas estructurales (1)
Sistemas estructurales (1)
 
Trabajo 1º sistemas estructurales
Trabajo 1º sistemas estructuralesTrabajo 1º sistemas estructurales
Trabajo 1º sistemas estructurales
 
Sistemas Estructurales
Sistemas EstructuralesSistemas Estructurales
Sistemas Estructurales
 
SISTEMAS ESTRUCTURALES, ARMONÍA ESTRUCTURAL, EJEMPLOS DE EDIFICIOS ALTOS EN V...
SISTEMAS ESTRUCTURALES, ARMONÍA ESTRUCTURAL, EJEMPLOS DE EDIFICIOS ALTOS EN V...SISTEMAS ESTRUCTURALES, ARMONÍA ESTRUCTURAL, EJEMPLOS DE EDIFICIOS ALTOS EN V...
SISTEMAS ESTRUCTURALES, ARMONÍA ESTRUCTURAL, EJEMPLOS DE EDIFICIOS ALTOS EN V...
 
Sistemas estructurales
Sistemas estructuralesSistemas estructurales
Sistemas estructurales
 
Cerchas
CerchasCerchas
Cerchas
 
SISTEMAS ESTRUCTURALES
SISTEMAS ESTRUCTURALESSISTEMAS ESTRUCTURALES
SISTEMAS ESTRUCTURALES
 
Criterios Básicos del Diseño Estructural
Criterios Básicos del Diseño EstructuralCriterios Básicos del Diseño Estructural
Criterios Básicos del Diseño Estructural
 
sistemas estructurales y constructivos
sistemas estructurales y constructivossistemas estructurales y constructivos
sistemas estructurales y constructivos
 
Sistemas estructurales
Sistemas estructuralesSistemas estructurales
Sistemas estructurales
 
VECTOR ACTIVO
VECTOR ACTIVOVECTOR ACTIVO
VECTOR ACTIVO
 
Superestructuras
SuperestructurasSuperestructuras
Superestructuras
 
Losas
LosasLosas
Losas
 
Sistema constructivo-tipo-tunel-presentacion
Sistema constructivo-tipo-tunel-presentacionSistema constructivo-tipo-tunel-presentacion
Sistema constructivo-tipo-tunel-presentacion
 
Sistemas estructurales en venezuela
Sistemas estructurales en venezuelaSistemas estructurales en venezuela
Sistemas estructurales en venezuela
 
Sistemas estructurales
Sistemas estructuralesSistemas estructurales
Sistemas estructurales
 
Madera, Sist. Estruct. de Entramado
Madera, Sist. Estruct. de EntramadoMadera, Sist. Estruct. de Entramado
Madera, Sist. Estruct. de Entramado
 
Sistemas Constructivos En Madera
Sistemas Constructivos En MaderaSistemas Constructivos En Madera
Sistemas Constructivos En Madera
 
Losas
LosasLosas
Losas
 

Similaire à Sistemas estructurales. proyecto de estructuras. grecia martinez. 2 2

Proyecto de estructura
Proyecto de estructuraProyecto de estructura
Proyecto de estructuralaonardob
 
Pedro tiapa 19.629.444
Pedro tiapa 19.629.444Pedro tiapa 19.629.444
Pedro tiapa 19.629.444Pedro C
 
3._tipos_de_sistemas_estructurales.pptx
3._tipos_de_sistemas_estructurales.pptx3._tipos_de_sistemas_estructurales.pptx
3._tipos_de_sistemas_estructurales.pptxSaulAries1
 
3._tipos_de_sistemas_estructurales.pdf
3._tipos_de_sistemas_estructurales.pdf3._tipos_de_sistemas_estructurales.pdf
3._tipos_de_sistemas_estructurales.pdfZenonQuisbertVino
 
3._tipos_de_sistemas_estructurales.pdf
3._tipos_de_sistemas_estructurales.pdf3._tipos_de_sistemas_estructurales.pdf
3._tipos_de_sistemas_estructurales.pdfSergioCayraCruz1
 
Presentación estructura 5
Presentación estructura 5Presentación estructura 5
Presentación estructura 5jesusdewindt
 
Sistemas estructurales
Sistemas estructuralesSistemas estructurales
Sistemas estructuralesdeilyjoan
 
Sistemas estructurales
Sistemas estructuralesSistemas estructurales
Sistemas estructuralesmariana valera
 
Sistemas Estructurales - Antonio Tielve
Sistemas Estructurales - Antonio TielveSistemas Estructurales - Antonio Tielve
Sistemas Estructurales - Antonio TielveAtielve
 
Proyecto de estructura
Proyecto de estructuraProyecto de estructura
Proyecto de estructuravirginiac30
 
Sistemas estructurales maria zubillaga ci 22844252
Sistemas estructurales maria zubillaga ci 22844252Sistemas estructurales maria zubillaga ci 22844252
Sistemas estructurales maria zubillaga ci 22844252Maria Zubillaga
 
Sistemas estructurales
Sistemas estructuralesSistemas estructurales
Sistemas estructuralesRisenyer
 
Sistemas estructurales utilizados en venezuela
Sistemas estructurales utilizados en venezuelaSistemas estructurales utilizados en venezuela
Sistemas estructurales utilizados en venezuelaPaola Zaghloul
 
Proyecto de estructura
Proyecto de estructuraProyecto de estructura
Proyecto de estructurawacacastro
 
Trabajo n1 proyecto de estructura
Trabajo n1 proyecto de estructuraTrabajo n1 proyecto de estructura
Trabajo n1 proyecto de estructuranbrgimenez
 

Similaire à Sistemas estructurales. proyecto de estructuras. grecia martinez. 2 2 (20)

Proyecto de estructura
Proyecto de estructuraProyecto de estructura
Proyecto de estructura
 
Pedro tiapa 19.629.444
Pedro tiapa 19.629.444Pedro tiapa 19.629.444
Pedro tiapa 19.629.444
 
3._tipos_de_sistemas_estructurales.pptx
3._tipos_de_sistemas_estructurales.pptx3._tipos_de_sistemas_estructurales.pptx
3._tipos_de_sistemas_estructurales.pptx
 
3._tipos_de_sistemas_estructurales.pdf
3._tipos_de_sistemas_estructurales.pdf3._tipos_de_sistemas_estructurales.pdf
3._tipos_de_sistemas_estructurales.pdf
 
3._tipos_de_sistemas_estructurales.pdf
3._tipos_de_sistemas_estructurales.pdf3._tipos_de_sistemas_estructurales.pdf
3._tipos_de_sistemas_estructurales.pdf
 
Presentación estructura 5
Presentación estructura 5Presentación estructura 5
Presentación estructura 5
 
Sistemas estructurales
Sistemas estructuralesSistemas estructurales
Sistemas estructurales
 
Sistemas estructurales
Sistemas estructuralesSistemas estructurales
Sistemas estructurales
 
Sistemas estructurales
Sistemas estructuralesSistemas estructurales
Sistemas estructurales
 
Sistemas Estructurales - Antonio Tielve
Sistemas Estructurales - Antonio TielveSistemas Estructurales - Antonio Tielve
Sistemas Estructurales - Antonio Tielve
 
Proyecto de estructura
Proyecto de estructuraProyecto de estructura
Proyecto de estructura
 
Sistemas estructurales maria zubillaga ci 22844252
Sistemas estructurales maria zubillaga ci 22844252Sistemas estructurales maria zubillaga ci 22844252
Sistemas estructurales maria zubillaga ci 22844252
 
Sistemas estructurales
Sistemas estructuralesSistemas estructurales
Sistemas estructurales
 
Sistemas estructurales utilizados en venezuela
Sistemas estructurales utilizados en venezuelaSistemas estructurales utilizados en venezuela
Sistemas estructurales utilizados en venezuela
 
Proyecto de estructura
Proyecto de estructuraProyecto de estructura
Proyecto de estructura
 
Analisis estructural . roxinel macias
Analisis estructural . roxinel maciasAnalisis estructural . roxinel macias
Analisis estructural . roxinel macias
 
Sistemas estructurales
Sistemas estructuralesSistemas estructurales
Sistemas estructurales
 
Trabajo n1 proyecto de estructura
Trabajo n1 proyecto de estructuraTrabajo n1 proyecto de estructura
Trabajo n1 proyecto de estructura
 
Trabajo Grupal
Trabajo GrupalTrabajo Grupal
Trabajo Grupal
 
PROYECTO ESTRUCTURAL ARQ 2016/1
PROYECTO ESTRUCTURAL ARQ 2016/1PROYECTO ESTRUCTURAL ARQ 2016/1
PROYECTO ESTRUCTURAL ARQ 2016/1
 

Sistemas estructurales. proyecto de estructuras. grecia martinez. 2 2

  • 1. República Bolivariana De Venezuela Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño Escuela Arquitectura Proyecto de estructuras Barcelona, Mayo del 2015 Bachiller: Martínez, Grecia C.I: 23.468.639
  • 2. Se puede definir un sistema estructural como un ensamblaje de miembros o elementos independientes para conformar un cuerpo único y cuyo objetivo es darle solución (cargas y forma) a un problema civil determinado. La manera de ensamblaje y el tipo de miembro ensamblado definen el comportamiento final de la estructura y constituyen diferentes sistemas estructurales. Los elementos no se distinguen como individuales sino que la estructura constituye en si un sistema continuo como es el caso de domos, losas continuas o macizas y muros, y se analizan siguiendo los conceptos y principios básicos de la mecánica. Son sistemas compuestos de uno o varios elementos dispuestos de tal forma que la estructura total y cada uno de sus elementos sean capaces de mantenerse sin cambios apreciables en su geometría durante la carga y descarga. Algunas características para calificar los sistemas disponibles que satisfagan una función especifica ECONOMÍA NECESIDADES ESTRUCTURALES ESPECIALES PROBLEMAS DE DISEÑO PROBLEMAS DE CONSTRUCCIÓN MATERIAL Y LIMITACIÓN DE ESCALA
  • 3. SISTEMA TRADICIONAL APORTICADO Los elementos porticados, son estructuras de concreto armado con la misma dosificación columnas, vigas Ventajas El sistema porticado tiene la ventaja al permitir ejecutar todas las modificaciones que se quieran al interior de la vivienda, ya que en ellos muros, al no soportar peso, tienen la posibilidad de moverse. Sistema porticado posee la versatilidad que se logra en los espacios y que implica el uso del ladrillo. "La gente sigue queriendo el ladrillo, se comenta, y se añade que este material aísla más el ruido de un espacio a otro. Desventajas Este tipo de construcción húmeda es lenta, pesada y por consiguiente más cara. Obliga a realizar marcha y contramarcha en los trabajos. Ejemplo. Se construye la pared y luego se pica parte del muro para hacer las regatas de las tuberías).
  • 4. Sistemas abovedados Tiene su base en el arco o elemento sustentante de sustentante de forma curva destinado a salvar un espacio más salvar un espacio más o menos grande formado por piedras formado por piedras talladas en forma de cuña (dovelas). El cuña (dovelas). El arco básico es el de medio punto, una punto, una bóveda es una obra de fábrica de forma arqueada forma arqueada cuya misión consiste en cubrir un espacio cubrir un espacio comprendido entre dos muros o soportes muros o soportes creando un techo o una cubierta.
  • 5. Sistema tensados Estructuras ligeras tensadas son aquellas constituidas fundamentalmente por materiales que únicamente tienen rigidez únicamente tienen rigidez a tracción y que antes de recibir las de recibir las cargas exteriores para las que se proyectan proyectan desarrollan internamente un fuerte estado de esfuerzos estado de esfuerzos debido a pretensados iniciales lógicamente iniciales lógicamente para hacer posible este estado global de estado global de tracción de determinados elementos de la elementos de la estructura, tales como mástil, vigas y macizos vigas y macizos sufrirán acciones de compresión. compresión. Fibras utilizadas en su fabricación: Naturales lino lana algodón Sintéticos poliéster polietileno poliamida Metálicas acero acero inoxidable aluminio Minerales carbón vidrio
  • 6. Son sistemas compuestos de uno o varios elementos dispuestos de tal forma que la estructura total y cada uno de sus elementos sean capaces de mantenerse sin cambios apreciables en su geometría durante la carga y descarga. Algunas características para calificar los sistemas disponibles que satisfagan una función especifica: ECONOMÍA NECESIDADES ESTRUCTURALES ESPECIALES PROBLEMAS DE DISEÑO PROBLEMAS DE CONSTRUCCIÓN MATERIAL Y LIMITACIÓN DE ESCALA Podemos definirlos como productos de acero estructural de alta resistencia mecánica conformado en frío y soldado eléctricamente por alta frecuencia, formando tubos de sección cuadrada, distribuidos en longitud de 6,00 m. Son producidos según la norma BS-6363, con láminas de alta resistencia, presentando un esfuerzo de fluencia Fy = 3.670 Kgf / cm2 La eficiencia de los Tubos Estructurales BS-6363 se debe a la forma de su sección transversal y espesor los cuales le permiten manejar solicitudes de compresión axial moderadas, lo que los hace elementos altamente recomendables en vigas compuestas, celosías, cerchas, tensores, arriostramientos. Carpintería metálica consiste en la fabricación y comercialización de productos de acero, hierro, aluminio, cobre, latón, bronce para se empleados en la construcción, industria, sector agrario, decoración y hogar. También podemos considerar como carpintería metálica los trabajos de puertas y rejas de hierro, mamparas, cerramientos, escaleras, barandillas, celosías, ventanas, toldos, persianas, y trabajos como construcción de estructuras metálicas y naves industriales. Entre las ventajas de la carpintería metálica podemos citar su durabilidad, el bajo coste de mantenimiento y las dimensiones reducidas del perfil.
  • 7. Son sistemas compuestos de uno o varios elementos dispuestos de tal forma que la estructura total y cada uno de sus elementos sean capaces de mantenerse sin cambios apreciables en su geometría durante la carga y descarga. Algunas características para calificar los sistemas disponibles que satisfagan una función especifica: ECONOMÍA NECESIDADES ESTRUCTURALES ESPECIALES PROBLEMAS DE DISEÑO PROBLEMAS DE CONSTRUCCIÓN MATERIAL Y LIMITACIÓN DE ESCALA La cercha es uno de los principales tipos de estructuras empleadas en ingeniería. Proporciona una solución práctica y económica a muchas situaciones de ingeniería, especialmente en el diseño de puentes y edificios. Una armadura consta de barras rectas unidas mediante juntas o nodos. Los elementos de una cerchase unen sólo en los extremos por medio de pasadores sin fricción para formar armazón rígida; por lo tanto ningún elemento continúa más allá de un nodo. Cada cercha se diseña para que soporte las cargas que actúan en su plano y, en consecuencia, pueden considerarse como una estructura bidimensional. Todas las cargas deben aplicarse en las uniones y no en los mismos elementos. Por ello cada cercha es un elemento sometido a fuerzas axiales directas (tracción o compresión).
  • 8. Una malla espacial es una tipología de estructura espacial, un sistema estructural compuesto por elementos lineales unidos de tal modo que las fuerzas son transferidas de forma tridimensional. Macroscópicamente, una estructura espacial puede tomar forma plana o de superficie curva. Las mallas espaciales son aquellas en las que todos sus elementos son prefabricados y no precisan para el montaje de medios de unión distintos de los puramente mecánicos1 Las barras de las mallas espaciales funcionan trabajando a tracción o a compresión, pero no a flexión. De esta manera las mallas espaciales cumplen lo siguiente: Las fuerzas exteriores sólo se aplican en los nudos. Los elementos se configuran en el espacio de tal modo que la rigidez de cada unión se puede considerar despreciable, es decir, cada unión se considera una articulación a efectos de cálculo.
  • 9. los Es una lamina corrugada de acero galvanizado estructural perfilada para que se produzca un efectivo ajuste mecánico con el concreto, la lamina posee unas muescas es decir unos huecos especiales estas además sustituyen el acero a la tracción de la placa. Ventajas: El galvanizado de la lamina le garantiza una larga vida útil en cualquier condición ambiental. Hay un ahorro considerable ya que se elimina en muchos de los proyectos el uso de puntales. Se obtienen placas mas livianas, lo que aligera el peso de la estructura, 8 a 10 cm de espesor. Su instalación es rápida y limpia. Los acero encuentra sus aplicaciones más importantes en la realización de entrepisos para edificaciones, ampliaciones y mezaninas, puentes,
  • 10. los La técnica constructiva del concreto u hormigón armado consiste en la utilización de concreto reforzado con barras o mallas de acero, para mejorar su resistencia. También se puede armar con fibras, tales como fibras plásticas, fibras de vidrio, fibras de acero o combinaciones. El hormigón armado se utiliza en todo tipo de edificaciones edificios, puentes, presas, túneles, y obras variadas. El acero a utilizar debe ser corrugado para formar una pieza mas sólida mejorando la resistencia a la tracción y la compresión. En un elemento es deseable que el acero fluya antes de una falla para poder apreciar los problemas en el elemento antes que este colapse. El hormigón es un material elegido por muchos arquitectos y proyectistas estructurales debido a la gran cantidad de alternativas que ofrece, ningún otro material de construcción moderno puede tan fácilmente asumir todas las formas, colores, y texturas que se puede concebir en hormigón. La plasticidad del hormigón libera a los proyectistas para traducir las formas que ellos visualizan en la realidad circundante, libres de limitaciones de columnas y vigas. Se denomina Muro portante o de carga a las paredes de una edificación que poseen función estructural; es decir, aquellas que soportan otros elementos estructurales del edificio, como techos, arcos, bóvedas, vigas. Cuando los muros soportan cargas horizontales, como las presiones del terreno contiguo, se denominan muros de contención. La función de los muros de carga es transmitir las cargas al terreno, es necesario que estos muros estén dotados de cimentación, un ensanchamiento del muro en contacto con el terreno que evita que el muro se clave en el terreno. La cimentación de los muros de carga adopta la forma de zapata lineal. Los muros son superficies continuas pero es necesario que existan puertas para comunicar los espacio y ventanas para iluminar y ventilar, par esto se deben utilizar dinteles.
  • 11. los Desde el punto de vista constructivo, cualquier madera puede ser utilizada como elemento estructural o de revestimiento. La elección depende de la zona geográfica y de la especialización industrial y sus características físicas. Tradicionalmente, las maderas frondosas y las coníferas se han utilizado en las zonas de climas templados y fríos en todo tipo de estructuras y cerramientos, fundamentalmente en forma de rollizos, cómo en la tradicional casa de troncos de madera de los países de Europa del norte. Con la aparición de nuevos formatos de piezas de madera, la estructura realizada a partir de rollizos de madera decae a favor de las maderas aserradas, laminadas o microlaminadas, debido a sus geometrías más regulares, sus costes más asequibles y un control en la ejecución más preciso. Para la fabricación de perfiles de maderas laminadas encoladas o microlaminadas, se emplean todo tipo de coníferas y en algunas regiones dónde abunden las especies frondosas, también se pueden emplear el castaño, el roble o el haya. El uso de la madera de origen tropical dependerá de la zona geográfica, en los países de climas diferentes a los tropicales, este tipo de maderas no se suele emplear para elementos estructurales y su uso queda reservado para revestimientos de suelos o techos, esto no quiere decir que no sean materiales resistentes, lo que sucede es que la madera es un material que está determinado por su grado de humedad, que depende de su lugar de crecimiento, y esto condiciona su comportamiento en distintas situaciones. En el caso de países húmedos y cálidos, las condiciones de humedad son muy diferentes de los países templados o de climas fríos y la madera se comportará de manera diferente, condicionando su uso como elemento estructural, ya que un desecado defectuoso puede producir fisuras y roturas en la sección de la madera limitando su resistencia mecánica.