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ESTRUCTURA “Entidad física de carácter unitario, concebida como una organización de cuerpos dispues tos en el espacio de modo que el concepto del todo domina la relación entre las partes”. En pocas palabras, es un ensamblaje de elementos que mantiene su forma y su unidad. Sus objetios son! resistir cargas resultantes de su uso y de su peso propio y darle forma a un cuerpo, obra ciil o maquina. Ejemplos de estructuras son! puentes, torres, edi"cios, estadios, tec#os, barcos, aiones, maquinarias, presas, etc. $%u& es un sistema estructural' Es un ensamblaje de miembros o elementos independientes para conformar un cuerpo (nico y que busca solucionar alguna situación en )ngeniería. En algunos casos los elementos no se distinguen como indiiduales sino que la estructura consti tuye en sí 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. El sistema estructural constituye el soporte básico, el armazón o esqueleto de la estructura total y &l transmite las fuerzas actuantes a sus apoyos de tal manera que se garantice seguridad, funcionalidad y economía. En una estructura se combinan y se juega con t res aspectos!

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ESTRUCTURA

“Entidad física de carácter unitario, concebida como una organización decuerpos dispuestos en el espacio de modo que el concepto del todo domina larelación entre las partes”. En pocas palabras, es un ensamblaje de elementos

que mantiene su forma y su unidad.Sus objetios son! resistir cargas resultantes de su uso y de su peso propio ydarle forma a un cuerpo, obra ciil o maquina. Ejemplos de estructuras son!puentes, torres, edi"cios, estadios, tec#os, barcos, aiones, maquinarias,presas, etc.

$%u& es un sistema estructural'

Es un ensamblaje de miembros o elementos independientes para conformar uncuerpo (nico y que busca solucionar alguna situación en )ngeniería. En algunoscasos los elementos no se distinguen como indiiduales sino que la estructuraconstituye en sí un sistema continuo como es el caso de domos, losascontinuas o macizas y muros, y se analizan siguiendo los conceptos y principiosbásicos de la mecánica.

El sistema estructural constituye el soporte básico, el armazón o esqueleto dela estructura total y &l transmite las fuerzas actuantes a sus apoyos de talmanera que se garantice seguridad, funcionalidad y economía.

En una estructura se combinan y se juega con tres aspectos!

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*+-, -/E)0ES 1 2)-E3S)+3ES 2E E0E-E3/+S y 45S! Estosdeterminan la funcionalidad, economía y est&tica de la solución propuesta.

• INGENIERÍA ESTRUCTURAL

 “Es el arte de idealizar materiales a los cuales no se les conoce bien sus

propiedades, para construir formas que no sabemos analizar, de tal maneraque soporten cargas que ignoramos y sin embargo se comportensatisfactoriamente 6todo esto sin que la gente se d& cuenta7”. nónimo.

)ngeniería estructural es la aplicación de los conocimientos de la -ecánica,ciencia que estudia las fuerzas y sus efectos, al arte de dise8ar estructuras.4onjuga conocimientos de ciencias básicas aplicadas al arte de la ingenieríapara encontrar fuerzas y deformaciones en una estructura.

El ingeniero estructural se encarga del arreglo y dimensionamiento de lasestructuras y sus partes, de tal manera que soporten satisfactoriamente las

cargas colocadas sobre ellas. 9ueden serir de ayuda a otros ingenieros enproyectos especiales.

Etapas de 2esarrollo de un 9royecto.

9laneación! Se identi"ca el problema a solucionar y se presentan alternatiasgenerales de solución. 2ise8o preliminar! 5eneral. Ealuación de alternatias!2iferentes sistemas estructurales, diferentes geometrías y diferentes

materiales. nálisis! fuerzas y deformaciones. +ptimización! ealuación decargas o fuerzas actuantes, modelación real y abstracta, resolución del modelo!fuerzas internas, de cone:iones o uniones. 2ise8o! detallado ydimensionamiento de los elementos para que resistan las fuerzas actuantes.4onstrucción! 0lear a cabo la materialización física de lo planeado

 /+2+ ES/+ ES9E/32+! las 3ormas 4olombianas de dise8o y construcciónsismorresistente.

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PRINCIPALES SISTEMAS ESTRUCTURALES

4erc#as, rmaduras planas y espaciales, -arcos o pórticos planos y espaciales,Sistemas combinados o duales, Sistemas de muros, Sistemas de piso, Sistemas

continuos.

4E4;S! Este sistema combina elementos tipo cerc#a donde la disposición delos elementos determina la estabilidad. 9ueden ser planas y espaciales

 

-2<S! En este sistema se combinan elementos tipo cerc#a conelementos tipo iga o columna unidos por articulaciones.

 

-4+S + 9=/)4+S! Este sistema conjuga elementos tipo iga y columna. Suestabilidad está determinada por la capacidad de soportar momentos en susuniones. 9ueden ser planos y espaciales

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S)S/E-S 2E 9)S+S! 4onsiste en una estructura plana conformada por la uniónarios elementos 6cáscara, iga, cerc#a7 de tal manera que soporte cargasperpendiculares a su plano. Se clasi"can por la forma en que transmiten lacarga a los apoyos en bidireccionales y unidireccionales.

S)S/E-S 2E -<+S! Es un sistema construido por la unión de muros endirecciones perpendiculares y presenta gran rigidez lateral. Este sistema esuno de los mas usados en edi"caciones en zonas sísmicas.

 

2+-+S, 4)0+S 1 /3%<ES

 

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8. MATERIALES

El tipo de material usado en la estructura de"ne la resistencia, la >e:ibilidad, ladurabilidad y muc#as otras características de la estructura. Entre losmateriales más comunes están el #ormigón, acero, madera, piedra, unidadesde arcilla cocida, plástico, etc.

10.1 TIPOS DE APOYOS Y CONEXIONES

9arte del modelado a en la representación de los soportes o apoyos, estos nosproporcionan estabilidad impidiendo el moimiento.

0os tipos de apoyo se clasi"can por la cantidad de grados de libertad querestrinjan. ?an desde los más simples que restringen un solo grado de libertad#asta los más complejos que restrinjan seis grados de libertad en el espacio.

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4+3E@)=3 /)4<02

 

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