Asignatura: Materialidad I

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1 Asignatura: Materialidad I Cátedra: Dr. Arq. Elio Di Bernardo GRAVEDAD Y EQUILIBRIO SOLICITACIONES, ESFUERZOS Y TENSIONES

2 ESTRUCTURAS RESISTENTES MASA Y PESO SISTEMA DE ELEMENTOS VINCULADOS RECIBIR, RESISTIR Y TRANSMITIR FUERZAS GARANTIZAR EQUILIBRIO

3 ESTRUCTURAS RESISTENTES LA ESTRUCTURA COMO HECHO FORMAL - MATERIAL INTUICION Y ANALISIS ESTRUCTURAL

4 ESTRUCTURAS RESISTENTES LA ESTRUCTURA COMO HECHO FORMAL - MATERIAL INTUICION Y ANALISIS ESTRUCTURAL

5 SOLICITACIONES: CARGAS PROPIAS SOBRECARGAS FUNCIONALES SOBRECARGAS OCASIONALES ESFUERZOS: COMPRESION TRACCION FLEXION CORTE TORSION PANDEO TENSIONES: DE ROTURA, DE TRABAJO, ADMISIBLE

6 SOLICITACIONES: (CARGAS, PESOS, ACCIONES, FUERZAS) CARGAS PROPIAS ( MUERTAS ) MATERIALES PESO ESPECIFICO VOLUMEN SOBRECARGAS FUNCIONALES ACTIVAS VIVAS USO PREVISIBLES NORMALIZADAS SOBRECARGAS OCASIONALES NO PERMANENTES ACCIDENTALES NATURALES CARGAS ESTATICAS O DINAMICAS

7 SOLICITACIONES: (CARGAS, PESOS, ACCIONES, FUERZAS) CARGAS PROPIAS ( MUERTAS ) MATERIALES PESO ESPECIFICO VOLUMEN

8 SOLICITACIONES: (CARGAS, PESOS, ACCIONES, FUERZAS) CARGAS PROPIAS ( MUERTAS ) MATERIALES PESO ESPECIFICO VOLUMEN

9 SOLICITACIONES: (CARGAS, PESOS, ACCIONES, FUERZAS) SOBRECARGAS FUNCIONALES ACTIVAS VIVAS USO PREVISIBLES NORMALIZADAS

10 SOLICITACIONES: (CARGAS, PESOS, ACCIONES, FUERZAS) SOBRECARGAS FUNCIONALES ACTIVAS VIVAS USO PREVISIBLES NORMALIZADAS

11 SOLICITACIONES: (CARGAS, PESOS, ACCIONES, FUERZAS) SOBRECARGAS OCASIONALES NO PERMANENTES ACCIDENTALES NATURALES CARGAS ESTATICAS O DINAMICAS

12 ESFUERZOS: ACCION (PESO) AXIALES (EJE) OPUESTAS CONVERGENTES APLASTAMIENTO REACCION (VINCULO) ESFUERZO DE COMPRESION

13 ESFUERZOS: ESFUERZO DE COMPRESION APLASTAMIENTO

14 ESFUERZOS: REACCION (VINCULO) AXIALES (EJE) OPUESTAS DIVERGENTES ACCION (PESO) ALARGAMIENTO ESFUERZO DE TRACCION

15 ESFUERZOS: REACCION (VINCULO) AXIALES (EJE) OPUESTAS DIVERGENTES ALARGAMIENTO ACCION (PESO) ESFUERZO DE TRACCION

16 ESFUERZOS: ESFUERZO DE TRACCION ALARGAMIENTO

17 ESFUERZOS: FLEXION ESFUERZO COMBINADO DE TRACCION Y COMPRESION

18 ESFUERZOS: ACCIONES R R C T FLEXION ESFUERZO COMBINADO DE TRACCION Y COMPRESION

19 ESFUERZOS: ESFUERZO DE CORTE

20 ESFUERZOS: NO AXIALES (ADYACENTES) OPUESTAS CIZALLAMIENTO ESFUERZO DE CORTE

21 ESFUERZOS: NO AXIALES (ADYACENTES) OPUESTAS CIZALLAMIENTO ESFUERZO DE CORTE

22 ESFUERZOS: GIRO EN PLANO NORMAL AL EJE ESFUERZO DE TORSION

23 ESFUERZOS: GIRO EN PLANO NORMAL AL EJE ESFUERZO DE TORSION

24 ESFUERZOS: ESFUERZO DE TORSION

25 ESFUERZOS: ESFUERZO DE PANDEO

26 ESFUERZOS: FLEXION LATERAL ESBELTEZ = h / Φ ESFUERZO DE PANDEO

27 TENSIONES FORMALIZACION DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES PRESION = FUERZA [N] SUPERFICIE [m 2 ] TENSION = ESFUERZO [N] SUPERFICIE [m 2 ] ELEMENTOS FLEXIONADOS ELEMENTOS COMPRIMIDOS EDIFICIO Y SUELO

28 TENSIONES FORMALIZACION DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES Tensión = Kgf cm 2 Newton m 2 = [ Pascal ] [ 10 N / Kgf ] [ cm 2 / m 2 ] Kgf cm 2 = [ 10 5 Pa ] = [ 10-1 Mpa ] HORMIGON H MPa = 170 Kgf / cm 2

29 FORMALIZACION DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES Tensión = Esfuerzo Superficie ELEMENTOS COMPRIMIDOS

30 SOLICITACIONES, ESFUERZOS Y TENSIONES Tensión = [ Pascal ] Esfuerzo Superficie Newton m 2 Superficie = Esfuerzo Tensión

31 FORMALIZACION DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES Superficie = Esfuerzo Tensión ELEMENTOS COMPRIMIDOS

32 SOLICITACIONES, ESFUERZOS Y TENSIONES σbk HORMIGON H 30 = 30 MPa = 300 Kgf / cm 2 TENSION DE ROTURA TENSION DE TRABAJO TENSION ADMISIBLE

33 FORMALIZACION DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES Superficie = Esfuerzo σ adm ELEMENTOS COMPRIMIDOS

34 FORMALIZACION DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES ELEMENTOS FLEXIONADOS

35 FORMALIZACION DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES DISTRIBUCION DE LOS PUNTOS DE APOYO: LUZ CANTIDAD Y CALIDAD DE MATERIA FORMA DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES RESTRICCIONES AL MOVIMIENTO: VINCULOS

36 SOLICITACIONES, ESFUERZOS Y TENSIONES FORMA DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES

37 SOLICITACIONES, ESFUERZOS Y TENSIONES FORMA DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES

38 SOLICITACIONES, ESFUERZOS Y TENSIONES FORMA DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES ELEMENTOS FLEXIONADOS

39 FORMALIZACION DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES ELEMENTOS FLEXIONADOS

40 FORMALIZACION DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES ELEMENTOS FLEXIONADOS

41 FORMALIZACION DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES ELEMENTOS FLEXIONADOS

42 FORMALIZACION DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES ELEMENTOS FLEXIONADOS

43 FORMALIZACION DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES ELEMENTOS FLEXIONADOS

44 SISTEMAS CONSTRUCTIVOS ADINTELADO (TRILITICO) SEGÚN LA COMBINACION DE ACCIONES Y REACCIONES ABOVEDADO (ARCO)

45 SISTEMAS CONSTRUCTIVOS ADINTELADO (TRILITICO)

46 SISTEMAS CONSTRUCTIVOS ADINTELADO (TRILITICO)

47 SISTEMAS CONSTRUCTIVOS ABOVEDADO (ARCO)

48 EMPUJE

49

50

51

52 BOVEDAS DE CAÑON CORRIDO

53 BOVEDAS DE ARISTA

54

55

56 CUPULAS

57 CUPULAS

58 SISTEMAS CONSTRUCTIVOS EXPERIENCIA Y EXPERIMENTACION

59 SISTEMAS CONSTRUCTIVOS NORMALIZACION SIGLO XIX REGLAMENTOS ESTABLECER EL LIMITE EN LA CAPACIDAD DE TRABAJO DE LOS MATERIALES EXPERIMENTACION SIGLO XVII Galileo Galilei ENSAYOS DE ROTURA A TRACCION

60 FORMALIZACION DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES COMPORTAMIENTO PLASTICO O ELASTICO 1. LIMITE DE PROPORCIONALIDAD 2. LIMITE ELASTICO 3. LIMITE DE FLUENCIA 4. TENSION MAXIMA 5. TENSION DE ROTURA

61 EDIFICIO Y SUELO ACCION EQUILIBRIO ESTABLE REACCIONES EQUILIBRIO INESTABLE

62 EDIFICIO Y SUELO ROTURAS MOVIMIENTOS RELLENOS COMPACTACIONES

63 EDIFICIO Y SUELO ROTURAS MOVIMIENTOS RELLENOS COMPACTACIONES ESTADO TENSIONAL DEL SUELO EDIFICIO Y SUELO

64 FORMALIZACION DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES: FUNDACIONES SOLICITACIONES, ESFUERZOS Y TENSIONES Tensión = Fuerza Superficie N m 2 Superficie = Fuerza Tensión N N/m 2 HORMIGON H 30 = 30 MPa = 300 Kgf / cm 2 SUELO Std = 0,1 MPa = 1 Kgf / cm 2

65 FORMALIZACION DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES: FUNDACIONES EDIFICIO Y SUELO A) RECONOCIMIENTO DEL SUELO B) SELECCIÓN DE LA FUNDACION ADECUADA C) FORMA Y DIMENSION DE LA FUNDACION

66 FORMALIZACION DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES: FUNDACIONES A) RECONOCIMIENTO DEL SUELO EXPLORACION GLOBAL EXPLORACION ANALITICA OBSERVACION SUPERFICIAL POZOS HUNDIMIENTOS RELLENOS CONSTRUCCIONES VECINAS SONDEOS EXPLORATIVOS ENSAYOS TRADICIONALES ESTUDIO DE SUELOS STANDARIZADO: KARL VON TERZAGHI COMPOSICION COHESIÓN TENSIONES

67 FORMALIZACION DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES: FUNDACIONES COHESION COLOR HUMEDAD COMPOSICION SUELOS ROCOSOS SUELOS COHESIVOS SUELOS GRANULARES SUELOS ORGANICOS NEGROS BLANQUECINOS (CO 3 Ca) CASTAÑOS O ROJIZOS INDICES DE PLASTICIDAD LOESSICO PAMPEANO SEDIMENTACIÓN HIDRICA Y EOLICA PEQUEÑAS PARTICULAS AGLOMERADAS [%] DE LIMOS, ARCILLAS Y ARENAS + PROFUNDIDAD + COMPACIDAD NATURAL + TENSION ADMISIBLE DISCONTINUIDADES Tensión = Superficie = Esfuerzo Superficie Esfuerzo Tensión

68 FORMALIZACION DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES: FUNDACIONES TIPOS DE FUNDACION DIRECTAS (POCA PROFUNDIDAD) INDIRECTAS (MUCHA PROFUNDIDAD) PUNTUALES (ZAPATAS, PILOTINES) LINEALES (BANQUINAS) SUPERFICIALES (LOSAS) PUNTUALES (PILOTES) SUPERFICIALES (PLATEAS)

69 FORMALIZACION DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES: FUNDACIONES DIRECTAS PUNTUALES (ZAPATAS, PILOTINES) LINEALES SUPERFICIALES

70 FORMALIZACION DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES: FUNDACIONES DIRECTAS PUNTUALES (ZAPATAS, PILOTINES) LINEALES SUPERFICIALES

71 FORMALIZACION DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES: FUNDACIONES DIRECTAS PUNTUALES LINEALES (BANQUINAS) SUPERFICIALES

72 FORMALIZACION DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES: FUNDACIONES DIRECTAS PUNTUALES LINEALES (BANQUINAS) SUPERFICIALES

73 FORMALIZACION DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES: FUNDACIONES DIRECTAS PUNTUALES LINEALES SUPERFICIALES (LOSAS)

74 FORMALIZACION DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES: FUNDACIONES ASENTAMIENTOS

75 FORMALIZACION DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES: FUNDACIONES

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