SlideShare a Scribd company logo
1 of 76
Download to read offline
Fuerza: Todo aquello capaz de producir una deformación o alterar
  el estado de movimiento de un cuerpo.

Efectos:
Distinguiremos dos tipos:
      Efecto estático: Si la fuerza produce deformación.
      Efecto dinámico: Si la fuerza produce cambio en el movimiento.
Estructura: Conjunto de elementos de un cuerpo destinados a
  soportar los efectos de las fuerzas que actúan sobre él.

Función:
     Impiden que las fuerza que actúan sobre los cuerpos lleguen a
   deformarlos en exceso o incluso romperlos.
Estructura: Conjunto de elementos de un cuerpo destinados a
  soportar los efectos de las fuerzas que actúan sobre él.

Tipos:
     Estructura natural: Sin intervención del ser humano (ej. Esqueleto).
     Estructura artificial: Creadas por el ser humano (ej. Chasis).
Características: La estructura ha de ser:
       Adecuada: Debe desempeñar de forma correcta su función.
       Lo más sencilla posible, lo cual facilitará su construcción.
       Económica. Entre varias opciones equivalentes siempre se
     escogerá la más barata.


Cuestión:
En la fotografía de la derecha,
¿las paredes azules forman
parte de la estructura?
Ejemplos:
     papel
Ejemplos:
     Papel:
Ejemplos:
     Papel:
Ejemplos:
     Metálicas
Ejemplos:
     Metálicas:
Ejemplos:
     Piedra:
Carga: Cualquier tipo de fuerza que actúe sobre una estructura.


Ejemplos de cargas habituales en las
estructuras:
     Pesos     situados   sobre las
   estructuras: Vehículos que pasan
   sobre un puente.
Carga: Cualquier tipo de fuerza que actúe sobre una estructura.


Ejemplos de cargas habituales en las
estructuras:
     Pesos     situados   sobre las
   estructuras: Vehículos que pasan
   sobre un puente.
     Peso de la propia estructura: El
   peso de los materiales que la
   componen.
Carga: Cualquier tipo de fuerza que actúe sobre una estructura.


Ejemplos de cargas habituales en las
estructuras:
     Pesos     situados   sobre las
   estructuras: Vehículos que pasan
   sobre un puente.
     Peso de la propia estructura: El
   peso de los materiales que la
   componen.
     La presión del agua:        El   agua
   contenida en un embalse.
Carga: Cualquier tipo de fuerza que actúe sobre una estructura.


Ejemplos de cargas habituales en las
estructuras:
     Pesos     situados   sobre las
   estructuras: Vehículos que pasan
   sobre un puente.
     Peso de la propia estructura: El
   peso de los materiales que la
   componen.
     La presión del agua:        El   agua
   contenida en un embalse.
     La fuerza del viento: Sobre grandes
   superficies.
Carga: Cualquier tipo de fuerza que actúe sobre una estructura.


Existen dos tipos de cargas:

      Fijas o permanentes: No varían con el paso del tiempo, siempre
    están actuando sobre la estructura.
      Variables: En ocasiones actúan sobre la estructura y otras no.




    El peso de la propia estructura           El peso de la nieve
Carga: Cualquier tipo de fuerza que actúe sobre una estructura.


       Las cargas causarían la caída de la estructura si esta no fuera lo
     suficientemente resistente.

Una estructura ha de ser capaz de:

       Soportar la acción combinada de las cargas fijas y las posibles
     cargas variables que puedan actuar sobre ella.
       Es parte de la fase de diseño “pensar” que cargas variables
     pueden actuar sobre la estructura.



        Video puente de Tacoma           Puente Suecia Dinamarca
Esfuerzo: Tensión interna que sufre un cuerpo cuando es sometido
    a la acción de una o más fuerzas.


- Tracción          Existen cinco tipos:


- Compresión

- Flexión

- Torsión

- Cortante
Esfuerzo: Tensión interna que sufre un cuerpo cuando es sometido
    a la acción de una o más fuerzas.


- Tracción               Dos fuerzas de igual dirección y sentido
                       opuesto tratan de estirar el cuerpo sobre el
- Compresión           que actúan.

- Flexión

- Torsión

- Cortante
Esfuerzo: Tensión interna que sufre un cuerpo cuando es sometido
    a la acción de una o más fuerzas.


- Tracción               Dos fuerzas de igual dirección y sentido
                       opuesto tratan de aplastar el cuerpo sobre el
- Compresión           que actúan.

- Flexión

- Torsión

- Cortante
Esfuerzo: Tensión interna que sufre un cuerpo cuando es sometido
    a la acción de una o más fuerzas.


- Tracción               Tres fuerzas de igual dirección, una de ellas
                       con sentido opuesto a las otras dos, tratan de
- Compresión           doblar el cuerpo sobre el que actúan.

- Flexión

- Torsión

- Cortante
Esfuerzo: Tensión interna que sufre un cuerpo cuando es sometido
    a la acción de una o más fuerzas.


- Tracción                Varias fuerzas actúan de forma conjunta
                       intentando retorcer el cuerpo sobre el que
- Compresión           actúan.

- Flexión

- Torsión

- Cortante
Esfuerzo: Tensión interna que sufre un cuerpo cuando es sometido
    a la acción de una o más fuerzas.


- Tracción               Dos fuerzas de igual dirección y sentido
                       opuesto tratan de cortar el cuerpo sobre el que
- Compresión           actúan.

- Flexión

- Torsión

- Cortante
Ejemplo: ¿A qué esfuerzos está sometida
la siguiente estructura?
                                          ¿4?



               ¿1?
                                                ¿5?



                 ¿2?




              ¿3?
Para que funcione bien una estructura debe cumplir tres condiciones:



- Estabilidad

- Resistencia

- Rigidez
Para que funcione bien una estructura debe cumplir tres condiciones:

                         Capacidad de mantenerse erguida y no volcar

- Estabilidad           Centro de gravedad: punto de aplicación del peso del
                      cuerpo.
- Resistencia          La estabilidad está asociada a la posición del CENTRO
                      DE GRAVEDAD de un cuerpo.
- Rigidez

  Si el centro de gravedad sale de la base del
objeto este deja de ser estable. Un cuerpo es más
estable cuanta más bajo se encuentra su CDG y
más ancha su base.
  ¿Por qué no se cae el esquiador?
Para que funcione bien una estructura debe cumplir tres condiciones:

                        Capacidad de mantenerse erguida y no volcar

- Estabilidad           Centro de gravedad: punto de aplicación del peso del
                      cuerpo.
- Resistencia          La estabilidad está asociada a la posición del CENTRO
                      DE GRAVEDAD de un cuerpo.
- Rigidez

   Cuanto más cercano al suelo y centrado esté el
centro de gravedad mayor será la estabilidad de
la estructura.
  Se puede aumentar la estabilidad, añadiendo
masa a la base, atirantándolo o empotrando su
parte inferior al suelo.
Para que funcione bien una estructura debe cumplir tres condiciones:

                      Capacidad de soportar las tensiones a las que está
                                  sometida sin romperse
- Estabilidad
                        Depende de:
- Resistencia
                              Material del que está construida.
- Rigidez                     Cantidad de material utilizado.
                              Forma de la estructura.
                              El tipo de esfuerzo aplicado



          Tensión de rotura: máxima fuerza por unidad de superficie que es
        capaz de resistir sin romperse un elemento de la estructura.
Para que funcione bien una estructura debe cumplir tres condiciones:

                    Capacidad de deformarse de forma controlada, de
                    tal forma que la estructura puede seguir realizando
- Estabilidad                            su función

- Resistencia         Se consigue:

- Rigidez                   Soldando uniones.
                            Dando a la estructura una forma adecuada
                            Haciendo triangulaciones.
TRIANGULACIÓN

Considera una estructura formada por cuatro barras. Las barras
están unidas por tornillos en sus extremos formando un cuadrado.
      ¿Qué ocurrirá al aplicar la fuerza indicada?
      La estructura también se deforma.

  F                                       F
TRIANGULACIÓN

¿Qué ocurrirá si la estructura es un pentágono?
      ¿Qué ocurrirá al aplicar la fuerza indicada?
      La estructura también se deforma.
           F



                                                     F
TRIANGULACIÓN

    Lo mismo ocurre si creo estructuras más complejas basadas en
    estas formas sencillas.




F     F
TRIANGULACIÓN

Consideremos ahora una estructura con forma de triángulo
     ¿Qué ocurrirá al aplicar la fuerza indicada?
      La estructura no puede girar en torno a los clavos, mantiene
   la forma.
                             F
TRIANGULACIÓN

         El triángulo es el único polígono indeformable.

    Triangulación: Técnica de construcción aplicable a estructuras
    formadas por barras que se basa en formar estructuras divididas
    en triángulos resistente a los esfuerzos.

    Partimos de una estructura inestable.
    Añadiendo cuatro barras diagonales estabilizamos el sistema.
F
TRIANGULACIÓN
TRIANGULACIÓN
TRIANGULACIÓN
TRIANGULACIÓN

Caso especial:
Cruz de San Andrés:
Dos diagonales finas cruzadas que sólo resisten tracción.
- Masivas y
adinteladas

- Abovedadas

- Entramadas
                 Existen ocho tipos:
- Trianguladas

- Colgantes

- Neumáticas

- Laminares

- Geodésicas
- Masivas y      El tipo más antiguo.
adinteladas
                 Se obtienen de dos formas:
- Abovedadas        Acumulando material sin dejar casi hueco.

- Entramadas         Escavando en la roca.

- Trianguladas

- Colgantes

- Neumáticas

- Laminares

- Geodésicas
- Masivas y        El tipo más antiguo.
adinteladas
                   Se obtienen de dos formas:
- Abovedadas          Acumulando material sin dejar casi hueco.

- Entramadas           Escavando en la roca.
                   Las aberturas o ventanas se obtienen utilizando
- Trianguladas   el dintel (barra horizontal sobre dos soportes
                 verticales).
- Colgantes

- Neumáticas

- Laminares

- Geodésicas
- Masivas y        El tipo más antiguo.
adinteladas
                   Se obtienen de dos formas:
- Abovedadas          Acumulando material sin dejar casi hueco.

- Entramadas           Escavando en la roca.
                   Las aberturas o ventanas se obtienen utilizando
- Trianguladas   el dintel (barra horizontal sobre dos soportes
                 verticales).
- Colgantes

- Neumáticas

- Laminares

- Geodésicas
- Masivas y
adinteladas

- Abovedadas      El dintel no permite grandes aberturas.
                   El peso de la estructura recae sobre él,
- Entramadas     sometiéndolo a flexión por lo que ante grandes
                 cargas se rompería por la parte central.
- Trianguladas

- Colgantes

- Neumáticas

- Laminares

- Geodésicas
- Masivas y      Surgen con el descubrimiento del arco y la bóveda.
adinteladas
                    Arco: elemento constructivo lineal de forma
- Abovedadas      curvada, que salva el espacio entre dos pilares o
                  muros.
- Entramadas        Bóveda: espacio curvo que permite cubrir el
                  espacio entre dos muros (es como una sucesión de
- Trianguladas    arcos.

- Colgantes

- Neumáticas

- Laminares

- Geodésicas
- Masivas y         Arco y bóveda reciben el peso de la estructura
adinteladas      transmitiéndolo a través de los contrafuertes al suelo.
- Abovedadas       Esto permitió abrir mayores huecos en las estructuras.

- Entramadas

- Trianguladas

- Colgantes

- Neumáticas             1. clave
                         2. dovela
- Laminares              7. luz
                         8. contrafuerte
- Geodésicas
- Masivas y         Arco y bóveda reciben el peso de la estructura
adinteladas      transmitiéndolo a través de los contrafuertes al suelo.
- Abovedadas       Esto permitió abrir mayores huecos en las estructuras.

- Entramadas

- Trianguladas

- Colgantes

- Neumáticas

- Laminares

- Geodésicas
- Masivas y
adinteladas

- Abovedadas

- Entramadas

- Trianguladas

- Colgantes

- Neumáticas

- Laminares

- Geodésicas
- Masivas y      Hay muchos tipos de arcos y bóvedas.
adinteladas

- Abovedadas

- Entramadas

- Trianguladas

- Colgantes

- Neumáticas

- Laminares

- Geodésicas
                                                        Medio punto
- Masivas y
adinteladas

- Abovedadas

- Entramadas

- Trianguladas

- Colgantes

- Neumáticas

- Laminares

- Geodésicas
                 Medio punto
- Masivas y
adinteladas

- Abovedadas

- Entramadas

- Trianguladas

- Colgantes

- Neumáticas

- Laminares

- Geodésicas
                 Apuntado
- Masivas y
adinteladas

- Abovedadas

- Entramadas

- Trianguladas

- Colgantes

- Neumáticas

- Laminares

- Geodésicas
                 herradura
- Masivas y
adinteladas

- Abovedadas

- Entramadas

- Trianguladas

- Colgantes

- Neumáticas

- Laminares

- Geodésicas
                 lobulado
- Masivas y
adinteladas

- Abovedadas

- Entramadas

- Trianguladas

- Colgantes

- Neumáticas

- Laminares

- Geodésicas
                 Coliseo Roma
- Masivas y
adinteladas

- Abovedadas

- Entramadas

- Trianguladas

- Colgantes

- Neumáticas

- Laminares

- Geodésicas

                 Acueducto Segovia
- Masivas y
adinteladas

- Abovedadas

- Entramadas

- Trianguladas

- Colgantes

- Neumáticas

- Laminares

- Geodésicas

                 Acueducto Segovia
- Masivas y
adinteladas

- Abovedadas

- Entramadas

- Trianguladas

- Colgantes

- Neumáticas

- Laminares

- Geodésicas
                 Bóveda de cañón
- Masivas y         Arco y bóveda reciben el peso de la estructura
adinteladas      transmitiéndolo a través de los contrafuertes al suelo.
- Abovedadas       Esto permitió abrir mayores huecos en las estructuras.
                   Hay muchos tipos de arcos y bóvedas.
- Entramadas

- Trianguladas

- Colgantes

- Neumáticas

- Laminares

- Geodésicas
                                                          Bóveda de cañón
- Masivas y         Arco y bóveda reciben el peso de la estructura
adinteladas      transmitiéndolo a través de los contrafuertes al suelo.
- Abovedadas       Esto permitió abrir mayores huecos en las estructuras.
                   Hay muchos tipos de arcos y bóvedas.
- Entramadas

- Trianguladas

- Colgantes

- Neumáticas

- Laminares

- Geodésicas
                                                          Bóveda de arista
- Masivas y
adinteladas

- Abovedadas

- Entramadas

- Trianguladas

- Colgantes

- Neumáticas

- Laminares

- Geodésicas
                 Cimborrio
                 catedral Burgos
- Masivas y        Utilizadas en los edificios de bloques de pisos.
adinteladas
                   Formadas por barras de hormigón o acero unidas
- Abovedadas     de forma rígida formando un emparrillado.
                   Consta de varios elementos:
- Entramadas

- Trianguladas

- Colgantes

- Neumáticas

- Laminares

- Geodésicas
Forjado:
- Masivas y       Se encuentra bajo el suelo que pisamos.
adinteladas
                   Formado por una malla de barras metálicas o de
- Abovedadas     viguetas de hormigón.
                   Entre las viguetas se suelen          colocar   bovedillas
- Entramadas     cerámicas o polietileno expandido.
                  El conjunto se rellena con hormigón.
- Trianguladas

- Colgantes

- Neumáticas

- Laminares

- Geodésicas
Forjado:
- Masivas y       Se encuentra bajo el suelo que pisamos.
adinteladas
                   Formado por una malla de barras metálicas o de
- Abovedadas     viguetas de hormigón.
                   Entre las viguetas se suelen          colocar   bovedillas
- Entramadas     cerámicas o polietileno expandido.
                  El conjunto se rellena con hormigón.
- Trianguladas

- Colgantes

- Neumáticas

- Laminares

- Geodésicas
- Masivas y
adinteladas

- Abovedadas

- Entramadas

- Trianguladas

- Colgantes

- Neumáticas

- Laminares

- Geodésicas
- Masivas y
adinteladas

- Abovedadas

- Entramadas

- Trianguladas

- Colgantes

- Neumáticas

- Laminares

- Geodésicas
Vigas:
- Masivas y        Elementos horizontales que reciben el peso del
adinteladas      forjado.
- Abovedadas      Están sometidas a flexión.
                 Pilares:
- Entramadas
                   Elementos verticales que transmiten el peso de la
                 vigas al suelo.
- Trianguladas
                  Están sometidos a compresión.
- Colgantes

- Neumáticas

- Laminares

- Geodésicas
- Masivas y       Los pilares circulares se llaman columnas.
adinteladas        Los pilares que están pegados a la pared se llaman
                 pilastras.
- Abovedadas

- Entramadas

- Trianguladas

- Colgantes

- Neumáticas

- Laminares

- Geodésicas
Cimientos:
- Masivas y         El peso de la estructura no pasa directamente de los
adinteladas      pilares al suelo (se hundiría la estructura).

- Abovedadas       Los pilares se apoyan sobre la cimentación, esta
                 actúa como los zapatos del edificio)
- Entramadas

- Trianguladas

- Colgantes

- Neumáticas

- Laminares

- Geodésicas
- Masivas y        Estructuras formadas por
adinteladas      barras metálicas o de
                 madera.
- Abovedadas        Dividen la estructura en
                 triángulos, siendo por tanto
- Entramadas     indeformables.
                   Son ligeras, resistentes y
- Trianguladas   permiten   cubrir    grandes
                 luces.
- Colgantes
                   Las barras metálicas que
                 forman estas estructuras se
- Neumáticas     laman perfiles.

- Laminares

- Geodésicas
- Masivas y        Estructuras formadas por
adinteladas      barras metálicas o de
                 madera.
- Abovedadas        Dividen la estructura en
                 triángulos, siendo por tanto
- Entramadas     indeformables.
                   Son ligeras, resistentes y
- Trianguladas   permiten   cubrir    grandes
                 luces.
- Colgantes
                   Las barras metálicas que
                 forman estas estructuras se
- Neumáticas     laman perfiles.

- Laminares

- Geodésicas
- Masivas y        Estructuras formadas por
adinteladas      barras metálicas o de
                 madera.
- Abovedadas        Dividen la estructura en
                 triángulos, siendo por tanto
- Entramadas     indeformables.
                   Son ligeras, resistentes y
- Trianguladas   permiten   cubrir    grandes
                 luces.
- Colgantes

- Neumáticas

- Laminares

- Geodésicas
- Masivas y        Utilizan cables, tirantes, de los
adinteladas      cuales cuelga la estructura.
                    En algunos casos estos cables
- Abovedadas     se pueden regular estirándolos
                 más o menos, entonces se
- Entramadas     llaman tensores.

- Trianguladas

- Colgantes

- Neumáticas

- Laminares

- Geodésicas
- Masivas y
adinteladas

- Abovedadas

- Entramadas

- Trianguladas

- Colgantes

- Neumáticas

- Laminares

- Geodésicas
- Masivas y
adinteladas

- Abovedadas

- Entramadas

- Trianguladas

- Colgantes

- Neumáticas

- Laminares

- Geodésicas
- Masivas y      Estructuras de plástico.
adinteladas      Se rellenan de aire comprimido.
- Abovedadas     Son ligeras, se montan rápidamente.
                 Una vez desmontadas son fáciles de transportar.
- Entramadas

- Trianguladas

- Colgantes

- Neumáticas

- Laminares

- Geodésicas
- Masivas y      Láminas finas de metal o plástico.
adinteladas      Es muy fácil darles forma de curva.
- Abovedadas     Se suelen emplear como carcasas.
                 Se les añade dobleces y pliegues para reforzarlas.
- Entramadas

- Trianguladas

- Colgantes

- Neumáticas

- Laminares

- Geodésicas
- Masivas y        Estructuras trianguladas que toman como forma
adinteladas      básica el tetraedro (indeformable).
                  Crean formas curvas.
- Abovedadas

- Entramadas

- Trianguladas

- Colgantes

- Neumáticas

- Laminares

- Geodésicas

More Related Content

What's hot

Tema estructuras
Tema estructurasTema estructuras
Tema estructurastichellin11
 
Mecanica y resistencia de materiales esfuerzo
Mecanica y resistencia de materiales  esfuerzoMecanica y resistencia de materiales  esfuerzo
Mecanica y resistencia de materiales esfuerzoysabel baltierrez bendezu
 
Centro de gravedad_y_estabilidad_en_edificios_y_estructuras
Centro de gravedad_y_estabilidad_en_edificios_y_estructurasCentro de gravedad_y_estabilidad_en_edificios_y_estructuras
Centro de gravedad_y_estabilidad_en_edificios_y_estructurasRosson Medina
 
Esfuerzos mecánicos y zanc
Esfuerzos mecánicos y zancEsfuerzos mecánicos y zanc
Esfuerzos mecánicos y zancDomi Salvo
 
Elemento de Maquinas.(Deformación, Fatiga y Torsión)
Elemento de Maquinas.(Deformación, Fatiga y Torsión)Elemento de Maquinas.(Deformación, Fatiga y Torsión)
Elemento de Maquinas.(Deformación, Fatiga y Torsión)JORGELFA
 
U d estructuras eso powerpoint
U d estructuras eso powerpoint U d estructuras eso powerpoint
U d estructuras eso powerpoint estructuras2c
 
esfuerzo y deformacion
esfuerzo y deformacionesfuerzo y deformacion
esfuerzo y deformacionleonadrianny23
 
Lección de estudio sobre estructuras 1
Lección de estudio sobre estructuras 1Lección de estudio sobre estructuras 1
Lección de estudio sobre estructuras 1geovanny samper
 
Estructuras, Física para arquitectos
Estructuras, Física para arquitectosEstructuras, Física para arquitectos
Estructuras, Física para arquitectosPrincesita Violeta
 
Presentacion sobre esfuerzo, deformación, torsión y fatiga
Presentacion sobre esfuerzo, deformación, torsión y fatigaPresentacion sobre esfuerzo, deformación, torsión y fatiga
Presentacion sobre esfuerzo, deformación, torsión y fatigaRalph Amaya
 
ESFUERZO_CarhuapomaMirandaGerson
ESFUERZO_CarhuapomaMirandaGersonESFUERZO_CarhuapomaMirandaGerson
ESFUERZO_CarhuapomaMirandaGersonGerson Carhuapoma
 
1. manual de mantencion camion electrico kcam-m02
1.  manual de mantencion camion electrico kcam-m021.  manual de mantencion camion electrico kcam-m02
1. manual de mantencion camion electrico kcam-m02Mario Del Pino Muñoz
 
Slide de elementos Jose Marin
Slide de elementos Jose MarinSlide de elementos Jose Marin
Slide de elementos Jose MarinJJMARIN22
 

What's hot (20)

Tension
TensionTension
Tension
 
Tema estructuras
Tema estructurasTema estructuras
Tema estructuras
 
Mecanica y resistencia de materiales esfuerzo
Mecanica y resistencia de materiales  esfuerzoMecanica y resistencia de materiales  esfuerzo
Mecanica y resistencia de materiales esfuerzo
 
Centro de gravedad_y_estabilidad_en_edificios_y_estructuras
Centro de gravedad_y_estabilidad_en_edificios_y_estructurasCentro de gravedad_y_estabilidad_en_edificios_y_estructuras
Centro de gravedad_y_estabilidad_en_edificios_y_estructuras
 
Esfuerzos mecánicos y zanc
Esfuerzos mecánicos y zancEsfuerzos mecánicos y zanc
Esfuerzos mecánicos y zanc
 
Tipos de Esfuerzos
Tipos de EsfuerzosTipos de Esfuerzos
Tipos de Esfuerzos
 
El Esqueleto De Los Objetos
El Esqueleto De Los ObjetosEl Esqueleto De Los Objetos
El Esqueleto De Los Objetos
 
Elemento de Maquinas.(Deformación, Fatiga y Torsión)
Elemento de Maquinas.(Deformación, Fatiga y Torsión)Elemento de Maquinas.(Deformación, Fatiga y Torsión)
Elemento de Maquinas.(Deformación, Fatiga y Torsión)
 
U d estructuras eso powerpoint
U d estructuras eso powerpoint U d estructuras eso powerpoint
U d estructuras eso powerpoint
 
Esfuerzo, deformación, flexión, fatiga, torsión y pandeo
Esfuerzo, deformación, flexión, fatiga, torsión y pandeoEsfuerzo, deformación, flexión, fatiga, torsión y pandeo
Esfuerzo, deformación, flexión, fatiga, torsión y pandeo
 
esfuerzo y deformacion
esfuerzo y deformacionesfuerzo y deformacion
esfuerzo y deformacion
 
Lección de estudio sobre estructuras 1
Lección de estudio sobre estructuras 1Lección de estudio sobre estructuras 1
Lección de estudio sobre estructuras 1
 
Estructuras, Física para arquitectos
Estructuras, Física para arquitectosEstructuras, Física para arquitectos
Estructuras, Física para arquitectos
 
Presentacion sobre esfuerzo, deformación, torsión y fatiga
Presentacion sobre esfuerzo, deformación, torsión y fatigaPresentacion sobre esfuerzo, deformación, torsión y fatiga
Presentacion sobre esfuerzo, deformación, torsión y fatiga
 
Fuerza de compresion
Fuerza de compresionFuerza de compresion
Fuerza de compresion
 
ESFUERZO_CarhuapomaMirandaGerson
ESFUERZO_CarhuapomaMirandaGersonESFUERZO_CarhuapomaMirandaGerson
ESFUERZO_CarhuapomaMirandaGerson
 
Deformacion
DeformacionDeformacion
Deformacion
 
William
WilliamWilliam
William
 
1. manual de mantencion camion electrico kcam-m02
1.  manual de mantencion camion electrico kcam-m021.  manual de mantencion camion electrico kcam-m02
1. manual de mantencion camion electrico kcam-m02
 
Slide de elementos Jose Marin
Slide de elementos Jose MarinSlide de elementos Jose Marin
Slide de elementos Jose Marin
 

Similar to estructuras

Estructuras Y Mecanismos
Estructuras Y MecanismosEstructuras Y Mecanismos
Estructuras Y MecanismosCPEB Las Arenas
 
Asier Saez Y Lorenzo Sanchez Trabajo De Estructuras
Asier Saez Y Lorenzo Sanchez Trabajo De EstructurasAsier Saez Y Lorenzo Sanchez Trabajo De Estructuras
Asier Saez Y Lorenzo Sanchez Trabajo De Estructurashernando9999
 
Asier saez y lorenzo sanchez trabajo de estructuras
Asier saez y lorenzo sanchez trabajo de estructurasAsier saez y lorenzo sanchez trabajo de estructuras
Asier saez y lorenzo sanchez trabajo de estructurashernando9999
 
Jose del Pozo & Jose Luis
Jose del Pozo & Jose LuisJose del Pozo & Jose Luis
Jose del Pozo & Jose Luishernando9999
 
Asier Saez Y Lorenzo Sanchez Trabajo De Estructuras
Asier Saez Y Lorenzo Sanchez Trabajo De EstructurasAsier Saez Y Lorenzo Sanchez Trabajo De Estructuras
Asier Saez Y Lorenzo Sanchez Trabajo De Estructurashernando9999
 
Asier Saez Y Lorenzo Sanchez Trabajo De Estructuras
Asier Saez Y Lorenzo Sanchez Trabajo De EstructurasAsier Saez Y Lorenzo Sanchez Trabajo De Estructuras
Asier Saez Y Lorenzo Sanchez Trabajo De Estructurashernando9999
 
Asier Saez Y Lorenzo Sanchez Trabajo De Estructuras
Asier Saez Y Lorenzo Sanchez Trabajo De EstructurasAsier Saez Y Lorenzo Sanchez Trabajo De Estructuras
Asier Saez Y Lorenzo Sanchez Trabajo De Estructurashernando9999
 
Asier Saez Y Lorenzo Sanchez Trabajo De Estructuras
Asier Saez Y Lorenzo Sanchez Trabajo De EstructurasAsier Saez Y Lorenzo Sanchez Trabajo De Estructuras
Asier Saez Y Lorenzo Sanchez Trabajo De Estructurashernando9999
 
Condiciones de una estructura
Condiciones de una estructuraCondiciones de una estructura
Condiciones de una estructuracoroneldax
 
Capitulo i,ii,iii
Capitulo i,ii,iiiCapitulo i,ii,iii
Capitulo i,ii,iiimanuel_621
 
Fuerzas que soportan una estructura
Fuerzas que soportan una estructuraFuerzas que soportan una estructura
Fuerzas que soportan una estructuraleopard06
 
D:\v tellez\contenidos en tecnologia\estructuras y mecanismos eso i\estructuras
D:\v tellez\contenidos en tecnologia\estructuras y mecanismos eso i\estructurasD:\v tellez\contenidos en tecnologia\estructuras y mecanismos eso i\estructuras
D:\v tellez\contenidos en tecnologia\estructuras y mecanismos eso i\estructurasVictor Tellez
 
Tipos de esfuerzos de materiales
Tipos de esfuerzos de materialesTipos de esfuerzos de materiales
Tipos de esfuerzos de materialesCoralia Zavala
 
Azucena lopez llanos y tamara corzo soltero 3.b
Azucena lopez llanos y tamara corzo soltero 3.bAzucena lopez llanos y tamara corzo soltero 3.b
Azucena lopez llanos y tamara corzo soltero 3.bhernando9999
 

Similar to estructuras (20)

Estructuras Y Mecanismos
Estructuras Y MecanismosEstructuras Y Mecanismos
Estructuras Y Mecanismos
 
Estructuras
EstructurasEstructuras
Estructuras
 
Asier Saez Y Lorenzo Sanchez Trabajo De Estructuras
Asier Saez Y Lorenzo Sanchez Trabajo De EstructurasAsier Saez Y Lorenzo Sanchez Trabajo De Estructuras
Asier Saez Y Lorenzo Sanchez Trabajo De Estructuras
 
Asier saez y lorenzo sanchez trabajo de estructuras
Asier saez y lorenzo sanchez trabajo de estructurasAsier saez y lorenzo sanchez trabajo de estructuras
Asier saez y lorenzo sanchez trabajo de estructuras
 
Jose del Pozo & Jose Luis
Jose del Pozo & Jose LuisJose del Pozo & Jose Luis
Jose del Pozo & Jose Luis
 
Asier Saez Y Lorenzo Sanchez Trabajo De Estructuras
Asier Saez Y Lorenzo Sanchez Trabajo De EstructurasAsier Saez Y Lorenzo Sanchez Trabajo De Estructuras
Asier Saez Y Lorenzo Sanchez Trabajo De Estructuras
 
Asier Saez Y Lorenzo Sanchez Trabajo De Estructuras
Asier Saez Y Lorenzo Sanchez Trabajo De EstructurasAsier Saez Y Lorenzo Sanchez Trabajo De Estructuras
Asier Saez Y Lorenzo Sanchez Trabajo De Estructuras
 
Asier Saez Y Lorenzo Sanchez Trabajo De Estructuras
Asier Saez Y Lorenzo Sanchez Trabajo De EstructurasAsier Saez Y Lorenzo Sanchez Trabajo De Estructuras
Asier Saez Y Lorenzo Sanchez Trabajo De Estructuras
 
Asier Saez Y Lorenzo Sanchez Trabajo De Estructuras
Asier Saez Y Lorenzo Sanchez Trabajo De EstructurasAsier Saez Y Lorenzo Sanchez Trabajo De Estructuras
Asier Saez Y Lorenzo Sanchez Trabajo De Estructuras
 
Fuerza 0134.pdf
Fuerza 0134.pdfFuerza 0134.pdf
Fuerza 0134.pdf
 
FUERZA DE TRACCIÓN.pdf
FUERZA DE TRACCIÓN.pdfFUERZA DE TRACCIÓN.pdf
FUERZA DE TRACCIÓN.pdf
 
Estructuras
EstructurasEstructuras
Estructuras
 
Condiciones de una estructura
Condiciones de una estructuraCondiciones de una estructura
Condiciones de una estructura
 
Capitulo i,ii,iii
Capitulo i,ii,iiiCapitulo i,ii,iii
Capitulo i,ii,iii
 
Fuerzas que soportan una estructura
Fuerzas que soportan una estructuraFuerzas que soportan una estructura
Fuerzas que soportan una estructura
 
D:\v tellez\contenidos en tecnologia\estructuras y mecanismos eso i\estructuras
D:\v tellez\contenidos en tecnologia\estructuras y mecanismos eso i\estructurasD:\v tellez\contenidos en tecnologia\estructuras y mecanismos eso i\estructuras
D:\v tellez\contenidos en tecnologia\estructuras y mecanismos eso i\estructuras
 
Estructuras2
Estructuras2Estructuras2
Estructuras2
 
Estructuras
EstructurasEstructuras
Estructuras
 
Tipos de esfuerzos de materiales
Tipos de esfuerzos de materialesTipos de esfuerzos de materiales
Tipos de esfuerzos de materiales
 
Azucena lopez llanos y tamara corzo soltero 3.b
Azucena lopez llanos y tamara corzo soltero 3.bAzucena lopez llanos y tamara corzo soltero 3.b
Azucena lopez llanos y tamara corzo soltero 3.b
 

More from coroneldax

NEUMÁTICA BASICA. TECNOLOGÍA Y DIGITALIZACIÓN 4º ESO.
NEUMÁTICA  BASICA. TECNOLOGÍA Y DIGITALIZACIÓN 4º ESO.NEUMÁTICA  BASICA. TECNOLOGÍA Y DIGITALIZACIÓN 4º ESO.
NEUMÁTICA BASICA. TECNOLOGÍA Y DIGITALIZACIÓN 4º ESO.coroneldax
 
CIRCUITOS ELÉCTRICOS 1º ESO
CIRCUITOS ELÉCTRICOS 1º ESOCIRCUITOS ELÉCTRICOS 1º ESO
CIRCUITOS ELÉCTRICOS 1º ESOcoroneldax
 
Estructuras1ESO
Estructuras1ESOEstructuras1ESO
Estructuras1ESOcoroneldax
 
sistema binario
sistema binariosistema binario
sistema binariocoroneldax
 
Potencia y Energía.
Potencia y Energía.Potencia y Energía.
Potencia y Energía.coroneldax
 
Balance de potencias
Balance de potenciasBalance de potencias
Balance de potenciascoroneldax
 
Vistas en Sistema Diédrico
Vistas en Sistema DiédricoVistas en Sistema Diédrico
Vistas en Sistema Diédricocoroneldax
 
Teoria circuitos 2_eso
Teoria circuitos 2_esoTeoria circuitos 2_eso
Teoria circuitos 2_esocoroneldax
 
Materiales de uso técnico
Materiales de uso técnicoMateriales de uso técnico
Materiales de uso técnicocoroneldax
 
tutorial edmodo
tutorial edmodotutorial edmodo
tutorial edmodocoroneldax
 
presentación plásticos
presentación plásticospresentación plásticos
presentación plásticoscoroneldax
 
Teoría digital
Teoría digitalTeoría digital
Teoría digitalcoroneldax
 
Teoría plásticos
Teoría plásticosTeoría plásticos
Teoría plásticoscoroneldax
 
Presentación plásticos
Presentación plásticosPresentación plásticos
Presentación plásticoscoroneldax
 
FOTOS PROMOCIÇON 2010-2011
FOTOS PROMOCIÇON 2010-2011FOTOS PROMOCIÇON 2010-2011
FOTOS PROMOCIÇON 2010-2011coroneldax
 
American Indian Art
American Indian ArtAmerican Indian Art
American Indian Artcoroneldax
 
American indian art
American indian artAmerican indian art
American indian artcoroneldax
 
American indian art
American indian artAmerican indian art
American indian artcoroneldax
 

More from coroneldax (20)

NEUMÁTICA BASICA. TECNOLOGÍA Y DIGITALIZACIÓN 4º ESO.
NEUMÁTICA  BASICA. TECNOLOGÍA Y DIGITALIZACIÓN 4º ESO.NEUMÁTICA  BASICA. TECNOLOGÍA Y DIGITALIZACIÓN 4º ESO.
NEUMÁTICA BASICA. TECNOLOGÍA Y DIGITALIZACIÓN 4º ESO.
 
CIRCUITOS ELÉCTRICOS 1º ESO
CIRCUITOS ELÉCTRICOS 1º ESOCIRCUITOS ELÉCTRICOS 1º ESO
CIRCUITOS ELÉCTRICOS 1º ESO
 
Estructuras1ESO
Estructuras1ESOEstructuras1ESO
Estructuras1ESO
 
sistema binario
sistema binariosistema binario
sistema binario
 
Resistividad
ResistividadResistividad
Resistividad
 
Potencia y Energía.
Potencia y Energía.Potencia y Energía.
Potencia y Energía.
 
Balance de potencias
Balance de potenciasBalance de potencias
Balance de potencias
 
Vistas en Sistema Diédrico
Vistas en Sistema DiédricoVistas en Sistema Diédrico
Vistas en Sistema Diédrico
 
Teoria circuitos 2_eso
Teoria circuitos 2_esoTeoria circuitos 2_eso
Teoria circuitos 2_eso
 
Materiales de uso técnico
Materiales de uso técnicoMateriales de uso técnico
Materiales de uso técnico
 
tutorial edmodo
tutorial edmodotutorial edmodo
tutorial edmodo
 
presentación plásticos
presentación plásticospresentación plásticos
presentación plásticos
 
Teoría digital
Teoría digitalTeoría digital
Teoría digital
 
Teoría plásticos
Teoría plásticosTeoría plásticos
Teoría plásticos
 
Presentación plásticos
Presentación plásticosPresentación plásticos
Presentación plásticos
 
Electrici
ElectriciElectrici
Electrici
 
FOTOS PROMOCIÇON 2010-2011
FOTOS PROMOCIÇON 2010-2011FOTOS PROMOCIÇON 2010-2011
FOTOS PROMOCIÇON 2010-2011
 
American Indian Art
American Indian ArtAmerican Indian Art
American Indian Art
 
American indian art
American indian artAmerican indian art
American indian art
 
American indian art
American indian artAmerican indian art
American indian art
 

Recently uploaded

TEMA 14.DERIVACIONES ECONÓMICAS, SOCIALES Y POLÍTICAS DEL PROCESO DE INTEGRAC...
TEMA 14.DERIVACIONES ECONÓMICAS, SOCIALES Y POLÍTICAS DEL PROCESO DE INTEGRAC...TEMA 14.DERIVACIONES ECONÓMICAS, SOCIALES Y POLÍTICAS DEL PROCESO DE INTEGRAC...
TEMA 14.DERIVACIONES ECONÓMICAS, SOCIALES Y POLÍTICAS DEL PROCESO DE INTEGRAC...jlorentemartos
 
Los avatares para el juego dramático en entornos virtuales
Los avatares para el juego dramático en entornos virtualesLos avatares para el juego dramático en entornos virtuales
Los avatares para el juego dramático en entornos virtualesMarisolMartinez707897
 
Factores que intervienen en la Administración por Valores.pdf
Factores que intervienen en la Administración por Valores.pdfFactores que intervienen en la Administración por Valores.pdf
Factores que intervienen en la Administración por Valores.pdfJonathanCovena1
 
TRABAJO FINAL TOPOGRAFÍA COMPLETO DE LA UPC
TRABAJO FINAL TOPOGRAFÍA COMPLETO DE LA UPCTRABAJO FINAL TOPOGRAFÍA COMPLETO DE LA UPC
TRABAJO FINAL TOPOGRAFÍA COMPLETO DE LA UPCCarlosEduardoSosa2
 
Tema 10. Dinámica y funciones de la Atmosfera 2024
Tema 10. Dinámica y funciones de la Atmosfera 2024Tema 10. Dinámica y funciones de la Atmosfera 2024
Tema 10. Dinámica y funciones de la Atmosfera 2024IES Vicent Andres Estelles
 
Procedimientos para la planificación en los Centros Educativos tipo V ( multi...
Procedimientos para la planificación en los Centros Educativos tipo V ( multi...Procedimientos para la planificación en los Centros Educativos tipo V ( multi...
Procedimientos para la planificación en los Centros Educativos tipo V ( multi...Katherine Concepcion Gonzalez
 
6°_GRADO_-_MAYO_06 para sexto grado de primaria
6°_GRADO_-_MAYO_06 para sexto grado de primaria6°_GRADO_-_MAYO_06 para sexto grado de primaria
6°_GRADO_-_MAYO_06 para sexto grado de primariaWilian24
 
CONCURSO NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS.pptx
CONCURSO NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS.pptxCONCURSO NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS.pptx
CONCURSO NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS.pptxroberthirigoinvasque
 
La Evaluacion Formativa SM6 Ccesa007.pdf
La Evaluacion Formativa SM6  Ccesa007.pdfLa Evaluacion Formativa SM6  Ccesa007.pdf
La Evaluacion Formativa SM6 Ccesa007.pdfDemetrio Ccesa Rayme
 
Código Civil de la República Bolivariana de Venezuela
Código Civil de la República Bolivariana de VenezuelaCódigo Civil de la República Bolivariana de Venezuela
Código Civil de la República Bolivariana de Venezuelabeltranponce75
 
ACERTIJO LA RUTA DEL MARATÓN OLÍMPICO DEL NÚMERO PI EN PARÍS. Por JAVIER SOL...
ACERTIJO LA RUTA DEL MARATÓN OLÍMPICO DEL NÚMERO PI EN  PARÍS. Por JAVIER SOL...ACERTIJO LA RUTA DEL MARATÓN OLÍMPICO DEL NÚMERO PI EN  PARÍS. Por JAVIER SOL...
ACERTIJO LA RUTA DEL MARATÓN OLÍMPICO DEL NÚMERO PI EN PARÍS. Por JAVIER SOL...JAVIER SOLIS NOYOLA
 
Louis Jean François Lagrenée. Erotismo y sensualidad. El erotismo en la Hist...
Louis Jean François Lagrenée.  Erotismo y sensualidad. El erotismo en la Hist...Louis Jean François Lagrenée.  Erotismo y sensualidad. El erotismo en la Hist...
Louis Jean François Lagrenée. Erotismo y sensualidad. El erotismo en la Hist...Ars Erótica
 
Prueba libre de Geografía para obtención título Bachillerato - 2024
Prueba libre de Geografía para obtención título Bachillerato - 2024Prueba libre de Geografía para obtención título Bachillerato - 2024
Prueba libre de Geografía para obtención título Bachillerato - 2024Juan Martín Martín
 

Recently uploaded (20)

TEMA 14.DERIVACIONES ECONÓMICAS, SOCIALES Y POLÍTICAS DEL PROCESO DE INTEGRAC...
TEMA 14.DERIVACIONES ECONÓMICAS, SOCIALES Y POLÍTICAS DEL PROCESO DE INTEGRAC...TEMA 14.DERIVACIONES ECONÓMICAS, SOCIALES Y POLÍTICAS DEL PROCESO DE INTEGRAC...
TEMA 14.DERIVACIONES ECONÓMICAS, SOCIALES Y POLÍTICAS DEL PROCESO DE INTEGRAC...
 
Los avatares para el juego dramático en entornos virtuales
Los avatares para el juego dramático en entornos virtualesLos avatares para el juego dramático en entornos virtuales
Los avatares para el juego dramático en entornos virtuales
 
Lecciones 06 Esc. Sabática. Los dos testigos
Lecciones 06 Esc. Sabática. Los dos testigosLecciones 06 Esc. Sabática. Los dos testigos
Lecciones 06 Esc. Sabática. Los dos testigos
 
Factores que intervienen en la Administración por Valores.pdf
Factores que intervienen en la Administración por Valores.pdfFactores que intervienen en la Administración por Valores.pdf
Factores que intervienen en la Administración por Valores.pdf
 
Tema 11. Dinámica de la hidrosfera 2024
Tema 11.  Dinámica de la hidrosfera 2024Tema 11.  Dinámica de la hidrosfera 2024
Tema 11. Dinámica de la hidrosfera 2024
 
TRABAJO FINAL TOPOGRAFÍA COMPLETO DE LA UPC
TRABAJO FINAL TOPOGRAFÍA COMPLETO DE LA UPCTRABAJO FINAL TOPOGRAFÍA COMPLETO DE LA UPC
TRABAJO FINAL TOPOGRAFÍA COMPLETO DE LA UPC
 
PP_Comunicacion en Salud: Objetivación de signos y síntomas
PP_Comunicacion en Salud: Objetivación de signos y síntomasPP_Comunicacion en Salud: Objetivación de signos y síntomas
PP_Comunicacion en Salud: Objetivación de signos y síntomas
 
Interpretación de cortes geológicos 2024
Interpretación de cortes geológicos 2024Interpretación de cortes geológicos 2024
Interpretación de cortes geológicos 2024
 
Tema 10. Dinámica y funciones de la Atmosfera 2024
Tema 10. Dinámica y funciones de la Atmosfera 2024Tema 10. Dinámica y funciones de la Atmosfera 2024
Tema 10. Dinámica y funciones de la Atmosfera 2024
 
Usos y desusos de la inteligencia artificial en revistas científicas
Usos y desusos de la inteligencia artificial en revistas científicasUsos y desusos de la inteligencia artificial en revistas científicas
Usos y desusos de la inteligencia artificial en revistas científicas
 
Procedimientos para la planificación en los Centros Educativos tipo V ( multi...
Procedimientos para la planificación en los Centros Educativos tipo V ( multi...Procedimientos para la planificación en los Centros Educativos tipo V ( multi...
Procedimientos para la planificación en los Centros Educativos tipo V ( multi...
 
6°_GRADO_-_MAYO_06 para sexto grado de primaria
6°_GRADO_-_MAYO_06 para sexto grado de primaria6°_GRADO_-_MAYO_06 para sexto grado de primaria
6°_GRADO_-_MAYO_06 para sexto grado de primaria
 
CONCURSO NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS.pptx
CONCURSO NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS.pptxCONCURSO NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS.pptx
CONCURSO NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS.pptx
 
Novena de Pentecostés con textos de san Juan Eudes
Novena de Pentecostés con textos de san Juan EudesNovena de Pentecostés con textos de san Juan Eudes
Novena de Pentecostés con textos de san Juan Eudes
 
La Evaluacion Formativa SM6 Ccesa007.pdf
La Evaluacion Formativa SM6  Ccesa007.pdfLa Evaluacion Formativa SM6  Ccesa007.pdf
La Evaluacion Formativa SM6 Ccesa007.pdf
 
Código Civil de la República Bolivariana de Venezuela
Código Civil de la República Bolivariana de VenezuelaCódigo Civil de la República Bolivariana de Venezuela
Código Civil de la República Bolivariana de Venezuela
 
Sesión de clase APC: Los dos testigos.pdf
Sesión de clase APC: Los dos testigos.pdfSesión de clase APC: Los dos testigos.pdf
Sesión de clase APC: Los dos testigos.pdf
 
ACERTIJO LA RUTA DEL MARATÓN OLÍMPICO DEL NÚMERO PI EN PARÍS. Por JAVIER SOL...
ACERTIJO LA RUTA DEL MARATÓN OLÍMPICO DEL NÚMERO PI EN  PARÍS. Por JAVIER SOL...ACERTIJO LA RUTA DEL MARATÓN OLÍMPICO DEL NÚMERO PI EN  PARÍS. Por JAVIER SOL...
ACERTIJO LA RUTA DEL MARATÓN OLÍMPICO DEL NÚMERO PI EN PARÍS. Por JAVIER SOL...
 
Louis Jean François Lagrenée. Erotismo y sensualidad. El erotismo en la Hist...
Louis Jean François Lagrenée.  Erotismo y sensualidad. El erotismo en la Hist...Louis Jean François Lagrenée.  Erotismo y sensualidad. El erotismo en la Hist...
Louis Jean François Lagrenée. Erotismo y sensualidad. El erotismo en la Hist...
 
Prueba libre de Geografía para obtención título Bachillerato - 2024
Prueba libre de Geografía para obtención título Bachillerato - 2024Prueba libre de Geografía para obtención título Bachillerato - 2024
Prueba libre de Geografía para obtención título Bachillerato - 2024
 

estructuras

  • 1.
  • 2. Fuerza: Todo aquello capaz de producir una deformación o alterar el estado de movimiento de un cuerpo. Efectos: Distinguiremos dos tipos: Efecto estático: Si la fuerza produce deformación. Efecto dinámico: Si la fuerza produce cambio en el movimiento.
  • 3. Estructura: Conjunto de elementos de un cuerpo destinados a soportar los efectos de las fuerzas que actúan sobre él. Función: Impiden que las fuerza que actúan sobre los cuerpos lleguen a deformarlos en exceso o incluso romperlos.
  • 4. Estructura: Conjunto de elementos de un cuerpo destinados a soportar los efectos de las fuerzas que actúan sobre él. Tipos: Estructura natural: Sin intervención del ser humano (ej. Esqueleto). Estructura artificial: Creadas por el ser humano (ej. Chasis).
  • 5. Características: La estructura ha de ser: Adecuada: Debe desempeñar de forma correcta su función. Lo más sencilla posible, lo cual facilitará su construcción. Económica. Entre varias opciones equivalentes siempre se escogerá la más barata. Cuestión: En la fotografía de la derecha, ¿las paredes azules forman parte de la estructura?
  • 6. Ejemplos: papel
  • 7. Ejemplos: Papel:
  • 8. Ejemplos: Papel:
  • 9. Ejemplos: Metálicas
  • 10. Ejemplos: Metálicas:
  • 11. Ejemplos: Piedra:
  • 12. Carga: Cualquier tipo de fuerza que actúe sobre una estructura. Ejemplos de cargas habituales en las estructuras: Pesos situados sobre las estructuras: Vehículos que pasan sobre un puente.
  • 13. Carga: Cualquier tipo de fuerza que actúe sobre una estructura. Ejemplos de cargas habituales en las estructuras: Pesos situados sobre las estructuras: Vehículos que pasan sobre un puente. Peso de la propia estructura: El peso de los materiales que la componen.
  • 14. Carga: Cualquier tipo de fuerza que actúe sobre una estructura. Ejemplos de cargas habituales en las estructuras: Pesos situados sobre las estructuras: Vehículos que pasan sobre un puente. Peso de la propia estructura: El peso de los materiales que la componen. La presión del agua: El agua contenida en un embalse.
  • 15. Carga: Cualquier tipo de fuerza que actúe sobre una estructura. Ejemplos de cargas habituales en las estructuras: Pesos situados sobre las estructuras: Vehículos que pasan sobre un puente. Peso de la propia estructura: El peso de los materiales que la componen. La presión del agua: El agua contenida en un embalse. La fuerza del viento: Sobre grandes superficies.
  • 16. Carga: Cualquier tipo de fuerza que actúe sobre una estructura. Existen dos tipos de cargas: Fijas o permanentes: No varían con el paso del tiempo, siempre están actuando sobre la estructura. Variables: En ocasiones actúan sobre la estructura y otras no. El peso de la propia estructura El peso de la nieve
  • 17. Carga: Cualquier tipo de fuerza que actúe sobre una estructura. Las cargas causarían la caída de la estructura si esta no fuera lo suficientemente resistente. Una estructura ha de ser capaz de: Soportar la acción combinada de las cargas fijas y las posibles cargas variables que puedan actuar sobre ella. Es parte de la fase de diseño “pensar” que cargas variables pueden actuar sobre la estructura. Video puente de Tacoma Puente Suecia Dinamarca
  • 18. Esfuerzo: Tensión interna que sufre un cuerpo cuando es sometido a la acción de una o más fuerzas. - Tracción Existen cinco tipos: - Compresión - Flexión - Torsión - Cortante
  • 19. Esfuerzo: Tensión interna que sufre un cuerpo cuando es sometido a la acción de una o más fuerzas. - Tracción Dos fuerzas de igual dirección y sentido opuesto tratan de estirar el cuerpo sobre el - Compresión que actúan. - Flexión - Torsión - Cortante
  • 20. Esfuerzo: Tensión interna que sufre un cuerpo cuando es sometido a la acción de una o más fuerzas. - Tracción Dos fuerzas de igual dirección y sentido opuesto tratan de aplastar el cuerpo sobre el - Compresión que actúan. - Flexión - Torsión - Cortante
  • 21. Esfuerzo: Tensión interna que sufre un cuerpo cuando es sometido a la acción de una o más fuerzas. - Tracción Tres fuerzas de igual dirección, una de ellas con sentido opuesto a las otras dos, tratan de - Compresión doblar el cuerpo sobre el que actúan. - Flexión - Torsión - Cortante
  • 22. Esfuerzo: Tensión interna que sufre un cuerpo cuando es sometido a la acción de una o más fuerzas. - Tracción Varias fuerzas actúan de forma conjunta intentando retorcer el cuerpo sobre el que - Compresión actúan. - Flexión - Torsión - Cortante
  • 23. Esfuerzo: Tensión interna que sufre un cuerpo cuando es sometido a la acción de una o más fuerzas. - Tracción Dos fuerzas de igual dirección y sentido opuesto tratan de cortar el cuerpo sobre el que - Compresión actúan. - Flexión - Torsión - Cortante
  • 24. Ejemplo: ¿A qué esfuerzos está sometida la siguiente estructura? ¿4? ¿1? ¿5? ¿2? ¿3?
  • 25. Para que funcione bien una estructura debe cumplir tres condiciones: - Estabilidad - Resistencia - Rigidez
  • 26. Para que funcione bien una estructura debe cumplir tres condiciones: Capacidad de mantenerse erguida y no volcar - Estabilidad Centro de gravedad: punto de aplicación del peso del cuerpo. - Resistencia La estabilidad está asociada a la posición del CENTRO DE GRAVEDAD de un cuerpo. - Rigidez Si el centro de gravedad sale de la base del objeto este deja de ser estable. Un cuerpo es más estable cuanta más bajo se encuentra su CDG y más ancha su base. ¿Por qué no se cae el esquiador?
  • 27. Para que funcione bien una estructura debe cumplir tres condiciones: Capacidad de mantenerse erguida y no volcar - Estabilidad Centro de gravedad: punto de aplicación del peso del cuerpo. - Resistencia La estabilidad está asociada a la posición del CENTRO DE GRAVEDAD de un cuerpo. - Rigidez Cuanto más cercano al suelo y centrado esté el centro de gravedad mayor será la estabilidad de la estructura. Se puede aumentar la estabilidad, añadiendo masa a la base, atirantándolo o empotrando su parte inferior al suelo.
  • 28. Para que funcione bien una estructura debe cumplir tres condiciones: Capacidad de soportar las tensiones a las que está sometida sin romperse - Estabilidad Depende de: - Resistencia Material del que está construida. - Rigidez Cantidad de material utilizado. Forma de la estructura. El tipo de esfuerzo aplicado Tensión de rotura: máxima fuerza por unidad de superficie que es capaz de resistir sin romperse un elemento de la estructura.
  • 29. Para que funcione bien una estructura debe cumplir tres condiciones: Capacidad de deformarse de forma controlada, de tal forma que la estructura puede seguir realizando - Estabilidad su función - Resistencia Se consigue: - Rigidez Soldando uniones. Dando a la estructura una forma adecuada Haciendo triangulaciones.
  • 30. TRIANGULACIÓN Considera una estructura formada por cuatro barras. Las barras están unidas por tornillos en sus extremos formando un cuadrado. ¿Qué ocurrirá al aplicar la fuerza indicada? La estructura también se deforma. F F
  • 31. TRIANGULACIÓN ¿Qué ocurrirá si la estructura es un pentágono? ¿Qué ocurrirá al aplicar la fuerza indicada? La estructura también se deforma. F F
  • 32. TRIANGULACIÓN Lo mismo ocurre si creo estructuras más complejas basadas en estas formas sencillas. F F
  • 33. TRIANGULACIÓN Consideremos ahora una estructura con forma de triángulo ¿Qué ocurrirá al aplicar la fuerza indicada? La estructura no puede girar en torno a los clavos, mantiene la forma. F
  • 34. TRIANGULACIÓN El triángulo es el único polígono indeformable. Triangulación: Técnica de construcción aplicable a estructuras formadas por barras que se basa en formar estructuras divididas en triángulos resistente a los esfuerzos. Partimos de una estructura inestable. Añadiendo cuatro barras diagonales estabilizamos el sistema. F
  • 38. TRIANGULACIÓN Caso especial: Cruz de San Andrés: Dos diagonales finas cruzadas que sólo resisten tracción.
  • 39. - Masivas y adinteladas - Abovedadas - Entramadas Existen ocho tipos: - Trianguladas - Colgantes - Neumáticas - Laminares - Geodésicas
  • 40. - Masivas y El tipo más antiguo. adinteladas Se obtienen de dos formas: - Abovedadas Acumulando material sin dejar casi hueco. - Entramadas Escavando en la roca. - Trianguladas - Colgantes - Neumáticas - Laminares - Geodésicas
  • 41. - Masivas y El tipo más antiguo. adinteladas Se obtienen de dos formas: - Abovedadas Acumulando material sin dejar casi hueco. - Entramadas Escavando en la roca. Las aberturas o ventanas se obtienen utilizando - Trianguladas el dintel (barra horizontal sobre dos soportes verticales). - Colgantes - Neumáticas - Laminares - Geodésicas
  • 42. - Masivas y El tipo más antiguo. adinteladas Se obtienen de dos formas: - Abovedadas Acumulando material sin dejar casi hueco. - Entramadas Escavando en la roca. Las aberturas o ventanas se obtienen utilizando - Trianguladas el dintel (barra horizontal sobre dos soportes verticales). - Colgantes - Neumáticas - Laminares - Geodésicas
  • 43. - Masivas y adinteladas - Abovedadas El dintel no permite grandes aberturas. El peso de la estructura recae sobre él, - Entramadas sometiéndolo a flexión por lo que ante grandes cargas se rompería por la parte central. - Trianguladas - Colgantes - Neumáticas - Laminares - Geodésicas
  • 44. - Masivas y Surgen con el descubrimiento del arco y la bóveda. adinteladas Arco: elemento constructivo lineal de forma - Abovedadas curvada, que salva el espacio entre dos pilares o muros. - Entramadas Bóveda: espacio curvo que permite cubrir el espacio entre dos muros (es como una sucesión de - Trianguladas arcos. - Colgantes - Neumáticas - Laminares - Geodésicas
  • 45. - Masivas y Arco y bóveda reciben el peso de la estructura adinteladas transmitiéndolo a través de los contrafuertes al suelo. - Abovedadas Esto permitió abrir mayores huecos en las estructuras. - Entramadas - Trianguladas - Colgantes - Neumáticas 1. clave 2. dovela - Laminares 7. luz 8. contrafuerte - Geodésicas
  • 46. - Masivas y Arco y bóveda reciben el peso de la estructura adinteladas transmitiéndolo a través de los contrafuertes al suelo. - Abovedadas Esto permitió abrir mayores huecos en las estructuras. - Entramadas - Trianguladas - Colgantes - Neumáticas - Laminares - Geodésicas
  • 47. - Masivas y adinteladas - Abovedadas - Entramadas - Trianguladas - Colgantes - Neumáticas - Laminares - Geodésicas
  • 48. - Masivas y Hay muchos tipos de arcos y bóvedas. adinteladas - Abovedadas - Entramadas - Trianguladas - Colgantes - Neumáticas - Laminares - Geodésicas Medio punto
  • 49. - Masivas y adinteladas - Abovedadas - Entramadas - Trianguladas - Colgantes - Neumáticas - Laminares - Geodésicas Medio punto
  • 50. - Masivas y adinteladas - Abovedadas - Entramadas - Trianguladas - Colgantes - Neumáticas - Laminares - Geodésicas Apuntado
  • 51. - Masivas y adinteladas - Abovedadas - Entramadas - Trianguladas - Colgantes - Neumáticas - Laminares - Geodésicas herradura
  • 52. - Masivas y adinteladas - Abovedadas - Entramadas - Trianguladas - Colgantes - Neumáticas - Laminares - Geodésicas lobulado
  • 53. - Masivas y adinteladas - Abovedadas - Entramadas - Trianguladas - Colgantes - Neumáticas - Laminares - Geodésicas Coliseo Roma
  • 54. - Masivas y adinteladas - Abovedadas - Entramadas - Trianguladas - Colgantes - Neumáticas - Laminares - Geodésicas Acueducto Segovia
  • 55. - Masivas y adinteladas - Abovedadas - Entramadas - Trianguladas - Colgantes - Neumáticas - Laminares - Geodésicas Acueducto Segovia
  • 56. - Masivas y adinteladas - Abovedadas - Entramadas - Trianguladas - Colgantes - Neumáticas - Laminares - Geodésicas Bóveda de cañón
  • 57. - Masivas y Arco y bóveda reciben el peso de la estructura adinteladas transmitiéndolo a través de los contrafuertes al suelo. - Abovedadas Esto permitió abrir mayores huecos en las estructuras. Hay muchos tipos de arcos y bóvedas. - Entramadas - Trianguladas - Colgantes - Neumáticas - Laminares - Geodésicas Bóveda de cañón
  • 58. - Masivas y Arco y bóveda reciben el peso de la estructura adinteladas transmitiéndolo a través de los contrafuertes al suelo. - Abovedadas Esto permitió abrir mayores huecos en las estructuras. Hay muchos tipos de arcos y bóvedas. - Entramadas - Trianguladas - Colgantes - Neumáticas - Laminares - Geodésicas Bóveda de arista
  • 59. - Masivas y adinteladas - Abovedadas - Entramadas - Trianguladas - Colgantes - Neumáticas - Laminares - Geodésicas Cimborrio catedral Burgos
  • 60. - Masivas y Utilizadas en los edificios de bloques de pisos. adinteladas Formadas por barras de hormigón o acero unidas - Abovedadas de forma rígida formando un emparrillado. Consta de varios elementos: - Entramadas - Trianguladas - Colgantes - Neumáticas - Laminares - Geodésicas
  • 61. Forjado: - Masivas y Se encuentra bajo el suelo que pisamos. adinteladas Formado por una malla de barras metálicas o de - Abovedadas viguetas de hormigón. Entre las viguetas se suelen colocar bovedillas - Entramadas cerámicas o polietileno expandido. El conjunto se rellena con hormigón. - Trianguladas - Colgantes - Neumáticas - Laminares - Geodésicas
  • 62. Forjado: - Masivas y Se encuentra bajo el suelo que pisamos. adinteladas Formado por una malla de barras metálicas o de - Abovedadas viguetas de hormigón. Entre las viguetas se suelen colocar bovedillas - Entramadas cerámicas o polietileno expandido. El conjunto se rellena con hormigón. - Trianguladas - Colgantes - Neumáticas - Laminares - Geodésicas
  • 63. - Masivas y adinteladas - Abovedadas - Entramadas - Trianguladas - Colgantes - Neumáticas - Laminares - Geodésicas
  • 64. - Masivas y adinteladas - Abovedadas - Entramadas - Trianguladas - Colgantes - Neumáticas - Laminares - Geodésicas
  • 65. Vigas: - Masivas y Elementos horizontales que reciben el peso del adinteladas forjado. - Abovedadas Están sometidas a flexión. Pilares: - Entramadas Elementos verticales que transmiten el peso de la vigas al suelo. - Trianguladas Están sometidos a compresión. - Colgantes - Neumáticas - Laminares - Geodésicas
  • 66. - Masivas y Los pilares circulares se llaman columnas. adinteladas Los pilares que están pegados a la pared se llaman pilastras. - Abovedadas - Entramadas - Trianguladas - Colgantes - Neumáticas - Laminares - Geodésicas
  • 67. Cimientos: - Masivas y El peso de la estructura no pasa directamente de los adinteladas pilares al suelo (se hundiría la estructura). - Abovedadas Los pilares se apoyan sobre la cimentación, esta actúa como los zapatos del edificio) - Entramadas - Trianguladas - Colgantes - Neumáticas - Laminares - Geodésicas
  • 68. - Masivas y Estructuras formadas por adinteladas barras metálicas o de madera. - Abovedadas Dividen la estructura en triángulos, siendo por tanto - Entramadas indeformables. Son ligeras, resistentes y - Trianguladas permiten cubrir grandes luces. - Colgantes Las barras metálicas que forman estas estructuras se - Neumáticas laman perfiles. - Laminares - Geodésicas
  • 69. - Masivas y Estructuras formadas por adinteladas barras metálicas o de madera. - Abovedadas Dividen la estructura en triángulos, siendo por tanto - Entramadas indeformables. Son ligeras, resistentes y - Trianguladas permiten cubrir grandes luces. - Colgantes Las barras metálicas que forman estas estructuras se - Neumáticas laman perfiles. - Laminares - Geodésicas
  • 70. - Masivas y Estructuras formadas por adinteladas barras metálicas o de madera. - Abovedadas Dividen la estructura en triángulos, siendo por tanto - Entramadas indeformables. Son ligeras, resistentes y - Trianguladas permiten cubrir grandes luces. - Colgantes - Neumáticas - Laminares - Geodésicas
  • 71. - Masivas y Utilizan cables, tirantes, de los adinteladas cuales cuelga la estructura. En algunos casos estos cables - Abovedadas se pueden regular estirándolos más o menos, entonces se - Entramadas llaman tensores. - Trianguladas - Colgantes - Neumáticas - Laminares - Geodésicas
  • 72. - Masivas y adinteladas - Abovedadas - Entramadas - Trianguladas - Colgantes - Neumáticas - Laminares - Geodésicas
  • 73. - Masivas y adinteladas - Abovedadas - Entramadas - Trianguladas - Colgantes - Neumáticas - Laminares - Geodésicas
  • 74. - Masivas y Estructuras de plástico. adinteladas Se rellenan de aire comprimido. - Abovedadas Son ligeras, se montan rápidamente. Una vez desmontadas son fáciles de transportar. - Entramadas - Trianguladas - Colgantes - Neumáticas - Laminares - Geodésicas
  • 75. - Masivas y Láminas finas de metal o plástico. adinteladas Es muy fácil darles forma de curva. - Abovedadas Se suelen emplear como carcasas. Se les añade dobleces y pliegues para reforzarlas. - Entramadas - Trianguladas - Colgantes - Neumáticas - Laminares - Geodésicas
  • 76. - Masivas y Estructuras trianguladas que toman como forma adinteladas básica el tetraedro (indeformable). Crean formas curvas. - Abovedadas - Entramadas - Trianguladas - Colgantes - Neumáticas - Laminares - Geodésicas