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Elemento estructural

Elemento estructural es cada una de las partes diferenciadas, aunque vinculadas, en que puede ser dividida una estructura a efectos de su diseño. El diseño, cálculo y comprobación de estos elementos se hace de acuerdo con los postulados de la resistencia de materiales en el ámbito de la Ingeniería mecánica arquitectura, la ingeniería civil, y la ingeniería estructural.

Clasificación de los elementos estructurales

En el caso de las construcciones estos tienen nombres que los identifican claramente (aunque en el mundo hispanoparlante estos nombres pueden cambiar en cada país). Básicamente los elementos estructurales pueden tener estados de tensión uniaxiales, biaxiales o triaxiales según su dimensionalidad y, según cada una de las direcciones consideradas, pueden existir tanto tracciones como compresiones. Dicho estado puede ser uniforme en ciertas secciones transversales, o variar dentro de la sección.

Los elementos estructurales suelen clasificarse en virtud de tres criterios principales:

  • Dimensionalidad del elemento, según puedan ser modelizados como elementos unidimensionales (pilares, vigas, arcos, ...), bidimensionales (placas, láminas, membranas) o tridimensionales.
  • Forma geométrica y/o posición, la forma geométrica concreta afecta a los detalles del modelo estructural usado; así si la pieza es recta como una viga o curva como un arco, el modelo debe incorporar estas diferencias, también la posición u orientación afecta al tipo de estado tensional que tenga el elemento.
  • Estado tensional y/o solicitaciones predominantes, los tipos de esfuerzos predominantes pueden ser tracción (membranas y cables), compresión (pilares), flexión (vigas, arcos, placas, láminas) o torsión (ejes de transmisión, etc.).
Unidimensionales Bidimensionales
Solicitaciones predominantes rectos curvos planos curvos
Flexión viga recta, dintel, arquitrabe viga balcón, arco placa, losa, forjado, muro de contención lámina, cúpula
Tracción cable tensado catenaria membrana elástica
Compresión pilar muro de carga

Elementos lineales

Los elementos lineales o unidimensionales o prismas mecánicos, están generalmente sometidos a un estado de tensión plana con esfuerzos tensiones grandes en la dirección de línea baricéntrica (que puede ser recto o curvo). Geométricamente son alargados siendo la dimensión según dicha línea (altura, luz, o longitud de arco), mucho mayor que las dimensiones según la sección transversal, perpendicular en cada punto a la línea baricéntrica. Los elementos lineales más comunes son según su posición y forma:

  • Verticales, comprimidos y rectos: Columna (sección circular) o pilares (sección poligonal), pilote (cimentación).
  • Horizontales, flexionados y rectos: viga o arquitrabe, dintel, zapata corrida para cimentación, correa de sustentación de cubierta.
  • Diagonales y rectos: Barras de arriostramiento de cruces de San Andrés, barras diagonales de una celosía o entramado triangulado, en este caso los esfuerzos pueden ser de flexión tracción dominante o compresión dominante.
  • Flexionados y curvos, que corresponden a arcos continuos cuando los esfuerzos se dan según el plano de curvatura o a vigas balcón cuando los esfuerzos son perpendiculares al plano de curvatura.

Elementos bidimensionales

Los elementos planos pueden aproximarse por una superficie y tienen un espesor pequeño en relación a las dimensiones generales del elemento. Es decir, en estos elementos una dimensión, llamada espesor, es mucho menor que las otras dos. Pueden dividirse según la forma que tengan en elementos:

Aunque pueden obtenerse otros cuando se combinan.

Elementos tridimensionales

Los elementos tridimensionales o volumétricos son elementos que en general presentan estados de tensión biaxial o triaxial, en los que no predomina una dirección dimensión sobre las otras. Además estos elementos suelen presentar tracciones y compresiones simultáneamente según diferentes direcciones, por lo que su estado tensional es complicado. Entre este tipo de elementos están:

  • Las ménsulas de sustentación
  • Las zapatas que presentan compresiones según direcciones cerca de la vertical al pilar que sustentan y tracciones en direcciones cerca de la horizontal.

Diseño de elementos estructurales

Los elementos estructurales son diseñados, es decir, calculados o dimensionados para cumplir una serie de requisitos, que frecuentemente incluyen:

  • Criterio de resistencia, consistente en comprobar que las tensiones máximas no superen ciertas tensiones admisibles para el material del que está hecho el elemento.
  • Criterio de rigidez, consistente en que bajo la acción de las fuerzas aplicadas las deformaciones o desplazamientos máximo obtenidos no superan ciertos límites admisibles.
  • Criterios de estabilidad, consistente en comprobar que desviaciones de las fuerzas reales sobre las cargas previstas no ocasionan efectos autoamplificados que puedan producir pérdida de equilibrio mecánico o inestabilidad elástica.
  • Criterios de funcionalidad, que consiste en un conjunto de condiciones auxiliares relacionadas con los requisitos y solicitaciones que pueden aparecer durante la vida útil o uso del elemento estructural.

Resistencia

Para comprobar la adecuada resistencia de un elemento estructural, es necesario calcular la tensión (fuerza por unidad de área) que se da en un elemento estructural bajo la acción de las fuerzas solicitantes. Dada una determinada combinación o distribución de fuerzas, el valor de las tensiones es proporcional al valor de la fuerza actuante y del tipo de elemento estructural.

En los elementos lineales el vector tensión en cada punto se puede expresar en función de las componentes intrínsecas de tensión y los vectores tangente, normal y binormal:

 

Y las dos tensiones principales que caracterizan el estado de tensión de una viga recta vienen dados por:

 

Y a partir de ahí pueden calcularse los parámetros de la teorías de fallo adecuada según el material que forma el elemento estructural. En elementos bidimensionales que se pueden modelizar aproximadamente por la hipótesis cinemática de Love-Kirchhoff, que juega un papel análogo a la teoría de Navier-Bernouilli para vigas, los vectores de tensiones según planos perpendiculares a las líneas de curvatura vienen dado en términos de los vectores tangente a las líneas de curvatura y el vector normal a al elemento bidimensional mediante:

 

Rigidez

La rigidez de un elemento estructural es un tensor que vincula el tensor de las fuerzas aplicadas con las coordenadas de las deformaciones o desplazamientos unitarios. En un elemento estructural existe un conjunto de parámetros de rigidez que relaciona las fuerzas que se producen al aplicar un desplazamiento unitario en particular. Las coordenadas de desplazamiento necesarias y suficientes para determinar toda la configuración deformada de un elemento se llaman grados de libertad.

En un material de comportamiento elástico las fuerzas se correlacionan con las deformaciones mediante ecuaciones de líneas rectas que pasan por el origen cartesiano cuyas pendientes son los llamados módulos de elasticidad. El concepto de rigidez más simple es el de rigidez axial que quedó formulado en la ley de Hooke.

La pendiente que correlaciona el esfuerzo axial con la deformación unitaria axial se denomina módulo de Young. En un material isotrópico la pendiente que correlaciona el esfuerzo axial con la deformación unitaria lateral se denomina coeficiente de Poisson.

El número mínimo de coordenadas de desplazamiento que se necesita para describir la configuración deformada de un cuerpo se denomina número de grados de libertad. La llamada ley de Hooke puede hacerse extensiva para correlacionar de manera matricial la rigidez con los grados de libertad y expresar así la configuración deformada del elemento o cuerpo bajo estudio.

El concepto de rigidez puede hacerse extensivo a los estudios de estabilidad en que se indaga la rigidez "detrimental" que ofrece la geometría del elemento.

Inestabilidad elástica

La inestabilidad elástica es un fenómeno de no linealidad que afecta a elementos estructurales razonablemente esbeltos, cuando se hallan sometidos a esfuerzos de compresión combinados con flexión o torsión.

Estados límite

El método de los estados límites es un método usado en diversas instrucciones y normas de cálculo (Eurocódigos, CTE, EHE, etc) consistentes en considerar un conjunto de solicitaciones o situaciones potencialmente riesgosas y comprobar que el efecto de las fuerzas y solicitaciones actuantes sobre el elemento estructural no exceden de las respuestas máximas asumibles por parte del elemento. Algunos de los Estados Límites típicos son:

Referencia

Bibliografía

  • Popov, Egor P., Engineering Mechanics of Solids, Prentice Hall, Englewood Cliffs, N. J., 1990, ISBN 0-13-279258-3
  • Monleón Cremades, Salvador, Análisis de vigas, arcos, placas y láminas, Universidad Politécnica de Valencia, 1999, ISBN 84-7721-769-6.
  •   Datos: Q811679

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Elemento estructural es cada una de las partes diferenciadas aunque vinculadas en que puede ser dividida una estructura a efectos de su diseno El diseno calculo y comprobacion de estos elementos se hace de acuerdo con los postulados de la resistencia de materiales en el ambito de la Ingenieria mecanica arquitectura la ingenieria civil y la ingenieria estructural Indice 1 Clasificacion de los elementos estructurales 1 1 Elementos lineales 1 2 Elementos bidimensionales 1 3 Elementos tridimensionales 2 Diseno de elementos estructurales 2 1 Resistencia 2 2 Rigidez 2 3 Inestabilidad elastica 2 4 Estados limite 3 Referencia 3 1 BibliografiaClasificacion de los elementos estructurales EditarEn el caso de las construcciones estos tienen nombres que los identifican claramente aunque en el mundo hispanoparlante estos nombres pueden cambiar en cada pais Basicamente los elementos estructurales pueden tener estados de tension uniaxiales biaxiales o triaxiales segun su dimensionalidad y segun cada una de las direcciones consideradas pueden existir tanto tracciones como compresiones Dicho estado puede ser uniforme en ciertas secciones transversales o variar dentro de la seccion Los elementos estructurales suelen clasificarse en virtud de tres criterios principales Dimensionalidad del elemento segun puedan ser modelizados como elementos unidimensionales pilares vigas arcos bidimensionales placas laminas membranas o tridimensionales Forma geometrica y o posicion la forma geometrica concreta afecta a los detalles del modelo estructural usado asi si la pieza es recta como una viga o curva como un arco el modelo debe incorporar estas diferencias tambien la posicion u orientacion afecta al tipo de estado tensional que tenga el elemento Estado tensional y o solicitaciones predominantes los tipos de esfuerzos predominantes pueden ser traccion membranas y cables compresion pilares flexion vigas arcos placas laminas o torsion ejes de transmision etc Unidimensionales BidimensionalesSolicitaciones predominantes rectos curvos planos curvosFlexion viga recta dintel arquitrabe viga balcon arco placa losa forjado muro de contencion lamina cupulaTraccion cable tensado catenaria membrana elasticaCompresion pilar muro de cargaElementos lineales Editar Los elementos lineales o unidimensionales o prismas mecanicos estan generalmente sometidos a un estado de tension plana con esfuerzos tensiones grandes en la direccion de linea baricentrica que puede ser recto o curvo Geometricamente son alargados siendo la dimension segun dicha linea altura luz o longitud de arco mucho mayor que las dimensiones segun la seccion transversal perpendicular en cada punto a la linea baricentrica Los elementos lineales mas comunes son segun su posicion y forma Verticales comprimidos y rectos Columna seccion circular o pilares seccion poligonal pilote cimentacion Horizontales flexionados y rectos viga o arquitrabe dintel zapata corrida para cimentacion correa de sustentacion de cubierta Diagonales y rectos Barras de arriostramiento de cruces de San Andres barras diagonales de una celosia o entramado triangulado en este caso los esfuerzos pueden ser de flexion traccion dominante o compresion dominante Flexionados y curvos que corresponden a arcos continuos cuando los esfuerzos se dan segun el plano de curvatura o a vigas balcon cuando los esfuerzos son perpendiculares al plano de curvatura Elementos bidimensionales Editar Los elementos planos pueden aproximarse por una superficie y tienen un espesor pequeno en relacion a las dimensiones generales del elemento Es decir en estos elementos una dimension llamada espesor es mucho menor que las otras dos Pueden dividirse segun la forma que tengan en elementos Horizontales flexionados y planos como los forjados las losas de cimentacion y las plateas o marquesinas Verticales flexionados y planos como los muros de contencion Verticales comprimidos y planos como los muros de carga paredes o tabiques Flexionados y curvos como lo son las laminas de revolucion como los depositos cilindricos para liquidos Traccionados y curvos son las membranas elasticas como las paredes de depositos con fluidos a presion Aunque pueden obtenerse otros cuando se combinan Elementos tridimensionales Editar Los elementos tridimensionales o volumetricos son elementos que en general presentan estados de tension biaxial o triaxial en los que no predomina una direccion dimension sobre las otras Ademas estos elementos suelen presentar tracciones y compresiones simultaneamente segun diferentes direcciones por lo que su estado tensional es complicado Entre este tipo de elementos estan Las mensulas de sustentacion Las zapatas que presentan compresiones segun direcciones cerca de la vertical al pilar que sustentan y tracciones en direcciones cerca de la horizontal Diseno de elementos estructurales EditarLos elementos estructurales son disenados es decir calculados o dimensionados para cumplir una serie de requisitos que frecuentemente incluyen Criterio de resistencia consistente en comprobar que las tensiones maximas no superen ciertas tensiones admisibles para el material del que esta hecho el elemento Criterio de rigidez consistente en que bajo la accion de las fuerzas aplicadas las deformaciones o desplazamientos maximo obtenidos no superan ciertos limites admisibles Criterios de estabilidad consistente en comprobar que desviaciones de las fuerzas reales sobre las cargas previstas no ocasionan efectos autoamplificados que puedan producir perdida de equilibrio mecanico o inestabilidad elastica Criterios de funcionalidad que consiste en un conjunto de condiciones auxiliares relacionadas con los requisitos y solicitaciones que pueden aparecer durante la vida util o uso del elemento estructural Resistencia Editar Para comprobar la adecuada resistencia de un elemento estructural es necesario calcular la tension fuerza por unidad de area que se da en un elemento estructural bajo la accion de las fuerzas solicitantes Dada una determinada combinacion o distribucion de fuerzas el valor de las tensiones es proporcional al valor de la fuerza actuante y del tipo de elemento estructural En los elementos lineales el vector tension en cada punto se puede expresar en funcion de las componentes intrinsecas de tension y los vectores tangente normal y binormal t s x t t y n t z b displaystyle mathbf t sigma x hat mathbf t tau y hat mathbf n tau z hat mathbf b Y las dos tensiones principales que caracterizan el estado de tension de una viga recta vienen dados por s I 1 2 s x s x 2 4 t y 2 4 t z 2 s I I 1 2 s x s x 2 4 t y 2 4 t z 2 displaystyle sigma I frac 1 2 left sigma x sqrt sigma x 2 4 tau y 2 4 tau z 2 right qquad sigma II frac 1 2 left sigma x sqrt sigma x 2 4 tau y 2 4 tau z 2 right Y a partir de ahi pueden calcularse los parametros de la teorias de fallo adecuada segun el material que forma el elemento estructural En elementos bidimensionales que se pueden modelizar aproximadamente por la hipotesis cinematica de Love Kirchhoff que juega un papel analogo a la teoria de Navier Bernouilli para vigas los vectores de tensiones segun planos perpendiculares a las lineas de curvatura vienen dado en terminos de los vectores tangente a las lineas de curvatura y el vector normal a al elemento bidimensional mediante t u s u u r u t u v r v t v t v u r u s v v r v displaystyle begin cases mathbf t u sigma uu hat mathbf r u tau uv hat mathbf r v mathbf t v tau vu hat mathbf r u sigma vv hat mathbf r v end cases Rigidez Editar La rigidez de un elemento estructural es un tensor que vincula el tensor de las fuerzas aplicadas con las coordenadas de las deformaciones o desplazamientos unitarios En un elemento estructural existe un conjunto de parametros de rigidez que relaciona las fuerzas que se producen al aplicar un desplazamiento unitario en particular Las coordenadas de desplazamiento necesarias y suficientes para determinar toda la configuracion deformada de un elemento se llaman grados de libertad En un material de comportamiento elastico las fuerzas se correlacionan con las deformaciones mediante ecuaciones de lineas rectas que pasan por el origen cartesiano cuyas pendientes son los llamados modulos de elasticidad El concepto de rigidez mas simple es el de rigidez axial que quedo formulado en la ley de Hooke La pendiente que correlaciona el esfuerzo axial con la deformacion unitaria axial se denomina modulo de Young En un material isotropico la pendiente que correlaciona el esfuerzo axial con la deformacion unitaria lateral se denomina coeficiente de Poisson El numero minimo de coordenadas de desplazamiento que se necesita para describir la configuracion deformada de un cuerpo se denomina numero de grados de libertad La llamada ley de Hooke puede hacerse extensiva para correlacionar de manera matricial la rigidez con los grados de libertad y expresar asi la configuracion deformada del elemento o cuerpo bajo estudio El concepto de rigidez puede hacerse extensivo a los estudios de estabilidad en que se indaga la rigidez detrimental que ofrece la geometria del elemento Inestabilidad elastica Editar Articulo principal Inestabilidad elastica La inestabilidad elastica es un fenomeno de no linealidad que afecta a elementos estructurales razonablemente esbeltos cuando se hallan sometidos a esfuerzos de compresion combinados con flexion o torsion Estados limite Editar El metodo de los estados limites es un metodo usado en diversas instrucciones y normas de calculo Eurocodigos CTE EHE etc consistentes en considerar un conjunto de solicitaciones o situaciones potencialmente riesgosas y comprobar que el efecto de las fuerzas y solicitaciones actuantes sobre el elemento estructural no exceden de las respuestas maximas asumibles por parte del elemento Algunos de los Estados Limites tipicos son Estados Limite Ultimos ELU ELU de agotamiento por solicitacion normal flexion traccion compresion ELU de agotamiento por solicitacion tangente cortadura torsion ELU de inestabilidad elastica Pandeo etc ELU de equilibrio Estados Limite de Servicio ELS ELS de deformacion excesiva deformacion desplazamiento ELS de vibracion excesiva vibraciones ELS de durabilidad oxidacion fisuracion etc Referencia EditarBibliografia Editar Popov Egor P Engineering Mechanics of Solids Prentice Hall Englewood Cliffs N J 1990 ISBN 0 13 279258 3 Monleon Cremades Salvador Analisis de vigas arcos placas y laminas Universidad Politecnica de Valencia 1999 ISBN 84 7721 769 6 Datos Q811679 Obtenido de https es wikipedia org w index php title Elemento estructural amp oldid 135340039, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

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