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Ingeniería estructural

La ingeniería estructural es una rama clásica de la arquitectura y la ingeniería civil que se ocupa del diseño y cálculo de la parte estructural en elementos y sistemas estructurales tales como edificios, puentes, muros (incluyendo muros de contención), presas, túneles y otras obras civiles. Su finalidad es la de conseguir estructuras seguras, resistentes y funcionales. En un sentido práctico, la ingeniería estructural es la aplicación de la mecánica de medios continuos para el diseño de estructuras que soporten su propio peso (cargas muertas), más las cargas ejercidas por el uso (cargas vivas), más las cargas producidas por eventos de la naturaleza, como vientos, sismos, nieve o agua.

Ingeniería estructural
Áreas del saber resistencia de materiales
Campo de aplicación Edificaciones
Subárea de

Arquitectura

Ingeniería civil
Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo, en Dubái.

Introducción

Los ingenieros estructurales se aseguran que sus diseños satisfagan un estándar para alcanzar objetivos establecidos de seguridad (por ejemplo, que la estructura no se derrumbe sin dar ningún aviso previo) o de nivel de servicio (por ejemplo, que la vibración en un edificio no moleste a sus ocupantes). Adicionalmente, son responsables por hacer uso eficiente del dinero y materiales necesarios para obtener estos objetivos. Algunos ejemplos simples de ingeniería estructural lo constituyen las vigas rectas simples, las columnas o pisos de edificios nuevos, incluyendo el cálculo de cargas (o fuerzas) en cada miembro y la capacidad de varios materiales de construcción tales como acero, madera u hormigón. Ejemplos más elaborados de ingeniería estructural lo constituyen estructuras más complejas, tales como puentes o edificios de varios pisos incluyendo rascacielos.

Principios estructurales

Debe entenderse como una carga estructural aquellas solicitaciones mecánicas (fuerzas, momentos, deformaciones, desplazamientos) que deben ser incluidas en el cálculo de los elementos mecánicos resistentes. La estructura está constituida por el conjunto de elementos mecánicos resistentes y sus uniones mecánicas considerados como un sistema. Las cargas estructurales son generalmente clasificadas como:

  • cargas muertas que actúan de forma continua y sin cambios significativos, pertenecen a este grupo el peso propio de la estructura, empujes de líquidos (como en un dique) o sólidos (como el suelo en un muro de contención), tensores (como en puentes), presfuerzo, asientos permanentes;
  • cargas vivas que son aquellas que varían su intensidad con el tiempo por uso o exposición de la estructura, tales como el tránsito en puentes, cambios de temperatura, maquinaria (como una prensa), acumulación de nieve o granizo, etcétera; cargas accidentales que tienen su origen en acciones externas al uso de la estructura y cuya manifestación es de corta duración como lo son los eventos sísmicos o ráfagas de viento.

Algunos principios básicos del cálculo estructural son:

  • Aleatoriedad e incertidumbre, sobre el valor de las cargas actuantes, por lo que éstas deben ser tratadas como variables aleatorias por lo que un cálculo estructural seguro incluye determinar valores estadísticos asociados a la densidad de probabilidad de cada carga. Así se define el valor característico de una carga F de efecto desfavorable como el valor tal que:

 

Para los cálculos se define el valor de dimensionado o valor de cálculo que es un valor mayorado calculado a partir del valor característico y los correspondientes coeficientes de seguridad como:

 

Donde   es el coeficiente de mayoración de fuerzas.
  • Método de los estados límites, muchas instrucciones técnicas y métodos recomendados usan este método consistente en identificar un conjunto de situaciones potencialmente peligrosas para la estructura, cuando el valor de cierta magnitud supera un cierto umbral. El cálculo estructural consiste en identificar un conjunto de magnitudes relevantes y comprobar que para todas ellas se cumple que:

 

Donde   es la capacidad estructural del elemento analizado que depende exclusivamente de las propiedades geométricas del elemento y de las propiedades de sus materiales constituyentes, y   es el valor último de solicitación que estadísticamente puede llegar a alcanzar el elemento estructural analizado. Si el valor de cálculo   es mayor que el valor último potencial de la estructura   en todo momento (capacidad, mayor que la demanda), se juzga que la estructura mantendrá la integridad estructural y será segura para su uso establecido. En la práctica   y   son variables aleatorias, por lo que los códigos de cálculo estructural contienen prescripciones aproximadas asegurar la probabilidad:   sea suficientemente pequeña.
  • Hipótesis de carga, dadas las incertidumbres existentes sobre una estructura, y las diferentes condiciones en que puede trabajar, no resulta posible determinar mediante un único cálculo o combinación de cargas el efecto general de las cargas. Por esa razón la mayoría de instrucciones técnicas establecen diferentes combinaciones de carga, que en su conjunto reproducen situaciones cualitativamente diferentes que pueden ocurrir durante la vida útil de una estructura.
  • Modelos mecánicos, el cálculo propiamente dicho de una estructura involucra el hecho de usar algún tipo de modelo mecánico que relacione las cargas estrucutrales con los efectos sobre la estructura, entre los modelos mecánicos más frecuentemente usados están:

Elementos estructurales

Normalmente el cálculo y diseño de una estructura se divide en elementos diferenciados aunque vinculados por los esfuerzos internos que se realizan unos sobre otros. Usualmente a efectos de cálculos las estructuras reales suelen ser divisibles en un conjunto de unidades separadas cada una de las cuales constituye un elemento estructural y se calcula de acuerdo a hipótesis cinemáticas, ecuaciones de comportamiento y materiales diferenciados.

Los elementos estructurales lineales y bidimensionales más comunes son:

-


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, columna muro de carga

Véase también


Enlaces externos

  •   Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Ingeniería estructural.
  • Construnario, Catálogos técnicos sobre ingeniería estructural
  •   Datos: Q633538
  •   Multimedia: Structural engineering

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La ingenieria estructural es una rama clasica de la arquitectura y la ingenieria civil que se ocupa del diseno y calculo de la parte estructural en elementos y sistemas estructurales tales como edificios puentes muros incluyendo muros de contencion presas tuneles y otras obras civiles Su finalidad es la de conseguir estructuras seguras resistentes y funcionales En un sentido practico la ingenieria estructural es la aplicacion de la mecanica de medios continuos para el diseno de estructuras que soporten su propio peso cargas muertas mas las cargas ejercidas por el uso cargas vivas mas las cargas producidas por eventos de la naturaleza como vientos sismos nieve o agua Ingenieria estructuralAreas del saberresistencia de materialesCampo de aplicacionEdificacionesSubarea deArquitectura Ingenieria civil editar datos en Wikidata Burj Khalifa el edificio mas alto del mundo en Dubai Indice 1 Introduccion 2 Principios estructurales 3 Elementos estructurales 4 Vease tambien 5 Enlaces externosIntroduccion EditarLos ingenieros estructurales se aseguran que sus disenos satisfagan un estandar para alcanzar objetivos establecidos de seguridad por ejemplo que la estructura no se derrumbe sin dar ningun aviso previo o de nivel de servicio por ejemplo que la vibracion en un edificio no moleste a sus ocupantes Adicionalmente son responsables por hacer uso eficiente del dinero y materiales necesarios para obtener estos objetivos Algunos ejemplos simples de ingenieria estructural lo constituyen las vigas rectas simples las columnas o pisos de edificios nuevos incluyendo el calculo de cargas o fuerzas en cada miembro y la capacidad de varios materiales de construccion tales como acero madera u hormigon Ejemplos mas elaborados de ingenieria estructural lo constituyen estructuras mas complejas tales como puentes o edificios de varios pisos incluyendo rascacielos Principios estructurales EditarDebe entenderse como una carga estructural aquellas solicitaciones mecanicas fuerzas momentos deformaciones desplazamientos que deben ser incluidas en el calculo de los elementos mecanicos resistentes La estructura esta constituida por el conjunto de elementos mecanicos resistentes y sus uniones mecanicas considerados como un sistema Las cargas estructurales son generalmente clasificadas como cargas muertas que actuan de forma continua y sin cambios significativos pertenecen a este grupo el peso propio de la estructura empujes de liquidos como en un dique o solidos como el suelo en un muro de contencion tensores como en puentes presfuerzo asientos permanentes cargas vivas que son aquellas que varian su intensidad con el tiempo por uso o exposicion de la estructura tales como el transito en puentes cambios de temperatura maquinaria como una prensa acumulacion de nieve o granizo etcetera cargas accidentales que tienen su origen en acciones externas al uso de la estructura y cuya manifestacion es de corta duracion como lo son los eventos sismicos o rafagas de viento Algunos principios basicos del calculo estructural son Aleatoriedad e incertidumbre sobre el valor de las cargas actuantes por lo que estas deben ser tratadas como variables aleatorias por lo que un calculo estructural seguro incluye determinar valores estadisticos asociados a la densidad de probabilidad de cada carga Asi se define el valor caracteristico de una carga F de efecto desfavorable como el valor tal que P r o b F F k 0 95 displaystyle rm Prob F leq F k 0 95 Para los calculos se define el valor de dimensionado o valor de calculo que es un valor mayorado calculado a partir del valor caracteristico y los correspondientes coeficientes de seguridad como F d g F F k displaystyle F d gamma F F k Donde g F 1 displaystyle scriptstyle gamma F geq 1 es el coeficiente de mayoracion de fuerzas Metodo de los estados limites muchas instrucciones tecnicas y metodos recomendados usan este metodo consistente en identificar un conjunto de situaciones potencialmente peligrosas para la estructura cuando el valor de cierta magnitud supera un cierto umbral El calculo estructural consiste en identificar un conjunto de magnitudes relevantes y comprobar que para todas ellas se cumple que M u M d displaystyle M u leq M d Donde M d displaystyle M d es la capacidad estructural del elemento analizado que depende exclusivamente de las propiedades geometricas del elemento y de las propiedades de sus materiales constituyentes y M u displaystyle M u es el valor ultimo de solicitacion que estadisticamente puede llegar a alcanzar el elemento estructural analizado Si el valor de calculo M d displaystyle M d es mayor que el valor ultimo potencial de la estructura M u displaystyle M u en todo momento capacidad mayor que la demanda se juzga que la estructura mantendra la integridad estructural y sera segura para su uso establecido En la practica M d displaystyle M d y M u displaystyle M u son variables aleatorias por lo que los codigos de calculo estructural contienen prescripciones aproximadas asegurar la probabilidad max t R M d M u 0 displaystyle max t in mathbb R M d M u geq 0 sea suficientemente pequena Hipotesis de carga dadas las incertidumbres existentes sobre una estructura y las diferentes condiciones en que puede trabajar no resulta posible determinar mediante un unico calculo o combinacion de cargas el efecto general de las cargas Por esa razon la mayoria de instrucciones tecnicas establecen diferentes combinaciones de carga que en su conjunto reproducen situaciones cualitativamente diferentes que pueden ocurrir durante la vida util de una estructura Modelos mecanicos el calculo propiamente dicho de una estructura involucra el hecho de usar algun tipo de modelo mecanico que relacione las cargas estrucutrales con los efectos sobre la estructura entre los modelos mecanicos mas frecuentemente usados estan La teoria de la elasticidad lineal que para estructuras complejas da lugar a un esquema de elementos finitos La teoria de vigas y modelos de calculo derivados como el metodo matricial de la rigidez La teoria de placas y laminas Elementos estructurales EditarArticulo principal Elemento estructural Normalmente el calculo y diseno de una estructura se divide en elementos diferenciados aunque vinculados por los esfuerzos internos que se realizan unos sobre otros Usualmente a efectos de calculos las estructuras reales suelen ser divisibles en un conjunto de unidades separadas cada una de las cuales constituye un elemento estructural y se calcula de acuerdo a hipotesis cinematicas ecuaciones de comportamiento y materiales diferenciados Los elementos estructurales lineales y bidimensionales mas comunes son 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 columna muro de cargaVease tambien Editar Portal Ingenieria Contenido 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