Disec3b1o En Acero

Páginas: 8 (1904 palabras) Publicado: 25 de marzo de 2015
Diseño en Acero
Introducción

TIPOS DE ESTRUCTURAS
El ingeniero estructural se ocupa del diseño de una variedad de
estructuras que
incluyen, pero que no necesariamente se limitan, a las siguientes:
Puentes: Para ferrocarriles, carreteros, y de peatones.
Edificios: Que incluyen estructuras dé marco rígido, marcos
simplemente conectados, muros de carga, soportados por cables, y
en voladizo. Sepueden considerar o usar numerosos esquemas de'
soporte lateral, como armaduras,
simples y alternadas, y un núcleo central rígido. Además, se
pueden clasificar
los edificios según su empleo o altura como edificios de oficinas,
industriales,
fábricas, rascacielos, etc.
Otras estructuras: Incluyen torres para transmisión de potencia,
torres para instalaciones de radar y TV, torres de transmisióntelefónica, servicios de suministro de agua, y servicios de
terminales

Aceros Estructurales
(De acuerdo a la American Society of Testing Materials ASMT)
Aceros generales (A-36)
Aceros estructurales de carbono (A-529)
-b.1 Bajo contenido de carbono (<0.15 %)
-b.2 Dulce al carbono (0.15 – 0.29 %)
-b.3 Medio al carbono (0.30 – 0.59 %)
-b.4 Alto contenido de carbono (0.6 – 1.7 %)
Aceros estructurales dealta resistencia y baja aleación (Mo, V y
Cr), (A-441 y A-572) aleación al 5 %.
Aceros estructurales de alta resistencia y baja aleación,
resistentes a la corrosión atmosférica (A-242, A-588).
Acero templado y revenido (A-514).

Designación ASTM

Acero

A-36 NOM B-254

Al carbono

A-529 NOM B-99

Al carbono

Formas

Perfiles y placas
e< ½"

Al magneso, vanadio
de alta resistencia y
baja aleacióne< 4"

Igual al A-36

58 – 80

42 60-85

40-50

60-70

Construcciones
Perfiles, placas y barras atornilladas, remaches.
No en puentes
42-65
e< 4" soldados cuando Fy>
55 ksi

60-80

 

 

Alta resistencia y baja
aleación

A-242 NOM B-282

Construcciones
Alta resistencia, baja
Perfiles, placas y barras
soldadas, atornillada,
aleación y resistente a
técnica especial de
la corrosión atmosférica
e< 4"soldadura

Templados y revenidos

Fu min tensión ksi

Igual al A-36
Tanques

A-572 NOM B

A-514

Fy min Ksi

Puentes, edificios
estructurales en gral.
Perfiles, barras y placas
36 e < 8" 32 e > 8"
Atornillados,
remachados y soldados

Perfiles, placas y barras
A-441 NOM B-284

Usos

Placas
e< 4"

42-50

Construcciones soldada
especialmente. No se
90-100
usa si se requiere gran
ductilidad

63-70100-150

Designación
ASTM

Usos

A-53 NOM
B-177

Tubo de acero con o sin costura negros y galvanizados por inmersión en
caliente.

A-500
NOM B199

Tubo de acero para usos estructurales formados en frío con o sin costura de
sección circular y otras formas.

A-501
NOM B200

Tubo de acero al carbono con o sin costura formado en caliente para uso
estructural.

A-606
NOM B277

Lámina de acero de bajaaleación y alta resistencia. Laminada en caliente o en
frío, resistente a la corrosión.

A-570
NOM B347

Lámina de acero al carbono laminada en caliente para uso estructural.

A-27 NOM
B-353

Piezas coladas de acero de alta resistencia.

A-668

Forjados de acero al carbono y de aleación para uso industrial general.

i Unidad. Propiedades mecánicas de acero
estructural
1. Métodos de Análisis.
Existendos métodos de análisis y son los siguientes:
a. El método ASD (Allowable Stress Design), se diseña de
manera tal que las tensiones calculadas por efectos de las
cargas de servicio no superen los valores máximos en las
especificaciones, es decir que se trabaja en función de las
tensiones admisibles, donde estas son una fracción de las
tensiones cedentes del material, ya que por basarse en elanálisis elástico de las estructuras, los elementos deben
ser diseñados para comportarse elásticamente.
b. El método de Load and Resistance Factor Design (LRFD)
emplea como criterios de análisis y diseño los de la teoría
plástica o una combinación de análisis y diseño plástico.
En este caso, basado en estados límites, hay consistencia
con el método de diseño para concreto reforzado ACI-318,
que...
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