Tecnico Superior Universitario

Páginas: 35 (8687 palabras) Publicado: 20 de octubre de 2012
estructura metálica
Viga continua (examen de Construcción II - sep. 2000) Correa (examen de Construcción II - dic. 2000) Soporte de esquina (examen de Construcción II - jun. 2000) Soporte de esquina (examen de Construcción II - feb. 2001) Viga Pratt (examen de Construcción II - sep. 2001) Cercha (examen de Construcción II - feb. 2002) Pilar lateral con cercha (examen de Construcción II - dic.2001) Cercha (examen de Construcción II - jun. 2002) Viga continua. Cálculo de la flecha (examen de Construcción - sep. 2003) CTE. Determinación de clases de las secciones CTE. Problema de pandeo local CTE. Cálculo de correas en naves con cubiertas a dos aguas CTE. Cálculo de pilares CTE. Cálculo de pilares CTE. Cálculo de pilares CTE. Cálculo de pilar lateral de un sistema pilar-cercha CTE. Cálculode una cercha CTE. Cálculo de una pilar de esquina del hastial CTE. Cálculo de una placa de anclaje
Problema4.PDF Problema6.PDF Problema10.PDF Problema12.PDF Problema20.PDF Problema21.PDF Problema25.PDF Problema29.PDF Problema33.PDF EA_Secciones EA_PandeoLocal EA_Correas EA_Pilar_1 EA_Pilar_2 EA_Pilar_3 EA_Pilar_4 EA_Cercha EA_Pilar_5

Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Agrícola deCiudad Real

Cátedra de Ingeniería Rural

Calcular la viga continua de la figura sometida a una carga uniforme de 2500 kp/m. Dimensionarla con un perfil IPE, realizando la comprobación a flecha, sabiendo que la viga ha de soportar un muro de fábrica.

2500 kp/m A 5 C 5 B

Las leyes de esfuerzos cortantes y de momentos flectores se representan en la siguiente figura:
+ 0.625 q· l + 0.375 q·l

A

C

B

-0.625 q· l

-0.375 q· l

-0.125 q· l2

A
+ 0.07 q· l2

C
+ 0.07 q· l2

B

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Cátedra de Ingeniería Rural

Se puede comprobar que la sección más desfavorable es el apoyo C. Por tanto, las solicitaciones máximas son: T = 2 ⋅ 0.625 ⋅ q ⋅ l = 1.25 ⋅ q ⋅ l = 1.25 ⋅ 2500 ⋅ 5 = 15625 kp M =0.125 ⋅ q ⋅ l 2 = 0.125 ⋅ 2500 ⋅ 5 2 = 7812.5 m ⋅ kp Tanteando, sin tener en cuenta las tensiones cortantes: M ≤ 1733 kp/cm 2 W El módulo resistente de la viga ha de superar el valor: W≥ M 781250 = = 450.81 cm 3 1733 1733

Por tanto, elegimos un perfil IPE 300. W x=557 cm3. Aalma=249· 7.1=1767.9 mm2. τ= T A alma = 15625 = 883.8 kp / cm 2 17.68

σ=

M 781250 = = 1402.6 kp/cm 2 W 557

σ co = σ2 + 3 ⋅ τ 2 = 1402.6 2 + 3 ⋅ 883.8 2 = 2076.2 kp/cm 2 > 1733 Al obtener la tensión de comparación comprobamos que supera la tensión admisible, por lo que el perfil señalado no es válido. Probamos con un perfil IPE 330:

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Cátedra de Ingeniería Rural

W x=713 cm3. Aalma=271· 7.5=2032.5 mm2. τ= T A alma = 15625 = 768.6 kp/ cm 2 20.33

σ=

M 781250 = = 1095.7 kp/cm 2 W 713

σ co = σ 2 + 3 ⋅ τ 2 = 1095.7 2 + 3 ⋅ 768.6 2 = 1724.2 kp/cm 2 ≤ 1733 Por tanto, en principio el IPE 330 es admisible. Ahora vamos a realizar la comprobación a flecha, empleando la expresión simplificada de la NBE EA-95. σ kp / mm 2 ⋅ L2 (m 2 ) f (mm ) = α ⋅ h(cm) f = 0.415 ⋅ 10.96 ⋅ 5 2 = 3.45 mm 33

(

)

Al ser una viga que ha desoportar muros de fábrica, la flecha máxima es L 5000 = = 10 mm , por lo que el perfil elegido es válido. 500 500

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Calcular las correas de una nave mediante perfil laminado IPE, conociendo los siguientes datos: Localización de la nave: Palencia. Luz de la nave: 20 m. Pendiente de lacubierta: 25 %. Altura de arranque de cubierta: 6 m. Material de cubrición: fibrocemento. Separación entre pórticos: 5.5 m. La correa se montará como viga continua de dos vanos. Se colocarán tirantillas en el plano medio de cubierta.

Consideraciones geométricas
Teniendo en cuenta que el material de cubierta es fibrocemento, adoptamos una separación máxima de correas de 1.25 m. Con esta separación...
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