Ing Civil
Nombre de la asignatura: Diseño de Estructuras de Acero
Carrera: Ingeniería civil
Clave de la asignatura: CIF – 0512
Horas teoría-horas práctica-créditos: 2 4 8
2.- HISTORIA DEL PROGRAMA
Lugar y fecha de
Participantes
elaboración o revisión
Instituto Tecnológico de Representantes de las
La Paz del 6 al 11 de Academias de Ingeniería
Diciembre de 2004.
enCivil de los Institutos
Tecnológicos.
Instituto Tecnológico de
Academias de la carrera
Pachuca y Tuxtepec.
de Ingeniería Civil.
Observaciones
(cambios y justificación)
Reunión
Nacional
de
Evaluación Curricular de
la Carrera de Ingeniería
en Civil.
Análisis y enriquecimiento
de las propuestas de los
programas diseñados en
la Reunión nacional de
evaluación curricular.
InstitutoTecnológico de Comité de Consolidación Definición
de
los
Nuevo Laredo del 11 al 15 de
la
Carrera
de Programas de Estudio de
de Abril de 2005.
Ingeniería Civil.
la Carrera de Ingeniería
Civil.
3.- UBICACIÓN DE LA ASIGNATURA
a).- Relación con otras asignaturas del plan de estudio
Anteriores
Asignaturas
Temas
Análisis Estructural
II
Posteriores
Asignaturas
Temas
b).-Aportación de la asignatura al perfil del egresado
•
Conocimientos para diseñar y revisar estructuras de acero, sujetas a
diferentes tipos de solicitaciones.
4.- OBJETIVO GENERAL DEL CURSO
Diseñará estructuras de acero mediante la aplicación de los criterios establecidos
por los reglamentos o códigos de construcción vigentes
5.- TEMARIO
Unidad
Temas
1
Conceptos generales del
diseño1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2
Análisis y Diseño de
elementos sujetos a tensión
Subtemas
Conocimiento del acero estructural su
disponibilidad y sus propiedades
básicas
Reglamentos y especificaciones de
diseño
Conocimiento de los perfiles
estructurales – estándar
Criterios de diseño
Especificaciones del AISC e
Introducción al LRFD
Factores de carga y resistencia del
AISC
2.1Introducción
2.2 Diseño por resistencia de elementos a
tensión
2.2.1 Comportamiento mecánico de
elementos a tensión
2.2.2 Estados limites
2.2.3 Resistencia de diseño
2.2.4 Relaciones de esbeltez
2.3 Áreas de secciones transversales
2.3.1 Área neta
2.3.2 Área neta efectiva
2.4 Cálculo de resistencias de diseño
2.5 Diseño de cables
3
Análisis y diseño de
elementos sujetos acompresión
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
Introducción
Teoría de las columnas
La fórmula de Euler
Tipos de apoyos y longitud efectiva
Cálculo de la resistencia de diseño de
elementos en compresión
3.6 Pandeo torsional y flexo – torsional
4
Diseño de vigas
4.1 Esfuerzos de flexión y momento ultimo
4.2 Resistencia por flexión de perfiles
compactos
4.3 Resistencia por flexión deperfiles no
compactos
4.4 Revisión o diseño por cortante
4.5 Revisión por deflexión
4.6 Diseño de placas de apoyo para vigas
4.7 Diseño completo de una viga
4.8 Resistencia de perfiles por flexión
4.9 Diseñar aplicando la computadora
5
Diseño de elementos sujetos 5.1 Introducción
a carga axial y flexión
5.2 Diagramas de interacción
5.3 Efectos de la esbeltez y amplificación
de momento5.4 Comportamiento de elementos flexo
comprimidos en marcos contra
venteados y no contra venteados
5.5 Diseño de vigas-columnas
5.6 Diseño de placas de base para
columnas
5.7 Diseño de elementos de sección
compuesta
5.8 Diseñar aplicando la computadora
6
Introducción al diseño de
conexiones
6.1 Introducción
6.2 Diseño de conexiones simples y diseño
de conexiones excéntricas6.2.1 Conexiones remachadas
6.2.2 Conexiones atornilladas
6.2.3 Conexiones soldadas
7
Proyecto estructural
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
Aplicación de software para el diseño
Memoria de calculo
Planta estructural niveles intermedios
Planta estructural nivel de azotea
Planta de cimentación y de detalles
constructivos
7.6 Responsabilidad estructural
6.- APRENDIZAJES REQUERIDOS
•...
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