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Información detallada de curso

 

Año 2016
Mar 29, 2024
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1. IDENTIFICACION DEL CURSO

Código y Nombre de la Asignatura: ELP 8111 - ESTRUCTURAS METALICAS
División Académica: División de Ingenierías
Departamento Académico: Dpto. Ing. Civil y Ambiental
IME 4200 Calificación mínima de 3.0
Número de créditos:
Intensidad horaria (semanal para nivel pregrado y total para nivel postgrado):
3.000 Horas de Teoría
0.000 Horas de Laboratorio
Niveles: Educación Continua, Educación Superior Pregrado
Tipos de Horario: Teoría


El objetivo del curso de Diseño de Estructuras de Acero, comúnmente llamado en nuestro medio Diseño de Estructuras Metálicas, es el de estudiar los fundamentos básicos del diseño de este tipo de estructuras mediante una comprensión profunda del comportamiento real de las mismas y del significado de los requisitos de las normas y especificaciones de diseño. El curso presenta un enfoque racional al diseño de las estructuras de acero, relacionándolo con la práctica actual de diseño. Se presta especial atención al desarrollo del juicio y criterio del Ingeniero estructural.

3. METODOLOGIA

El desarrollo del curso se lleva a cabo mediante lecciones magistrales en clase, utilizando como recursos de apoyo diapositivas y acetatos. Se suministra además, material de referencia, se estudian planos de diseño, de fabricación y de montaje, etc.

4. MEDIOS

-Tablero
-Material docente
-Texto
-Ayudas Audiovisuales
-Trabajos

5. CONTENIDO

UNIDAD N°1

1.1 Introducción
1.2 Proceso de fabricación del acero
1.3 Características del acero - Diagrama esfuerzo deformación.
1.4 Códigos y normas empleados en el diseño de las estructuras metálicas.
1.5 Tipos de acero y perfiles
1.6 Ventajas y desventajas de la construcción en acero

UNIDAD N°2

2.1 Objetivos de la Ingenieria estructural
2.2 Códigos de la construcción
2.3 Tipos de cargas
2.4 Métodos de diseño - esfuerzos admisibles diseño resistencia ultima; diseño para los estados límites.
2.5 Estados límites
2.6 Criterio de diseño
2.7 Modelo probabilística de Cornell
2.8 Reducción de la capacidad
2.9 Efecto de las cargas
2.10 Combinaciones de carga
2.11 Norma NSR - 98

UNIDAD N°3: DISEÑO DE ELEMENTOS A TENSION

3.1 Area neta
3.2 Area efectiva
3.3 Efecto de los agujeros alternados
3.4 Bloque de cortante
3.5 Varillas y barras de ojal
3.6 Diseño para cargas de fatiga

UNIDAD N°4: MIEMBROS A COMPRESIÓN

4.1 Desarrollo para fórmulas de columnas.
4.2 Fórmula de Euler
4.3 Longitud efectiva de una columna
4.4 Elementos rigidizados y sin rigidizar
4.5 Secciones compactas y no compactas
4.6 Formulas para columnas
4.7 Columnas en un pórtico
4.8 Factores de reducción de la rigidez

UNIDAD N°5: ELEMENTOS SOMETIDOS A FLEXION

5.1 Esfuerzos de flexión
5.2 Diseño elástico
5.3 Módulo plástico
5.4 Pandeo plástico (Zona 1)
5.5 Pandeo inelástico (Zona 2)
5.6 Pandeo elástico (Zona 3)
5.7 Capacidad por momento de vigas
5.8 Longitud de ariostramiento adecuado

UNIDAD N°6: DISEÑO DE ELEMENTOS EN CELOSIA

6.1 Columnas en celosia
6.2 Vigas en celosia
6.3 Diseño de correas

UNIDAD N°7: FLEXION Y FUERZA AXIAL

7.1 Flexión biaxial
7.2 Flexión asimétrica
7.3 Miembros sometidos a flexión y tensión axial
7.4 Momentos de primer y segundo orden
7.5 Factores de amplificación
7.6 Factores de reducción
7.7 Diseño de vigas - columnas

UNIDAD N°8: CONEXIONES ATORNILLADAS

8.1 Tipos de pernos
8.2 Conexiones tipo fricción
8.3 Conexiones tipo aplastamiento
8.4 Especificaciones de separación y tamaños de agujeros

UNIDAD N°9: CONEXIONES SOLDADAS

9.1 Tipos de soldaduras
9.2 Clasificación de la soldadura
9.3 Resistencia de la soldadura
9.4 Requisitos del LRFD
9.5 Diseño de soldaduras de filete

UNIDAD N°10: PLACAS DE APOYO PARA VIGAS Y COLUMNAS

10.1 Placas de apoyo para columnas
10.2 Cargas concentradas en las vigas
10.3 placas de asiento para vigas

6. EVALUACION

Primer Parcial 25%
Segundo Parcial 25%
Examen Final 25%
Talleres 10%
Proyecto Final 15%

7. BIBLIOGRAFÍA

-DISEÑO DE ESTRUCTURAS DE ACERO CON LRFD-. William T. Segui. International Thomson Editores.
-DISEÑO DE ESTRUCTURAS METALICAS METODO LRFD-. Mc Carmac Jack C. Editorial AlfaOmega.
NSR - 98
-LOAD AND RESISTANCE FACTOR DESIGN-. American Institute of Steel Construction. 3 Ed.
-STRUCTURAL DESIGNERS HANDBOOK-. Brockenbrough Robert, Merrit Frederik. McGraw Hill. 2Ed.
Notas de clase Ing. Jairo Uribe Escamilla. Universidad de los Andes
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Versión: 8.7.2 [BSC: 8.10]