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SISTEMAS DE
ESTRUCTURAS
CAROLINA FONSECA
HERNAN GOMEZ
BERRIO
ANDREA JARAMILLO
FORMA ACTIVA
Son sistemas
portantes de un
material no rígido y
flexible, en los que la
transmisión de cargas
es atreves de la forma.
Desvían las fuerzas exteriores
a través de fuerzas normales.
FORMA ACTIVA
Existen varios sistemas portantes de Forma Activa:
-1) Estructuras de Cables
-2) Estructuras de tienda
-3) Estructuras neumáticas
-4) Estructuras de Arcos
ESTRUCTURAS DE CABLES
Son estructuras especialmente apropiadas para cubiertas de
grandes luces con materiales livianos donde el elemento
estructural esencial es el cable y el esfuerzo fundamental es el de
tracción.
relación peso/luz.
Los antecedentes de las estructuras de cables
pueden encontrarse en las
velas de los barcos
ESTRUCTURAS DE CABLES
CARACTERISTICAS:
• Resisten únicamente esfuerzos de tracción
pura
• La forma responde a las cargas
• Cualquier cambio en las condiciones de carga
afecta a la forma
• Carecen de rigidez transversal
• Las cargas pueden ser muy grandes en
relación al peso propio
• No constituye una estructura auto portante:
el diseño exigirá estructuras
auxiliares que sostengan los cables a alturas
importantes. Esto
conlleva a una combinación de sistemas
estructurales diferentes.
•Es la estructura a tensión típica
•Son muy flexibles y cambian de forma bajo la acción de cargas
concentradas
• No poseen rigidez a la flexión, ni resisten fuerzas de compresión.
•Bajo la acción de fuerzas concentradas grandes, se deforma,
pierde su perfil original y alcanza el denominado polígono
funicular.
Cuando las cargas son más repartidas se obtienen formas curvas,
como la parábola, comúnmente presentada en los puentes
colgantes.
Para mantener el equilibrio  reacción vertical + reacción
horizontal hacia afuera.
CABLES RADIALES
•Se observa la presencia de un anillo perimetral comprimido
(generalmente de hormigón).
•Requiere un anillo o tambor central donde anclan los cables,
traccionado, (generalmente de acero).
•El cable puede ser exclusivo para cada carga o bien puede pasar
por varias cargas sucesivamente.
CABLES BIAXIALES
• El cable estará trabajando en tracción pura.
• Estructuras ligeras aptas para cubrir grandes luces.
• No constituye una estructura auto portante, el diseño exigirá
estructuras auxiliares .
•Pueden tener un estado de tensión 
-unidimensional: en su forma recta se encuentra el cable
tensado, y en los curvos la forma catenaria.
- bidimensional.
Las estructuras en cables biaxiales requieren de elementos tales
como:
-arcos perimetrales de apoyo -viga perimetral
-cable perimetralJFK
CELOSÍAS DE CABLES
• Sistema triangulado compuesto por elementos estructurales
(normalmente) rectos interconectados.
 Los elementos individuales se interconectan en los nudos; que
se suelen considerar uniones nominalmente articuladas.
• El esfuerzo principal sobre cada elemento es tracción o
compresión.
•Cuando las uniones de los nudos son rígidas, se introduce una
flexión secundaria.
ESTRUCTURAS DE
ARCOS
El arco es una estructura comprimida utilizada para
cubrir grandes y pequeñas luces empleando la
mínima cantidad de material posible
Es capaz de resistir cargas determinadas por un
estado de compresión simple.
http://www.farq.edu.uy/estabilidad-i/files/2012/02/estructuras_traccionadas.pdf
Los arcos generan fuerzas
horizontales que se deben
absorber en los apoyos
mediante tensores.
http://www.albaiges.com/ingenieria/arco_archivos/image008.jpg
Arcos y arquitectura increíble dentro de
la mezquita de Córdoba uno de los más
famosos monumentos de Andalucía
http://www.youtube.com/watch?v=39G0ae
5ij7I
La línea de presiones está asociada a
un estado de cargas, el eje de dicho
arco coincidirá con el estado de carga
correspondiente a los pesos propios.
Cualquier variación en las condiciones
de carga modifica la forma del arco
funicular y crea una nueva forma.
http://www.albaiges.com/ingenieria/arco_archivos/image011.jpg http://bibliotecas1978.files.wordpress.com/2012/07/4.jpg
La Capilla Abierta de
Teposcolula, de 15 metros
altura por 43 de largo y 11 de
fondo, data del siglo XVI y
había colapsado a causa de
varios sismos
Arcos de la capilla en el convento de
Teposcolula Oaxaca
Podemos considerar a los arcos cuyo eje coincide con la
línea de presiones, llamados arcos “funiculares.
http://farm7.staticflickr.com/6201/6133046581_f78795ab77_z.jpg
Arco Gateway
Saint Louis - Gateway Arch
RELACIÓN ENTRE EL
CABLE SUSPENDIDO Y EL
ARCO FUNICULAR
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/54/Buckled_column.png
Compresión pura (arcos), y
el fenómeno del pandeo dará
formas diferentes. la
flexibilidad permitirá la
adaptación a la forma
necesaria, en el otro, la
rigidez del arco llevará a que
no lo pueda hacer,el arco
será “funicular “solo para un
estado de carga particular
ARCOS LINEALES
Estructuras de grandes luces con arcos biarticulados
-Arcos alineados a tierra con una cubierta curva
apoyada encima
ARCOS LINEALES
Arcos apoyados en contrafuertes con una
cubierta plana suspendida
polígono parabólico
Arcos apoyados en contrafuertes con una
cubierta curva apoyada encima
catenaria
ESTRUCTURAS EN
TIENDA
Soluciones
estructurales livianas y
flexibles, que se
encuadran dentro de
las que resisten por
tracción,con posibilidad
de adaptar su forma al
funicular de las cargas
externas.
http://img.alibaba.com/photo/625953605/tent_membrane_struct
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debe resolver los siguientes problemas:
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https://www.google.com.co/search?q=membranas+arquitectonicas+en+bogota&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.49967636,d.eWU,pv.xjs.s.en_US.jOYpRJj4zM
Durante el proceso de diseño formal de
estas superficies, el aspecto tensional
inherente a las mismas.
Las unidades formales, que por sí solas o
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corresponden a superficies infinitas, de
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Superficies de simple curvatura
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superficies combinadas
superficies de doble curvatura negativa
Una estructura a compresión
utilizada para cubrir grandes
luces.
Mediante un tendido de cables
anulares horizontales , se
incrementa la resistencia contra
las cargas asimétricas, de
la condensación de los cables
paralelos y meridianos resulta la
membrana de la tienda. A causa
de la concentración de las
fuerzas en la vértice, ha
desengancharse la superficie de
la cima se origina así la forma de
gibo
ESTRUCTURAS
NEUMÁTICAS
EL VOLUMEN DE AIRE encerrado
en una envolvente flexible y
resistente a tracciones se comporta
como un SÓLIDO homogéneo y
elástico.
pueden absorber, transmitir y
trasladar fuerzas exteriores.
http://www.sudysign.cl/images/estructuras_neumaticas/techo.jpg
ventas@sudysign.chttp://www.sudysign.cl/estructuras_neumaticas.php
Como las fuerzas de un volumen
cerrado de aire sometido a presión
son de igual magnitud en todas las
direcciones.
La forma de resultante son las
SUPERFÍCIES ESFÉRICAS
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Interior, se reducen las tensiones en la membrana
http://4.bp.blogspot.com/_6u1p_vhs3IU/TQc0lf8ZII/AAAAAAA
AFtg/hVlWm4GNSTY/s00/burbuja-hinchable-transparente-
2.jpeg
http://www.sudysign.cl/images/estructuras_neumatica
s/estructuras_neumaticas_x1.png
Si se aumenta la presión interior
del aire: se equilibra el peso
propio de la membrana y las
cargas asimétricas no la
deforman.
DE NAVES NEUMÁTICAS
La sobrepresión del aire en el
espacio Interior estabiliza su
forma frente a las fuerzas
actuantes.
Es el "espacio útil" disponible.
DE COLCHONES DE AIRE
La sobrepresión del aire en el colchón
sirve para estabilizar la membrana y
formar una cubierta.
Para absorber los esfuerzos en los
extremos se necesita una estructura
auxiliar.
DE TUBOS DE AIRE
La sobrepresión estabiliza la
forma del tubo para formar
elementos portantes lineales
que pueden cubrir un espacio
de diferentes maneras.
http://www.bec.es/imagenes/estructuras-
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hinchable-tubular-dantin-F02.jpg
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neumatica-55251-4238863.jpg
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Tienen las dimensiones mas largas de la planta. Están
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States (2008). Arquitectura, Lisa Iwamoto
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BIBLIOGRAFIAhttp://www.albaiges.com/ingenieria/arco.htm
http://www.farq.edu.uy/estabilidad-i/files/2012/02/estructuras_traccionadas.pdf
http://tecnologiaiec.blogspot.com/2010/05/sistemas-estructurales-de-forma-activa.html
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• http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/02/Golden-Gate-Bridge.svg/1211px-Golden Gate-Bridge.svg.png
• https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&sqi=2&ved=0CFMQFjAH&url=http%3A%2F%2Fwww.tallerdnc.com.ar%2Fi
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• http://es.scribd.com/doc/82998866/Expo-Cables
• http://apuntesdearquitecturadigital.blogspot.com/2011/04/el-arquitecto-calatrava-y-el-museo-de.html
• Presentacion power ponit profesor helmut ramos
• https://www.google.com.co/search?q=membranas+arquitectonicas+en+bogota&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.49967636,d.eWU,pv.xjs.s.en_US.jOYpRJj4zM
• http://lasalleestructuras.files.wordpress.com/2012/08/tensegrity.pdf

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Sistemas de estructuras Forma activa

  • 1. SISTEMAS DE ESTRUCTURAS CAROLINA FONSECA HERNAN GOMEZ BERRIO ANDREA JARAMILLO
  • 2. FORMA ACTIVA Son sistemas portantes de un material no rígido y flexible, en los que la transmisión de cargas es atreves de la forma. Desvían las fuerzas exteriores a través de fuerzas normales.
  • 3. FORMA ACTIVA Existen varios sistemas portantes de Forma Activa: -1) Estructuras de Cables -2) Estructuras de tienda -3) Estructuras neumáticas -4) Estructuras de Arcos
  • 4.
  • 5. ESTRUCTURAS DE CABLES Son estructuras especialmente apropiadas para cubiertas de grandes luces con materiales livianos donde el elemento estructural esencial es el cable y el esfuerzo fundamental es el de tracción. relación peso/luz. Los antecedentes de las estructuras de cables pueden encontrarse en las velas de los barcos
  • 6. ESTRUCTURAS DE CABLES CARACTERISTICAS: • Resisten únicamente esfuerzos de tracción pura • La forma responde a las cargas • Cualquier cambio en las condiciones de carga afecta a la forma • Carecen de rigidez transversal • Las cargas pueden ser muy grandes en relación al peso propio • No constituye una estructura auto portante: el diseño exigirá estructuras auxiliares que sostengan los cables a alturas importantes. Esto conlleva a una combinación de sistemas estructurales diferentes.
  • 7. •Es la estructura a tensión típica •Son muy flexibles y cambian de forma bajo la acción de cargas concentradas • No poseen rigidez a la flexión, ni resisten fuerzas de compresión. •Bajo la acción de fuerzas concentradas grandes, se deforma, pierde su perfil original y alcanza el denominado polígono funicular.
  • 8. Cuando las cargas son más repartidas se obtienen formas curvas, como la parábola, comúnmente presentada en los puentes colgantes. Para mantener el equilibrio  reacción vertical + reacción horizontal hacia afuera.
  • 9. CABLES RADIALES •Se observa la presencia de un anillo perimetral comprimido (generalmente de hormigón). •Requiere un anillo o tambor central donde anclan los cables, traccionado, (generalmente de acero). •El cable puede ser exclusivo para cada carga o bien puede pasar por varias cargas sucesivamente.
  • 10. CABLES BIAXIALES • El cable estará trabajando en tracción pura. • Estructuras ligeras aptas para cubrir grandes luces. • No constituye una estructura auto portante, el diseño exigirá estructuras auxiliares . •Pueden tener un estado de tensión  -unidimensional: en su forma recta se encuentra el cable tensado, y en los curvos la forma catenaria. - bidimensional.
  • 11. Las estructuras en cables biaxiales requieren de elementos tales como: -arcos perimetrales de apoyo -viga perimetral -cable perimetralJFK
  • 12. CELOSÍAS DE CABLES • Sistema triangulado compuesto por elementos estructurales (normalmente) rectos interconectados.  Los elementos individuales se interconectan en los nudos; que se suelen considerar uniones nominalmente articuladas. • El esfuerzo principal sobre cada elemento es tracción o compresión. •Cuando las uniones de los nudos son rígidas, se introduce una flexión secundaria.
  • 13.
  • 14.
  • 15. ESTRUCTURAS DE ARCOS El arco es una estructura comprimida utilizada para cubrir grandes y pequeñas luces empleando la mínima cantidad de material posible Es capaz de resistir cargas determinadas por un estado de compresión simple. http://www.farq.edu.uy/estabilidad-i/files/2012/02/estructuras_traccionadas.pdf
  • 16. Los arcos generan fuerzas horizontales que se deben absorber en los apoyos mediante tensores. http://www.albaiges.com/ingenieria/arco_archivos/image008.jpg
  • 17. Arcos y arquitectura increíble dentro de la mezquita de Córdoba uno de los más famosos monumentos de Andalucía http://www.youtube.com/watch?v=39G0ae 5ij7I
  • 18. La línea de presiones está asociada a un estado de cargas, el eje de dicho arco coincidirá con el estado de carga correspondiente a los pesos propios. Cualquier variación en las condiciones de carga modifica la forma del arco funicular y crea una nueva forma. http://www.albaiges.com/ingenieria/arco_archivos/image011.jpg http://bibliotecas1978.files.wordpress.com/2012/07/4.jpg
  • 19. La Capilla Abierta de Teposcolula, de 15 metros altura por 43 de largo y 11 de fondo, data del siglo XVI y había colapsado a causa de varios sismos Arcos de la capilla en el convento de Teposcolula Oaxaca
  • 20. Podemos considerar a los arcos cuyo eje coincide con la línea de presiones, llamados arcos “funiculares. http://farm7.staticflickr.com/6201/6133046581_f78795ab77_z.jpg Arco Gateway Saint Louis - Gateway Arch
  • 21. RELACIÓN ENTRE EL CABLE SUSPENDIDO Y EL ARCO FUNICULAR
  • 22. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/54/Buckled_column.png Compresión pura (arcos), y el fenómeno del pandeo dará formas diferentes. la flexibilidad permitirá la adaptación a la forma necesaria, en el otro, la rigidez del arco llevará a que no lo pueda hacer,el arco será “funicular “solo para un estado de carga particular
  • 23. ARCOS LINEALES Estructuras de grandes luces con arcos biarticulados -Arcos alineados a tierra con una cubierta curva apoyada encima
  • 24. ARCOS LINEALES Arcos apoyados en contrafuertes con una cubierta plana suspendida polígono parabólico Arcos apoyados en contrafuertes con una cubierta curva apoyada encima catenaria
  • 25.
  • 26. ESTRUCTURAS EN TIENDA Soluciones estructurales livianas y flexibles, que se encuadran dentro de las que resisten por tracción,con posibilidad de adaptar su forma al funicular de las cargas externas. http://img.alibaba.com/photo/625953605/tent_membrane_struct ure_architecture.jpg
  • 27. debe resolver los siguientes problemas: • resistir al vientola menor cantidad de material • emplear telas resistentes • ser de fácil montaje Presentacion power ponit profesor helmut ramos
  • 28. A la superficie estructural que se generó por este proceso algunos autores la llaman “a cuatro puntos”. Es la forma más simple de cubierta. https://www.google.com.co/search?q=membranas+arquitectonicas+en+bogota&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.49967636,d.eWU,pv.xjs.s.en_US.jOYpRJj4zM
  • 29. Durante el proceso de diseño formal de estas superficies, el aspecto tensional inherente a las mismas. Las unidades formales, que por sí solas o combinadas definen una cubierta corresponden a superficies infinitas, de doble curvatura total negativa http://www.herrera.unt.edu.ar/revistacet/anteriores/Nro26/PDF/p50-54.pdf https://www.google.com.co/search?q=membranas+arquitectonicas+en+bogota&bav=on.2,or.r_qf.& Superficies de simple curvatura doble curvatura positiva superficies combinadas superficies de doble curvatura negativa
  • 30. Una estructura a compresión utilizada para cubrir grandes luces. Mediante un tendido de cables anulares horizontales , se incrementa la resistencia contra las cargas asimétricas, de la condensación de los cables paralelos y meridianos resulta la membrana de la tienda. A causa de la concentración de las fuerzas en la vértice, ha desengancharse la superficie de la cima se origina así la forma de gibo
  • 31.
  • 32. ESTRUCTURAS NEUMÁTICAS EL VOLUMEN DE AIRE encerrado en una envolvente flexible y resistente a tracciones se comporta como un SÓLIDO homogéneo y elástico. pueden absorber, transmitir y trasladar fuerzas exteriores. http://www.sudysign.cl/images/estructuras_neumaticas/techo.jpg
  • 34. Como las fuerzas de un volumen cerrado de aire sometido a presión son de igual magnitud en todas las direcciones. La forma de resultante son las SUPERFÍCIES ESFÉRICAS -Al disminuir su radio manteniendo la misma presión Interior, se reducen las tensiones en la membrana
  • 36. Si se aumenta la presión interior del aire: se equilibra el peso propio de la membrana y las cargas asimétricas no la deforman.
  • 37. DE NAVES NEUMÁTICAS La sobrepresión del aire en el espacio Interior estabiliza su forma frente a las fuerzas actuantes. Es el "espacio útil" disponible.
  • 38.
  • 39. DE COLCHONES DE AIRE La sobrepresión del aire en el colchón sirve para estabilizar la membrana y formar una cubierta. Para absorber los esfuerzos en los extremos se necesita una estructura auxiliar.
  • 40. DE TUBOS DE AIRE La sobrepresión estabiliza la forma del tubo para formar elementos portantes lineales que pueden cubrir un espacio de diferentes maneras.
  • 42. BÓVEDAS Tienen las dimensiones mas largas de la planta. Están soportados en las esquinas y se comportan como vigas largas en dirección longitudinal. http://www.arquitecturablanca.com/archivos/obras/imagen-00708.jpg arq leinweber http://es.wikiarquitectura.com/images/thumb/8/86/Embot_bacardi_1960_se_completaron_3.jpg/30 0px-Embot_bacardi_1960_se_completaron_3.jpg Arq felix candela http://www.slideshare.net/DiegoCastilloCerf/cascara
  • 43. El arco trabaja sometido a comprensión y a las flexiones que se generen transversalmente en la medida en que su trazado sea o no anti funicular http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fc/Groined_vault_001.png/220px-Groined_vault_001.png
  • 44. Las bóvedas generan cargas verticales y empujes horizontales sobre sus apoyos , logrando que su peso propio centre sobre la base para mantener el equilibrio. http://www.slideshare.net/gialinganvidal/cupulas http://www.fotosimagenes.org/imagenes/bovedas-de-canon-4.jpg
  • 45. RETÍCULAS ABOVEDADAS Las retículas son conjuntos de líneas paralelas separadas regularmente que se cortan, crea un modelo compuesto de puntos. http://www.slideshare.net/valentinarivadeneiraz/retcula-arq-modular
  • 46. Retícula mas común, neutra Sin dirección y jerarquía Retícula con movimiento, estable, no neutra http://www.slideshare.net/valentinarivadeneiraz/retcula-arq-modular
  • 47. Estructura compleja es el del Cine Imax de Madrid http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8f/Malla_004.jpg http://webdelprofesor.ula.ve/arquitectura/jorgem/principal/guias/seleccion_sistema/C143.jpg Voussoir Cloud Installation, Los Angeles – United States (2008). Arquitectura, Lisa Iwamoto http://blog.bellostes.com/media/voussoir-cloud.png
  • 48. BIBLIOGRAFIAhttp://www.albaiges.com/ingenieria/arco.htm http://www.farq.edu.uy/estabilidad-i/files/2012/02/estructuras_traccionadas.pdf http://tecnologiaiec.blogspot.com/2010/05/sistemas-estructurales-de-forma-activa.html https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTQPt3zfE3pHFSe2625p882oZlQ0fF3MKqeyecHsL4RSdExYR7Lxw • http://civilgeeks.com/wp-content/uploads/2011/07/Puentes-colgantes-or%C3%ADgenes-juventud-madurez-dise%C3%B1os-aerodin%C3%A1micos-y-recientes- 02.jpg • http://civilgeeks.com/wp-content/uploads/2011/07/Puentes-colgantes-or%C3%ADgenes-juventud-madurez-dise%C3%B1os-aerodin%C3%A1micos-y-recientes- 03.jpg • http://www.artzona.net/wp-content/gallery/beograd/slike-beograda-novi-most-na-adi-bg005.jpg • https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRxvUemdO8fQLuj5THba0emNCRYnwA7YohrNnzf1bWd827Xx2te • http://tecnologiaiec.blogspot.com/2010/05/sistemas-estructurales-de-forma-activa.html • http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/02/Golden-Gate-Bridge.svg/1211px-Golden Gate-Bridge.svg.png • https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&sqi=2&ved=0CFMQFjAH&url=http%3A%2F%2Fwww.tallerdnc.com.ar%2Fi ndex.php%2Fplan-v%2Fnivel-iv%2Fdescargas%2Fcategory%2F29-guias-estudio.html%3Fdownload%3D109%253Age- 9&ei=cfr3UaPeIsen4APhzoHgDA&usg=AFQjCNFG3K8q5zl6IX5qk4JzJcCI4YGtJw&bvm=bv.49967636,d.eWU • http://es.scribd.com/doc/82998866/Expo-Cables • http://apuntesdearquitecturadigital.blogspot.com/2011/04/el-arquitecto-calatrava-y-el-museo-de.html • Presentacion power ponit profesor helmut ramos • https://www.google.com.co/search?q=membranas+arquitectonicas+en+bogota&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.49967636,d.eWU,pv.xjs.s.en_US.jOYpRJj4zM • http://lasalleestructuras.files.wordpress.com/2012/08/tensegrity.pdf