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Instituto Universitario Politécnico
Santiago Mariño
Extensión Barinas
Sistemas Estructurales.
Alumna: Gretty Melo
C.I.: 18.115.074
Materia: Proyecto de Estructura
Prof.: Arq. zhedily Guedez
SISTEMAS ESTRUCTURALES
DEFINICION:
son las estructuras
compuestas de varios miembros,
que soportan las edificaciones
y tienen además la función de
soportar las cargas que
actúan sobre ellas
transmitiéndolas al suelo.
CARACTERISTICAS:
 Capacidad para resistir todas las
cargas gravitacionales de manera
eficiente.
 Condiciones de uso, función, forma y
escala.
 Forma de unión de los elementos.
 Materiales de los elementos.
 Forma geométrica u orientación.
Tipos de sistemas estructurales.
tipos
Estructuras aporticadas: son aquellas que presentas
gran reciedumbre dureza en todos sus elementos y los
mismo se encuentran adosados a través de juntas
rígidas, estas estructuras pueden ser de concreto con
acero de refuerzo, metálicas o madera.
Estructuras reticulares: es un
sistema formado a base de
triángulos unidos entre si, a base
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ventajas
 El sistema porticado tiene la
ventaja al permitir ejecutar todas
las modificaciones que se quieran
al interior de la vivienda, ya
que en los muros, al no soportar
peso, tienen la posibilidad de
moverse.
 Sistema porticado posee la
versatilidad que se logra en los
espacios y que implica el uso del
ladrillo.
 El sistema porticado por
la utilización muros de ladrillo y
éstos ser huecos y tener una
especie de cámara de aire.
desventajas
Este tipo de construcci
ón es lenta, pesada y por
consiguiente más cara.
Obliga a realizar marcha
y contramarcha en los
trabajos.
características características
 Es el sistema de construcción más difundido en nuestro
país y el más antiguo.
 Basa su éxito en la solidez, la nobleza y la durabilidad.
 elementos estructurales principales consisten en vigas
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pórticos resistentes en las dos direcciones principales de
análisis (x e y).
 Proporciona una
solución práctica y
económica, especialmente
en el diseño de puentes y
edificios.
 Las cerchas metálicas se
emplean para cubrir
grandes luces.
 Son estructuras más
livianas que las de madera
y mucho más económicas.
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 el tiempo de
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 Están formados exclusivamente por
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Un mismo vértice (nodo) no pertenece a más de
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 Existen nodos a los cual es solo concurren
dos barras, estos se llaman nodos simples.
Tipos de sistemas estructurales.
tipos
Estructuras tensados: Se dice de todos los
sistemas que trabajan a tracción, como los de
cables. Pueden ejemplificarse en las carpas de
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barras rígidas.
Estructuras mixtos: estas
estructuras se aplica a casos límite
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desaparece, quedando la sección
mixta reducida a una sección típica de
hormigón armado .
ventajas
 Los techos tensados no se
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a múltiples formas geométricas
 Son continuos y no presentan
juntas de unión
 Son fáciles de limpiar y no
absorben olores
 Dejan pasar la luz.
 El sistema porticado por
la utilización muros de ladrillo y
éstos ser huecos y tener una
especie de cámara de aire.
desventajas
se deben replantear muy bien
los huecos para luminarias o
cualquier otro elemento, ya
que requieren colocar un
refuerzo en la tela para poder
abrir el hueco en la misma.
Se trata de estructuras poco
usuales, lo que hace que en el
mercado no existan muchas
empresas dedicadas a su
instalación.
características
características
 Estructura ligera compuesta por una membrana textil
pretensada vinculada a una estructura de anclaje
generalmente por medio de cables.
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 son decorativos y de fácil construcción.
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 Este sistema se utiliza cuando en el edificio
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compresión, flexión o tracción.
 Se utiliza para proyectos con características
especiales, como grandes volados o cargas
concentradas en ciertos puntos.
 se utiliza en regiones sísmicas.
 que se podrían aplicar ya sea en
temperaturas altas o temperaturas bajas.
Perfiles Metálicos Estructurales y de carpintería metálica
Perfil metálicos estructurales
son aquellos productos laminados,
fabricados usualmente para su empleo en
estructuras de edificación, o de obra civil.
Carpintería metálica se denomina al
taller, al oficio y al producto elaborado
del carpintero que emplea metales para la
fabricación de muebles, puertas,
ventanas, accesorios, etc.
ventajas
 Alta resistencia.
 Uniformidad.
 Durabilidad.
 Ductilidad.
 Tenacidad.
desventajas
 la corrosión
Ventajas y desventajas
Carpintería metálica
tipos
 Perfil heb, ipn, hem, hea.
Perfil tipo u o canal.
Perfil angular o Angulo.
 Tubo de acero circular.
 Tubo de acero rectangular.
 Tubo de acero cuadrado.
 perfiles de corte.
Tubo metálico circular.
 Tubo metálico rectangular.
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tipos
Cerchas metálicas
definición
es uno de los principales tipos de estructuras
empleadas en ingeniería. Una cercha, puede definirse
como una estructura compuesta de un número de
elementos o barras unidos en sus extremos por
medio de pasadores sin fricción para formar una
armazón rígida y Mallas Espaciales.
 Cercha simple:
Una cercha rígida plana puede formarse simple
partiendo de tres barras unidas por nodos en
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nodo o unión.
 Cercha compuesta:
Es la unión de dos o más cerchas simples
formando un cuerpo rígido.
tipos
ventajas
 Proporciona una solución práctica y
económica, especialmente en el diseño
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 Las cerchas metálicas se emplean
para cubrir grandes luces.
 Son estructuras más livianas que
las de madera y mucho más
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desventajas
 el tiempo de
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losacero
definición
Es un sistema en el cual se logra la
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resiste los esfuerzos de tensión y la malla
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 La plancha ondulada no sirve más
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 Si la plancha ondulada contribuye
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aplique por debajo un recubrimiento
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 Comprobado con los sistemas que
se aplican completamente en seco,
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Ventajas y desventajas
menbranas
definición
Superficie flexible que
soporta cargas mediante
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esfuerzos de tracción,
generalmente fabricada
de material asfáltico y
resistente a la
intemperie.
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La membrana asfáltica es una
lámina pre-elaborada, impermeable
y flexible, fabricada con asfaltos
modificados y reforzados con una
malla central de
polietileno. Membrana impermeable
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una placa aislante rígida.
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pretensada de manera que se
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es una tela permeable y
flexible de fibras sintéticas,
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oliéster, las cuales se pueden
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estructurales del edificio, como
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 RESISTEN ESFUERZOS CORTANTES,
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 SE PUEDEN USAR PARA EDIFICIOS DE
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 MAYOR RAPIDEZ PARA SU
CONSTRUCION.
 MEJOR RESISTENCIA AL VIENTO.
desventajas
 POR POSEER LOSAS DE DELGADO
ESPESOR LA LONGITUD DE LOS
RAMALES DE INSTALACIONES DE
AGUAS SERVIDAS ES LIMITADA.
 POR SU REGIDEZ ESTARA EXPUESTO
A GRANDES ESFUERZOS SISMICOS,LOS
CUALES TIENEN QUE SER DISIPADOS
POR LAS FUNDACIONES.
 EL COSTO PARA LA CONSTRUCCION.
Ventajas y desventajas
La Madera como elemento estructural
definición
La madera es un material natural, de
poco peso y buena resistencia, pero de
propiedades mecánicas muy variables.
Aunque es combustible, sus
propiedades mecánicas no se afectan
con el fuego, como sí ocurre con los
materiales metálicos como el acero y el
aluminio.
 Resistencia y Adaptabilidad: La madera se puede adaptar
en cualquier sitio, Se puede utilizar en estructuras de gran
complejidad tales como: cubiertas espaciales, puentes,
teatros, auditorios, etc.
 Durabilidad: La madera no es un material eterno, al igual
que otros materiales, sin embargo, si se toman las medidas
de protección adecuadas contra la humedad, intemperismo y
el ataque de los organismos destructores, la vida de una
estructura de madera pueden ser superiores a un siglo,
como lo atestiguan muchas aún existentes.
Uniones: La estabilidad de las estructuras de madera
depende fundamentalmente de la capacidad de las uniones.
Similar a lo que sucede con las estructuras metálicas, la
predicción del comportamiento de ellas es muy compleja
por lo que los diseños se basan en normas obtenidas a
partir de ensayos experimentales. Las uniones más usadas
en nuestro medio son: con puntillas y pernos; ejemplos y
métodos de cálculo pueden verse en el Manual de diseño
de maderas del Pacto andino, antes mencionado.
características
 El grupo A corresponde a las maderas de mayor resistencia, con densidades
en el rango de 710 a 900 kg/m3.
 El grupo B corresponde al intermedio, con densidades entre 560 y 700 kg/m3.
 El grupo C es el de menor resistencia, con densidades entre 400 y 550 kg/m3.
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  • 1. Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño Extensión Barinas Sistemas Estructurales. Alumna: Gretty Melo C.I.: 18.115.074 Materia: Proyecto de Estructura Prof.: Arq. zhedily Guedez
  • 2. SISTEMAS ESTRUCTURALES DEFINICION: son las estructuras compuestas de varios miembros, que soportan las edificaciones y tienen además la función de soportar las cargas que actúan sobre ellas transmitiéndolas al suelo. CARACTERISTICAS:  Capacidad para resistir todas las cargas gravitacionales de manera eficiente.  Condiciones de uso, función, forma y escala.  Forma de unión de los elementos.  Materiales de los elementos.  Forma geométrica u orientación.
  • 3. Tipos de sistemas estructurales. tipos Estructuras aporticadas: son aquellas que presentas gran reciedumbre dureza en todos sus elementos y los mismo se encuentran adosados a través de juntas rígidas, estas estructuras pueden ser de concreto con acero de refuerzo, metálicas o madera. Estructuras reticulares: es un sistema formado a base de triángulos unidos entre si, a base de soldaduras o pernos. ventajas  El sistema porticado tiene la ventaja al permitir ejecutar todas las modificaciones que se quieran al interior de la vivienda, ya que en los muros, al no soportar peso, tienen la posibilidad de moverse.  Sistema porticado posee la versatilidad que se logra en los espacios y que implica el uso del ladrillo.  El sistema porticado por la utilización muros de ladrillo y éstos ser huecos y tener una especie de cámara de aire. desventajas Este tipo de construcci ón es lenta, pesada y por consiguiente más cara. Obliga a realizar marcha y contramarcha en los trabajos. características características  Es el sistema de construcción más difundido en nuestro país y el más antiguo.  Basa su éxito en la solidez, la nobleza y la durabilidad.  elementos estructurales principales consisten en vigas y columnas conectados a través de nudos formando pórticos resistentes en las dos direcciones principales de análisis (x e y).  Proporciona una solución práctica y económica, especialmente en el diseño de puentes y edificios.  Las cerchas metálicas se emplean para cubrir grandes luces.  Son estructuras más livianas que las de madera y mucho más económicas. desventajas  el tiempo de construcción es mayor ventajas  Están formados exclusivamente por triángulos.  Cada dos triángulos tienen en común un lado (barra) y dos vértices (nodo) Un mismo vértice (nodo) no pertenece a más de tres triángulos.  Existen nodos a los cual es solo concurren dos barras, estos se llaman nodos simples.
  • 4. Tipos de sistemas estructurales. tipos Estructuras tensados: Se dice de todos los sistemas que trabajan a tracción, como los de cables. Pueden ejemplificarse en las carpas de los circos. También pueden ser sistemas de barras rígidas. Estructuras mixtos: estas estructuras se aplica a casos límite en que el acero estructural desaparece, quedando la sección mixta reducida a una sección típica de hormigón armado . ventajas  Los techos tensados no se suelen utilizar mucho como revestimientos interiores  Los techos tensados se instalan rápidamente y se pueden adaptar a múltiples formas geométricas  Son continuos y no presentan juntas de unión  Son fáciles de limpiar y no absorben olores  Dejan pasar la luz.  El sistema porticado por la utilización muros de ladrillo y éstos ser huecos y tener una especie de cámara de aire. desventajas se deben replantear muy bien los huecos para luminarias o cualquier otro elemento, ya que requieren colocar un refuerzo en la tela para poder abrir el hueco en la misma. Se trata de estructuras poco usuales, lo que hace que en el mercado no existan muchas empresas dedicadas a su instalación. características características  Estructura ligera compuesta por una membrana textil pretensada vinculada a una estructura de anclaje generalmente por medio de cables.  dan solución rápida a espacios amplios, donde es complicada la construcción de otro tipo de estructura.  son decorativos y de fácil construcción.  apropiada rigidez  monolitismo y arrostramientos sin fragilidad.  economía de bajos costes  rapidez en su ejecución. desventajas No se puede aplicar en lugares donde existe mucho salitre, como en islas y costas ventajas  Este sistema se utiliza cuando en el edificio se tendrán fuerzas de distintos tipos: por compresión, flexión o tracción.  Se utiliza para proyectos con características especiales, como grandes volados o cargas concentradas en ciertos puntos.  se utiliza en regiones sísmicas.  que se podrían aplicar ya sea en temperaturas altas o temperaturas bajas.
  • 5. Perfiles Metálicos Estructurales y de carpintería metálica Perfil metálicos estructurales son aquellos productos laminados, fabricados usualmente para su empleo en estructuras de edificación, o de obra civil. Carpintería metálica se denomina al taller, al oficio y al producto elaborado del carpintero que emplea metales para la fabricación de muebles, puertas, ventanas, accesorios, etc. ventajas  Alta resistencia.  Uniformidad.  Durabilidad.  Ductilidad.  Tenacidad. desventajas  la corrosión Ventajas y desventajas Carpintería metálica tipos  Perfil heb, ipn, hem, hea. Perfil tipo u o canal. Perfil angular o Angulo.  Tubo de acero circular.  Tubo de acero rectangular.  Tubo de acero cuadrado.  perfiles de corte. Tubo metálico circular.  Tubo metálico rectangular.  Tubo metálico cuadrado. tipos
  • 6. Cerchas metálicas definición es uno de los principales tipos de estructuras empleadas en ingeniería. Una cercha, puede definirse como una estructura compuesta de un número de elementos o barras unidos en sus extremos por medio de pasadores sin fricción para formar una armazón rígida y Mallas Espaciales.  Cercha simple: Una cercha rígida plana puede formarse simple partiendo de tres barras unidas por nodos en sus extremos formando una triángulo y luego extendiendo dos nuevas barras por cada nuevo nodo o unión.  Cercha compuesta: Es la unión de dos o más cerchas simples formando un cuerpo rígido. tipos ventajas  Proporciona una solución práctica y económica, especialmente en el diseño de puentes y edificios.  Las cerchas metálicas se emplean para cubrir grandes luces.  Son estructuras más livianas que las de madera y mucho más económicas. desventajas  el tiempo de construcción es mayor Ventajas y desventajas
  • 7. losacero definición Es un sistema en el cual se logra la interacción del perfil metálico con el concreto, por medio de protuberancias que trae consigo. Parte del espesor de concreto se convierte en patín de compresión, mientras que el acero resiste los esfuerzos de tensión y la malla electrosoldada resiste los esfuerzos ocasionados por los cambios de temperatura en el concreto  Plataforma de trabajo en la etapa de instalación.  Cimbra permanente en la etapa de colocación del concreto.  Acero de refuerzo principal en la etapa de servicio. funciones ventajas  Rapidez en la construcción.  Mayor resistencia estructural. Economía en la construcción.  Efectividad ante fuerzas sísmicas. desventajas  La plancha ondulada no sirve más que como encofrado perdido.  Si la plancha ondulada contribuye a la resistencia, requiere que se le aplique por debajo un recubrimiento de protección contra el fuego.  Comprobado con los sistemas que se aplican completamente en seco, introduce humedad a la obra a causa del hormigón in sitio. Ventajas y desventajas
  • 8. menbranas definición Superficie flexible que soporta cargas mediante el desarrollo de esfuerzos de tracción, generalmente fabricada de material asfáltico y resistente a la intemperie.  membranas asfálticas.  membranas de textil.  membrana geotextil. tipos La membrana asfáltica es una lámina pre-elaborada, impermeable y flexible, fabricada con asfaltos modificados y reforzados con una malla central de polietileno. Membrana impermeable que protege de la luz solar y temperaturas extremas gracias a una placa aislante rígida. Estructura de membrana pretensada de manera que se mantenga tensa ante cualquier condición de carga prevista o fuerzas exteriores, que posee curvaturas pronunciadas en direcciones opuestas. es una tela permeable y flexible de fibras sintéticas, principalmente polipropileno y p oliéster, las cuales se pueden fabricar de forma no tejida o tejida dependiendo de su uso o función a desempeñar. características  son impermeables.  Su colocación es fácil.  no son costosas  son elásticas y de escaza fragilidad
  • 9. Concreto Armado. Muros Portantes definición son las paredes de una edificación que poseen función estructural; es decir, aquellas que soportan otros elementos estructurales del edificio, como arcos, bóvedas, vigas o viguetas de forjados o de la cubierta ventajas  RESISTEN ESFUERZOS CORTANTES, TRACCIONES Y COMPRESIONES.  SOSTIENEN CARGAS DE SERVICIOS COMO EL MOBILIARIO Y LAS PERSONAS.  SE PUEDEN USAR PARA EDIFICIOS DE GRAN ALTURA.  MAYOR RAPIDEZ PARA SU CONSTRUCION.  MEJOR RESISTENCIA AL VIENTO. desventajas  POR POSEER LOSAS DE DELGADO ESPESOR LA LONGITUD DE LOS RAMALES DE INSTALACIONES DE AGUAS SERVIDAS ES LIMITADA.  POR SU REGIDEZ ESTARA EXPUESTO A GRANDES ESFUERZOS SISMICOS,LOS CUALES TIENEN QUE SER DISIPADOS POR LAS FUNDACIONES.  EL COSTO PARA LA CONSTRUCCION. Ventajas y desventajas
  • 10. La Madera como elemento estructural definición La madera es un material natural, de poco peso y buena resistencia, pero de propiedades mecánicas muy variables. Aunque es combustible, sus propiedades mecánicas no se afectan con el fuego, como sí ocurre con los materiales metálicos como el acero y el aluminio.  Resistencia y Adaptabilidad: La madera se puede adaptar en cualquier sitio, Se puede utilizar en estructuras de gran complejidad tales como: cubiertas espaciales, puentes, teatros, auditorios, etc.  Durabilidad: La madera no es un material eterno, al igual que otros materiales, sin embargo, si se toman las medidas de protección adecuadas contra la humedad, intemperismo y el ataque de los organismos destructores, la vida de una estructura de madera pueden ser superiores a un siglo, como lo atestiguan muchas aún existentes. Uniones: La estabilidad de las estructuras de madera depende fundamentalmente de la capacidad de las uniones. Similar a lo que sucede con las estructuras metálicas, la predicción del comportamiento de ellas es muy compleja por lo que los diseños se basan en normas obtenidas a partir de ensayos experimentales. Las uniones más usadas en nuestro medio son: con puntillas y pernos; ejemplos y métodos de cálculo pueden verse en el Manual de diseño de maderas del Pacto andino, antes mencionado. características  El grupo A corresponde a las maderas de mayor resistencia, con densidades en el rango de 710 a 900 kg/m3.  El grupo B corresponde al intermedio, con densidades entre 560 y 700 kg/m3.  El grupo C es el de menor resistencia, con densidades entre 400 y 550 kg/m3. Clasificación de la madera estructural