El diseño de estructuras de gaviones para el control de erosión no solo implica dimensionar y seleccionar materiales, sino también garantizar su estabilidad a largo plazo. Te invitamos a conocer más sobre el tema en el siguiente artículo. #SistemasConstructivos #GavionDEACERO
Publicación de Grupo DEACERO
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𝐌𝐨𝐝𝐞𝐥𝐨 𝐝𝐞 𝐂𝐚𝐩𝐚𝐜𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐝𝐞 𝐀𝐠𝐫𝐢𝐞𝐭𝐚𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 El Modelo de Capacidad de Agrietamiento es fundamental en el análisis avanzado de estructuras de concreto armado. Este modelo se enfoca en simular la formación y propagación de grietas, reflejando el comportamiento real del concreto cuando es sometido a esfuerzos elevados. A medida que las cargas superan la capacidad del material, las grietas se desarrollan, alterando la respuesta de la estructura. 🔍 ¿Cuándo aplicar este modelo? El Modelo de Agrietamiento es crucial para estructuras sometidas a cargas cíclicas, sísmicas o dinámicas. Ayuda a evaluar el daño acumulado y la capacidad de carga residual de elementos como vigas, columnas y losas. Esto es esencial para diseñar sistemas de concreto armado que puedan soportar deformaciones importantes sin colapsar. ⚠️ Aspectos Técnicos: Implementar este modelo requiere un enfoque numérico detallado, ya que se deben definir las propiedades del concreto, la orientación y propagación de las grietas, así como el cambio en la rigidez. Softwares de elementos finitos (FEM) suelen ser utilizados para modelar con precisión estos fenómenos. #IngenieríaCivil #ConcretoArmado #ModelosConstitutivos #Agrietamiento #DiseñoEstructural
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¡Atención a todos los ingenieros y arquitectos! 🔍🏗️ Considerar adecuadamente el sistema de piso es clave para asegurar la resistencia y distribución eficiente de cargas verticales. Pero ¿Qué hay de las cargas laterales como el sismo o viento? No las subestimemos. 🌪️⚠️ No asumamos que los diafragmas son siempre rígidos. 💡 Un análisis adecuado es esencial para proteger la integridad de la estructura ante acciones accidentales. Suponer automáticamente que un sistema de piso o techo está formado por diafragmas rígidos podría poner en peligro la integridad estructural de manera significativa. Por esta razón, es importante verificar el comportamiento de los diafragmas para considerar las posibles deformaciones y esfuerzos que pueden generarse en los mismos, y a su vez, en el resto de elementos estructurales. #inesatech #Ingenieriaestructural #acero #concreto #analisisestructural #ingenieros #estructuras #ingenieria #diafragmas
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🚧 🏗 El encamisado de una columna es un proceso crucial en la ingeniería estructural que consiste en añadir una capa adicional de material alrededor de una columna existente. Esta capa, conocida como "encamisado", puede estar compuesta de diversos materiales como concreto, acero o polímeros reforzados con fibras. El propósito principal del encamisado es fortalecer la columna, ya sea para aumentar su capacidad de carga, reparar daños estructurales o protegerla contra futuros deterioros. Esta técnica se utiliza en una amplia gama de proyectos de construcción, desde la rehabilitación de estructuras antiguas hasta la prevención de daños por corrosión en ambientes agresivos. El encamisado de columnas es una solución versátil y efectiva que garantiza la integridad y seguridad de las estructuras, prolongando su vida útil y contribuyendo a la sostenibilidad en la industria de la construcción. #EncamisadoDeColumnas #IngenieriaEstructural #Construccion #Ingenieriacivil #Arquitectura #Estructuras🏗️
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Elementos finitos no lineales y bielas y tirantes: Buenos compañeros en el diseño de estructuras de hormigón.Tradicionalmente, el cálculo por elementos finitos (FEM) se ha empleado para el diseño de estructuras de hormigón en las regiones B, es decir, aquéllas donde se cumplen las hipótesis de Navier. Estas zonas se diseñan mediante modelos elásticos lineales de elementos vigas o placas, resolviendo estados de cargas simples, combinándolos y efectuando el diseño seccional a partir de esfuerzos. Por otro lado, las regiones D se han diseñado, principalmente, mediante el método de bielas y tirantes.Actualmente, la gran capacidad de ciertos softwares no lineales con modelos avanzados de hormigón, permiten verificar la capacidad estructural de dichas regiones y su comportamiento estructural mediante la aplicación de cargas incrementales hasta su fallo, obteniendo factores de seguridad global de la estructura, mediante el ratio de las cargas últimas o cargas que generan el fallo en el modelo de elementos finitos y las cargas de diseño.En la siguiente imagen, correspondiente a una ménsula corta, se puede observar cómo al aplicar las cargas de diseño de forma incremental, el hormigón fisuraría, plastificando la armadura, obteniéndose así el modo de fallo y la capacidad estructural.
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Los anclajes son elementos clave en cualquier proyecto de construcción. Su función principal es fijar estructuras al terreno, asegurando estabilidad y resistencia frente a fuerzas externas. 💪🏗️ Cada tipo de anclaje tiene su aplicación específica, dependiendo de las condiciones del terreno y los requisitos del proyecto. #Gisaico #Anclajes #Construcción #Estabilidad #Ingeniería
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🏗️Structural Engineering | 🧱Civil Engineering | 🧑💻BIM | 🚧Construction | 🚀Digital Transformation | 6.8K+followers
Aprovechemos este #webinar gratuito de los amigos de #INESATECH sobre cómo reforzar #concretestructures ya existentes.
Refuerzo de Estructuras Existentes de Concreto Armado: Problemas y Soluciones 14-02-2024 | 19:00 CET En este webinar, los ingenieros Luis Alberto Nuñez Corao y Eliud Hernández presentarán los criterios y aspectos fundamentales para la implementación del refuerzo de estructuras existentes, analizando las fallas típicas que presentan las mismas y las posibles soluciones que mejoren su desempeño ante las cargas de uso gravitacionales y también ante eventos sísmicos, conforme a los requisitos de funcionalidad establecidos. Regístrate de forma gratuita a través del siguiente enlace: ➡️ https://lnkd.in/d3UQgdS2 #inesatech #acero #steel #estructuras #analisisnolineal #planosconstructivos #ingenieros #ingenieria #refuerzoestructural
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Y encendemos motores para este año!!! Teoría, Análisis y Diseño Estructural en Edificaciones de Acero. Un curso en dónde se abordarán las principales características y comportamiento de los elementos estructurales de acero así como los sistemas de piso compuesto, todo con normativa actual de la NTC CDMX. Trabajaremos puntualmente los conceptos teóricos que gobiernan el analisis y diseño estructural de este sistema estructural y sus principales ventajas ante eventos sísmicos. Acá el enlace de registro: https://lnkd.in/gbxhWkFC
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DEFORMACIONES Y FLECHAS: UN ANÁLISIS AVANZADO PARA CUBIERTAS. En el mundo de la ingeniería estructural, las deformaciones y flechas en cubiertas metálicas representan un desafío constante que demanda nuestra atención meticulosa. Más allá de los cálculos básicos, es esencial profundizar en los aspectos avanzados que pueden influir en la integridad de nuestras estructuras. 1.- CUBIERTAS PLANAS La Influencia de la Rigidez Diagonal En cubiertas metálicas planas, la rigidez diagonal juega un papel crucial. La interacción entre las vigas y los paneles de cubierta, junto con la correcta disposición de los arriostramientos, determina la capacidad de la estructura para resistir cargas laterales sin deformaciones significativas. Es imperativo considerar el efecto de pandeo localizado y global, evaluando la rigidez efectiva y los modos de falla potenciales. 2.-CUBIERTAS INCLINADAS: El Reto de las Cargas Asimétricas Las cubiertas inclinadas presentan la complejidad adicional de las cargas asimétricas. La distribución no uniforme de la nieve y el efecto del viento pueden generar momentos torsionales inesperados, exigiendo un análisis detallado de la respuesta estructural bajo estas condiciones. La modelización precisa de las uniones y la consideración de la flexibilidad rotacional son fundamentales para predecir el comportamiento real de la estructura. 3.-LA IMPORTANCIA DE LA FATIGA Y LA VIBRACIÓN. No podemos pasar por alto la fatiga y la vibración, especialmente en zonas propensas a cargas dinámicas o vibraciones inducidas por maquinaria. La selección de conexiones y la consideración de la frecuencia natural de la estructura son aspectos que requieren una evaluación detallada para evitar resonancias que puedan comprometer la vida útil de la cubierta. Al final podemos decir que una Visión Holística es Clave. Abordar estos puntos avanzados requiere una visión holística y un enfoque interdisciplinario. La colaboración con especialistas en dinámica estructural y la implementación de software de simulación avanzada son pasos indispensables para asegurar que nuestras cubiertas metálicas no solo cumplan con los estándares actuales sino que también resistan el paso del tiempo.
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DUCTIBILIDA ESTRUCTURAL:El diseño de elementos estructurales con rigideces flexo-torsionales elevadas, necesarias para mantener la estructura en fase elástica, resultaría en estructuras sobredimensionadas y poco económicas, especialmente para construcciones comunes. Por consiguiente, el enfoque preferible es desarrollar estructuras resistentes a los sismos capaces de tener una suficiente capacidad de deformación plástica. Esto se logra aprovechando la ductilidad local de las secciones, permitiendo que la estructura absorba y disipe la energía sísmica a través de deformaciones plásticas concentradas en zonas críticas específicas.Herramientas para el diseño y cálculo de estructuras.Para diseñar una estructura cumpliendo con los Eurocódigos (anejos nacionales), realizar verificaciones de ductilidad, resistencia, deformabilidad, jerarquía de resistencias de barras y nudos, etc., se puede utilizar un software para el cálculo estructural de acero.
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La importancia de conocer bien la forma en que las placas o paneles distribuyen las cargas sobre los elementos estructurales es de gran importancia ya que, un mal modelamiento de estos, puede incurrir en la estimación inadecuada de esfuerzos. #robotstructural #ingenieriacivil #estructuras
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