Método de la resistencia : Aplicación del método exacto
RESUMEN : Se realiza el cálculo del momento resistente para estructuras tales como vigas cajón y vigas postensadas, en las cuales se da una aproximación a la geometría, la cual corresponde a vigas T y vigas en I respectivamente. Posteriormente se agrega el refuerzo a tensión para cada sección. Se em...
- Autores:
-
Ospina Arboleda, Valeria
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2023
- Institución:
- Universidad de Antioquia
- Repositorio:
- Repositorio UdeA
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:bibliotecadigital.udea.edu.co:10495/34190
- Acceso en línea:
- https://hdl.handle.net/10495/34190
- Palabra clave:
- Resistencia de materiales
Teoría de las estructuras
Acero de construcción
Vigas
Momento resistente
Acero tensado y no tensado
Iteración
Método exacto
Método aproximado
Curva esfuerzo deformación
- Rights
- openAccess
- License
- https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
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Resistencia de materiales Teoría de las estructuras Acero de construcción Vigas Momento resistente Acero tensado y no tensado Iteración Método exacto Método aproximado Curva esfuerzo deformación |
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Momento resistente Acero tensado y no tensado Iteración Método exacto Método aproximado Curva esfuerzo deformación |
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RESUMEN : Se realiza el cálculo del momento resistente para estructuras tales como vigas cajón y vigas postensadas, en las cuales se da una aproximación a la geometría, la cual corresponde a vigas T y vigas en I respectivamente. Posteriormente se agrega el refuerzo a tensión para cada sección. Se emplea el método exacto para este cálculo el cual integra las deformaciones que se presentan en el acero tensado y no tensado, a través de 3 pasos: primero la distribución de la deformación generada por la aplicación de la fuerza efectiva de presfuerzo, segundo la descompresión del bloque del concreto al nivel el centroide del acero y tercero se lleva la sobrecarga hasta el nivel de falla, en este análisis se idealiza la gráfica de la curva esfuerzo deformación para el acero tensado de 270 Ksi, donde solo se efectuará el cálculo para varios cables en una misma sección pero todos en la misma posición, es decir el “d” no varía. Se complementa este estudio con un ejemplo para viga cajón a fin de verificar el método a emplear, para después compararlo con el método aproximado que se encuentra descrito en la norma CCP-14 y ver en qué porcentaje difieren el uno del otro, posteriormente se comparan ambos métodos con las solicitaciones que salen del modelo realizado en SAP. |
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Obando Fuertes, Juan CarlosOspina Arboleda, Valeria2023-03-23T17:00:23Z2023-03-23T17:00:23Z2023https://hdl.handle.net/10495/34190RESUMEN : Se realiza el cálculo del momento resistente para estructuras tales como vigas cajón y vigas postensadas, en las cuales se da una aproximación a la geometría, la cual corresponde a vigas T y vigas en I respectivamente. Posteriormente se agrega el refuerzo a tensión para cada sección. Se emplea el método exacto para este cálculo el cual integra las deformaciones que se presentan en el acero tensado y no tensado, a través de 3 pasos: primero la distribución de la deformación generada por la aplicación de la fuerza efectiva de presfuerzo, segundo la descompresión del bloque del concreto al nivel el centroide del acero y tercero se lleva la sobrecarga hasta el nivel de falla, en este análisis se idealiza la gráfica de la curva esfuerzo deformación para el acero tensado de 270 Ksi, donde solo se efectuará el cálculo para varios cables en una misma sección pero todos en la misma posición, es decir el “d” no varía. Se complementa este estudio con un ejemplo para viga cajón a fin de verificar el método a emplear, para después compararlo con el método aproximado que se encuentra descrito en la norma CCP-14 y ver en qué porcentaje difieren el uno del otro, posteriormente se comparan ambos métodos con las solicitaciones que salen del modelo realizado en SAP.ABSTRACT : The moment of resistance is calculated for structures such as continuous cantilever beams and posttensioned beams, where approximations to the geometry is given, which corresponds to T-beams and Ibeams respectively and the tension reinforcement is added for each section. The exact method is used for this calculation, which considers the strain that occur in the stressed and unstressed steel, through 3 moments: first, the strain and prestressing force relation, second, the concrete block decompression at the centroid level of the steel and thirdly, the failure level when overloaded, in this analysis the graph of the stress-strain curve for the 270-Ksi tensioned steel is idealized, where the calculations are carried out for several cables in the same section but all in the same position, that means, the "d" does not vary. This study is complemented with an example for a box beam in order to verify the method implemented, in order to further compare it against the approximate method that is described in the CCP-14 standard and calculate the percentage difference between both of them, these two methods are then compared with the results of the model created in SAP.PregradoProfesional en Ingeniería civil29application/pdfspaUniversidad de AntioquiaMedellín - ColombiaFacultad de Ingeniería. Ingeniería Civilhttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/co/info:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Método de la resistencia : Aplicación del método exactoTesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fhttps://purl.org/redcol/resource_type/TPhttp://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcceinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisinfo:eu-repo/semantics/draftResistencia de materialesTeoría de las estructurasAcero de construcciónVigasMomento resistenteAcero tensado y no tensadoIteraciónMétodo exactoMétodo aproximadoCurva esfuerzo deformaciónPublicationORIGINALOspinaValeria_2023_EstudioMetodoResistencia.pdfOspinaValeria_2023_EstudioMetodoResistencia.pdfTrabajo de grado de pregradoapplication/pdf803672https://bibliotecadigital.udea.edu.co/bitstreams/d1e3254d-839d-4d1b-85b6-6dac77d23840/download0d0bbd6fcc0f297cce3c650da307afd8MD54trueAnonymousREADCC-LICENSElicense_rdflicense_rdfapplication/rdf+xml; charset=utf-81051https://bibliotecadigital.udea.edu.co/bitstreams/0f9e2d86-2416-4638-9405-8e47f7e94444/downloade2060682c9c70d4d30c83c51448f4eedMD55falseAnonymousREADLICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-81748https://bibliotecadigital.udea.edu.co/bitstreams/3a6e89a6-7b9c-42e5-9eef-d3688d0655e9/download8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33MD56falseAnonymousREADTEXTOspinaValeria_2023_EstudioMetodoResistencia.pdf.txtOspinaValeria_2023_EstudioMetodoResistencia.pdf.txtExtracted texttext/plain42461https://bibliotecadigital.udea.edu.co/bitstreams/20c62228-e7d8-4a1c-ad8d-f3cecc446cc3/downloadbc5b3eda00aca196ec6c38aee94bf71aMD59falseAnonymousREADTHUMBNAILOspinaValeria_2023_EstudioMetodoResistencia.pdf.jpgOspinaValeria_2023_EstudioMetodoResistencia.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg6122https://bibliotecadigital.udea.edu.co/bitstreams/9b1a1adc-5e02-4344-9b1d-a4aa1a0ec83c/download6d16eacfa5aaf99bce3e0574ffc3ce4fMD510falseAnonymousREAD10495/34190oai:bibliotecadigital.udea.edu.co:10495/341902025-03-26 17:41:55.835https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/open.accesshttps://bibliotecadigital.udea.edu.coRepositorio Institucional de la Universidad de Antioquiaaplicacionbibliotecadigitalbiblioteca@udea.edu.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 |
