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Diseño de Acero Estructural

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Características

  • Páginas: 610
  • Tamaño: 17x24
  • Edición:
  • Idioma: Español
  • Año: 1984

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Contenido Diseño de Acero Estructural

El  propósito principal de este libro  de texto es exponer los temas básicos para un primer curso en diseño de acero estructural.
El texto contiene elementos de diseño tanto de  edificios  como  de puentes, para usarlo  en  la  secuencia  de ingeniería estructural de los programas de ingenieria civil. Si el
instructor quisiera hacer énfasis en las estructuras de edificios, el texto también es apropiado como introducción al diseño  de acero estructural
en los programas de arquitectura.
Se le da aproximadamente igual importancia a las unidades pie-lb-s y SI.  Se utilizanen la exposición de los temas
ambos sistemas de unidades;  los problemas presentados como ejemplo y los que se dan
para que los resuelva el alumno están mismo  en un sistema de unidades que en el otro.
Se adoptó este formatO después de entrevistar y consultar a algunos  miembros  de la facultad y especialistas de distintas industrias afines, que se interesan
en este tema.  Se acordó que en el texto se debían seguir usando ambos  sistemas de unidades, ya que la transición a las unidades métricas  no ocurre
en la industria de la construcción con la misma  rapidez  que en otras áreas de la ingeniería.  Parece que es necesario este uso dual para
proporcionar tanto al estudiante como al instructor con la comprensión necesaria  de que representan tanto para el estudiante como para el profesor, el tamaño razonable de un miembro (número), deflexión,  o
cualquier otro parámetro de diseño,  en ambas sistemas de unidades

Capitulo 1  Consideraciones generales de diseño

Procedimientos de diseño
El acero como material estructural
Productos de· acero
Resistencia del acero
Efectos de  la temperatura en  el acero
Códigos de diseño estructural
Cargas de construcción
Cargas sobre los puentes de carretera y ferrocarril
Cargas de impacto
Cargas sísmicas
Fatiga Estructuras de acero

Capitulo 2  Elementos de diseño de marcos,armaduras y puentes

Métodos de análisis
Análisis de  vigas
Estructuras determinadas
Análisis  de armaduras
Análisis  de marcos  rígidos
Análisis  de puentes
El programa de computadora que  se presenta en el Apéndice
La matriz P
Condiciones de carga
Revisión de la salida de la computadora
Ejemplos de diseño

Capitulo 3 Comportamiento elástico,plastico y por pandeo del acero estuctural

Introducción
Teoría elástica y teoría plástica de diseño
Factores de seguridad  en los diseños elásticos y plásticos
Deflexiones de diseño plástico vs deflexiones de diseño elástico
Longitud de la articulación plástica
Diseño elástico y diseño  plástico
Diseño  por  factor  de resistencia  de carga
Pandeo local de placas

Capitulo 4  Diseño de vigas a flexion

Consideraciones generales
Diseño de vigas por  el método elástico
Diseño  de vigas continuas
Pandeo y aplastamiento del alma
Criterios de cortante
Flexión  según el eje fuerte y flexión  según el eje débil
Deflexiones
Flexión  biaxial y flexión en secciones asimétricas
Centro de cortante de secciones abiertas
Diseño  de vigas sin soporte lateral
Vigas con patines  no paralelos
Diseño  de largueros de puente y vigas de piso
Vigas compuestas
Diseño  de vigas usando el factor  de resistencia  de carga (DFRC)

Capitulo 5 Diseño de vigas a flexión

Tipos  de miembros  a tensión
Esfuerzos permisibles a  tensión
Consideraciones generales de diseño
Esfuerzos debidos a la carga axial  sobre  la  sección neta
Diseño  de las barras a  tensión
Secciones netas
Diseño  de miembros a  tensión según  el  AISC
Diseño  de miembros a  tensión en  los puentes
Diseño  de cables
Diseño  de miembros, a tensión usando el DFRC

Capitulo 6 Columnas y puntales axialmente cargados

Introducción
La fórmula de Euler para columnas
Columnas con condiciones de extremo
Esfuerzos permisibles en  las columnas de acero
Diseño  de miembros armados a compresión
Placas  de  base  de columnas
Soporte lateral de las columnas
Diseño de columnas y puntales usando el DFRC

Capitulo 7. Diseño de vigas-columnas

Introducción
Consideraciones generales sobre  la carga axial combinada con  la  flexión
Longitudes efectivas de columnas en marcos de edificios
Deducción de  las fórmulas de diseño para vigas-columnas
Determinación del coeficiente Cm de reducción por interacción
Fórmulas de diseño de  la AASHTO y el AREA, para vigas-columnas
Diseño de vigas-columnas usando las ecuaciones de interacción
Columnas escalonadasy columnas con  carga  axial intermedia
Control del desplazamiento lateral
Diseño de vigas-columnas usando el DFRC

Capitulo 8  Conexiones atornilladas y remachadas

Introducción
Remaches y conexiones remachadas
Tornillos de alta resistencia
Factores que afectan el diseño de  las juntas
Remaches y tornillos sometidos a cargas  excéntricas
Conexiones de las vigas a los marcos
Sujetadores sometidos a  tensión
Conexiones sometidas a cortante y tensión combinados
Conexiones por momento (Tipo  1)
Factor de resistencia  de  carga
(DFRC) para diseño  de conexiones

Capitulo 9  Conexiones soldadas

Consideraciones generales
Electrodos para soldar
Tipos  de juntas y soldaduras
Desgarramiento laminar
Orientación de las soldaduras
Conexiones soldadas
Conexiones soldadas sometidas a cargas  excéntricas
Placas soldadas para bases  de columnas
Conexiones soldadas para placas  de extremo
Conexiones soldadas en las esquinas
Diseño  de soldaduras de  filetes, usandoel DFR

Capitulo 10  Trabes armadas

Generalidades
Cargas
Proporcionamiento del patín y el alma de las  trabes y secciones armadas
Cubreplacas de longitud parcial
Proporciones generales de las trabes armadas
Teoría del diseño de las trabes armadas AISC
Teoría del diseño  de las trabes armadas~ AASHTO y AREA

Apendice

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