lunes, 27 de febrero de 2012

Varillas para la Construcción



Tabla de pesos y medidas - Varilla R-42

RESISTENCIA
fs
kg/cm2
fy
kg/cm2
Varilla no.
Diámetro en plg.
Diámetro en mm.
Área en cm2
Peso kg/ml.
Perímetro en cm.
Sencilla
1265
2530
2.00
1/4
6.35
0.32
0.250
2.00
Alta R.
2100
4200
2.50
5/16
7.94
0.49
0.391
2.50
3.00
3/8
9.53
0.71
0.563
3.00
4.00
1/2
12.70
1.27
1.000
4.00
5.00
5/8
15.88
1.98
1.563
5.00
6.00
3/4
19.05
2.85
2.250
6.00
7.00
7/8
22.23
3.88
3.063
7.00
8.00
1
25.40
5.07
4.000
8.00
9.00
1 1/8
28.58
6.41
5.063
9.00
10.00
1 1/4
31.75
7.92
6.250
10.00
12.00
1 1/2
38.10
11.40
9.000
12.0

FORMULA PARA OBTENER PESO KG/ML DE VARILLA
Peso en kg/m es igual al número de la varilla elevado al cuadrado y dividido entre 16.
Ejemplo varilla de 5/8" es decir No. 5 se tiene: 5 al cuadrado = 25
25/16 =1.5625 kg/m   que es prácticamente igual al peso Nominal de 1.560 kg/m  Observaciones y aportaciones  del  Ing. Luis Valdez Cacho




Resistencia del Concreto y el Acero en Mexico

Concreto
Primero Que nada ¿Qué es la resistencia del concreto en la estructura? Las estructuras de concreto  son diseñadas para soportar cargas vivas y muertas durante el período de construcción y de servicio. Durante la construcción se obtienen muestras de concreto y los procedimientos de las normas ASTM son utilizados para medir la resistencia potencial del concreto que es entregado. Se moldean cilindros de ensayo (probetas) y se curan a temperaturas de 60 a 80°F (17 a 27°C) durante un día y posteriormente se curan de forma húmeda en el laboratorio hasta que son rotos en un ensayo a compresión, normalmente a una edad de 7 y 28 días.

 La resistencia del concreto a la compresión es una propiedad física fundamental, y es frecuentemente empleada el los cálculos para diseño de puente, de edificios y otras estructuras.

El concreto de uso generalizado tiene una resistencia a la compresión entre 210 y 350 kg/cm cuadrado. un concreto de alta resistencia tiene una resistencia a la compresión de cuando menos 420 kg/cm cuadrado. resistencia de 1,400 kg/cm cuadrado se ha llegado a utilizar en aplicaciones de construcción . La resistencia a la flexión del concreto se utiliza generalmente al diseñar pavimentos y otras losas sobre el terreno.

Los concretos se clasifican por su resistencia en: 

concreto fc=100 kg/cm2, ideal para plantillas y algunos pisos

concreto fc=150 kg/cm2, ideal para algunos pisos castillo, cadenas,
concreto fc=200 kg/cm2, ideal para castillos columnas, losas, cimentacion
concreto fc=250 y 300 kg/cm2, ideal para columnas losas, trabes dependiendo de el calculo del estructurista y las caracteristicas de la construcción.

Acero

La más usual en México es de 4, 200 kg/cm.


¿¿¿Cuanto pesa un tanque de guerra???



Los tanques de guerra tienen un peso variable, dependiendo entre otras cosas de su tamaño  y capacidad. 
Por ejemplo, pesando en el Panzer VIhttp://es.wikipedia.org/wiki/Panzer_VI_T… es de unas 57 toneladas. Eso sin contar el Panzer VIII Maus http://es.wikipedia.org/wiki/Panzer_VIII… que pesaba 188 toneladas.




Tiger I es el nombre por el que se suele conocer un tanque pesado alemán desarrollado en 1942 y usado en la Segunda Guerra Mundial



¿¿¿ Cuanto pesa 1m3 de agua???



El peso del agua se debe al patrón de densidad del agua que se asume que es 1gr/cm^3.
Entonces  1m3 de agua es igual a 1000Kg o 1 tonelada,  ya que 1 litro de agua pesa 1Kg.

¿¿¿Cuanto Pesa La Tierra???





Segun para 1979 - en aquel entonces se usaron metodos más exactos de medir (astronaves y rayos laser)
La tierra pesaba 5,975 mil trillones de toneladas. 
Un trillón es 1.000.000.000.000.000.000.

BOVEDAS DE LADRILLO
Una bóveda es un elemento constructivo superficial, generalmente elaborado en mampostería o fábrica, en el que sus piezas y componentes trabajan a compresión.
Tanto en las antiguas bóvedas como en las modernas la solicitación predominante en sus elementos es de compresión. Sus tensiones se asemejan a las de un arco, o un conjunto de arcos conformando una superficie. Las fuerzas de una bóveda se van transformando en un empuje horizontal que debe ser contrarrestado con el objeto de mantener la estructura en equilibrio. El elemento estructural suele ser un contrafuerte, o estribo. En algunas ocasiones se confía en más de un elemento de contrarresto. El problema a resolver cuando se emplean bóvedas es dimensionar correctamente los muros de contención de los permanentes empujes horizontales. Empujes que surgen desde la línea de unión entre la bóveda y el muro. Ésta es la razón por la que el diseño en planta de los edificios con grandes bóvedas era necesario considerar el contrarresto, por una o varias formas, de este empuje.
Empuje resultante en una bóveda (flechas en rojo).
Contrarrestar este empuje horizontal es el objeto de la 
ingeniería estructural.
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e6/Barrel_vault_top_force.jpg/176px-Barrel_vault_top_force.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/91/Barrel_vault_plan_force.jpg/300px-Barrel_vault_plan_force.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2e/Construction.romaine.cellulaire.png/208px-Construction.romaine.cellulaire.png
-       Distribución de empuje que debe ser contrarrestado con un estribo.  
-       Vista zenital de la bóveda mostrando los empujes laterales.  
-       A veces se suele construir una 'pila' de bóvedas que se apoyan unas contra otras  
Desde sus inicios se ha practicado en su construcción el empleo de estructuras auxiliares de carácter provisional cuya función era la de soporte de las piezas que forma la superficie de la bóveda. Estas estructuras, denominadas cimbras, encarecían la construcción de bóvedas.7 Eran generalmente de madera y requerían de la participación de carpinteros altamente especializados. A veces la cimbra era de gran tamaño, al menos, tan grande como lo era la bóveda. Debido a este inconveniente, desde los inicios de la construcción de bóvedas, se ha intentado mejorar las técnicas constructivas con el objeto de evitar el uso de cimbras (en lo que se denomina construcción 'al aire'), o reduciendo su uso lo más posible. El coste de la cimbra puede alcanzar al coste del arco. La mayoría de las bóvedas clásicas se han elaborado con cimbras.8 Este uso se extendió hasta el románico, en el que se cubren las naves con bóvedas de crucería entre fuertes arcos fajones y connervios de sección prismática.
Los romanos empleaban cimbras sólo en los arcos torales. En este esfuerzo por minimizar los costes de las cimbras nacen las bóvedas tabicadas que emplean pocas muy pocas estructuras cimbradas (o cerchas) en su construcción.9 Los elementos sobre los que se soporta y asienta la bóveda, a modo de ménsula, se denomina pechina.

CONSTRUCCIÓN CLÁSICA DE BOVEDA

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/97/Voute.absidale.cathedrale.Paris.png/184px-Voute.absidale.cathedrale.Paris.pnghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/32/Construction.voute.romaine.png/128px-Construction.voute.romaine.pngProceso constructivo de una bóveda romana mediante cimbras y fábrica.
  

 Proceso geométrico de diseño y dimensionado en la arquitectura gótica. (Bóveda de crucería).  





CIMBRADOhttp://iesalbarregas.juntaextremadura.net/web_departamentos/Ge_Historia/historiadelarte/fotografias/arquitectura/cimbra.gif PARA ARCOS Y BOVEDAS