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El acero ha estado presente en la construcción desde finales del siglo XIX, en todo tipo de construcciones, puentes, edificios, casas, muelles, naves industriales, plazas, terminales, etc., siendo un material que se caracteriza por su facilidad y rapidez en la construcción por tener perfiles prefabricados (perfiles tipo I, cajón, circulares, ángulos, T, y otros nuevos como una viga I con alma corrugada). En toda construcción se maneja el acero tanto como para los elementos estructurales principales como secundarios, por lo que resulta de vital importancia su estudio, análisis, comprensión, diseño de todos estos tipos de perfiles, además de sus conexiones entre ellos.
Todo elemento de acero está sometido ante fuerzas estáticas y/o dinámicas que producen esfuerzos de flexión, corte, tensión, torsión, compresión pura, flexo compresión biaxial, y deben transmitirse de manera correcta mediante sus conexiones mediante modelos matemáticos y constructivos logrando una estructura armoniosa y resistente ante dichas fuerzas.
Encuentra en esta materia de Acero diversos módulos en los que podrás analizar, diseñar, proyectar y construir cualquier tipo de estructura de manera eficiente logrando reducir los kilos necesarios para tu proyecto y tiempo de ejecución, posicionándote como líder en el acero.
En cada módulo puedes descargar e imprimir las presentaciones, reportes y formularios, con los que puedes lograr sacar el mayor provecho a estos contenidos para tus estudios en la universidad y/o trabajo.
Revisión de las Alas y Almas sometidas a fuerzas concentradas y un ejemplo completo de diseño de una viga.
Efectos de la flexión en todos sus perfiles considerando los diversos casos de sus esbelteces y pandeos.
Solución a los esfuerzos de corte de cualquier tipo de perfil (I, cajón, circulares, ángulos, T)
Análisis y diseño de todos los tipos de perfiles en el acero a la tensión.
Tipos de conexiones atornilladas, por aplastamiento y fricción, con cargas concéntricas, excéntricas y a tensión.
Realiza le diseño de vigas de acero obteniendo los esfuerzos actuantes de las vigas y su resistencia a corte, flexión y deflexión.