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Glosario de ingeniería estructural

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Este glosario de términos de ingeniería estructural se refiere específicamente a la ingeniería estructural y sus subdisciplinas. Consulte el Glosario de ingeniería para obtener una descripción general de los conceptos principales de la ingeniería.

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A

  • Sillar – es una piedra finamente labrada (cortada, trabajada), ya sea una piedra individual que ha sido trabajada hasta escuadrarla o la estructura construida con ella. El sillar es launidad de mampostería de piedra más fina, generalmente cuboide , mencionada por Vitruvio como opus isodomum , o con menos frecuencia trapezoidal . Cortado con precisión "en todas las caras adyacentes a las de otras piedras", el sillar es capaz de tener juntas muy delgadas entre bloques, y la cara visible de la piedra puede estar revestida con cantera o presentar una variedad de tratamientos: labrado, pulido suavemente o revestido con otro material para lograr un efecto decorativo. [9] [10]
  • Austenización : significa calentar el hierro, el metal a base de hierro o el acero a una temperatura en la que cambia la estructura cristalina de ferrita a austenita. [11] La estructura más abierta de la austenita es entonces capaz de absorber carbono de los carburos de hierro en el acero al carbono. Una austenización inicial incompleta puede dejar carburos sin disolveren la matriz. [12] Para algunos metales de hierro, metales a base de hierro y aceros, la presencia de carburos puede ocurrir durante el paso de austenización. El término comúnmente utilizado para esto es austenización de dos fases . [13]

B

  • Lastre : material que se utiliza para proporcionar estabilidad a un vehículo o una estructura. El lastre, que no sea carga , se puede colocar en un vehículo, a menudo un barco o la góndola de un globo o dirigible , para proporcionar estabilidad .
  • Cable de barrera : es un sistema de contención de vehículos o peatones. Consiste en un cordón de acero similar al cordón utilizado en el hormigón postensado .
  • Viga : es un elemento estructural que resiste principalmente cargas aplicadas lateralmente al eje de la viga. Su modo de deflexión es principalmente por flexión . Las cargas aplicadas a la viga dan como resultado fuerzas de reacción en los puntos de apoyo de la viga. El efecto total de todas las fuerzas que actúan sobre la viga es producir fuerzas de corte y momentos de flexión dentro de la viga, que a su vez inducen tensiones internas, deformaciones y deflexiones de la viga. Las vigas se caracterizan por su forma de apoyo, perfil (forma de la sección transversal), longitud y su material.
  • Capacidad portante : es la capacidad del suelo para soportar las cargas aplicadas al suelo. La capacidad portante del suelo es la presión de contacto promedio máxima entre la cimentación y el suelo que no debe producir falla por corte en el suelo. La capacidad portante máxima es la presión máxima teórica que se puede soportar sin falla; la capacidad portante admisible es la capacidad portante máxima dividida por un factor de seguridad . A veces, en sitios con suelos blandos, pueden ocurrir grandes asentamientos debajo de cimentaciones cargadas sin que ocurra una falla por corte real; en tales casos, la capacidad portante admisible se basa en el asentamiento máximo admisible. Hay tres modos de falla que limitan la capacidad portante: falla por corte general, falla por corte local y falla por corte por punzonamiento.
  • Flexión – En mecánica aplicada , la flexión, (también conocida como flexión), caracteriza el comportamiento de un elemento estructural esbelto sometido a una carga externa aplicada perpendicularmente a un eje longitudinal del elemento.
  • Momento flector : es la reacción inducida en un elemento estructural cuando se aplica una fuerza o momento externo al elemento, lo que hace que este se doble . [14] [15]
  • Análisis costo-beneficio – El análisis costo-beneficio (ACB), a veces llamado análisis costo-beneficio (ACB), es un enfoque sistemático para estimar las fortalezas y debilidades de las alternativas utilizadas para determinar las opciones que brindan el mejor enfoque para lograr beneficios y preservar los ahorros (por ejemplo, en transacciones, actividades y requisitos comerciales funcionales). [16] Un ACB se puede utilizar para comparar cursos de acción completados o potenciales, o para estimar (o evaluar) el valor contra el costo de una decisión, proyecto o política. Se utiliza comúnmente en transacciones comerciales, decisiones comerciales o políticas (particularmente políticas públicas ) e inversiones en proyectos.
  • Curvas (estructurales) : las curvas son los bloques de construcción que definen la forma y el carácter general de una estructura. No tienen ningún tipo de configuración predefinida como la de una cercha Pratt . En cambio, las curvas son simplemente plantillas de sección transversal de elementos estructurales, es decir, vigas, viguetas, postes, pilotes, etc., que se repiten en planos paralelos a lo largo de la estructura. El término curva no se limita a ningún material en particular. Las curvas pueden estar formadas por pilotes de madera, entramado de madera, [17] entramado de acero o incluso hormigón. [18]
  • Estructura biestable
  • Ladrillo : es un material de construcción utilizado para hacer paredes, pavimentos y otros elementos en la construcción de mampostería . Tradicionalmente, el término ladrillo se refería a una unidad compuesta de arcilla , pero ahora se usa para denotar unidades rectangulares hechas de tierra arcillosa, arena y cal , o materiales de hormigón . Los ladrillos se pueden unir entre sí utilizando mortero , adhesivos o entrelazándolos. [19] [20] Los ladrillos se producen en numerosas clases, tipos, materiales y tamaños que varían según la región y el período de tiempo, y se producen en grandes cantidades. Dos categorías básicas de ladrillos son los ladrillos cocidos y los no cocidos .
  • Mampostería : es mampostería producida por un albañil , utilizando ladrillos y mortero . Por lo general, se colocan filas de ladrillos, llamadas hiladas , [21] [22] una sobre otra para construir una estructura como una pared de ladrillos .
  • Puente : es una estructura construida para salvar un obstáculo físico, como un cuerpo de agua , un valle o una carretera , sin cerrar el paso por debajo. Se construye con el fin de proporcionar un paso sobre el obstáculo, que normalmente puede resultar perjudicial de cruzar de otro modo.
  • Frágil
  • Marco arriostrado con sujeción por pandeo
  • Ingeniería de construcción
  • Ingeniería de servicios de construcción
  • Módulo volumétrico

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F

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[27] [28] [29]

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Y

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Véase también

Referencias

  1. ^ "Glosario - "Estructura"". Oficina de Recuperación de los Estados Unidos. Archivado desde el original el 25 de diciembre de 2007. Consultado el 24 de enero de 2015 .
  2. ^ "Definición de air con en el Cambridge English Dictionary". dictionary.cambridge.org . Consultado el 1 de marzo de 2018 .
  3. ^ Callister, WD "Ciencia e ingeniería de materiales: una introducción" 2007, 7.ª edición, John Wiley and Sons, Inc. Nueva York, Sección 4.3 y Capítulo 9.
  4. ^ RFC  4949
  5. ^ "arco, n. 2" Diccionario Oxford de inglés, 2.ª ed., 2009.
  6. ^ Acott, Chris (1999). "Los "abogados" del buceo: un breve resumen de sus vidas". Revista de la Sociedad de Medicina Subacuática del Pacífico Sur . 29 (1). ISSN  0813-1988. OCLC  16986801. Archivado desde el original el 2 de abril de 2011. Consultado el 13 de junio de 2009 .
  7. ^ "arquitectura". Enciclopedia Británica . Consultado el 27 de octubre de 2017 .
  8. ^ Ching, Francis DK (1995). Un diccionario visual de arquitectura . Nueva York: John Wiley & Sons, Inc., págs. 179, 186. ISBN  978-0-471-28451-2.
  9. ^ Ching, Francis DK; Jarzombek, Mark M.; Prakash, Vikramaditya (2007). Una historia global de la arquitectura. Hoboken, Nueva Jersey: John Wiley & Sons. pág. 759. ISBN 978-0-471-26892-5 . 
  10. ^ Sharon, Ilan (agosto de 1987). "Técnicas de construcción con sillares fenicios y griegos en Tel Dor, Israel". Boletín de las Escuelas Americanas de Investigación Oriental. Boston: The American Schools of Oriental Research (267): 32–33.
  11. ^ Nichols R (julio de 2001). "Temple y revenido de tubos de acero al carbono soldados".
  12. ^ Lambers HG, Tschumak S, Maier HJ, Canadinc D (abril de 2009). "El papel de la austenización y la predeformación en la cinética de la transformación bainítica isotérmica". Metall Mater Trans A . 40 (6): 1355– 1366. Bibcode :2009MMTA...40.1355L. doi :10.1007/s11661-009-9827-z. S2CID  136882327.
  13. ^ "Austenitización".
  14. ^ Gere, JM; Timoshenko, SP (1996), Mecánica de materiales: cuarta edición, Nelson Engineering, ISBN 0534934293 ^ 
  15. ^ Beer, F.; Johnston, ER (1984), Mecánica vectorial para ingenieros: estática, McGraw Hill, págs. 62–76
  16. ^ David, Rodreck; Ngulube, Patrick; Dube, Adock (16 de julio de 2013). "Un análisis de costo-beneficio de las estrategias de gestión de documentos utilizadas en una institución financiera en Zimbabwe: un estudio de caso". SA Journal of Information Management . 15 (2). doi : 10.4102/sajim.v15i2.540 .
  17. ^ Charles Lee Crandall y Fred Asa Barnes, Railroad Construction, McGraw Hill, Nueva York, 1913; Sección 97, Principios de construcción, páginas 213-215.
  18. ^ WS Lacher, Los subterráneos con elevación de vías en Chicago, Railway Age Gazette, vol. 56, n.º 10 (6 de marzo de 1914); página 461.
  19. ^ Ladrillos entrelazados utilizados en Nepal
  20. ^ Ladrillos que se entrelazan
  21. ^ Joseph Moxon. Ejercicios de mecánica: o la doctrina de los trabajos manuales. Aplicada a las artes de la herrería, la ebanistería, la carpintería, el torneado y la albañilería. Impreso para Daniel Midwinter y Thomas Leigh. 1703. Londres. Página 129. "Se colocarán tres, cuatro o cinco hileras de ladrillos".
  22. ^ Nicholson. "Por hilada , en el ámbito de la construcción de muros, se entiende el conjunto de ladrillos que se encuentran entre dos planos paralelos al horizonte y que terminan en las caras del muro. El espesor es el de un ladrillo con mortero. La masa formada por ladrillos colocados en orden concéntrico, para arcos o bóvedas, también se denomina hilada " .
  23. ^ Hewlett PC (Ed.) (1998) Química del cemento y el hormigón de Lea: 4.ª edición , Arnold, ISBN 0-340-56589-6 , Capítulo 13. 
  24. ^ Ricker, David T. (1989). "Cambering Steel Beams" (PDF) . Revista de ingeniería, Instituto Americano de Construcción en Acero . 26 (4T): 136– 142. Consultado el 2 de octubre de 2018 .
  25. ^ Tsavdaridis, Konstantinos; Kingman, James; Toropov, Vassilli (31 de julio de 2014). "Aplicación de la optimización de la topología estructural a vigas de acero perforadas". Computers and Structures . 158 : 108– 123. doi : 10.1016/j.compstruc.2015.05.004 .
  26. ^ Campbell, FC (2008). Elementos de metalurgia y aleaciones de ingeniería . Materials Park, Ohio: ASM International. pág. 453. ISBN 978-0-87170-867-0.
  27. ^ "Definiciones | Robot Structural Analysis Professional 2018 | Autodesk Knowledge Network".
  28. ^ "Modelos ortotrópicos de paneles, láminas y vigas". 21 de octubre de 2020.
  29. ^ "Análisis estructural de estructuras generales" (PDF) . shellbuckling.com . Consultado el 7 de noviembre de 2023 .
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  31. ^ ASCE/SEI 7-05 Cargas mínimas de diseño para edificios y otras estructuras . Sociedad Estadounidense de Ingenieros Civiles. 2006. pág. 1. ISBN 0-7844-0809-2.
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  33. ^ Avallone, EA; Baumeister, T. (eds.). Manual estándar de Mark para ingenieros mecánicos (10.ª ed.). McGraw-Hill. págs.  11– 42. ISBN 0-07-004997-1.
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