Análisis de Estructuras – Claudio Oyarzo – 1ra Edición

Análisis de Estructuras

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Descripción

El Ingeniero Civil es un profesional preparado técnica y científicamente para llevar a efecto obras que satisfagan los requerimientos propios de la sociedad y su tiempo.

Por lo general estas obras se originan en algún problema o necesidad que satisfacer, las que dan origen una idea. El ingeniero deberá entonces tomar esa idea y convertirla en un proyecto, y, más adelante, ese proyecto en una obra civil.

Pero esta simple definición de objetivos lleva tras de si una compleja y extensa metodología.

ÍNDICE

OBJETIVOS

PROGRAMA

EVALUACIÓN

REQUISITOS DE APROBACIÓN

BIBLIOGRAFÍA

CAPÍTULO 1 – INTRODUCCIÓN

1 PREÁMBULO

1.1 EL PROYECTO

1.2 FORMAS ESTRUCTURALES

1.3 SOLICITACIONES

1.4 CONDICIONES RESISTENTES

1.5 CONDICIONES DE SERVICIO

1.6 SEGURIDAD ESTRUCTURAL

1.7 HIPERESTATICIDAD.

2 CONCEPTOS BÁSICOS DE ANÁLISIS ESTRUCTURAL

2.1 ECUACIONES DE COMPATIBILIDAD GEOMÉTRICA

2.2 ECUACIONES DE COMPATIBILIDAD ESTÁTICA O EQUILIBRIO

2.3 RELACIONES CONSTITUTIVAS

2.4 PRINCIPIO DE SUPERPOSICIÓN

CAPÍTULO 2 – MÉTODOS ENERGÉTICOS

1 TRABAJO Y ENERGÍA DE DEFORMACIÓN

2 ENERGÍA COMPLEMENTARIA DE DEFORMACIÓN

3 ENERGÍA ESPECIFICA DE DEFORMACIÓN

3.1 ESFUERZO NORMAL

3.2 ESFUERZO TANGENCIAL

3.3 CASO GENERAL

4 ENERGÍA DE DEFORMACIÓN EN BARRAS

4.1 BARRAS SOMETIDAS A ESFUERZO AXIAL

4.2 BARRAS SOMETIDAS A FLEXIÓN

4.3 BARRAS SOMETIDAS A ESFUERZO DE CORTE

4.4 BARRAS SOMETIDAS A TORSIÓN

4.5 CASO GENERAL

5 PRINCIPIO DE TRABAJOS VIRTUALES

5.1 PRINCIPIO DE DESPLAZAMIENTOS VIRTUALES:

5.2 PRINCIPIO DE TRABAJOS VIRTUALES:

6 TEOREMA DE BETTI

7 TEOREMA DE MAXWELL

8 TEOREMAS DE CASTIGLIANO

8.1 PRIMER TEOREMA DE CASTIGLIANO

8.2 SEGUNDO TEOREMA DE CASTIGLIANO

8.3 DERIVACIÓN ALTERNATIVA DE LOS TEOREMAS DE CASTIGLIANO

8.4 MÉTODO DE LA CARGA UNITARIA

CAPÍTULO 3 – MÉTODO DE LAS FUERZAS

9 PREÁMBULO

10 FORMULACIÓN DEL MÉTODO

11 EFECTOS ADICIONALES A LAS ECUACIONES DE COMPATIBILIDAD

11.1 ASENTAMIENTOS

11.2 DEFECTOS DE FABRICACIÓN, MONTAJE O CONSTRUCCIÓN.

11.3 EFECTO TÉRMICO

11.4 APOYO ELÁSTICO

11.5 EXPRESIÓN GENERAL

12 MODELACIÓN DE ESTRUCTURAS RETICULARES.

12.1 ESTRUCTURAS RETICULARES CON REDUNDANTES EXTERNAS

12.2 ESTRUCTURAS RETICULARES CON REDUNDANTES INTERNAS

CAPÍTULO 4 DEFORMACIÓN EN ESTRUCTURAS. MÉTODOS ALTERNATIVOS.

13 PREÁMBULO

14 TEOREMAS DE MOHR.

15 MÉTODO DE LOS DESPLAZAMIENTOS. PLANTEAMIENTO TRADICIONAL.

16 MÉTODO SLOPE & DEFLECTION

CAPÍTULO 5 MÉTODO DE LA RIGIDEZ. ENFOQUE MATRICIAL.

17 PREÁMBULO

18 MATRIZ DE RIGIDEZ ELEMENTOS TIPO BARRA. ENREJADOS.

18.1 ANÁLISIS BIDIMENSIONAL

18.2 ANÁLISIS TRIDIMENSIONAL

19 MATRIZ DE RIGIDEZ ELEMENTOS TIPO VIGA. MARCOS.

19.1 ANÁLISIS BIDIMENSIONAL

19.2 ANÁLISIS TRIDIMENSIONAL

20 MATRIZ DE RIGIDEZ GLOBAL.

21 MODELACIÓN.

21.1 ENSAMBLE DE LA MATRIZ DE RIGIDEZ DE LA ESTRUCTURA.

21.2 CONDICIONES DE APOYO. DEFINICIÓN DE GRADOS DE LIBERTAD ACTIVOS. (VECTORES DE CONECTIVIDAD).

21.3 VECTOR DE CARGAS EXTERNAS.

21.4 CÁLCULO DE ESFUERZOS INTERNOS.

22 CONDICIONES DE MODELACIÓN

22.1 ELEMENTOS AXIALMENTE INDEFORMABLES.

22.2 ELEMENTOS ROTULADOS.

22.3 CONDICIONES DE SIMETRÍA.

22.4 CONDICIONES DE BORDE.

22.5 ELEMENTOS CON SECCIONES RÍGIDAS.

23 MÉTODO DE REDUCCIÓN MATRICIAL. CONDENSACIÓN ESTÁTICA.

24 MODELACIÓN DE EDIFICIOS.

24.1 MATRIZ DE RIGIDEZ.

24.2 FUERZAS INERCIALES. MATRIZ DE MASAS.

Consulta los datos bibliográficos principales de esta edición para identificar correctamente el recurso, revisar su autoría y verificar detalles como ISBN, tema, subtema, archivo e idioma.

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