Acero

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ACERO UNIVERSIDAD PARTICULAR ANTENOR ORREGO MATERIALES METALICOS Ing. ROCIO DURAND ORELLANA Abril 2012

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Especificaciones técnicas, importancia del Acero.

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ACERO

UNIVERSIDAD PARTICULAR ANTENOR ORREGO

MATERIALES METALICOS

Ing. ROCIO DURAND ORELLANA Abril 2012

ACERO: ALEACION DE HIERRO Y CARBONO.

Fe + C

EL HIERRO ES UN METAL

RELATIVAMENTE DURO

Y TENAZ, MIENTRAS

QUE EL CARBONO NO ES

UN METAL, ES BLANDO Y

FRAGIL.

ACERO DE REFUERZO: Elemento de acero al carbón liso o corrugado fabricado especialmente como refuerzo del concreto para tomar principalmente esfuerzos de tensión.

Representación de la inestabilidad lateral bajo la acción de una fuerza ejercida sobre una viga de acero.

Normalización de las diferentes clases de acero

Como existe una variedad muy grande de clases de acero diferentes que se pueden producir en función de los elementos aleantes que constituyan la aleación, se ha impuesto, en cada país, en cada fabricante de acero, y en muchos casos en los mayores consumidores de aceros, unas Normas que regulan la composición de los aceros y las prestaciones de los mismos.

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La soldadura es un proceso de fabricación en donde se realiza la unión de dos materiales, (generalmente metales o termoplásticos), usualmente logrado a través de la coalescencia (fusión), en la cual las piezas son soldadas fundiendo ambas y pudiendo agregar un material de relleno fundido (metal o plástico), para conseguir un baño de material fundido (el baño de soldadura) que, al enfriarse, se convierte en una unión fija. A veces la presión es usada conjuntamente con el calor, o por sí misma, para producir la soldadura. Esto está en contraste con la soldadura blanda (en inglés soldering) y la soldadura fuerte (en inglés brazing), que implican el derretimiento de un material de bajo punto de fusión entre piezas de trabajo para formar un enlace entre ellos, sin fundir las piezas de trabajo.

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Tipos comunes de juntas de soldadura(1) La junta de extremo cuadrado(2) Junta de preparación solo-V(3) Junta de regazo o traslape(4) Junta-T

AcerosLa soldabilidad de aceros es inversamente

proporcional a una propiedad conocida como la templabilidad del acero, que mide la probabilidad de formar la martensita durante el tratamiento de soldadura o calor. La templabilidad del acero depende de su composición química, con mayores cantidades de carbono y de otros elementos de aleación resultando en mayor templabilidad y por lo tanto una soldabilidad menor.

Debido a su alto contenido de cromo, los aceros inoxidables tienden a comportarse de una manera diferente a otros aceros con respecto a la soldabilidad. Los grados austeníticos de los aceros inoxidables tienden a ser más soldables, pero son especialmente susceptibles a la distorsión debido a su alto coeficiente de expansión térmica.

Dentro de los procesos de soldadura, en nuestro medio el de mayor difusión es el Arco Eléctrico Manual, (soldadura por arco metálico protegido según especifica la AWS-SMAW), por eso no es de extrañar que en la unión de los aceros grado 60 se haya utilizado prioritariamente este proceso.

Dentro de los procesos de soldadura, en nuestro medio el de mayor difusión es el Arco Eléctrico Manual, (soldadura por arco metálico protegido según especifica la AWS-SMAW), por eso no es de extrañar que en la unión de los aceros grado 60 se haya utilizado prioritariamente este proceso.

NIVEL DEDAÑOS PROCEDIMIENTO DE INTERVENCION

LEVES• Resane de grietas y• Colocación de refuerzo

MODERADOS

• Resane de grietas• Desmontaje parcial y Reconstrucción de parte del muro, sin

desmontar el techo• Colocación de refuerzo

GRAVES

• Reconstrucción de muros completos, puede necesitarse desmontar parcialmente el techo

• Colocación de refuerzo

COLAPSO PARCIAL

• Reconstrucción de muros completos y techos• Colocación de refuerzo

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a) Los muros deben tener Cimentación de concreto ciclópeo o similar, que proteja a los muros de la humedad del suelo.

b) Los muros deben tener Espesores mínimos con relación a su altura:

30cm altura hasta 2.40

40cm altura hasta 3.20

50cm altura hasta 4.00

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PROCEDIMIENTO PARA RESANAR GRIETAS:

Grietas < 1 cm

(Grietas > 1cm, son accesibles y fáciles de resanar)

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PROPORCIÓN DE MORTERO PARA SELLAR GRIETAS

Tierra cernida : Yeso : Agua

Por cada 10 kg de tierra cernida,

2 kg de Yeso

3.5 Litros de Agua

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Desplome de Muros

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Ancho delmuro

DesplomeAceptable

Desplome Máximo

Para Reparar

30 cm 3 cm 6 cm

40 cm 4 cm 8 cm

50 cm 5 cm 10 cm

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REFORZAMIENTO DE VIVIENDAS DE ADOBE CON MALLA ELECTROSOLDADA GALVANIZADA

Malla de Gallinero Resiste 220 Kg/m, 8 veces más que la de

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REFUERZO CON MALLAS DE POLÍMERO

Paso 1

RETIRAR EL TARRAJEO

DEL MURO

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Paso 2

CORTAR LA MALLA Y PRESENTARLA EN EL MURO, POR AMBAS CARAS

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Paso 3

PERFORAR EL MURO CADA 30 a 40 cm HORIZONTAL Y VERTICALMENTE

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Paso 4

CONECTAR LA MALLA DE UNO A OTRO LADO CON RAFIA

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Paso 5

TARRAJEAR EL MURO CON BARRO SOLO, BARRO CON CAL O CON YESO

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ENSAYOS DE ESTRUCTURAS DE ADOBE CON REFUERZO DE

GEOMALLA

Uso de Mallas de Polímero para Reforzamiento Sísmico (en Flexión) de

Edificaciones Históricas de Adobe

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CURVAS ENVOLVENTES COMPARATIVAS

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ZonificaciónSísmica (Z)

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Factor de Zona

Zona Z(g)

3 0.4

2 0.3

1 0.15

DAÑOS – REPARACIÓN Y REFUERZO EN

VIVIENDAS DE ADOBE

Parte 1 :

DAÑOS

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CLASIFICACIÓN DE DAÑOS

LEVESMODERADOSGRAVESCOLAPSO PARCIALCOLAPSO TOTAL

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NIVEL DEDAÑOS PROCEDIMIENTO DE INTERVENCION

LEVES• Resane de grietas y• Colocación de refuerzo

MODERADOS

• Resane de grietas• Desmontaje parcial y Reconstrucción de parte del muro, sin

desmontar el techo• Colocación de refuerzo

GRAVES

• Reconstrucción de muros completos, puede necesitarse desmontar parcialmente el techo

• Colocación de refuerzo

COLAPSO PARCIAL

• Reconstrucción de muros completos y techos• Colocación de refuerzo

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LOS DAÑOS EN CASAS DE ADOBESON BÁSICAMENTE DE DOS

TIPOS:

1. POR VOLTEO DEL MURO FUERA DE SU PLANO.

2. POR FUERZA CORTANTE EN EL PLANO DEL MURO.

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DAÑOS PORFUERZA COPLANAR EN EL

MURO

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CONCLUSIONES

Las mallas de refuerzo externo es compatible y efectiva en la reducción drástica de la vulnerabilidad sísmica de las construcciones de tierra. Las geomallas biaxiales, por sus características de compatibilidad con el suelo natural, su alta resistencia a la tracción, su flexibilidad y su durabilidad, la hacen muy apropiada para ser usada como sistema de refuerzo en las construcciones de tierra.

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CONCLUSIONESLas Geomallas embebidas en el mortero del

tarrajeo de los muros de adobe, crean un material compuesto, provisto de resistencia a la tracción y capacidad de desplazamiento importante, que hacen posible ahora, desarrollar expresiones de ingeniería para calcular la capacidad en corte y flexión de los muros de adobe reforzado, para diferentes tipos de geomalla.

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