miércoles, 26 de noviembre de 2014

Cálculo de tensiones admisibles en una estructura antigua con sistema antiguo

PREGUNTA.

Querría reevisar el cálculo de una estructura con el sistema antiguo de tensiones admisibles.

¿Qué me recomiendan?

RESPUESTA

Tenemos una publicación en revisión sobre cerchas. Se trata de algo del entorno 1965-1975 que un técnico ya jubilado nos ha hecho llegar, se va a incluir en el catálogo de información antigua porque tiene cierto interés (figuras, escuadrías que se usaban, etc.).

Como es lógico los métodos de cálculo que usa para los dimensionados son antiguos, tensiones admisibles y demás.

El caso es que no menciona el nombre de la metodología de cálculo que emplea, niguna norma de referencia. Sin pretender ser muy preciso pero para poder detallar algo más igual estaría bien saber que puede estar usando. Te adjunto un fragmento de texto por si pudieras orientarme de donde sale todo esto:

"La carga cuando no pueda sobrepasar sin quebrantar la garantía de su resistencia se denomina carga de seguridad o coeficiente de trabajo. Las que sobrepasan este límite sy producen primero la deformación y seguidamente la quebradura  de la pieza se llaman limite de elasticidad y carga de fractura respectivamente. La carga de seguridad debe ser como máximo 1/10 de la carga de fractura, en la práctica se adopta 60 kg/ cm2 para madera de pino (carga de rotura o fractura del pino silvestre 600 kg/m2).."

"Fatiga es el límite de trabajo tolerado por una fibra de madera determinada de una viga.."

"El límite elastico es el esfuerzo máximo para el cual la pieza recobra todavía su  longitud primitiva cuando se suprime la carga. Las cargas de seguridad o coeficiente de trabajo deben tener un valor inferior  al límite elástico"

 "Kc - coeficiente de trabajo de la madera a compresión (60 kg/m2)

Kf - Coeficiente de trabajo de la madera a flexión (60 kg/m2)

Kre - Coeficiente de reducción (lo da en una tabla en función de la esbeltez de la sección H/b)

Comprobación de compresión prismática S=F/Kc = F/60xKre  (S: secc en cm2; F fuerza en kg)"


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