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UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL Departamento Académico de Ingeniería Civil *********************************************************************** SYLLABUS "ESTRUCTURAS DE ACERO" 1. INFORMACION GENERAL 1.1. CODIGO : IC 4416 1.2. REQUISITOS : TECNOLOGIA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, ANALISIS ESTRUCTURAL I. 1.3. CREDITOS : CUATRO (4) 1.4. CICLO AL QUE PERTENECE : OCTAVO SEMESTRE 1.5. CONDICION : OBLIGATORIO 1.6. SEMESTRE : 2013-II. 1.7. PROFESOR RESPONSABLE : MGº INGº. CARMEN CHILÓN MUÑOZ 2. OBJETIVO DEL CURSO Tener un conocimiento integral de las propiedades del acero como material estructural. Diseñar miembros aislados de estructuras reticulares para transmitir cargas predominantes de tracción, comprensión, flexión , flexo comprensión y torsión. Así como estructuras de: Techos, Puentes, Estructuras de Ingeniería Portuaria y otras. Diseñar conexiones empernadas y soldadas. Conocer y saber aplicar las especificaciones de diseño para el acero, más ampliamente aceptadas, tal como el Manual AISC LRFD 2009 Reconocer que racionalmente concebido, el diseño estructural incluye tanto arte creativo como análisis científico. Tener una concepción clara del comportamiento estructural de las estructuras típicas de acero. 3. PROGRAMA ANALITICO DEL CURSO CAPITULO I.- PRINCIPIOS GENERALES DE DISEÑO ESTRUCTURAL 1.1. Introducción. 1.2. Clasificación de las estructuras. 1.3. Miembros estructurales y conexiones. 1.4. Procedimiento de diseño. 1.5. Especificaciones Estándar. 1.6. Fabricación. 1.7. Montajes. 1.8. Protección contra el fuego. 1.9. Diseño económico. 1.10. Seguridad de estructura. 1.11. Fallas estructurales. CAPITULO II.- MATERIALES 2.1. Propiedades mecánicas del acero. 2.2. Aceros estructurales. Aceros para pernos.

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UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURAFACULTAD DE INGENIERIA CIVILDepartamento Acadmico de Ingeniera Civil***********************************************************************SYLLABUS"ESTRUCTURAS DE ACERO"1. INFORMACION GENERAL1.1. CODIGO : IC 44161.2. REQUISITOS : TECNOLOGIA DE MATERIALESDE CONSTRUCCION, ANALISISESTRUCTURAL I.1.3. CREDITOS : CUATRO (4)1.4. CICLO AL QUE PERTENECE : OCTAVO SEMESTRE1.5. CONDICION : OBLIGATORIO1.6. SEMESTRE : 2013-II.1.7. PROFESOR RESPONSABLE : MG ING. CARMEN CHILN MUOZ2. OBJETIVO DEL CURSO Tenerunconocimientointegraldelaspropiedadesdelacerocomomaterialestructural. Disearmiembrosaisladosdeestructurasreticularesparatransmitircargaspredominantes de traccin, comprensin, flexin , flexo comprensin y torsin.As como estructuras de: Techos, Puentes, Estructuras de Ingeniera Portuaria yotras. Disear conexiones empernadas y soldadas. Conocerysaberaplicarlasespecificacionesdediseoparaelacero,msampliamente aceptadas, tal como el Manual AISC LRFD 2009 Reconocer que racionalmente concebido, el diseo estructural incluye tanto artecreativo como anlisis cientfico. Tenerunaconcepcinclaradelcomportamientoestructuraldelasestructurastpicas de acero.3. PROGRAMA ANALITICO DEL CURSOCAPITULO I.- PRINCIPIOS GENERALES DE DISEO ESTRUCTURAL1.1. Introduccin.1.2. Clasificacin de las estructuras.1.3. Miembros estructurales y conexiones.1.4. Procedimiento de diseo.1.5. Especificaciones Estndar.1.6. Fabricacin.1.7. Montajes.1.8. Proteccin contra el fuego.1.9. Diseo econmico.1.10. Seguridad de estructura.1.11. Fallas estructurales.CAPITULO II.- MATERIALES2.1. Propiedades mecnicas del acero.2.2. Aceros estructurales.Aceros para pernos.2.3. Aceros estructurales producidos en el Per.2.4. Fenmeno de la fatiga.2.5. Las especificaciones AISC como Reglamento de Diseo.2.6. Porqu usar el mtodo AISC-LRFD?2.7. Anlisis estructural.CAPITULO III.- MIEMBROS EN TENSION3.1. Introduccin3.2. Resistencia de Diseo.3.3. Area neta efectiva.3.4. Casos especialesde conexiones soldadas.3.5. Tornillos alternados.3.6. Bloque de corte o cortante.3.7. Diseo de miembros en tensin3.8. Barras roscadas y cables3.9. Miembros en tensin en armaduras de techo3.10. Miembros conectados con pasadoresCAPITULO IV.- MIEMBROS SUJETOS A COMPRENSION4.1. Introduccin.4.2. Revisin de los conceptos sobre el fenmeno del pandeo.4.3. Longitud efectiva de miembros en comprensin.4.4. Requisitos del AISC4.5. Estabilidad local4.6. Diseo de miembros en compresin4.7. Longitud efectiva de columnas en prticos con ladeo y sin ladeoCartas de alineamiento.4.8. Pandeo torsional y flexo torsional.4.9. Miembros compuestos.4.10. Requisitosdeconexinparamiembroscompuestosformadosporperfileslaminados.CAPITULO V.- MIEMBROS SUJETOS A FLEXION3.1. Introduccin.3.2. Esfuerzos de flexin y momento plstico3.3. Estabilidad3.4. Clasificacin de perfiles3.5. Requisitos por flexin en perfiles compactos3.6. Resistencia por flexin de perfiles no compactos3.7. Resistencia por cortante3.8. Bloque de cortante3.9. Deflexin en vigas3.10. Diseo de vigas3.11. Agujeros de vigas3.12. Viguetas de acero de alma abierta3.13. Placas de apoyo para vigas y placasbase para columnas.3.14. Placas de apoyo para columnas con carga axial.3.15. Flexin biaxialCAPITULO VI. MIEMBROS SUJETOS A CARGA AXIAL Y FLEXIONCOMBINADAS.6.1. Introduccin.6.2. Frmulas de interaccin6.3. Amplificacin de momento6.4. Pandeo local del alma en vigas-columnas6.5. Prticos contraventeados versus prticos no contraventeados6.6. Diseo de vigas y columnasCAPITULO VII.- CONEXIONES ESTRUCTURALES7.1. Introduccin.7.2. Conexiones por cortante atornillados: Modos de falla7.3. Resistenciaporaplastamientoy requisitosdeespaciamientoydistanciaabordes7.4. Tornillos comunes7.5. Tornillos de alta resistencia7.6. Resistencia por cortante de tornillos de alta resistencia7.7. Conexiones crticas al deslizamiento7.8. Tornillos de alta resistencia en tensin7.9. Conectores con cortante y tensin combinadas7.10. Conexiones soldadas7.11. Soldaduras de filete7.12. Conexiones excntricas7.13. Conexiones excntricas atornilladas: Slo por cortante7.14. Conexiones excntricas soldadas: slo cortante7.15. Conexiones excntricas soldadas: cortante ms tensin7.16. Conexiones resistentes por momento7.17. Atiesadores de columnas y otros refuerzos7.18. Conexiones con placa de extremoCAPITULO VIII.- CONSTRUCCIONES COMPUESTAS8.1.- Introduccin8.2.- Construccin apuntalada versus no apuntaladas8.3.- Ancho efectivo del patn8.4.- Conectores de cortante8.5.- Diseo8.6,- Deflexiones8.7.- Vigas compuestas con cubiertas de acero troqueladas8.8.- Tablas para el anlisis y el diseo de vigas compuestas8.9.- Vigas contnuas8.10.-Columna compuestas4. EVALUACION4.1. De cada cinco prcticas calificadas se anular la de menor calificacin.De cada ocho prcticas calificadas se anulan las dos de menor calificacin.4.2. Cero por copia no se anula.4.3. El examen sustitutorio sustituye la nota del examen (parcial o final) masbajo.4.4. Los ponderados son:PRACTICAS CALIFICADAS (PC) 20 %TRABAJO ENCARGADO (TE) 15 %EXAMEN PARCIAL (EP) 25 %EXAMEN FINAL (EF) 40 %4.5. Respetar el Reglamento Acadmico, en su CAPITULO VI.5. RECOMENDACION BIBLIOGRAFICA.1 ZAPATA BAGLIETTO F. LUIS"DISEO ESTRUCTURAL EN ACERO"Lima, Per 1997.2. MC. CORMAC J.C."DISEO DE ESTRUCTURAS DE ACERO METODO LRFD"Mxico 1996.3. AMERICAN INSTITUTE OF STEEL CONSTRUCTION."MANUAL OF STEEL CONSTRUCTION" AISC. USA. 2005.4. ASIC - LRFD - 2009 MANUAL OF STEELL CONSTRUCTION.5. J.C. SMITH"STRUCTURAL STELL DESIGN - LRFD - FUNDAMENTALES".6. WILLIAM T. SEGUI"DISEO DE ESTRUCTURAS DE ACERO CON LRFD" MEXICO 2000.7. THEODORE V. GALAMBOS BRUCE G. JOHNSTON."DISEO DE ESTRUCTURAS DE ACERO CON LRFD - MEXICO 2000.8.- CARRETERO PEREZPROBLEMAS DE ESTRUCTURAS METALICAS, Delta PublicacionesSegundaEdicin 20119.- RODRIGUEZ PEA DELFINODISEO PRACTICO DE ESTRUCTURAS DE ACERO: AISC LRFDEditorial Trillas 201110.- FEMA 350 (2000), RECOMMENDED SEISMIC DESIGN CRITERIAFOR NEW STEEL MOMENT-FRAME BUILDINGS, SAC JOINT VENTURE.11.- FEMA 355C (2000), STATE OF THE ART REPORT ON SYSTEMSPERFORMANCE OF STEEL MOMENT FRAMES SUBJECT TOEARTHQUAKEGROUND SHAKING , SAC JOINT VENTURE.12.- FEMA 356 (2000), PRESTANDARD AND COMMENTARY FOR THESEISMIC REHABILITATION OF BUILDINGS, ASCE.PIURA.AGOSTO 2013