Diseño estructural. Rafael Riddell C.

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para Elementos Elásticos

       2.3.3 Pandeo Elástico de Vigas-Columnas

       2.3.4 La Columna Ideal

       2.4 PANDEO INELASTICO DE COLUMNAS DE ACERO

       2.5 DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO EN COMPRESIÓN

       2.6 DISEÑO DE ELEMENTOS DE MADERA EN COMPRESIÓN

       2.7 EJERCICIOS PROPUESTOS

       CAPITULO 3. ELEMENTOS EN FLEXION

       3.1 VIGAS DE MATERIAL HOMOGENEO EN COMPORTAMIENTO ELASTICO

       3.1.1 Tensiones Debidas a Flexión y Esfuerzo de Corte

       3.1.2 Diseño de Vigas

       3.1.3 Problemas de Inestabilidad en Vigas

       3.1.3.1 Pandeo Lateral-Torsional de Vigas

       3.1.3.2 Pandeo Local en Placas Comprimidas de Vigas de Acero

       3.1.3.3 Tensiones Admisibles de Flexión en Vigas de Acero según Condiciones de Inestabilidad Global y Local

       3.1.3.4 Pandeo del Alma y Tensiones Admisibles de Cizalle

       3.1.3.5 Pandeo del Alma por Cargas Concentradas

       3.2 VIGAS DE MATERIAL NO HOMOGENEO

       3.2.1 Comportamiento Elástico de Vigas con un Eje de Simetría. Tensiones Normales y Tangenciales

       3.2.2 Importancia de la Transmisión del Flujo de Cizalle

       3.2.3 Diseño Balanceado para Tensiones Admisibles

       3.2.4 Construcción Compuesta

       3.2.4.1 Vigas Metálicas con Losa Colaborante de Hormigón. Aplicación al Diseño de Puentes

       3.2.4.2 Vigas Metálicas Embebidas en Hormigón

       3.3 COMPORTAMIENTO INELASTICO DE VIGAS METALICAS

       3.3.1 Introducción

       3.3.2 Comportamiento Inelástico de Secciones Simétricas

       3.3.3 Análisis Plástico

       3.3.3.1 Carga de Colapso de Estructuras Estáticamente Determinadas

       3.3.3.2 Carga de Colapso de Estructuras Estáticamente Indeterminadas

       3.4 APLICACIONES AL HORMIGON ARMADO

       3.4.1 Hipótesis Fundamentales

       3.4.2 Comportamiento Elástico. Diseño por Tensiones Admisibles

       3.4.2.1 Vigas en Flexión Simple con Armadura Simple

       3.4.2.2 Vigas Ten Flexión Simple con Armadura Simple

       3.4.2.3 Vigas Rectangulares en Flexión Simple con Armadura Doble

       3.4.3 Comportamiento Inelástico de Vigas de Hormigón Armado

       3.4.3.1 Relación Momento-Curvatura hasta la Rotura

       3.4.3.2 Estimación de la Resistencia Última de una Sección. Cuantía de Balance en Rotura

       3.4.3.3 Diseño por Capacidad Última

       3.4.4 Esfuerzo de Corte y Tensión Diagonal

       3.5 EJERCICIONES PROPUESTOS

       CAPITULO 4. ELEMENTOS SOMETIDOS A FLEXION Y CARGA AXIAL

       4.1 INTRODUCCION

       4.2 MATERIAL HOMOGENEO ELASTICO

       4.2.1 Fórmulas de Interacción de Rango Elástico

       4.2.2 Núcleo Central en Compresión Excéntrica

       4.2.3 Fundaciones

       4.2.3.1 Presiones de Contacto. Seguridad al Volcamiento y Deslizamiento

       4.2.3.2 Dimensionamiento de Zapatas de Hormigón Armado

       4.2.4 Muros de Contención

       4.2.4.1 Introducción

       4.2.4.2 Presión Lateral de Tierras

       4.2.4.3 Consideraciones de Diseño

       4.3 MATERIAL NO HOMOGENEO. COLUMNAS DE HORMIGON ARMADO

       4.3.1 Curva de Interacción para Capacidad Límite

       4.3.2 Ductilidad de Secciones en Flexo-Compresión

       4.3.3 Diseño de una Sección en Flexo-Compresión

       4.3.4 Diseño de Columnas Incluyendo Pandeo

       4.4 COLUMNAS DE ACERO. PROBLEMA DE INESTABILIDAD

       4.4.1 Capacidad Última de una sección en Flexo-Compresión

       4.4.2 Capacidad Última de una Columna en Flexo-Compresión Incluyendo Pandeo

       4.5 CONCEPTOS BASICOS DE HORMIGON PRETENSADO

       4.6 EJERCICIOS PROPUESTOS

       REFERENCIAS

       APENDICE A. TABLAS PARA DISEÑO EN ACERO

       APENDICE H. TABLAS PARA DISENO EN HORMIGON

       APENDICE M. TABLAS PARA DISEÑO EN MADERA

       APENDICE P. TABLA DE PROBABILIDADES. DISTRIBUCION NORMAL

      

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