LA INGENIERÍA MAS AMBICIOSA DEL MUNDO
Un ingeniero es una máquina para convertir café en proyectos...Si un hombre es inteligente, romántico y sincero, entonces es un Ingeniero Civil...
jueves, 17 de diciembre de 2015
Laboratorio de suelos I (Planillas Excel)
- Granulometría de agregados
Obteniendo los datos Mediante el tamizado, tomando en cuenta los porcentajes de material que pasan por los diferentes tamices, esta hoja incluye una gráfica del porcentaje de material que pasa en función a la abertura del tamiz.
- Límites de consistencia (Limites de Atterberg)
Los datos obtenidos mediante la realización de los ensayos de límite líquido y límite plástico, al final se observa el grafico de la curva de fluidez.
- Determinar el peso específico del suelo (Picnómetro)
Ensayo que ayuda a determinar la gravedad específica (peso específico) de una fracción de suelo.
- Ensayo de compactación Proctor
Este ensayo tiene por objetivo determinar la relación entre la densidad seca máxima de suelos y el contenido de humedad óptimo.
- Ensayo de densidad mediante Cono de arena
Ensayo que les permite obtener la densidad de un suelo natural o previamente compactado.
- Densidad máxima y mínima
Este ensayo les permite obtener la densidad seca máxima, mínima, in situ y la densidad relativa.
- Ensayo CBR (California Bearing Ratio)
Este ensayo determina el valor de soporte relativo e hinchamiento de los suelos.
Espero que esta planilla Excel les sea de utilidad al momento de entrar a los laboratorios deingeniería civil, también incluí enlaces a los que pueden ingresar para ver el proceso que se debe seguir para realizar los ensayos respectivos...No olviden compartir las publicaciones en sus redes sociales y dejarnos sus comentarios...Saludos a todos.
Libro de Análisis de Estructuras: Problemas Resueltos (2da. Edición)-Autor:David Ortiz(ESIA UZ IPN)
DESCARGAR AQUÍ
El pasado mes de Septiembre del año 2014 fue publicado el libro Análisis de Estructuras: Problemas Resueltos, por el mexicano David Ortiz Soto. La revisión técnica de esta obra fue dada por el investigador de la ESIA UZ IPN, Dr. Ernesto Pineda León, quien es miembro del SNI nivel 1 con estudios de postgrado en Inglaterra. La obra contó con tres capítulos : I) Estructuras Isostáticas, II) Análisis Estructural, III) Introducción a la Dinámica Estructural. El texto contiene al interior de sus páginas un mensaje de solidaridad al movimiento estudiantil gestado inicialmente en ESIA UZ IPN y que a la postre se convirtió en global del IPN.
En Enero del 2015, fue publicada la SEGUNDA EDICIÓN del Libro Análisis de Estructuras: Problemas Resueltos.
Novedades en esta edición
El autor, bajo la misma tendencia de elaborar literatura de Ingeniería altruista, consiente y combativa, en esta edición lanza un mensaje de solidaridad hacia el movimiento estudiantil gestado inicialmente en ESIA UZ y que a la postre se convirtió en global del IPN, Institución a la que pertenece. En la portada se aprecia una imagen que dice ESIA Zacatenco en pie de lucha, acompañada de la frase “prometimos vencer y vencimos”.
Se presenta un ejemplo resuelto de una viga con sección variable, empleando el método de las fuerzas. Se incluyen ejercicios resueltos de armaduras por el método de flexibilidades, para los casos en el que la estructura es indeterminada externamente y es indeterminada tanto externamente como internamente. Asimismo, se implementan ejercicios para marcos con un soporte girado y con una columna inclinada, por el método de las fuerzas. Se incorpora la resolución de marcos con el método de la rigidez directa, para los casos de: la existencia de un soporte de rodillos inclinado, alguna rótula intermedia, y con una columna de doble altura. Se ofrece una explicación mucho mejor de la solución de la ecuación diferencial del movimiento para los sistemas de un grado de libertad con y sin amortiguamiento. En las páginas finales del libro, el autor hace una síntesis de lo que fue el movimiento estudiantil citado.
Contenido
El libro se divide en tres capítulos. En el capítulo 1 se analizan estructuras isostáticas únicamente, específicamente, vigas, pórticos, armaduras y arcos. Esta parte vendría siendo una introducción al análisis estructural; se explica la forma de calcular el grado de indeterminación, las reacciones en los soportes, de determinar las funciones de las fuerzas cortante y normal, y de momento flexionante empleando el método de las secciones, de dibujar los diagramas de los elementos mecánicos, de inferir las fuerzas en las barras con el método de los nodos en las armaduras, etc.
En el capítulo 2 se estudian las estructuras estáticamente indeterminadas; los métodos que se emplean para ello son el de flexibilidades (también llamado de las fuerzas) y el matricial de la rigidez (también conocido como de la rigidez directa), y se aplican solo a armaduras, vigas y marcos, en el plano.
Análisis de estructuras hiperestáticas con el método de flexibilidades. Autor:M. en I. David Ortiz(ESIA UZ IPN)
CLICK AQUÍ: LINK DIRECTO DESCARGAR EL LIBRO
Una serie de estructuras estáticamente indeterminadas (hiperestáticas) son analizados en el capítulo II llamado Análisis Estructural (ver imagen), en la segunda edición del libro Análisis de Estructuras: Problemas Resueltos, publicado a principios de este año 2015 por el M. en I. David Ortiz. La revisión técnica del libro fue dada por el investigador Dr. Ernesto Pineda León, miembro del SNI, nivel 1, docente de Licenciatura y posgrado de ESIA UZ IPN.
Una de las novedades de esta segunda edición, fue precisamente ampliar este tema; a diferencia de la primera edición, esta nueva ya contiene la resolución de vigas de sección variable y/o armaduras con hiperestaticidad externa e hiperestaticidad externa e interna.
Este autor es uno de los pocos que coloca sus libros para descargar gratuitamente, y permite su libre difusión siempre y cuando sea sin fines lucrativos. Es también de los pocos escritores de Ingeniería que ha donado sus regalías para la liberación de presos injustos, la compra de víveres para los jóvenes del movimiento estudiantil de lucha de la ESIA UZ, o para donar libros a bibliotecas como lo hizo en FICA, Universidad Juárez, Durango.
Descarga
La presente obra, que contiene los ejercicios citados sobre vigas, marcos y armaduras, se encuentra al alcance de todos de manera gratuita, pues el mismo autor ha colocado el archivo de manera libre y permite su difusión sin fines lucrativos.
Análisis Estructural: Estructuras Estáticamente Determinadas
DESCARGAR AQUÍ
La mayoría de las estructuras actuales están diseñadas para soportar sólo deformaciones pequeñas linealmente. Este es el caso de las estructuras metálicas, en las que el material se comporta conforme a la ley de Hooke; usualmente también se supone que las estructuras de concreto se deforman linealmente.
Sin embargo, es posible que un miembro estructural recto fabricado con un material que satisfaga la ley de Hooke se deforme no linealmente cuando es sometido a una carga lateral y a una fuerza axial grande.
Es importante reconocer la diferencia fundamental entre las estructuras estáticamente indeterminadas (hiperestáticas), en las que las fuerzas en estas últimas no se pueden obtener únicamente a partir de las ecuaciones de equilibrio estático: también se requiere conocer algunas de las condiciones geométricas bajo carga.
El análisis de estructuras estáticamente indeterminadas, generalmente requiere la solución de ecuaciones lineales simultáneas, cuyo número depende del método de análisis.
Título de Libro : Análisis Estructural
Visto en: Google.com, gratis para descargar
Peso : 1.4mb
Formato : Pdf
Visto en: Google.com, gratis para descargar
Peso : 1.4mb
Formato : Pdf
Apuntes sobre el Método de Pendiente Deflexión - Análisis Estructural [Carlos A. Riveros J.]
DESCARGAR AQUÍ
- Incluyen Ejercicios resueltos ✓✓
Autor: Carlos Alberto Riveros Jerez
Clasificado dentro de los métodos clásicos, se fundamenta en un análisis de desplazamientos y rotaciones, donde estas variables son derivadas en función de las cargas usando relaciones entre cargas y desplazamientos, posteriormente estas ecuaciones son solucionadas para obtener los valores de desplazamientos y rotaciones, finalmente los valores de fuerzas internas son determinados.
Diseño de gradas
toda la comunidad de planillas Excel para ingeniería civil, les presento esta planilla Excelpara el cálculo o diseño de gradas también llamadas escaleras normales o típicas.
Para el diseño de las escaleras se necesitan los siguientes datos:
- Paso
- Contra Paso
- Espesor del cuello
- Ancho de la escalera
- Longitud de la escalera
- Longitud de la escalera y del descanso
Las primeras dos hojas muestran el diseño de una escalera de dos tramos, la segunda hojauna escalera apoyada transversalmente, todos los diseños son para escaleras de hormigón armado.
Los diseños toman en cuenta los siguientes puntos:
- Metrado de Cargas
- Esquema estructural (Cálculo de áreas de acero)
Los datos en todos los casos con los que se inicia el cálculo o diseño son: el paso o huella, el contrapaso o contrahuella, el espesor del cuello, el ancho de la escalera, la longitud de la escalera y la longitud del descanso si fuera el caso.
Para tener una referencia también se indican las medidas según norma o reglamento, en cuanto a contra pasos mínimos, anchos mínimos y sobre cargas…según el tipo de escalera y tipo de edificio.
Esperamos que esta planilla Excel para diseño de escaleras o gradas les sea de utilidad a toda la comunidad de ingeniería civil, no olviden compartir los aportes en sus redes sociales...Saludos a todos y tengan un buen día...el aporte se encuentra al final de la publicación.
- Paso
- Contra Paso
- Espesor del cuello
- Ancho de la escalera
- Longitud de la escalera
- Longitud de la escalera y del descanso
Las primeras dos hojas muestran el diseño de una escalera de dos tramos, la segunda hojauna escalera apoyada transversalmente, todos los diseños son para escaleras de hormigón armado.
Los diseños toman en cuenta los siguientes puntos:
- Metrado de Cargas
- Esquema estructural (Cálculo de áreas de acero)
Los datos en todos los casos con los que se inicia el cálculo o diseño son: el paso o huella, el contrapaso o contrahuella, el espesor del cuello, el ancho de la escalera, la longitud de la escalera y la longitud del descanso si fuera el caso.
Para tener una referencia también se indican las medidas según norma o reglamento, en cuanto a contra pasos mínimos, anchos mínimos y sobre cargas…según el tipo de escalera y tipo de edificio.
Esperamos que esta planilla Excel para diseño de escaleras o gradas les sea de utilidad a toda la comunidad de ingeniería civil, no olviden compartir los aportes en sus redes sociales...Saludos a todos y tengan un buen día...el aporte se encuentra al final de la publicación.
Cálculo de un desarenador (Incluye diseño de canal de ingreso)
Este documento cuenta con dos hojas de cálculo la primera titulada “Diseño de canal rectangular a máxima eficiencia hidráulica” y la segunda “Cálculo de un desarenador”, este canal corresponde al canal de ingreso del desarenador, por lo que varios datos son obtenidos de esta hoja para poder realizar el cálculo del desarenador, no necesariamente es obligado el uso de esta hoja, ya que pueden tener un canal ya diseñado.
1. Cálculo del diámetro de las partículas a sedimentar
Los desarenadores se diseñan para un determinado diámetro de partículas, es decir, que se supone que todas las partículas de diámetro superior al escogido deben depositarse, por ejemplo el valor de diámetro máximo de partícula normalmente admitido para plantas hidroeléctricas es de 0.25 mm, en los sistemas de riego generalmente se acepta hasta diámetros de 1.5 mm.
2. Cálculo de la velocidad de flujo
La velocidad en un desarenador se considera lenta cuando está comprendida entre 0,10 a 0,60 m/s, la elección puede ser arbitraria o puede realizarse utilizando la fórmula de Camp.
3. Ancho de la cámara
Este ancho se asuma tomando en cuenta la condición mostrada en la planilla Excel, ingresarlos valores estimados hasta que se cumpla la condición.
4. Altura de la cámara de sedimentación
Se sigue la fórmula indicada en la planilla, los datos necesarios son el caudal de diseño, el ancho de la cámara y la velocidad de escurrimiento, una vez obtenida la altura se asume una altura mayor según el criterio constructivo.
5. Cálculo de la velocidad de sedimentación
Se calcula la velocidad de sedimentación según el diámetro de la partícula para un flujo laminar y se calcula la velocidad de sedimentación con la formula indicada en la planilla Excelpara un flujo turbulento.
6. Tiempo de retención
Tiempo que demora la partícula en caer desde la superficie al fondo, considerando un flujo turbulento y laminar.
7. Longitud de la cámara
Obtenida utilizando la velocidad de escurrimiento del flujo, el tiempo de retención y el coeficiente k de seguridad que es usado en desarenadores de bajas velocidades para tomar en cuenta los efectos de la turbulencia, depende de la velocidad de escurrimiento de acuerdo a la tabla mostrada.
8. Transición de entrada
Longitud de transición obtenida con la longitud del espejo de agua en el canal de entrada y la longitud del espejo en la cámara de sedimentación.
9. Dimensionamiento final
Aquí muestran en planta un diagrama del canal de ingreso, el desarenador y el canal de salida con las medidas obtenidas.
Espero que esta memoria de cálculo que les ayuda con el diseño de un desarenador(Obras hidráulicas) les sea de utilidad a todos los estudiantes y demás personas interesadas en las herramientas de ingeniería civil, si desean compartir sus planillas Excelcon la comunidad de ingeniería pueden enviarla a nuestro mail de contacto, nosotros realizaremos la publicación respectiva.
Esperamos sus comentarios y no olviden compartir las publicaciones en sus redes sociales, el aporte lo pueden encontrar al final de la publicación…Saludos a todos y Hasta otra oportunidad.
1. Cálculo del diámetro de las partículas a sedimentar
Los desarenadores se diseñan para un determinado diámetro de partículas, es decir, que se supone que todas las partículas de diámetro superior al escogido deben depositarse, por ejemplo el valor de diámetro máximo de partícula normalmente admitido para plantas hidroeléctricas es de 0.25 mm, en los sistemas de riego generalmente se acepta hasta diámetros de 1.5 mm.
2. Cálculo de la velocidad de flujo
La velocidad en un desarenador se considera lenta cuando está comprendida entre 0,10 a 0,60 m/s, la elección puede ser arbitraria o puede realizarse utilizando la fórmula de Camp.
3. Ancho de la cámara
Este ancho se asuma tomando en cuenta la condición mostrada en la planilla Excel, ingresarlos valores estimados hasta que se cumpla la condición.
4. Altura de la cámara de sedimentación
Se sigue la fórmula indicada en la planilla, los datos necesarios son el caudal de diseño, el ancho de la cámara y la velocidad de escurrimiento, una vez obtenida la altura se asume una altura mayor según el criterio constructivo.
5. Cálculo de la velocidad de sedimentación
Se calcula la velocidad de sedimentación según el diámetro de la partícula para un flujo laminar y se calcula la velocidad de sedimentación con la formula indicada en la planilla Excelpara un flujo turbulento.
6. Tiempo de retención
Tiempo que demora la partícula en caer desde la superficie al fondo, considerando un flujo turbulento y laminar.
7. Longitud de la cámara
Obtenida utilizando la velocidad de escurrimiento del flujo, el tiempo de retención y el coeficiente k de seguridad que es usado en desarenadores de bajas velocidades para tomar en cuenta los efectos de la turbulencia, depende de la velocidad de escurrimiento de acuerdo a la tabla mostrada.
8. Transición de entrada
Longitud de transición obtenida con la longitud del espejo de agua en el canal de entrada y la longitud del espejo en la cámara de sedimentación.
9. Dimensionamiento final
Aquí muestran en planta un diagrama del canal de ingreso, el desarenador y el canal de salida con las medidas obtenidas.
Espero que esta memoria de cálculo que les ayuda con el diseño de un desarenador(Obras hidráulicas) les sea de utilidad a todos los estudiantes y demás personas interesadas en las herramientas de ingeniería civil, si desean compartir sus planillas Excelcon la comunidad de ingeniería pueden enviarla a nuestro mail de contacto, nosotros realizaremos la publicación respectiva.
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Diseño de mezclas de concreto, dosificación de los materiales
1. Parámetros de diseño del concreto (Resistencia de diseño)
2. Materiales (Cemento, agregados fino y grueso)
3. Asentamiento o Slump (Trabajabilidad, compactación y consistencia)
4. Condiciones de obra (Exposición)
5. Aditivos (Requerimiento y dosificación de aditivos)
6. Selección de agua de mezclado (Relación agua - cemento)
7. Cálculo de factor cemento
8. Dosificación de materiales en pesos secos compacto
9. Dosificación en peso húmedo (Dosificación corregida por humedad para concreto premezclado)
10. Dosificación para tandas de prueba en metros cúbicos
11. Dosificación para una tanda de saco/bolsa de cemento en peso
12. Dosificación en volumen suelto seco
13. Dosificación en volumen suelto húmedo
Tenemos varias planillas con distintos formatos para obtener la dosificación de hormigón, pueden verlas demás dentro el área de hormigón armado de nuestro índice, esperamos les que esta información les sea útil a todos los profesionales y estudiantes de ingeniería civil...No olviden compartir los aportes en sus redes sociales...Esperamos sus comentarios...Saludos a toda la comunidad de ingeniería civil.
Algunos compañeros desean el archivo sin protección, para esto seguimos este tutorialQuitar protección archivos Excel (desbloquear/desproteger) , dandonos comoresultado el siguiente archivo:
Descarga Archivo Sin protección: Aquí
Descarga Archivo Sin protección: Aquí
jueves, 19 de noviembre de 2015
viernes, 16 de octubre de 2015
lunes, 12 de octubre de 2015
domingo, 6 de septiembre de 2015
DIAGRAMA DE FUERZAS CORTANTES Y MOMENTO FLECTOR EN EXCEL (excel para momentos en una vigas)
Esta hoja de calculo solo determina el diagrama de momento flector y fuerzas cortantes de una única viga.
Es muy sencillo ya que solo se puede variar los valores de las distancias, cargas y las fuerzas.
Es muy sencillo ya que solo se puede variar los valores de las distancias, cargas y las fuerzas.
NOTA:
-No es necesario Activar Macros.
-No es necesario determina las reacciones.
-No es necesario Activar Macros.
-No es necesario determina las reacciones.
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