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      <title>APUNTES DE CLASE by al198539</title>
      <link>https://padlet.com/elisama23301/7hatn0rwr8bz3f8j</link>
      <description>En este espacio publicare cada nota de clase referente a videos que vimos en clase, junto con mis apuntes de las lecturas de los capitulos</description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2020-11-16 03:18:24 UTC</pubDate>
      <lastBuildDate>2023-02-12 18:23:31 UTC</lastBuildDate>
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      <item>
         <title>Notas de clase: PORQUE AQUI TAMBIEN SE CAEN LOS EDIFICIOS (VIDEO)</title>
         <author>elisama23301</author>
         <link>https://padlet.com/elisama23301/7hatn0rwr8bz3f8j/wish/925625724</link>
         <description><![CDATA[<div><br></div><div>Al momento de conceptualizar un proyecto nuevo hay varios integrantes aparte del arquitecto, el dueño del dueño del dueño, todos los ingenieros, el estructurista, obreros, maquinaria, la mecánica de suelos, según el tamaño de la construcción enmicos y estas especialista .<br><br></div><div>Usualmente las personas cuando observan una estructura se enfocan únicamente en la estructura y se nos olvida que hay más elementos y el comportamiento que pueden tener los elementos no estructurales.<br><br></div><div>Cuando ocurre algún sismo o algún otro factor natural que dañe componentes de la estructura, ya sean fachadas, muros interiores, entre otros ejemplos, se puede aceptar el daño y reparar la construcción, siempre y cuando esta no implique sean fachadas y sean fachadas .<br><br></div><div>Un colapso es una serie de errores que influyen negativamente en la construcción, según la magnitud de esos errores es el número de errores que debe haber para que colapse, no es solo un factor, influyen varios.<br><br></div><div>Dichos daños usualmente se ven desde la mala conceptualización de la construcción, la mala calidad del material, falta de conversación, etc.<br><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-11-16 03:23:46 UTC</pubDate>
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         <title>Notas de clase Cap. 1</title>
         <author>elisama23301</author>
         <link>https://padlet.com/elisama23301/7hatn0rwr8bz3f8j/wish/925667869</link>
         <description><![CDATA[<div>En el pasado reciente, el arquitecto tenía perfiles singulares era artista y tecnológico, proyectista y constructor. Dos hombres son importantes en la construcción de todo edificio importante, el arquitecto y el ingeniero civil. En la actualidad ningún arquitecto se anima construir un edificio por muy pequeño que sea, sin consultar un ingeniero en estructuras. <br><br></div><div>Así pues, en un saludable clima de interés público, los especialistas se reúnen para resolver problemas nuevos como difíciles y no pueden pasar por alto el impacto de su labor sobre el público en general. <br><br></div><div>El arquitecto contemporáneo, quizá el último humanizado nuestro tiempo, debe estar familiarizado con la estética, la ingeniería, la sociología, economía y en términos generales, con el planteamiento.<br><br></div><div>Así mismo, todo arquitecto hoy en día es básico consciente de que es importante tener conocimiento o total del comportamiento de las estructuras, ya que es muy importante el saber comprender y saber explicar el comportamiento de las construcciones, no solo basarnos en los est solo basarnos estructura, sino también del interior de su estructura. <br><br></div><div>Así mismo, es importante reconocer el comportamiento de los materiales utilizados en la construcción de cualquier estructura, hoy en día tenemos infinidad de materiales que son capaces de ser utilizados en estructuras grandes y pequeñas. Sabemos también que los materiales a veces no suelen ser muy buenos para algunas construcciones, ya que es importante el saber identificar el tipo de material que es más conveniente para cada construcción. <br><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-11-16 03:56:18 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>Notas de clase Cap. 2</title>
         <author>elisama23301</author>
         <link>https://padlet.com/elisama23301/7hatn0rwr8bz3f8j/wish/925678337</link>
         <description><![CDATA[<div>La finalidad principal de la estructura es para delimitar un espacio, aunque en ocasiones coma se construye también para unir: coma como en el caso de los puentes y sensores, o para resistir la acción de fuerzas naturales coma en las presas de embalse a los muros de contención. <br><br></div><div>Las estructuras arquitectónicas coma en particular cierran y delimitar un espacio afín de tomarlo útil para una función determinada punto el espacio cerrado puede servir para muchas finalidades distintas protección de la familia coma fabricación de los cul de los culto product Finalidades diferentes, servidos por espacios diferentes. <br><br></div><div>Naturaleza de las cargas variación fundamentalmente con el proyecto, con los materiales y con el emplazamiento de la estructura. La cargado una estructura pueden modificarse de tiempo en tiempo coma o también puede cambiar rápidamente de un instante a otro. <br><br></div><div>La carga que debe resistir el piso de un edificio varia de tal manera coma según la cantidad de ocupantes con mala distribución de los muebles como el peso de las máquinas o el almacenamiento de mercancías, que los códigos la reemplaza equivalente <br><br></div><div>La carga equivalente debe ser tal que aún en las peores circunstancias el piso no se derrumben inflexiones hasta el de resultar imposible su uso. <br><br></div><div>Cuando las cargas que actúan sobre un edificio en los códigos de edificación y características que pueden poner en peligro la vida de la estructura coma debe ser determinado en forma exacta por medio de experimentos o cálculos matemáticos. <br><br></div><div>Las dimensiones un elemento estructural depende fundamentalmente de las cargas que actúan sobre él y una de ellas es la carga permanente, la cual a su vez depende de las dimensiones del elemento punto el proyectista está obligado a comenzar el cálculo de una estructura conjeturando coma su carga permanente. <br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-11-16 04:03:45 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>Notas de clase Cap. 3</title>
         <author>elisama23301</author>
         <link>https://padlet.com/elisama23301/7hatn0rwr8bz3f8j/wish/925687614</link>
         <description><![CDATA[<div>En las estructuras arquitectónicas se emplea una gran variedad de materiales tales como piedra y mampostería con mamadera coma cero como aluminio como hormigón armado y pretensado, Plásticos. Todos ellos poseen ciertas propiedades esenciales que les permiten resistir cargas. <br><br></div><div>Se dice que un material cuya deformación César rápidamente con la desaparición de las cargas cómo se comporta de manera elástica. Todos los materiales son elásticos en cierto grado. si no lo fuera Quedarían estructura una deformación residual una vez retiradas las cargas. Ningún material es perfectamente elástico según el tipo estructural y la índole de las cargas coma las deformaciones permanentes son inevitables cuando las cargas sobrepasan ciertos valores.<br><br></div><div>las cargas deben limitarse a valores que no produzcan deformaciones permanentes los materiales estructurales se Ya se meten por lo común atenciones comprendidas dentro del llamado rango elástico. <br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-11-16 04:09:33 UTC</pubDate>
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         <title>Notas de clase Cap. 4</title>
         <author>elisama23301</author>
         <link>https://padlet.com/elisama23301/7hatn0rwr8bz3f8j/wish/925705043</link>
         <description><![CDATA[<div>A toda fuerza aplicada en una dirección dada, debe ponerse otra fuerza de igual magnitud y dirección, aplicada en sentido contrario. Cuando esto sucede, decimos que hay equilibrio en esa dirección. Para tener equilibrio vertical como la suma de las dos reacciones debe ser siempre igual a ese peso, Pero las reacciones tienen valor distinto según la ubicación del peso. <br><br></div><div>Las distancias al punto de apoyo se denominan brazos de palanca punto el equilibrio rotatorio requieren que el producto de peso por el brazo de palanca sea el mismo. Fuerzas de igual magnitud sentido contrario cambiar el equilibrio en una dirección dada; productos de igual magnitud y de sentido contrario coma entre fuerzas y brazos de palanca, averigua el equilibrio rotatorio. <br><br></div><div>La inestabilidad rotatoria existe también cuando un edificio no está bien equilibrado y apoyado sobre un suelo de resistencia no uniforme punto si el suelo sufre asentamientos desiguales coma el edificio puede inclinarse coma como lo hace todavía la torre de pisa. <br><br></div><div>El requisito de resistencia consiste en la integridad de la estructura y de cada una de sus partes, someidas a cualquier ya todas las cargas posibles puntos para ellos elige primero el sistema estructural y se obtuvieron las cargas que actúan sobre él; Se denominan luego del Estado de tensiones en puntos significativos de la estructura. <br><br></div><div>La excesiva flexibilidad sobre una estructura puede menoscabar su funcionalidad si las deformaciones debidas a cargas estáticas tornan difícil o incomoda el movimiento de las personas sobre dicha estructura. <br><br></div><div>El carácter utilitario de la estructura es tan fundamental que la economía influye aún sobre los sistemas estructurales de los edificios no utilitarios. Los dos factores más importantes en el costo de una estructura son los materiales y la mano de obra. <br><br></div><div>Al imponer sus postulados estéticos al ingeniero, el arquitecto fija menudo limitaciones esenciales al sistemaestructural.es así el arquitecto sugiere el sistema que cree más adecuado para expresar suquel concepto del edificio coma y rastament se una estructra vura vura y correcta conduce a resultados estéticos. <br><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-11-16 04:19:46 UTC</pubDate>
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         <title>Notas de clase Cap. 5</title>
         <author>elisama23301</author>
         <link>https://padlet.com/elisama23301/7hatn0rwr8bz3f8j/wish/925716407</link>
         <description><![CDATA[<div>Tracción es el estado de tensión en el cual las partículas del material solicitar un separarse punto las distribuciones de tensión pueden ser muy complejas con todo coma cada una consiste en lo sumo en solo 3 Estados básicos de atención, tracción compresión y corte. <br><br></div><div>La tensión y la deformación por tracción es una característica del material, denominada su módulo de elasticidad atracción. Hay materiales que son y no son resistentes a la tracción coma un ejemplo el hormigón coma se rompe fácilmente por tracción; Otros como el acero son más resistentes. <br><br></div><div>El alargamiento no es la única de formación que acompaña la atracción. El físico francés veneno descubrió este cambio lateral de dimensión punto la relación entre deformación transversal y longitudinal se denomina coeficiente de poisson. <br><br></div><div>compresión es el estado de tensión en el cual las partículas del material se aprietan entre sí punto una columna sobre el cual apoya 1 peso se haya sometido a compresión su altura disminuya por efecto de la carga. El acortamiento es típico de la compresión el acortamiento de una unidad de longitud, o de formación específica por compresión coma es proporcional a la carga por unidad de área de la columna, o tensión de compresión. La relación entre tensión de compresión y deformación por compresión es el módulo de elasticidad por compresión. <br><br></div><div>Las deformaciones provocadas por compresión son de un sentido contrario a las producidas por tracción hay un acortamiento en la dirección de la carga y un ensanchamiento perpendicular a esa dirección, debido al efecto de poisson. <br><br></div><div>Los elementos estructurales sometidos a compresión simple son muy comunes coma pues en última instancia punto todas las cargas deben transferirse a la tierra aparecen tanto en los modernos edificios de acero como en los templos de piedra griegos. <br><br></div><div>Como ya sabemos algunos materiales son incapaces de resistir tracción son a menudo resistentes a la compresión por ejemplo la piedra y mampostería, mortero como hormigón pueden desarrollar tensiones de compresión muy elevadas. Este comportamiento típico de todos los elementos estructurales largos, delgados con más sometidos a esfuerzos de compresión punto cuando la carga de compresión aumenta lentamente cómo lle suitud un valor en el elemento delgado de cosme este val de pandeo del elemento. <br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-11-16 04:26:50 UTC</pubDate>
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         <title>Notas de clase Cap. 6</title>
         <author>elisama23301</author>
         <link>https://padlet.com/elisama23301/7hatn0rwr8bz3f8j/wish/925756589</link>
         <description><![CDATA[<div>La elevada resistencia a la tracción del acero, combinada con la eficiencia de la tracción simple coma hace del cable de acero elemento ideal en la estructura para cubrir grandes distancias punto los cables como sabemos son flexibles debido a sus dimensiones transversales pequeñas coma en la relación su longitud punto su flexibilidad indica una resistencia limitada a la flexión punto dado que su flexibilidad impide tensiones iguales derivadas de la flexión coma la carga de tracción se divide por igual entre los hilos de su cable, permitiendo que cada 1 de sus la mis hilos quede quede tensión admisible. Es decir que el esfuerzo de atención se ha dividido distribuido por cada uno de sus cables. Para comprender el mecanismo por el cual un cable sostiene cargas verticales, debemos considerar primero un ejemplo del cable tirado entre: fijos, <br><br></div><div>Bueno demostrarse que en el cable las tensiones de tracción son inversamente proporcional a la flecha; Si ésta disminuye a la mitad coma su tensión del cable se implica y en consecuencia se duplica el empuje transversal en los soportes. <br><br></div><div>Una flecha mayor aumenta la longitud del cable, pero disminuye la tensión de tracción en él, por lo tanto, permite reducir sus acciones; Una flecha menor disminuye la longitud del cable, pero exige una sección más grande debido a la mayor acción desarrollada. <br><br></div><div>La "fecha más económica" o "flecha óptima" por una distancia horizontal dada entre soportes es igual a la mitad de esa distancia y correspondencia a una configuración simétrica, con ángulo de 45º en él punto de aplicación de la mitad de aplicación de la carga coma esta. Si la carga se desplaza del punto medio cambia la forma del cable y esta se acomoda para transferir la carga por medio de tramos rectos de Distintas inclinaciones. <br><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-11-16 04:50:35 UTC</pubDate>
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         <title>Notas de clase Cap. 7</title>
         <author>elisama23301</author>
         <link>https://padlet.com/elisama23301/7hatn0rwr8bz3f8j/wish/925774174</link>
         <description><![CDATA[<div>Su mecanismo implica una combinación de flexión y corte como las vigas se usan abundantemente para transmitir en dirección horizontal cargas verticales. La deflexión del extremo cargando de la viga en voladizo se debe a la deformación del elemento originalmente recto coma el cual pasa a ser curvo. Esta formación requiere un largo miento de las fibras superiores y el acortamiento de las fibras inferiores de la viga coma y produce el estado de tensión definida flexión. <br><br></div><div>Las tensiones de flexión variación en forma lineal desde un valor máximo de atracción en la fibra superior coma hasta un valor máximo de compresión en la fibra interior anular en la fibra media que constituye el denominado eje neutral de la viga punto de la acción de suzo palanca igual a 23 del espesor de la viga, las tensiones de flexión dirigen a ser gira la viga hacia arriba y de esa manera se establece el equilibrio rotatorio. <br><br></div><div>Cuan mayor sea la viga, mayor será el brazo de palanca de las tensiones admisibles en las fibras superior e inferior coma la viga de mayor altura puede equilibrar una carga mayor punto como las tensiones son constantes en todo el ancho de la viga coma un aumento de altura es más provechoso que un aumento de ancho; lo demuestra disminución de reflexión según el cubo de la altura. Las reflexiones y las tensiones fracción en una viga coma son inversamente proporcional es el momento de inercia de su sección punto las tensiones de flexión y las reflexiones de un voladizo dependencia de la ubicación de las cargas. Una articulación nos va permitir rotar. <br><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-11-16 05:00:57 UTC</pubDate>
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         <title>Notas de clase Cap. 8</title>
         <author>elisama23301</author>
         <link>https://padlet.com/elisama23301/7hatn0rwr8bz3f8j/wish/925841821</link>
         <description><![CDATA[<div>Cuando hablamos de miembros nos referimos a los miembros de la estructura que están sometidos a compresión o tensión. En el punto P hay un apoyo que no permite desplazamientos ni verticales ni horizontales. La fuerza está presentada con la letra a que en este caso es 1200 N y una fuerza B de 4500 N. En el punto S hay una ruedita que no permite el desplazamiento vertical por lo tanto hay una fuerza que está representado con la letra S. PX es la fuerza horizontal y en el punto S hay una fuerza vertical. Cuando las estructuras están en equilibrio significa que no gira, significa que está en equilibrio rotacional, no gira, la suma del movimiento en cualquiera de sus puntos es igual a cero y tiene equilibrio por transnacional es decir no se mueve lo niceler coma no vertical tanto la suma de las fuerzas X es igual a cero,  <br><br></div><div>Como esta en equilibrio, la suma de momentos es igual a cero, Px y Py actuando sobre el punto P no hace que gire por lo tanto el momento que ellos producen n n sobre el punto P es igual a cero.<br><br></div><div>Si hay momentos que hacen que gire son el punto P y el S.<br><br></div><div>Py y Px Actuando sobre el punto hace que gire por lo tanto momento que produce por el punto P es cero. Tienda la tierra qué te diré si la fuerza jala hacia abajo es un momento negativo el movimiento en contra de las manecillas es positivo. Gira en el sentido contrario del reloj. <br><br></div><div>También sabemos que las armaduras un sistema sumamente liviano, pero con gran capacidad de soportar grandes cargas. Se utilizan iglesias con grandes espacios en su interior como techos de almacenes, en edificaciones generales. Luma las armaduras también se usan algunos puentes, aunque para este tipo de estructuras se han desarrollado otras técnicas como los atirantados. De acuerdo con la solución estructural que se requiere es crear diferentes tipos de armaduras. Pero todas coinciden con la Unión de elementos rectos que forman puntos Unión llamado nudos en los que en los que residen el esfuerzo de carga que la estructura realiza. <br><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-11-16 05:39:30 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Notas de clase Cap. 9</title>
         <author>elisama23301</author>
         <link>https://padlet.com/elisama23301/7hatn0rwr8bz3f8j/wish/925842604</link>
         <description><![CDATA[<div>EN ESTE CAPITULO, EL PROFESOR INDICO NO LEERLO Y SALTARNOS AL CAP. 10, POR LO TANTO NO HAY APUNTES.</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-11-16 05:39:58 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>Notas de clase Cap. 10 </title>
         <author>elisama23301</author>
         <link>https://padlet.com/elisama23301/7hatn0rwr8bz3f8j/wish/925858464</link>
         <description><![CDATA[<div>Una carga aplicada a un cable o al eje de una viga; Un arco como un pórtico coma una viga continua produce el mismo tipo de transferencia unidireccionales de carga. Se denominan estás, estructuras resistentes unidimensionales, pues se las puede escribir por medio de una línea recta o curva a lo largo de la cual las tensiones con analizan a las cargas. Si se tienen dos vigas idénticas apoyadas perpendiculares entre sí, y se coloca una sobre la otra, aplicando luego su intersección una carga concentrada, dicha carga se transferirá a los apoyos extremos de ambas vigas, y por lo tanto, se transfieren dos. este mecanismo implica la carga de la viga superior y su deformación consiguiente, la deformación de la viga inferior por acción de aquella y la distribución de la acción. Dado que la viga superior apoya sobre la inferior, ambos sufrirán igual de formación, y como son idénticas, cada una debe resistir la mitad de la carga. Cada una de las reacciones de apoyo es igual a 1/4 parte de la carga, y la transferencia en dos direcciones reduce las cargas en los apoyos a la mitad del valor que tendrían en la transferencia en una sola dirección. Dónde no se requiere una carga mayor para producir igual de formación una viga más rígida que una más flexible. La viga más rígida absorberá más carga que la viga flexible y la carga en las dos vigas no serán iguales. Es una lámina, plana, rígida y delgada que se utiliza como revestimiento de superficie. El espesor va a ser menor que todo el diámetro; Es una superficie donde su espesor es menor a sus dimensiones. A medida que aumenta el espesor de la placa, va a ser menos obvio la deformación. y como son idénticas, cada una debe resistir la mitad de la carga. Cada una de las reacciones de apoyo es igual a 1/4 parte de la carga, y la transferencia en dos direcciones reduce las cargas en los apoyos a la mitad del valor que tendrían en la transferencia en una sola dirección. Dónde no se requiere una carga mayor para producir igual de formación una viga más rígida que una más flexible. La viga más rígida absorberá más carga que la viga flexible y la carga en las dos vigas no serán iguales. Es una lámina, plana, rígida y delgada que se utiliza como revestimiento de superficie. El espesor va a ser menor que todo el diámetro; Es una superficie donde su espesor es menor a sus dimensiones. A medida que aumenta el espesor de la placa, va a ser menos obvio la deformación. y como son idénticas, cada una debe resistir la mitad de la carga. Cada una de las reacciones de apoyo es igual a 1/4 parte de la carga, y la transferencia en dos direcciones reduce las cargas en los apoyos a la mitad del valor que tendrían en la transferencia en una sola dirección. Dónde no se requiere una carga mayor para producir igual de formación una viga más rígida que una más flexible. La viga más rígida absorberá más carga que la viga flexible y la carga en las dos vigas no serán iguales. Es una lámina, plana, rígida y delgada que se utiliza como revestimiento de superficie. El espesor va a ser menor que todo el diámetro; Es una superficie donde su espesor es menor a sus dimensiones. A medida que aumenta el espesor de la placa, va a ser menos obvio la deformación. Cada una de las reacciones de apoyo es igual a 1/4 parte de la carga, y la transferencia en dos direcciones reduce las cargas en los apoyos a la mitad del valor que tendrían en la transferencia en una sola dirección. Dónde no se requiere una carga mayor para producir igual de formación una viga más rígida que una más flexible. La viga más rígida absorberá más carga que la viga flexible y la carga en las dos vigas no serán iguales. Es una lámina, plana, rígida y delgada que se utiliza como revestimiento de superficie. El espesor va a ser menor que todo el diámetro; Es una superficie donde su espesor es menor a sus dimensiones. A medida que aumenta el espesor de la placa, va a ser menos obvio la deformación. Cada una de las reacciones de apoyo es igual a 1/4 parte de la carga, y la transferencia en dos direcciones reduce las cargas en los apoyos a la mitad del valor que tendrían en la transferencia en una sola dirección. Dónde no se requiere una carga mayor para producir igual de formación una viga más rígida que una más flexible. La viga más rígida absorberá más carga que la viga flexible y la carga en las dos vigas no serán iguales. Es una lámina, plana, rígida y delgada que se utiliza como revestimiento de superficie. El espesor va a ser menor que todo el diámetro; Es una superficie donde su espesor es menor a sus dimensiones. A medida que aumenta el espesor de la placa, va a ser menos obvio la deformación. y la transferencia en dos direcciones reduce las cargas en los apoyos a la mitad del valor que tendrían en la transferencia en una sola dirección. Dónde no se requiere una carga mayor para producir igual de formación una viga más rígida que una más flexible. La viga más rígida absorberá más carga que la viga flexible y la carga en las dos vigas no serán iguales. Es una lámina, plana, rígida y delgada que se utiliza como revestimiento de superficie. El espesor va a ser menor que todo el diámetro; Es una superficie donde su espesor es menor a sus dimensiones. A medida que aumenta el espesor de la placa, va a ser menos obvio la deformación. y la transferencia en dos direcciones reduce las cargas en los apoyos a la mitad del valor que tendrían en la transferencia en una sola dirección. Dónde no se requiere una carga mayor para producir igual de formación una viga más rígida que una más flexible. La viga más rígida absorberá más carga que la viga flexible y la carga en las dos vigas no serán iguales. Es una lámina, plana, rígida y delgada que se utiliza como revestimiento de superficie. El espesor va a ser menor que todo el diámetro; Es una superficie donde su espesor es menor a sus dimensiones. A medida que aumenta el espesor de la placa, va a ser menos obvio la deformación. La viga más rígida absorberá más carga que la viga flexible y la carga en las dos vigas no serán iguales. Es una lámina, plana, rígida y delgada que se utiliza como revestimiento de superficie. El espesor va a ser menor que todo el diámetro; Es una superficie donde su espesor es menor a sus dimensiones. A medida que aumenta el espesor de la placa, va a ser menos obvio la deformación. La viga más rígida absorberá más carga que la viga flexible y la carga en las dos vigas no serán iguales. Es una lámina, plana, rígida y delgada que se utiliza como revestimiento de superficie. El espesor va a ser menor que todo el diámetro; Es una superficie donde su espesor es menor a sus dimensiones. A medida que aumenta el espesor de la placa, va a ser menos obvio la deformación.  <br><br><br></div>]]></description>
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         <title>Notas de clase Cap. 11</title>
         <author>elisama23301</author>
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         <description><![CDATA[<div>Una membrana es una hoja de material tan delgada que coma para todo práctico cómo puede desarrollar solamente atracción punto buenos ejemplos de membrana constituyen un trozo de tela de cau se punto las pompas de jabón que las conques se punto las pompas de jabón que las conques se se de unas pocas milésimas de centímetro, pueden ser planas y onduladas y tienen la notable propiedad de ser superficie de área mínima en todas las superficies con un borde daóndo punto la pompa de jabs coma superfiectar los puntos de un límite <br><br></div><div>Aunque la membrana es una estructura resistente bidimensional no desarrolla atenciones especiales de placa ósea flexión y corte, pues su espesor es muy pequeño comparado con la luz. Por lo tanto, la capacidad de carga de las membranas de encontrar su causa en otro tipo de tensiones. Un ejemplo puede ser un cable puede sostener cargas de tracción porque se deforma, y ​​es eficiente desde el punto de vista estructural porque sus tensiones de tracción se distribuyen de manera uniforme en toda su sección transversal. Una membrana sostiene cargas por acción de un mecanismo similar y presenta el mismo tipo de deficiencia estructural. Pero sabemos que al igual que se desarrolló una placa, además de las acciones de viga, una acción de alabeo qué se debe a su carácter bidimensional, una membrana debido a su bidimensionalidad, desarrollo.<br><br><br></div>]]></description>
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