142019100106703000a0.docx

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SILABO DE ANALISIS ESTRUCTURAL I 1.

DATOS INFORMATIVOS 1.1 Facultad 1.2 Carrera Profesional 1.3. Asignatura 1.4. Pre Rrequisitos

1.5. 1.6 1.7. 1.8. 1.9. 1.10.

: : : :

Modalidad : Código : Créditos : Ciclo de Estudios : Semestre académico: Profesor : E-mail :

Ingeniería Ingeniería Civil Análisis Estructural I 603 EE Resistencia de Materiales II, 604 EE Estructuracion y Cargas (604 EE) Presencial 703 ES 03 VII 2019 - 1 Mg. Elencio Mejía Oncoy [email protected]

2.

FUNDAMENTACION Y DESCRIPCION La asignatura de Análisis Estructural I es de naturaleza teórico-práctica pertenece al Área estudios específicos cuya finalidad es relacionar las herramientas auxiliares en la investigación científica. El propósito de la asignatura es la utilidad inmediata que los estudiantes desarrollen las capacidades necesarias para comprender el proceso investigativo científico y práctico en el trabajo profesional. Los contenidos están estructurados en dos unidades didácticas; la primera: Iintroducción, bases del análisis estructural, indeterminación cinemática, rigidez de barra; la segunda: Ecuaciones de pendiente-deflexión, formulación matricial del método de rigidez y método de Cross. La metodología a utilizar en esta asignatura es activa y participativa, dándose énfasis en las aplicaciones prácticas en donde predomine las actividades vivenciales y exploratorias. 3. COMPETENCIAS 3.1 GENERALES 3.1.1. Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas. 3.2 ESPECIFICAS 3.2.1. Aplicar conocimientos de las ciencias básicas y ciencias de la ingeniería civil. 3.2.2. Concebir y, analizar estructuras idealizadas de ingeniería civil. 3.2.3. Modelar y simular sistemas y procesos de ingeniería civil.

1

4. Semana









UNIDAD DE APRENDIZAJE 4.1. MODALIDAD PRESENCIAL Tema A. INTRODUCCION.  Breve historia del análisis estructural.  El análisis matricial.  Objetivo de los métodos matriciales.

A. INTRODUCCION (CONTINUA).  Estructuras, algunas definiciones.  Objetivo del análisis estructural.  Objetivo del diseño estructural.  Elementos estructurales. Idealización de estructuras

B. BASES DEL ANALISIS ESTRUCTURAL.  Bases del análisis estructural.  Hipótesis básica del análisis estructural.  Principio de las fuerzas virtuales.

B. BASES DEL ANALISIS ESTRUCTURAL (CONTINUA).  Principio de los desplazamientos virtuales.  Teorema de Betti

Modalidad de Aprendizaje Clase teórica Entrega del silabo de la asignatura Exposición del contenido silábico. Explicación de los conceptos de los temas a tratar. Exposición del docente y presentación de diapositivas sobre: breve historia del análisis estructural, el análisis matricial y el objetivo de los métodos matriciales. Clase práctica Analizan sobre el análisis matricial y el objetivo de los métodos matriciales. Clase teórica Exposición del docente y presentación de diapositivas sobre: Estructuras, algunas definiciones, objetivo del análisis estructural, objetivo del diseño estructural, elementos estructurales e idealización de estructuras. Clase práctica Analizan las estructuras, objetivo del análisis estructural, objetivo del diseño estructural y elementos estructurales. Clase teórica Exposición del docente y presentación de diapositivas sobre: Bases del análisis estructural, hipótesis básica del análisis estructural y principio de las fuerzas virtuales. Clase práctica Analizan las bases del análisis estructural, hipótesis básica del análisis estructural y principio de las fuerzas virtuales. Clase teórica Exposición del docente y presentación de diapositivas sobre: Principio de los desplazamientos virtuales y Teorema de Betti Clase práctica Analizan los Principio de los desplazamientos virtuales y Teorema de Betti.

2

Fecha

21/03/2019

28/03/2019

04/04/2019

11/04/2019

Obs.







C. INDETERMINACION CINEMATICA.  Numero de grados de libertad.  Estructuras simétricas.  Simetría respecto a un punto

Práctica 1 Tema 7 D. RIGIDEZ DE BARRA. d.1 Coeficiente de rigidez de barra. d.2 Elementos de sección variable. Exposición de trabajo 1





 E. ECUACIONES DE PENDIENTEDEFLEXION  Ecuaciones de pendiente deflexión. Barras sin desplazamiento relativo en los extremos.  Solución de estructuras utilizando ecuaciones de pendiente-deflexión.  Ecuaciones de pendiente deflexión. Barras con desplazamiento relativo en los extremos.  Estructuras con desplazamiento lateral.

Clase teórica Exposición del docente y presentación de diapositivas sobre: Numero de grados de libertad, estructuras simétricas y simetría respecto a un punto. Clase práctica Analizan el Numero de grados de libertad, estructuras simétricas y simetría respecto a un punto Práctica 1 Clase teórica Exposición del docente y presentación de diapositivas sobre: Coeficiente de rigidez de barra y elementos de sección variable. Clase práctica Analizan el coeficiente de rigidez de barra y elementos de sección variable. Aprendizaje Cooperativo Exposiciones grupales. EVALUACION PARCIAL N° 1 Clase teórica Exposición del docente y presentación de diapositivas sobre: Ecuaciones de pendiente – deflexión, barras sin desplazamiento relativo en los extremos, barras con desplazamiento relativo en los extremos y estructuras con desplazamiento lateral. Clase práctica Analizan las ecuaciones de pendiente - deflexión. Barras sin y con desplazamiento relativo en los extremos y estructuras con desplazamiento lateral.

3

18/03/2019

25/04/2019

02/05/2019

09/05/2019

16/05/2019

10°

11°

E. ECUACIONES DE PENDIENTEDEFLEXION (CONTINUA)  Elementos con discontinuidades  Fuerzas de empotramiento en elementos inclinados.  Efecto del desplazamiento o movimiento de apoyos.  Efecto de los cambios de temperatura.  Ambito de aplicación del método de rigidez.

F. FORMULACION MATRICIAL DEL METODO DE RIGIDEZ  Expresiones del trabajo real y trabajo complementario.  Matriz de transformación de desplazamientos.  Ensamblaje de la matriz de rigidez.  Principio de contragradiencia.  Ensamblaje de vector de cargas en nudos.

Clase teórica Exposición del docente y presentación de diapositivas sobre: Elementos con discontinuidades, fuerzas de empotramiento en elementos inclinados, efecto del desplazamiento o movimiento de apoyos, efecto de los cambios de temperatura y ámbito de aplicación del método de 23/05/2019 rigidez Clase práctica Analizan los elementos con discontinuidades, fuerzas de empotramiento en elementos inclinados, efecto del desplazamiento o movimiento de apoyos, efecto de los cambios de temperatura y ámbito de aplicación del método de rigidez. Clase teórica Exposición del docente y presentación de diapositivas sobre: Expresiones del trabajo real y trabajo complementario, matriz de transformación de desplazamientos, ensamblaje de la matriz de rigidez. principio de contragradiencia y ensamblaje de vector de cargas en nudos. 30/05/2019 Clase práctica Analizan las eexpresiones del trabajo real y trabajo complementario, matriz de transformación de desplazamientos, ensamblaje de la matriz de rigidez. principio de contragradiencia y ensamblaje de vector de cargas en nudos.

4

12°

13°

F. FORMULACION MATRICIAL DEL METODO DE RIGIDEZ (CONTINUA)  Etapas de la formulación matricial del método de rigidez.  Sistematización parcial del método de rigidez.  Transformación de coordenadas.  Matrices de rigidez de barra en sistema global.  Condensación de la matriz de rigidez.

Clase teórica Exposición del docente y presentación de diapositivas sobre: Etapas de la formulación matricial del método de rigidez, sistematización parcial del método de rigidez, transformación de coordenadas, matrices de rigidez de barra en sistema global y condensación de la matriz de 06/06/2019 rigidez. Clase práctica Analizan las etapas de la formulación matricial del método de rigidez, sistematización parcial del método de rigidez, transformación de coordenadas, matrices de rigidez de barra en sistema global y condensación de la matriz de rigidez.

G. METODO DE CROSS  Algunas ideas centrales del método de cross.  Ejemplo de introducción al método de cross.  Pórticos sin desplazamientos laterales

Clase teórica Exposición del docente y presentación de diapositivas sobre: Algunas ideas centrales del método de cross, ejemplo de introducción al método de cross y pórticos sin desplazamientos 13/06/2019 laterales Clase práctica Analizan algunas ideas centrales del método de cross, ejemplo de introducción al método de cross y pórticos sin desplazamientos laterales Practica 2 20/06/2019 Clase teórica Exposición del docente y presentación de diapositivas sobre movimientos de apoyo 27/06/2019 Clase práctica Analizan movimientos de apoyo

Practica 2 Tema 15 G. METODO DE CROSS  Movimientos de apoyo

14°

15° Exposición de trabajo 2

Aprendizaje Cooperativo Exposiciones grupales. EVALUACION PARCIAL N° 2 EVALUACION SUSTITUTORIA DE APLAZADOS

16° 17°

5.

04/07/2019 11/07/2019

METODOLOGIA. MODALIDAD Presencial

TIPO Teórica Practica 5

METODOLOGIA Clase Magistral Exposiciones grupales.

Trabajos individuales. 6.

RECURSOS DIDACTICOS

Equipos Multimedia. Materiales: Textos de lectura selecionados, diapositivas y hoja de aplicación. Medios electrónicos: Página web de la USP, INTRANET, E-Libro, correo electrónico, direcciones electrónicas relacionadas con la asignatura. 7.

EVALUACIÓN: UNIDAD DE APRENDIZAJE EPU = [OR1 + 2*PR1 + 2*OT1 + 5*ES1] / 10 ESU = [OR2 + 2*PR2 + 2*OT2 + 5*ES2] / 10 EVALUACION PROMOCIONAL EP = [EPU + ESU] / 2 DONDE: OR1 = INTERVENCION ORAL 1 PR1 = PRACTICA 1 OT1= EXPOSICIONES GRUPALES 1 E1 = EVALUACION PARCIAL N° 1 OR2 = INTERVENCION ORAL 2 PR2 = PRACTICA 2 OT2 = EXPOSICIONES GRUPALES 1 E2 = EVALUACION PARCIAL N° 2 EPU = EVALUACION PRIMERA UNIDAD ESU = EVALUACION SEGUNDA UNIDAD EP = EVALUACION PROMOCIONAL EXAMEN SUSTITUTORIO El Examen Sustitutorio será solo de las Evaluaciones Parciales. El promedio se redondea a décimos.

8.

BIBLIOGRAFIA

Código de Biblioteca Libro virtual

Libros / Revista / Artículos/ Tesis / Páginas Web / E-Book y otras informaciones

White, Gergely, Sexsmith, (2010) Ingeniería Estructural (volúmenes I y 11). Editorial Limusa

6

Link https://es.pdfcoke.com/document/3544 04781/Ingenieria-Estructural-Vol-1Introduccion-a-los-Conceptos-deAnalisis-y-Diseno-White-Gergely-ySexsmith-pdf

Libro virtual

Libro virtual

effrey P. Laible (2014). Análisis estructural. Editorial Me Graw Hill

Mc Cormac, Nelson, (2013) Análisis de Estructuras. Editorial Alfa Omega Otazzi G. (2012). Apuntes del curso de Análisis estructural l. Editorial PUCP. Perú.

7

https://ubooks.s3.amazonaws.com/up loads/book/raw/1472301296633l0x79taijucb6pvd7ba7a6237ba940a7361d8e8b1311fde d/Analisis+Estructural+JEFF+LAIBLE.pd f

https://es.slideshare.net/elviscasamay or/apuntes-del-curso-analisisestructural-i

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