Datos Identificativos 2018/19
Asignatura (*) Estructuras 2 Código 630G01023
Titulación
Grao en Arquitectura
Descriptores Ciclo Periodo Curso Tipo Créditos
Grado 1º cuatrimestre
Tercero Obligatoria 6
Idioma
Castellano
Modalidad docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Construcións e Estruturas Arquitectónicas, Civís e Aeronáuticas
Enxeñaría Civil
Coordinador/a
Muñoz Vidal, Manuel
Correo electrónico
manuel.munoz@udc.es
Profesorado
Muñoz Vidal, Manuel
Correo electrónico
manuel.munoz@udc.es
Web
Descripción general ESTA ASIGNATURA TIENE EXTINGUIDA SU DOCENCIA PRESENCIAL DE ACUERDO CON EL CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN DE LA TITULACIÓN DE GRADO EN ESTUDIOS DE ARQUITECTURA.

Bases de cálculo.
Acciones en la edificación.
Métodos energéticos.
Análisis estructural mediante el método matricial.
Análisis estructural mediante el método de los elementos finitos.
Aplicaciones Informáticas de cálculo.

Competencias del título
Código Competencias del título
A2 PROYECTOS DE EJECUCIÓN: aptitud o capacidad para elaborar proyectos integrales de ejecución de edificios y espacios urbanos en grado de definición suficiente para su completa puesta en obra y equipamiento de servicios e instalaciones.
A6 PROYECTOS DE ESTRUCTURAS: aptitud o capacidad para concebir, diseñar, calcular, integrar en edificios y conjuntos urbanos y ejecutar las soluciones estructurales, así como para asesorar técnicamente sobre estos aspectos.
B1 Aprender a aprender.
B2 Resolver problemas de forma efectiva.
B4 Trabajar de forma autónoma con iniciativa.
B5 Trabajar de forma colaborativa.
B7 Comunicarse de manera efectiva en un entorno de trabajo.
B11 Capacidad de análisis y síntesis.
B15 Capacidad de organización y planificación.
B18 Razonamiento crítico.
B21 Intuición mecánica.
B22 Trabajo en colaboración con responsabilidades compartidas.
B23 Capacidad de gestión de la información.
B24 Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio.
C3 Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.
C7 Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida.

Resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje Competencias del título
Conocimientos de las bases de cálculo estructural. B21
Evaluación de acciones en edificación. B21
C7
Métodos numéricos e informáticos de análisis estructural. A6
B11
B15
B21
B22
B23
B24
C3
El alumno adquirirá aptitudes para el predimensionamiento, diseño, cálculo y comprobación de estructuras y para dirigir su ejecución material A2
A6
B1
B2
B4
B5
B7
B11
B15
B18
C3
C7

Contenidos
Tema Subtema
01 BÁSES DE CÁLCULO 1 Estructura. Enfoque conceptual y normativo.
2 Analisis estructural. Estados límite.
3 El concepto de probabilismo.
4 Método de los Coeficientes Parciales.
5 Criterios de Resistencia.
6 Resistencia y material.
02 ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN 1 Acciones permanentes. CTE-DB SE-AE
2 Acciones permanentes: Acción del terreno. CTE-DB SE-C
3 Acciones variables uso y climáticas. CTE-DB SE-AE
4 Consideración de acciones en situación accidentales: CTE-DB SE y NCSE-02
5 Combinación de acciones
03 MÉTODOS ENERGÉTICOS 1 Ley de Clapeyron.
2 Trabajo de deformación en axil, flexión y corte.
3 Teoremas de Castigliano.
4 Método de la carga unitaria de Mohr-Maxwell.
5 Teorema del trabajo mínimo de Menabrea.
04 FUNDAMENTOS DEL MÉTODO MATRICIAL 1 Idealizaciones para el cálculo
2 Métodos de anális matricial. Flexibilidad y Rigidez
3 El método de la Rigidez
4 Estructuras articuladas planas
5 Pórticos planos
6 Compatibilidad y equilibrio
7 Vínculos y Condiciones de contorno
8 Reacciones y esfuerzos
05 EL MÉTODO DE LOS ELEMENTOS FINITOS 1 Principios generales.
2 Elasticidad unidimensional. Formulación isoparamétrica
3 Elasticidad bidimensional
06 CÁLCULO DE ESTRUCTURAS POR ORDENADOR 1 Definición topológica de estructuras en software
2 Entrada de datos precisos: secuenciación
3 Cálculo con software general de cálculco numérico.
4 Sófware de cálculo matricial.
5 Modelado y cálculo con sófware específico MEF
6 Problemática y limitaciones del software.

Planificación
Metodologías / pruebas Competéncias Horas presenciales Horas no presenciales / trabajo autónomo Horas totales
Prueba objetiva A2 A6 B1 B2 B4 B5 B7 B11 B15 B18 B21 B22 B23 B24 C3 C7 4 144 148
 
Atención personalizada 2 0 2
 
(*)Los datos que aparecen en la tabla de planificación són de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de los alumnos

Metodologías
Metodologías Descripción
Prueba objetiva Examen final de la asignatura

Atención personalizada
Metodologías
Prueba objetiva
Descripción
Atención directa al alumno para el enfoque del examen final

Evaluación
Metodologías Competéncias Descripción Calificación
Prueba objetiva A2 A6 B1 B2 B4 B5 B7 B11 B15 B18 B21 B22 B23 B24 C3 C7 PRUEBA ESCRITA
- Resolución de problemas
- Dominio de los conocimientos teóricos
- Estructuración de contenidos
- Planteamiento, claridad y precisión
- Dominio de la operativa de la materia
100
 
Observaciones evaluación

Prueba escrita o examen sobre el contenido de la asignatura, en las fechas oficiales de primera y segunda oportunidad.

Para la realización del examen los materiales permitidos serán únicamente:

- DNI u otra identificación

- Material de escritura y dibujo

- Calculadora

- Una hoja resumen de fórmulas

- Se prohíben expresamente los teléfonos móviles

(ESTA ASIGNATURA TIENE EXTINGUIDA SU DOCENCIA PRESENCIAL DE ACUERDO CON EL CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN DE LA TITULACIÓN DE GRADO EN ESTUDIOS DE ARQUITECTURA)


Fuentes de información
Básica

1 ARGÜELLES ÁLVAREZ,R.; ARGÜELLESBUSTILLO,R.; ARRIAGA MARTITEGUI,F.; ATIENZA REALES,J.

Estructuras de acero. Cálculo: Norma Básicay Eurocódigo.

Bellisco Ediciones Técnicas y Científicas.Madrid, 1999.


2 MINISTERIO DE FOMENTO (2002)

NCSE-02. Norma de construcciónsismorresistente

Madrid. Secretaría General Técnica. Centrode Publicaciones


3 Ministerio de vivienda

CTE. Código Técnico de la Edificación

Ministerio de Vivienda. Madrid, 2006.


4 MUÑOZ, M.; MARTÍN, E.; GONZÁLEZ, M.; FREIRE, M. J.

El sólido elástico en la Arquitectura.

Nino Centro de Impresión Digital. Santiagode Compostela, 1998.


5 GERE, J. M.

Timoshenko. Resistencia de materiales.

Thomson. Madrid, 2002.5ª edición.

_____________


6 CELIGÜETA, J. T.

Curso de análisis estructural.

EUNSA. 1998.


7 PARIS CARBALLO, F.

Cálculo Matricial de Estructuras.

Universidad de Oviedo. 2006.


8 VÁZQUEZ FERNÁNDEZ, M.

Cálculo Matricial de Estructuras.

Noela. NegritaMadrid.2ª ed. 1999.

_____________


9 ARGÜELLES ÁLVAREZ, R.

Fundamentos de Elasticidad y su Programaciónpor Elementos Finitos.

Bellisco. 1992.


10 BHAVIKATTI, S. S.

Finite Element Analysis.

New Age International Publishers. 2005.


11 RADES, M.

Finite Element Analysis.

Printech. 2006.


12 CHANDRUPATLA, T.R. ; BELEGUNDU, A.D..

Introducción al estudio del Elemento Finitoen Ingeniería.

Prentice Hall. 2ª ed. 1999..


13 PEREA, RICARDO.

Introducción al Método de los ElementosFinitos.

Ed. Sección Publicaciones de la E.T.S. deIngenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid.


14 VÁZQUEZ, MANUEL - LÓPEZ, ELOISA.

El Método de los Elementos Finitos aplicadoal análisis estructural.

Ed. Noela. Madrid 2001.


15 ZIENKIEWICZ, O.C.; TAYLOR, R.L..

El Método de los Elementos Finitos. Vols 1 y 2.

CIMNE-Mc Graw Hill. 1994.

Complementária

1 RODRÍGUEZ MARTÍN, L. F.

Curso de estructuras metálicas de acerolaminado.

ColegioOficial de Arquitectos . Madrid, 1984.

_____________


2 AGUIAR FALCONI, R.

Análisis Matricial de Estructuas.

CEINCI, 3ª edición. 2004.


3 ALARCÓN ÁLVAREZ, E. - ÁLVAREZ CABAL, GÓMEZ LERA, Ma. S. GómezLera.

Cálculo Matricial de Estructuras

Ed. Reverté. 1990.


4 BRAY, K.H.M; CROXTON, P.C.L, MARTIN, L.H.

Análisis Matricial de Estructuas.

Paraninfo. 1978.

_____________


5 1.BELTRÁN, FRANCISCO. Teoría General del Método de los ElementosFinitos.

Notas de clase / Curso de Doctorado1998-1999.

Departamento de Mecánica Estructural yConstrucciones Industriales. ETS Ingenieros industriales Madrid.


6 COOK, R. D.

Finite ElementModeling for Stress Analysis.

John Wiley & Sons Inc. 1995.


7 DE LA ROSA OLIVER, EMILIO.

Modelos diferenciales ynuméricos en la Ingeniería. Métodos de Fourier; de diferencias y elementosfinitos.

Ed. Bellisco. Madrid 1999.


8 FORNONS GARCÍA, JOSÉ MARÍA.

El Método de los Elementos Finitos enla ingeniería de estructuras.

Ed. Marcombo - Universidad PolitécnicaBarcelona.


9 HSIEH, Y.

Teoría Elemental de Estructuras.

Prentice Hall. 1979.


10 MARTÍ MONTRULL, P.

Análisis de Estructuras.

Horacio Escarbajal. 2ª ed. 2007.


11 OÑATE, E.

Cálculo de Estructuras por el Método de losElementos Finitos.

CIMNE. Barcelona. 1995


12 PRZEMIENIECKI, J. S.

Theory of Matrix Structural Analysis.

Mc Graw Hill. 1968.


Recomendaciones
Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
Matemáticas 1/630G01004
Física 2/630G01013
Estructuras 1/630G01019

Asignaturas que se recomienda cursar simultáneamente
Construcción 3/630G01022

Asignaturas que continúan el temario
Estructuras 3/630G01028

Otros comentarios

Previamente se recomienda un repaso de la materia del curso anterior sobre la que se trabajará reiteradamente, como es:

- resolución de estructuras articuladas

- diagramas de esfuerzos de vigas y pórticos

- estado tensional del sólido

- estado de deformaciones

- ley de Hooke generalizada

Aparte de los apuntes de clases el alumno debe consultar la bibliografía y material recomendado para cada parte de la materia.



(*) La Guía Docente es el documento donde se visualiza la propuesta académica de la UDC. Este documento es público y no se puede modificar, salvo cosas excepcionales bajo la revisión del órgano competente de acuerdo a la normativa vigente que establece el proceso de elaboración de guías