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Tipos de Cimentación

Total questions: 47

Worksheet time: 1hrs 19mins

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1.

¿Qué es la cimentación?

4 lines
2.

¿Cuáles son los dos grandes grupos de cimentaciones?

a)

Cimentaciones directas

b)

Cimentaciones profundas

3.

¿Qué son las zapatas?

a)

Macizos de hormigón armado que transmiten la carga de un solo pilar

b)

Estructuras que soportan múltiples pilares

c)

Elementos de contención de terreno

4.

¿Qué son los micropilotes?

a)

Pilotes de pequeño diámetro normalmente prefabricados

b)

Estructuras de gran tamaño para cimentación

c)

Elementos de contención de terreno

5.

¿Qué se entiende por estructura?

4 lines
6.

¿Qué son las cargas en el contexto de la estructura?

4 lines
7.

¿Qué es el peso propio?

a)

Es la fuerza con la que la masa de la Tierra atrae a un cuerpo en relación con la masa de ese cuerpo.

b)

Es el movimiento de giro que origina un par de fuerzas.

c)

Es la fuerza interna por la unidad de superficie que se origina en el cuerpo.

d)

Es la fuerza con la que se opone un cuerpo a un desplazamiento.

8.

¿Qué es el momento?

a)

Es la fuerza con la que la masa de la Tierra atrae a un cuerpo.

b)

Es el movimiento de giro que origina un par de fuerzas.

c)

Es la fuerza interna por la unidad de superficie.

d)

Es el estado en que la suma de las fuerzas no origina movimiento.

9.

¿Qué es la tensión?

a)

Es la fuerza interna por la unidad de superficie que se origina en el cuerpo.

b)

Es la fuerza con la que se opone un cuerpo a un desplazamiento.

c)

Es el estado en que la suma de las fuerzas no origina movimiento.

d)

Es el movimiento de giro que origina un par de fuerzas.

10.

¿Qué es la resistencia?

a)

Es la fuerza con la que se opone un cuerpo a un desplazamiento.

b)

Es la fuerza interna por la unidad de superficie.

c)

Es el estado en que la suma de las fuerzas no origina movimiento.

d)

Es el movimiento de giro que origina un par de fuerzas.

11.

¿Qué es el equilibrio?

a)

Es el estado en que la suma de las fuerzas no origina movimiento.

b)

Es la fuerza con la que se opone un cuerpo a un desplazamiento.

c)

Es la fuerza interna por la unidad de superficie.

d)

Es el movimiento de giro que origina un par de fuerzas.

12.

¿Qué es el principio de trilito?

a)

Se trata de un principio por el cual se sustenta una viga sobre dos apoyos.

b)

Se basa en un sistema de columnas y vigas rígidamente unidas.

c)

Se fundamenta en la capacidad de los cables para soportar cargas de tracción.

d)

Aplica a sistemas de losas o cubiertas que funcionan como un hongo invertido.

13.

¿Qué es el principio de la bóveda?

a)

Se basa en la estaticidad a través de un elemento que soporta cargas a compresión.

b)

Se trata de un principio por el cual se sustenta una viga sobre dos apoyos.

c)

Se fundamenta en la capacidad de los cables para soportar cargas de tracción.

d)

Aplica a sistemas de losas o cubiertas que funcionan como un hongo invertido.

14.

¿Qué es el principio del pórtico?

a)

Se basa en un sistema de columnas y vigas rígidamente unidas.

b)

Se trata de un principio por el cual se sustenta una viga sobre dos apoyos.

c)

Se fundamenta en la capacidad de los cables para soportar cargas de tracción.

d)

Aplica a sistemas de losas o cubiertas que funcionan como un hongo invertido.

15.

¿Qué es el principio del triángulo?

a)

Se basa en la rigidez geométrica del triángulo.

b)

Se trata de un principio por el cual se sustenta una viga sobre dos apoyos.

c)

Se fundamenta en la capacidad de los cables para soportar cargas de tracción.

d)

Aplica a sistemas de losas o cubiertas que funcionan como un hongo invertido.

16.

¿Qué es el principio del cable?

a)

Se fundamenta en la capacidad de los cables para soportar exclusivamente cargas de tracción.

b)

Se trata de un principio por el cual se sustenta una viga sobre dos apoyos.

c)

Se basa en un sistema de columnas y vigas rígidamente unidas.

d)

Aplica a sistemas de losas o cubiertas que funcionan como un hongo invertido.

17.

¿Qué es el principio del hongo?

a)

Aplica a sistemas de losas o cubiertas que funcionan como un hongo invertido.

b)

Se trata de un principio por el cual se sustenta una viga sobre dos apoyos.

c)

Se basa en un sistema de columnas y vigas rígidamente unidas.

d)

Se fundamenta en la capacidad de los cables para soportar cargas de tracción.

18.

¿Qué es el principio del neumático?

a)

Basado en estructuras inflables o presurizadas.

b)

Se trata de un principio por el cual se sustenta una viga sobre dos apoyos.

c)

Se basa en un sistema de columnas y vigas rígidamente unidas.

d)

Se fundamenta en la capacidad de los cables para soportar cargas de tracción.

19.

¿Cómo determinar este comportamiento?

4 lines
20.

¿Cómo influye el valor de la transmitancia térmica en la eficiencia energética de un edificio?

4 lines
21.

Si el valor U de una ventana es alto: ¿qué problemas podríamos esperar en términos de confort térmico dentro de la vivienda?

4 lines
22.

¿Qué es W/m²·K?

4 lines
23.

¿Qué significa en la práctica?

4 lines
24.

Fórmula: Q=U×ΔT

4 lines
25.

Dado que el valor U de una pared es 0,8 W/m²K, ¿qué estrategias podrían implementarse para reducir este número y mejorar el aislamiento térmico de dicha pared?

a)

Mejorar la calidad de los materiales: Usar materiales con menor conductividad térmica para las capas externas o internas de la pared, como ladrillo térmico o sistemas de aislamiento térmico exterior.

b)

Añadir material aislante: Incorporar una capa adicional de aislamiento térmico, como paneles de poliestireno, lana de roca o poliuretano, entre el revestimiento y la estructura de la pared.

c)

Reducir puentes térmicos: Identificar y minimizar los puntos de la pared donde se produce una mayor transferencia de calor (esquinas, uniones con ventanas, etc.).

26.

Definición de la Transmitancia Térmica (U): Es la cantidad de calor que atraviesa un cerramiento por unidad de superficie y diferencia de temperatura, expresada en W/m²K.

4 lines
27.

La fórmula general para calcular el Valor U, es: U = 1/Rt. Donde: U = Transmitancia Térmica(W/m²·K)* Rt = Resistencia Térmica Total del elemento compuesto por capas (m²·K/W), que se obtiene según: Rt = Rsi + R1 + R2 + R3 + ... + Rn + Rse.

4 lines
28.

¿Qué es la transmitancia térmica?

4 lines
29.

¿Cuáles son los tipos de cubiertas?

a)

Cubiertas planas

b)

Cubiertas inclinadas

c)

Cubiertas frías

d)

Cubiertas calientes

30.

¿Qué características deben cumplir las cubiertas?

a)

Protección ambiental

b)

Durabilidad

c)

Composición estética

d)

Costo

31.

¿Qué son las cubiertas vegetales?

4 lines
32.

¿Cuáles son las aplicaciones actuales de las cubiertas vegetales?

a)

Reducir islas de calor

b)

Mejorar la gestión de aguas pluviales

c)

Aumentar el costo de construcción

d)

Mejorar la eficiencia energética

33.

¿Qué es una cubierta vegetal?

a)

Un sistema de techo con vegetación

b)

Un tipo de planta

c)

Un material de construcción

d)

Un sistema de calefacción

34.

¿Cuáles son las aplicaciones actuales de las cubiertas vegetales?

a)

Reducir islas de calor

b)

Aumentar el consumo de agua

c)

Mejorar la calidad del aire

d)

Ambas anteriores

35.

¿Qué función tiene la capa de impermeabilización en una cubierta vegetal?

a)

Proteger contra filtraciones de agua

b)

Aislar térmicamente

c)

Sostener las plantas

d)

Filtrar el agua

36.

¿Cuáles son los beneficios de las cubiertas vegetales?

a)

Aislante térmico

b)

Mejora de la calidad del aire

c)

Costos iniciales elevados

d)

Riesgo de filtraciones

37.

¿Qué desventajas tienen las cubiertas vegetales?

a)

Costos iniciales elevados

b)

Mantenimiento variable

c)

Peso adicional

d)

Todas las anteriores

38.

¿Qué tipos de cubiertas vegetales existen?

a)

Extensivas e intensivas

b)

Solo extensivas

c)

Solo intensivas

d)

Ninguna de las anteriores

39.

La espuma de poliuretano (PU) es flexible, químicamente inerte y no contiene sustancias dañinas. Polygrow urban D-2, es una espuma de poliuretano que funciona como sustrato de enraizamiento de tepes de Sedum o cespitosas. Presenta una elevada porosidad y capacidad de absorción y almacenamiento de agua, incluso después de haberse secado por completo. En épocas de lluvia retiene el exceso hídrico que aprovechará la planta cuando haya escasez. Polygrow urban D-2 tiene un pH de 6.0 y una densidad aparente de 33 kg/m³. Contribuye además al aislamiento acústico y térmico, con un valor λ=0,0342 W/m·K en estado seco. Se suministra en planchas de 1000 x 1000 ó 2000 x 1000 mm. Para su instalación simplemente se extiende en el suelo de cubierta, se deposita el tepe encima y se riega. Los bordes pueden rematarse con perfiles de acero perforados o con piedra de río. Apenas precisa mantenimiento; sólo es necesario fertilizar dos veces al año.

4 lines
40.

La estrategia del proyecto se basa en formar una cámara de aire en la que se inserta la protección solar y a través de la cual se realiza la extracción del aire interior. Una extracción que es exactamente la exigida por norma para la ventilación de estos locales. Para el efecto Coanda el vidrio interior se mantiene a la temperatura del local. Con la solución de la fachada propuesta la radiación solar en el interior del edificio se reduce hasta un 99.1% y el consumo de climatización en un 83%.

4 lines
41.

La arquitectura está en deuda con las personas que ocupan nuestros edificios. La sensualidad, el placer de los sentidos, ha sido olvidado tras el despectivo trato que recibió por parte del Movimiento Moderno obsesionado por el minimalismo geométrico. La arquitectura no solo debe resolver exigencias elementales sino crear un ambiente de confort y sensualidad. Nos lo recuerda J.Pallasmaa: "la modernidad se ha ocupado, sobre todo, de la forma y no tanto de las sugerencias mentales y emocionales de la materia".

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42.

¿Qué importancia reconoció Le Corbusier sobre el confort lumínico?

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43.

¿Qué deben permitir los filtros en un día radiante?

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44.

¿Cómo deben actuar los filtros en un día caluroso y húmedo?

4 lines
45.

¿Qué deben garantizar los filtros en un día muy frío?

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46.

¿Qué se debe hacer en días de invierno soleados respecto a la radiación térmica solar?

4 lines
47.

¿Qué deben conseguir los filtros en un día poco luminoso?

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