Worksheets10032025_Evaluacion presforzado
Total questions: 35
Worksheet time: 18mins
¿Cuál de los siguientes sistemas utiliza el tensado de cables antes del vertido del concreto?
Concreto pretensado
Refuerzo convencional
Concreto postensado
Concreto armado
Según el contenido, ¿cuáles son los principales sistemas de presfuerzo presentados?
Pretensado, postensado y refuerzo convencional
Pretensado, postensado y refuerzo presforzado
Concreto armado, pretensado y postensado
Concreto pretensado, reforzado convencional y armado
¿Cuál es la ventaja principal del concreto presforzado?
Su capacidad de disipar energía en forma completamente elástica
Que los cables son de alta resistencia frente al refuerzo convencional
Su menor costo en comparación con el concreto armado
Una mayor capacidad de adherencia del concreto a los cables
El término “presfuerzo” en el contexto del concreto implica:
La aplicación de cargas externas durante el servicio
La mejora de la adherencia entre concreto y refuerzo convencional
La ausencia de tensiones internas en el material
La creación intencional de tensiones permanentes
¿Cuáles de las siguientes estructuras son aplicaciones comunes del concreto presforzado, según el material?
Viviendas unifamiliares aisladas
Solo estructuras de gran altura
Edificios, puentes, tanques y estructuras generales
Infraestructuras de baja carga
De acuerdo con el prediseño, la altura de la sección de una viga en concreto presforzado se relaciona con la luz (L) mediante la fórmula:
h = 10L
h = 16 l a 20L
h =40L
h = 8L
entro del sistema de postensionamiento del concreto, ¿cuál de los siguientes elementos NO se mencionó en la clase?
Cuñas
Tendón adherido
Ductos
Estacas
En el análisis de flexo-compresión, la ecuación σx =−Ag P describe:
La distribución uniforme de la tensión axial en la sección
La distribución variable de tensiones debido al momento flector
El efecto de la flexión en la fibra superior
La influencia de la inercia en la distribución de esfuerzo
Para lograr que las tracciones en la viga se reduzcan a cero, se combina la tensión axial y el efecto del momento de la siguiente forma:
Sumando −AP y +IMc
restandado −AP de +IMc
Multiplicando −AP por +IMc
Dividiendo −AP entre +IMc
En el Método del concepto básico, el factor γ = PiPe representa:
La tasa de pérdida de tensión
La eficiencia del concreto en compresión
El coeficiente de seguridad del diseño
La relación entre la fuerza efectiva en el tendón y la fuerza inicial aplicada
¿Cuál es el rango típico de pérdida de tensión durante el tensado en el concreto presforzado?
5% - 10%
10% - 15%
20% - 30%
40% - 60%
¿Cuál es la característica principal del Método de la línea C usado en el análisis de vigas presforzadas?
Incorpora la variación del brazo de palanca entre las fuerzas de compresión y tracción
Utiliza un enfoque puramente gráfico sin ecuaciones
Asume que la fuerza de presfuerzo es constante a lo largo de la viga
Ignora los efectos momentáneos en la sección
Según la NSR-10, los elementos presforzados a flexion se clasifican como:
Clase U, Clase T y Clase D
Clase V, Clase T y Clase C
Clase U, Clase T y Clase C
Tipo I, Tipo II, tipo III, Tipo IV y Tipo V
En la composición del concreto, ¿qué función cumple el cemento?
Funciona como agregado grueso
Proporciona la resistencia y actúa como aglomerante
Mejora únicamente la trabajabilidad
Aumenta la porosidad del material
¿Cuál de los siguientes tipos de cemento Portland está diseñado específicamente para generar menos calor durante el fraguado?
Tipo I
Tipo V
Tipo IV
Tipo III
Para estructuras expuestas a ambientes con altos contenidos de sulfatos, la recomendación es el uso de:
Cemento Portland Tipo II
Cemento Portland Tipo III
Cemento Portland Tipo V
Cemento Portland Tipo I
La retracción en el concreto ocurre aproximadamente en qué porcentaje durante el primer mes y el primer año, respectivamente:
10% y 50%
30% y 70%
50% y 90%
60% y 100%
El flujo plástico (creep) del concreto se define como:
La capacidad de soportar cargas sin deformación
La contracción inicial tras el fraguado
La deformación a largo plazo bajo una carga constante
La resistencia inmediata a la compresión
¿Cuál de las siguientes normas se menciona en relación con el acero de refuerzo convencional?
ASTM A416
ASTM A722
ASTM A1064
ASTM A706
El acero de presfuerzo (activo) se caracteriza por una alta resistencia. ¿Cuál es la resistencia mínima generalmente requerida según lo expuesto en clase?
600 MPa
800 MPa
1,500 MPa
2,000 MPa
¿Cuál es la configuración geométrica de los torones de 7 alambres de presfuerzo descrita en la clase?
Todos alambres paralelos
Un alambre central rodeado de seis alambres en espiral
Un solo cable macizo
Tres cables trenzados
La relajación en el acero de presfuerzo se debe a:
Reorganización de los cristales del acero
Efectos térmicos y ambientales
Propiedades de los materiales
Todas las anteriores
Comparando especificaciones, ¿cómo varía el factor de corrección por relajación entre AASHTO LRFD 2003 y AASHTO LRFD 2010?
De 45-10 a 30-7
De 50-10 a 40-7
De 60-15 a 50-12
No hay variación entre ellos
El nombre “método de la línea C” hace referencia principalmente a la variación en:
La distribución de la masa en la sección
La tracción inducida en los cables
La compresión en el núcleo, considerando la variación del brazo efectivo
La magnitud del momento flector concentrado
En la ecuación wb =l28Pa ¿qué representa la variable l?
La excentricidad del tendón
La carga aplicada
La longitud de la viga (distancia entre apoyos)
La superficie de la sección
Respecto a los materiales, ¿cuál es un factor clave para minimizar la formación de fisuras en el concreto presforzado?
La adición de fibras exclusivamente
La calidad y correcta dosificación del concreto, que incluye una baja relación agua/cemento
El uso de cemento de baja resistencia
La reducción del contenido de acero de presfuerzo
En la mezcla del concreto, ¿qué función cumplen los agregados (partículas minerales)?
Mejorar la trabajabilidad exclusivamente
Reducir la densidad sin influir en la resistencia
Actuar como aglomerante principal
Proveer resistencia y estabilidad estructural
Con respecto al módulo de elasticidad del concreto, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?
Depende únicamente de la cantidad de agua
No se ve afectado por la retracción ni el fluencia
Se ve influenciado por el tipo de cemento y las condiciones de curado
Es una constante universal para todos los concretos
Respecto a la aplicación de aceros de presfuerzo en estructuras, una de sus principales ventajas es:
Permitir una reducción significativa en la sección de los elementos estructurales
Incrementar el peso total de la estructura
Eliminar la necesidad de concreto de alta resistencia
Reducir la durabilidad de los elementos
Según el Método del equilibrio de cargas, el uso de una fuerza vertical en el tendón tiene como objetivo principal:
Incrementar el área efectiva de la sección
Reducir el peso propio de la estructura
Maximizar el momento flector en la sección
Contrarrestar la carga gravitatoria de la viga
¿Cuál es el principal beneficio de utilizar acero de presfuerzo en comparación con el acero de refuerzo convencional?
Mayor resistencia a la tracción
Menor costo de producción
Facilidad de instalación
Reducción de la deformación bajo carga
En el diseño de estructuras de concreto presforzado, ¿qué factor es crucial para determinar la cantidad de presfuerzo necesario?
La longitud de la viga
La carga máxima esperada
El tipo de cemento utilizado
La temperatura ambiente
¿Qué efecto tiene la temperatura en el proceso de curado del concreto presforzado?
Incrementa la velocidad de fraguado
Reduce la resistencia final del concreto
Mejora la adherencia del acero al concreto
No tiene efecto significativo
¿Cuál es el efecto de la temperatura en la resistencia del concreto presforzado durante el curado?
Solo afecta el tiempo de fraguado
Disminuye la resistencia final
No tiene efecto significativo
Aumenta la resistencia final
En el diseño de vigas de concreto presforzado, ¿qué se busca optimizar al seleccionar el tipo de tendón?
La durabilidad del concreto
El costo de los materiales
La resistencia a la tracción
La eficiencia en la distribución de tensiones
