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Ayudantía 15

Total questions: 22

Worksheet time: 12mins

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1.

Análisis estructural:

¿Cuáles son las fórmulas de inercia, módulo resistente y radio de giro del eje débil?

a)

(b*h3)/12 , (h*b2)/6 , √((h*b³)/12)/b*h)

b)

(h*b³)/12 , (h*b²)/6 , √((h*b³)/6)/h*b)

c)

(h*b³)/12 , (h*b²)/6 , √((b*h³)/12)/b*h)

d)

(h*b³)/12 , (h*b²)/6 , √((h*b³)/12)/b*h)

2.

Análisis estructural:

¿Puedo calcular de la misma forma la inercia de una pieza rectangular de madera y una de acero?

a)

Si

b)

Depende del tipo de acero

c)

No

d)

Depende del tipo de perfil

3.

Diagramas de esfuerzos:

¿Cuáles son las fórmulas de momento máximo para una viga con carga distribuida bi-empotrada, en voladizo y simplemente apoyada, respectivamente?

a)

(q*L²)/2 , (q*L²)/8 , (q*L²)/12

b)

(q*L²)/2 , (q*L²)/8 , (q*L²)/24

c)

(q*L²)/24 , (q*L²)/2 , (q*L²)/8

d)

(q*L²)/12 , (q*L²)/2 , (q*L²)/8

4.

Análisis de cargas:

¿Cómo obtengo mi carga en un entablado de madera sometido a flexión?

a)

q = SC * Ancho tributario

b)

q = SC * b

c)

q = SC * h

d)

q = SC * L

5.

Análisis de cargas:

En una estructura conformada por marcos, con vigas apoyadas en los pilares, ¿Cómo se traspasan las cargas de las vigas hacia los pilares?

a)

Momento flector y carga axial

b)

Carga axial y corte

c)

Carga axial, momento flector y corte

d)

Solo carga axial

6.

Compresión:

¿En qué dirección se dibuja una barra sometida a compresión al analizar una cercha?

a)

Hacia afuera del nodo

b)

En el mismo sentido del nodo

c)

Depende si el resultado es negativo o positivo

d)

Hacia el nodo

7.

Compresión:

¿Por cuál eje se analiza la esbeltez en un pilar bi-articulado?

a)

Siempre eje fuerte

b)

Siempre eje débil

c)

Ambos ejes y se escoge el valor mayor

d)

Depende de la distancia entre apoyos de los ejes

e)

Depende del coeficiente de longitud efectiva

8.

Compresión:

Si la esbeltez mecánica de una columna de acero es menor que la esbeltez límite, el perfil clasifica como...

(a)  

9.

Compresión:

¿Cuál es el paso a paso general para dimensionamiento de pilares de hormigón armado?

a)

Carga última, tensión de trabajo, resistencia nominal, área acero y solución armado.

b)

Carga total, esbeltez, tensión de trabajo, resistencia nominal, área de acero, verificación cuantía y solución armado.

c)

Carga última, tensión de trabajo, resistencia nominal, área de acero, verificación cuantía y solución armado.

d)

Carga última, resistencia nominal, área de acero, verificación cuantía y solución armado.

10.

Flexión y corte:

Al clasificar una pieza de acero en flexión, ¿Cómo determino su clasificación?

a)

Esbeltez local v/s esbeltez compacta

b)

Esbeltez plástica v/s esbeltez compacta

c)

Esbeltez local v/s esbeltez plástica/compacta

d)

Esbeltez local v/s esbeltez plástica/compacta/esbelta

11.

Flexión y corte:

En un perfil de acero, ¿Cuál es la pieza que soporta la flexión y la que soporta el corte?

a)

Alma y ala

b)

Elemento vertical y elemento horizontal

c)

Ala y alma

d)

Elemento horizontal y elemento vertical

12.

Flexión y corte:

¿Por qué el factor de minoración de resistencia a corte en HA es menor al de flexión en HA?

a)

Porque el HA resiste menos a corte

b)

Por el tipo de falla de cada esfuerzo

c)

Porque suelen haber más cargas de flexión que de corte

d)

Porque la armadura a corte resiste menos que la armadura a flexión

13.

Flexión y corte:

En el diseño de una viga de HA, el área de acero que se despeja corresponde a la del canto...

(a)  

14.

Flexión y corte:

En flexión en madera, ¿Por qué se utiliza la tensión de diseño de zona flexo-traccionada y no la de zona flexo-comprimida?

a)

Porque siempre será menor o igual

b)

Porque la madera resiste menos a tracción que a compresión

c)

Porque siempre será la más favorable

d)

Porque solo analizamos dicha zona

15.

Flexión y corte:

¿Por qué en una viga de HA bi-empotrada se analizan dos secciones?

a)

Por seguridad

b)

Porque presentan el doble o mitad de área de acero

c)

Por optimizar la enfierradura

d)

Porque presentan distintos momentos

e)

Porque cambia la posición de la armadura en cada canto

16.

Tensiones de diseño en madera:

¿Cuándo una pieza clasifica como seca con corrección?

a)

Humedad de equilibrio entre 13% y 19%

b)

Humedad de equilibrio ≤ 12 % y lado menor ≤ 100 mm

c)

Humedad de equilibrio entre 13% y 19%, y lado menor ≥ 100 mm

d)

Humedad de equilibrio entre 13% y 19%, y lado menor ≤ 100 mm

17.

Deformaciones en HA:

En una viga de HA bi-empotrada se utiliza el momento de...

(a)  

18.

Deformaciones en madera:

¿Cuándo se considera el factor de fluencia (creep)?

a)

Si la carga total es igual a la carga de peso propio

b)

Si la sobre carga es mayor a la carga de peso propio

c)

Si la carga de peso propio es igual a la sobre carga

d)

Si la carga de peso propio es mayor que la sobre carga

19.

Flexo compresión en acero:

¿De qué depende el tipo de interacción presente?

a)

Tensión de trabajo y admisible a flexión

b)

Tensión de trabajo y admisible a corte

c)

Tensión de trabajo y admisible a flexión y compresión

d)

Tensión de trabajo y admisible a compresión

20.

Flexo compresión en madera:

¿A qué se refiere con flexión uniaxial y biaxial, respectivamente?

a)

Cuando la flexión actúa en el eje débil, y en el eje fuerte.

b)

Cuando solo existe compresión, y flexo - compresión.

c)

Cuando la flexión se da en un eje, y en ambos ejes.

d)

Cuando el esfuerzo de compresión es en un eje, y en ambos ejes.

21.

Losas de HA:

¿En qué posición van las enfierraduras del lado X y del lado Y?

a)

X abajo e Y arriba

b)

X arriba e Y abajo

c)

Depende del tipo de carga

d)

Y abajo y X arriba

22.

Flexo compresión en HA:

Respecto al ábaco, la recta que une los puntos más altos de las curvas de cuantías mecánicas se denomina...

(a)