| Asignatura | STRUCTURES OF AIRPORT BUILDINGS |
|---|---|
| Degree | AERONAUTICAL ENGINEERING |
| Cycle | 2 |
| Course | 100 |
| Structure | Optional |
| Duration | Cuatrimestral ( First four-month period ) |
| Total Credits | 7.5 |
| Department | CONTINUOUS MEANS MECHANICS, STRUCTURAL THEORY AND LAND ENGINEERING |
El objetivo fundamental de la asignatura es completar los conocimientos de análisis de estructuras del futuro ingeniero aeronáutico para su aplicación práctica al dimensionamiento y cálculo de estructuras de Edificios Aeroportuarios. Se combinará en la proporción adecuada las enseñanzas teóricas y prácticas, de modo que sea capaz de concebir y calcular elementos y estructuras propios de las Estructuras de Edificios Aeroportuarios, y conocer ampliamente la problemática asociada a ellos en
su comportamiento estructural.
- Comportamiento resistente de estructuras de Edificios Aeroportuarios.
- Conocimientos de seguridad estructural.
- Metodología de cálculo y conocimiento. Aproximaciones.
- Modelado de acciones sobre estructuras.
- Seguridad estructural
- Cálculo práctico de estructuras sencillas de hormigón armado y estructuras metálicas.
1. INTRODUCCIÓN A LAS ESTRUCTURAS AEROPORTUARIAS.
2. ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO.
2.1. Introducción al hormigón armado:
2.1.1. Estructuras y elementos de hormigón armado.
2.1.2. Evolución histórica.
2.2. Materiales:
2.2.1. Cemento, agua, áridos y aditivos. Dosificación.
2.2.2. Fabricación y puesta en obra del hormigón.
2.2.3. Propiedades resistentes del hormigón.
2.2.4. Propiedades reológicas del hormigón.
2.2.5. Acero de armaduras.
2.2.6. Colocación de las armaduras.
2.3. Bases de cálculo:
2.3.1. Criterios de seguridad.
2.3.2. Estados límites.
2.3.3. Coeficientes de seguridad.
2.3.4. Mayoración de acciones.
2.3.5. Combinación de acciones.
2.4. Estado límite último frente a solicitaciones normales:
2.4.1. Diagramas de cálculo del hormigón y del acero.
2.4.2. Dominios de deformación. Ecuaciones de compatibilidad y equilibrio.
2.4.3. Flexión simple.
2.4.4. Flexión y compresión compuesta.
2.4.5. Secciones en T.
2.4.6. Flexo-compresión esviada.
2.5. Estado límite último frente a solicitaciones tangenciales:
2.5.1. Cortante.
2.5.2. Torsión.
2.5.3. Punzonamiento.
2.6. Comprobaciones relativas al armado:
2.6.1. Durabilidad.
2.6.2. Adherencia.
2.6.3. Anclaje.
2.7. Estados límite de servicio:
2.7.1. Deformaciones.
2.7.2. Fisuración.
2.8. Vigas. Trazado de armaduras:
2.8.1. Trazado de armaduras longitudinales.
2.8.2. Corte de barras.
2.8.3. Armado transversal.
2.8.4. Esquemas de armado y representación.
2.9. Soportes. Pandeo.
2.9.1. Compresión centrada.
2.9.2. Compresión excentrica. Método de la EHE.
2.10. Placas y Forjados.
2.10.1. Forjados unidireccionales.
2.10.2. Forjados de losa maciza.
2.10.3. Forjados reticulares.
2.10.4. Placas de hormigón armado.
2.11. Elementos de cimentación. Zapatas.
2.11.1. Zapatas.
2.11.2. Losas de cimentación.
2.11.3. Pilotes y encepados.
3. ESTRUCTURAS METÁLICAS.
3.1. Introducción:
3.1.1. Desarrollo histórico.
3.1.2. Normativa.
3.1.3. Materiales.
3.2. El acero estructural:
3.2.1. Procesos de fabricación.
3.2.2. Tipos de perfiles siderúrgicos y características.
3.2.3. Propiedades mecánicas.
3.2.4. Clases de acero estructurales.
3.3. Bases de cálculo:
3.3.1. Principios de seguridad.
3.3.2. Estados límite.
3.3.3. Criterios de plastificación.
3.3.4. Métodos de cálculo.
3.3.5. Acciones.
3.4. Elementos sometidos a tracción:
3.4.1. Tipos de elementos.
3.4.2. Cálculo de elementos tracccionados.
3.4.3. Tracción excéntrica.
3.5. Elementos sometidos a compresión:
3.5.1. Pandeo. Teoría clásica.
3.5.2. Pandeo. Curvas europeas de pandeo.
3.5.3. Cálculo de elementos comprimidos.
3.5.4. Elementos de sección compuesta.
3.5.5. Pandeo global.
3.6. Elementos sometidos a flexión:
3.6.1. Vigas. Clasificación.
3.6.2. Flexión simple.
3.6.3. Flexión compuesta.
3.6.4. Cortante.
3.6.5. Interacción flector-cortante.
3.6.6. Pandeo lateral.
3.6.7. Pandeo por torsión.
3.6.8. Pandeo por flexión y torsión.
3.6.9. Abolladura. Clasificación de secciones.
3.7. Uniones:
3.7.1. Clasificación.
3.7.2. Uniones atornilladas. Dimensionamiento y comprobación.
3.7.3. Uniones soldadas. Cálculo de tensiones y comprobación.
3.7.4. Detalles de uniones.
3.8. Apoyos:
3.8.1. Vigas.
3.8.2. Pilares.
4. TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL
4.1. Hangares.
4.2. Torres de control.
4.3. Terminales.
4.4. Puentes de pista.
4.5. Edificios auxiliares.
Horas estudio del alumno (*)
Clases teóricas
Prácticas de Laboratorio
Evaluación mediante examen escrito.
La nota global del alumno por curso será la nota media de la nota correspondiente a cada uno de los dos bloques temáticos principales de la asignatura (Estructuras de Hormigón y Metálicas).
La nota de cada uno de los bloques temáticos se obtendrá mediante prueba escrita para evaluar los conocimientos adquiridos por el alumno durante las clases teóricas desarrolladas en clase.
La nota final se compondrá del 55% de la nota del bloque de Hormigón y del 45% de la correspondiente a estructuras metálicas. Se exige un mínimo de 3 puntos (sobre 10) para realizar la media.
El examen correspondiente a cada bloque se compondrá de una parte teórica y otra práctica. Se exige un mínimo de 3 puntos para hacer media entre la parte teórica y la práctica.