como diseñar columnas y puntales de madera

marcelo pardo
29 Dec 202220:04

Summary

TLDREste script presenta un programa de diseño de columnas de madera, ideal para proyectos de construcción como encofrados y estructuras de hormigón. Se explica cómo acceder al programa en Marcelo Pardo's website, y cómo utilizarlo para determinar la sección adecuada de las columnas según la longitud y el tipo de madera. Se menciona la importancia de las dimensiones, el factor kx, y la diferencia entre columnas individuales y en grupo. El programa también ayuda a calcular la carga de servicio y resistencia de madera, con ejemplos prácticos de cómo diseñar un puntal para soportar cargas específicas, teniendo en cuenta el encofrado y la calidad de la madera. El video destaca la necesidad de ajustar las dimensiones de las columnas según el secado y el uso, para garantizar la seguridad estructural.

Takeaways

  • 😀 Se presenta un programa de diseño de columnas de madera para ayudar en la construcción de estructuras de madera.
  • 🔨 El programa es especialmente útil para diseñar puntales de encofrado y para estructuras de hormigón.
  • 🌐 Para acceder al programa, se visita la página web de Marcelo Pardo y se selecciona la sección de construcción en madera.
  • 📚 Se ofrece un resumen didáctico del libro de El Grupo Andino para diseño de estructuras en madera.
  • 📏 Se explica cómo determinar si una columna es corta, intermedia o esbelta basándose en su sección transversal.
  • 🌳 Se clasifica la madera en grupos A, B y C, con resistencias y propiedades físicas específicas para cada grupo.
  • 📊 Se proporciona una tabla que muestra las resistencias y propiedades físicas de diferentes tipos de madera.
  • 🏗️ Se destaca la diferencia entre columnas que trabajan sola y columnas que forman parte de un entramado.
  • 📐 Se explica cómo ingresar datos en el programa, incluyendo la sección de la columna, la longitud, el factor kx y la carga de servicio.
  • 📈 Se muestra cómo el programa calcula la capacidad de carga de la madera en función a la sección, la longitud y el grupo de madera.
  • 🏢 Se da un ejemplo práctico de cómo diseñar un puntal para una losa de concreto armado, considerando la carga que soportará.

Q & A

  • ¿Qué es el 'pequeño regalito' del que habla el presentador?

    -El 'pequeño regalito' del que habla el presentador es un programa de diseño de columnas de madera que ayuda en la construcción y montaje de puntales de encofrado para estructuras de hormigón.

  • ¿Cuál es la utilidad principal del programa mencionado?

    -El programa ayuda a encontrar la sección adecuada de la madera para la construcción y montaje de puntales de encofrado, así como a diseñar columnas que soporten cargas específicas.

  • ¿Dónde se puede encontrar el programa de diseño de columnas de madera?

    -El programa se puede encontrar en la página web de Marcelo Pardo, específicamente en la sección de 'construcción en madera' y luego en 'columnas'.

  • ¿Qué tipo de columnas se diseñan con el programa?

    -El programa permite diseñar columnas a compresión pura, es decir, columnas que solo soportan cargas comprensivas.

  • ¿Qué se entiende por 'columnas cortas', 'intermedias' o 'esbeltas'?

    -Las 'columnas cortas' son aquellas con una longitud efectiva menor a su altura transversal multiplicada por un factor. Las 'columnas intermedias' tienen una longitud efectiva entre ese múltiplo y otro mayor, y las 'columnas esbeltas' son aquellas con una longitud efectiva mayor a ese segundo factor.

  • ¿Cómo se clasifica la madera según su resistencia?

    -La madera se clasifica en grupos A, B y C, cada uno con diferentes resistencias y propiedades físicas, y se describe en una tabla que se menciona en el vídeo.

  • ¿Qué se debe tener en cuenta al elegir la longitud de un puntal?

    -Al elegir la longitud de un puntal, se debe considerar si la columna trabajará sola o como parte de un entramado, y se debe diferenciar entre columnas que soportan cargas de rosas y columnas aporticadas.

  • ¿Cómo se calcula la capacidad de carga de una columna de madera según el programa?

    -La capacidad de carga se calcula en función a la sección de la columna, su longitud y el grupo de madera al que pertenece, utilizando fórmulas que se detallan en el programa.

  • ¿Qué significa el factor kx y cómo se utiliza en el diseño de columnas?

    -El factor kx es un factor de longitud efectiva que se utiliza en el diseño de columnas para considerar la influencia de la longitud real sobre la capacidad de soportar cargas. Por lo general, para estructuras de madera, se toma como igual a 1.

  • ¿Cómo se determina si una columna es adecuada para su función estructural?

    -Se determina si una columna es adecuada analizando su resistencia a la carga, su longitud y su sección transversal. El programa de diseño de columnas ayuda a calcular si la columna es capaz de soportar las cargas de servicio solicitadas.

  • ¿Qué se debe hacer si el programa indica que una columna es 'demasiado esbelta'?

    -Si el programa indica que una columna es 'demasiado esbelta', se debe incrementar su sección transversal para mejorar su resistencia a la compresión.

Outlines

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📐 Introducción al diseño de columnas de madera

El vídeo comienza con una introducción a un programa de diseño de columnas de madera, que es especialmente útil para la construcción de encofrados de madera. Se menciona que aunque la mayoría de las personas no diseñan estructuras de madera, este programa puede ayudar en la selección de la sección adecuada para el diseño de puntales y su uso en estructuras de hormigón. Se destaca la importancia de la longitud efectiva de las columnas y cómo se clasifican según su forma (corta, intermedia o esbelta). Además, se habla sobre los diferentes grupos de resistencia de la madera y cómo se clasifican (A, B y C), proporcionando ejemplos de maderas de Sudamérica y Centroamérica y sus correspondientes nombres científicos y resistencias.

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🔍 Cómo usar el programa de diseño de columnas

Se explica cómo utilizar el programa de diseño de columnas de madera, incluyendo la introducción de dimensiones, longitud y factor Kx. Se menciona que en la mayoría de los casos para estructuras de madera, el factor Kx se toma como 1. Se detalla el proceso de ingresar datos para el diseño de un puntal, como la elección del grupo de madera, la carga de servicio y si se trata de una columna o un entramado. Se muestra cómo el programa proporciona resultados basándose en los datos ingresados y cómo cambiar la longitud de la columna afecta a su resistencia a la compresión.

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🏗️ Aplicación práctica del diseño de columnas

Se describe un escenario práctico para el diseño de un puntal, donde se considera la carga que soportará un concreto armado y las vigas en la construcción de una losa. Se calcula la carga que impactará en el puntal basándose en el peso específico del concreto y el volumen de la losa y las vigas. Además, se incluye la posibilidad de una carga accidental debido a obreros o maquinaria. Se detalla cómo calcular el peso del encofrado de madera y cómo se debe considerar en el diseño estructural. Se enfatiza la importancia de la longitud de los puntales y cómo se debe ajustar en el programa de diseño.

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🔧 Consideraciones finales y optimización del diseño

Se discuten las consideraciones finales para el diseño de puntales, como la elección de la madera más desfavorable para garantizar la seguridad estructural. Se menciona la importancia de la carga de servicio y cómo el programa puede ayudar a calcular si la sección de los puntales es adecuada. Se destaca la necesidad de incrementar la sección de los puntales si la resistencia es insuficiente y cómo se debe tener en cuenta el encogimiento de la madera debido al secado. Se invita a los espectadores a compartir sus experiencias con programas de diseño y a dejar comentarios sobre el vídeo.

Mindmap

Keywords

💡Diseño de columnas de madera

El diseño de columnas de madera es un proceso técnico que implica la creación de estructuras de soporte en construcción que están hechas de madera. En el vídeo, se menciona un programa de diseño que ayuda a encontrar la sección adecuada para la construcción y montaje de puntales de encofrado, lo cual es crucial para asegurar la estabilidad y la resistencia de las estructuras de madera.

💡Encofrado

El encofrado de madera se refiere a la técnica de colocar madera alrededor de un espacio o elemento estructural para proporcionar soporte y refuerzo. En el vídeo, el presentador habla sobre cómo el programa ayuda en el diseño de puntales de encofrado, que son esenciales para la construcción de estructuras de concreto.

💡Puntales

Los puntales son elementos estructurales verticales que soportan la carga de una construcción. En el contexto del vídeo, se discute cómo el programa de diseño ayuda a determinar la sección y la longitud adecuadas para los puntales de madera, lo que es fundamental para su resistencia y estabilidad.

💡Módulo elástico

El módulo elástico es una propiedad de los materiales que indica su capacidad para resistir el cambio de forma bajo tensión o compresión. En el vídeo, se menciona que el módulo elástico es un factor importante al clasificar y seleccionar maderas para su uso estructural, ya que influye en la resistencia y comportamiento de las columnas de madera.

💡Grupos de madera

Los grupos de madera son clasificaciones que determinan las propiedades y la resistencia de diferentes tipos de madera. En el vídeo, se habla de cómo se clasifican las maderas en grupos A, B y C, y cómo cada grupo tiene módulos elásticos y resistencias diferentes, lo que es crucial para el diseño estructural de columnas.

💡Resistencia a la compresión

La resistencia a la compresión es la capacidad de un material para resistir fuerzas que lo empujan hacia abajo o hacia dentro. En el vídeo, se discute cómo el programa de diseño ayuda a calcular la resistencia de las columnas de madera a la compresión, lo cual es esencial para garantizar que las columnas puedan soportar la carga prevista.

💡Longitud efectiva

La longitud efectiva es un concepto utilizado en la ingeniería de estructuras que se refiere a la longitud de una columna considerando las condiciones de apoyo y la forma en que se carga. En el vídeo, se menciona que el factor kx, que es un factor de longitud efectiva, es importante para determinar la resistencia de una columna de madera.

💡Carga de servicio

La carga de servicio es la carga que se espera que soporte una estructura durante su uso normal. En el vídeo, el presentador explica cómo el programa de diseño permite ingresar la carga de servicio, como la que soportaría un puntal, para asegurar que la columna de madera esté diseñada para resistir dicha carga.

💡Carga accidental

La carga accidental es una carga no planificada o inesperada que puede afectar la estructura, como la carga de trabajadores o equipos en una construcción. En el vídeo, se menciona que se debe considerar una carga accidental al diseñar puntales, para asegurar que puedan soportar situaciones inesperadas.

💡Secado de la madera

El secado de la madera es el proceso por el cual la madera pierde su humedad y se endurece, lo que puede causar encogimiento y cambios en sus dimensiones. En el vídeo, se advierte que al ingresar la sección transversal de una columna de madera en el programa de diseño, es importante tener en cuenta el posible encogimiento debido al secado, ya que esto afecta la resistencia y la estabilidad de la columna.

Highlights

Presentación de un programa de diseño de columnas de madera, enfocado principalmente en el diseño de puntales para encofrados de estructuras de hormigón.

El programa permite determinar la sección adecuada para la construcción y montaje de puntales en estructuras de hormigón, especialmente en estructuras especiales o con distancias mayores a las convencionales entre puntales.

El programa se basa en teorías de diseño de columnas de compresión pura, y se apoya en un resumen de las explicaciones del libro del Grupo Andino sobre diseño de estructuras de madera.

El libro mencionado explica las longitudes efectivas de las columnas, las secciones transversales, la clasificación entre columnas cortas, intermedias o esbeltas, y las resistencias de las maderas en función de su grupo (A, B o C).

El programa incluye tablas con la clasificación de diferentes tipos de madera y sus propiedades físicas y resistencias, organizadas por región de Sudamérica y Centroamérica.

Diferenciación entre columnas que trabajan solas y las que funcionan en un grupo o entramado, lo cual afecta el diseño estructural, como en construcciones de viviendas de uno o dos niveles.

Explicación sobre las fórmulas de capacidad de carga de la madera según la sección, longitud y grupo de madera, con énfasis en la importancia de seleccionar la longitud adecuada.

El programa es fácil de usar, y los usuarios pueden introducir la sección, longitud, grupo de madera, carga de servicio y el tipo de diseño (columna individual o entramado).

A medida que se cambia la longitud de la columna en el programa, se observa cómo varía su resistencia: columnas más largas resultan menos resistentes debido a la esbeltez y su propensión a pandeo.

Se presenta un caso práctico donde se diseña un puntal para soportar una losa de hormigón, calculando la carga total que llega a un puntal específico en una distribución de puntales colocados a un metro de distancia.

El cálculo de la carga incluye el peso del hormigón (considerando el peso específico de 2400 kg/m³) y cargas accidentales, como el peso de los obreros y maquinaria durante el vaciado.

El cálculo del peso del encofrado de madera también es parte importante del diseño, ya que se estima su peso específico en 1000 kg/m³ y se considera su volumen.

El programa permite ajustar las dimensiones de los puntales según los resultados de resistencia obtenidos, modificando las secciones para garantizar la seguridad estructural.

Se resalta la importancia de considerar el secado y cepillado de la madera, ya que esto puede reducir las dimensiones reales de las secciones compradas, afectando la resistencia del puntal.

El video invita a los espectadores a compartir si han utilizado programas de diseño similares o si suelen realizar estos cálculos de manera empírica, incentivando el uso del software para mayor precisión en obra.

Transcripts

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Hola a todos en esta ocasión Les traigo

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un pequeño regalito es un programa de

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diseño de columnas de madera y si bien

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la mayoría de nosotros no diseñamos

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Generalmente estructuras de madera lo

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que sí hacemos Es construir encofrados

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de madera y este programa nos va a

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ayudar mucho con el diseño de nuestros

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puntales nos va a ayudar a encontrar la

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sección adecuada para la construcción y

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montaje de nuestros puntales de

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encofrado para luego vaciar estructuras

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de hormigón esto especialmente en

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estructuras especiales o en caso de que

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nosotros queramos distanciar nuestros

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puntales más de una distancia

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convencional entonces para nosotros

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utilizar Este programa no es difícil nos

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vamos a la página de Marcelo pardo

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Marcelo pardo.com bajamos un poco al

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botón de construcción en madera dentro

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de el botón de construcción en madera

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nosotros nos vamos a la sección de

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columnas y dentro de la sección de

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columnas tenemos dos capítulos

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diseño de columnas a compresión pura y

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otro que es el programa de diseño de

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columnas a compresión pura en el diseño

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de compresión pura nosotros tenemos un

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resumen de lo que explica el libro de El

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grupo andino para diseño de estructuras

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en madera que lo tengo acá digamos que

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de manera reducida y escrita de forma

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más didáctica donde explicó las

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longitudes efectivas de columnas habló

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de la sección transversal de la columna

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que en este caso tiene que ser

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rectangular obligatoriamente de los

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rangos que se manejan para determinar si

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una columna es corta intermedia o

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esbelta obviamente columnas más esbeltas

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nos van a resistir menos carga y por

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último tenemos las resistencias de

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nuestras Maderas en función al grupo de

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madera estos grupos de madera A B y C

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están catalogados acá volvemos al menú

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de construcción en madera y tengo una

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clasificación de madera por grupos si

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entramos ahí nosotros tenemos Bueno

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tengo una tabla donde explicó qué

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resistencias Y qué propiedades físicas

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tiene cada grupo de madera luego acá

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abajo tengo algunas bueno por no decir

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varias Tengo varias Maderas que

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generalmente se encuentran en todas la

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región de Sudamérica y tal vez

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Centroamérica con los diferentes nombres

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que se manejan en diferentes países y

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están obviamente por por países no tengo

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la clasificación por países Entonces

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esto les puede servir mucho para saber

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cuál es la resistencia o ese o cuál es

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el grupo o calidad de madera que tiene

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cada madera por ejemplo este apamaste

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que se lo llama así en Venezuela o

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atilisguate atelisguate que se lo llama

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o mano de León que se lo llama en

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Guatemala es una categoría de madera b y

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esta categoría de madera B bueno acá a

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la derecha Además tengo su nombre su

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nombre científico esta categoría de

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madera B

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tiene estas resistencias el grupo B

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tiene un módulo elástico mínimo de

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75.000 kilogramos por centímetro

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cuadrado un módulo elástico promedio de

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100.000 la resistencia por ejemplo a

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compresión es de 110 kilogramos por

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centímetro cuadrado etcétera no entonces

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ya tenemos acá las propiedades de todos

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los grupos de madera y con todos esos

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datos nosotros ya podemos entender a qué

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se refiere este grupo de madera y las

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respectivas resistencias luego tenemos

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una diferenciación entre si la columna

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va a trabajar sola o va a trabajar como

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un grupo o un entramado de columnitas

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pequeñas como es el caso de acá de la

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derecha no Generalmente cuando se

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construye en casas de un de uno o dos

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niveles Este es el modelo típico de

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construcción de elementos estructurales

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que no sostiene la carga de las rosas

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pero también existe el otro tipo

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estructural aporticado donde nosotros

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utilizamos columnas como modo de soporte

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de las cargas Generalmente las columnas

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están distanciadas en longitudes de

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digamos 3 a 5 metros 3 Metros lo más

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típico en madera dos a tres metros pero

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las columnas ya son elementos que

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trabajan independientemente ya no como

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un grupo de pequeñas columnitas Entonces

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se tiene que hacer esa diferenciación

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para luego conocer las propiedades del

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módulo elástico de nuestra madera luego

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ya entramos a fórmulas de la capacidad

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de carga de la madera en función a la

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sección a la longitud y al grupo de

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madera al que pertenecen esto es una

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teoría que ustedes la van a leer con

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mucha más calma una vez que entren a la

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página de la teoría justamente de diseño

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de columnas de madera Pero lo que yo

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quiero mostrarles es como se utiliza

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este que es el programa de diseño de

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columnas de madera entonces acá tenemos

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el manual de uso donde Les explico Cómo

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se deben introducir las dimensiones como

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se debe introducir la longitud que es el

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factor kx y calle que en realidad es un

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factor de longitud efectiva de nuestras

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columnas

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la mayoría de los casos para estructuras

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de madera se lo toma igual a 1 y luego

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tenemos algunos detalles más sobre el

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ingreso de datos que se los voy a

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explicar acá cuando nosotros ingresamos

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Entonces los datos de nuestra columna

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tenemos que ingresar primero la sección

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vamos a imaginar nosotros que estamos

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diseñando un puntal entonces nuestro

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puntal imaginen que tiene 5 por 5

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centímetros tiene una longitud de

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columna de 2 metros por decirles y un

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factor kx y calle que como les digo en

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la mayoría de los casos se toma igual a

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1 luego el grupo de madera vamos a

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escoger un grupo de madera b y vamos a

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como les digo este grupo de madera se

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Escoge en función a la madera que

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estamos utilizando en función a la tabla

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que les he mostrado hace un momento y

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luego vamos a ponerle una carga por

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ejemplo de servicio de 200 kilogramos No

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acá escogemos Si queremos que el diseño

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sea de una columna o que sea de un

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entramado entonces podemos escoger entre

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estas dos opciones y calculamos

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simplemente entonces acá nosotros

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tenemos los resultados con obviamente la

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clasificación repitiendo lo que habíamos

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escogido arriba estos que son los datos

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de nuez de ingreso del problema y acá

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nosotros tenemos la resistencia de esta

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pequeña columnita acá el programa nos

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dice que nuestra columna para la

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longitud que hemos escogido nos resiste

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una carga de 385 kilogramos algo curioso

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de entender acá es que a medida que

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nosotros vayamos cambiando la longitud

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de nuestra columna por ejemplo la

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cambiamos a 3 Metros y volvemos a

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calcular acá nos dice que la columna Ya

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es demasiado esbelta en ambas

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direcciones y por tanto no es

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recomendable para el uso como elemento

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de resistencia a compresión por el

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contrario si lo podemos si le ponemos

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por ejemplo

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una longitud de 0.5 metros Esto está en

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metros entonces volvemos a calcular y

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automáticamente este elemento

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estructural nos resiste más del doble de

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lo que resistía anteriormente obviamente

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tenemos una diferenciación entre

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elemento nada pura que es un elemento

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corto versus un elemento esbelto el

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elemento esbelto va a pandearse Al

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momento de comprimirse y es por eso que

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la resistencia de este elemento se

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reduce tanto cuando yo esto lo cambio

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nuevamente por ejemplo a 2 metros

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calculamos entonces la resistencia baja

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tremendamente de 2000 y tantos

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kilogramos de resistencia a 385 ahora

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bien Cómo se utiliza esto en un caso

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práctico vamos a nosotros irnos acá

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Bueno tenemos nuevamente la pizarrita de

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ingreso de datos vamos a irnos a un

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ejemplo concreto vamos a imaginar que

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tenemos aquí una losa una losa de madera

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Bueno una losa de hormigón armado no y

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entre todas todos los elementos

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estructurales vamos a imaginar que esta

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losa tiene vigas estamos aquí en una

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vista en planta y esta losa tiene vigas

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en la dirección horizontal vigas

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principales en la dirección horizontal

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OK ahora bien cuando nosotros

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construimos esta losa Generalmente

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necesitamos apuntalarla Entonces vamos a

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diseñar un puntal citó vamos a imaginar

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que los puntales los ponemos cada metro

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digamos que este arreglo de puntales

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cada metro ya está un poco por fuera de

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lo que convencionalmente se hace

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Generalmente los puntales se los coloca

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cada 60 centímetros por ejemplo entonces

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acá nosotros estamos distanciando

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nuestros puntales cada metro y Queremos

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saber si el puntal que tenemos de 5 por

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5 centímetros todavía no resiste las

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cargas que va a soportar entonces acá

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nosotros tenemos en rojo pintados esos

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puntales ahora bien seguramente el

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sector más crítico a diseñar va a ser un

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sector donde tengamos más carga el

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sector donde se encuentra la mayor

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cantidad de carga es en las vigas Por

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qué Porque este elemento tiene más

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volumen de hormigón Recuerden que cuando

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nosotros diseñamos un puntal estamos

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diseñando un elemento que nos va a

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resistir toda de hormigón fresco de

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hormigón líquido que se vierta en ese

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momento Entonces vamos a nosotros

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diseñar esta este puntal citó que lo voy

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a marcar en rojo ahí tenemos el puntal y

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esta área de influencia que se llama que

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es toda la carga toda el área de carga

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que va a llegar a este punto al cito va

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a ser de un metro por un metro vamos a

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imaginar que nuestra losa tiene un

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espesor de 15 centímetros y que nuestras

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vigas tienen una sección de 20 por 40

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por otro lado necesitamos nosotros el

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peso específico del concreto que es de

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2400 kilogramos por metro cúbico

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entonces para nosotros calcular Cuál es

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la carga que va a llegar a este puntal

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en particular en una superficie de un

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metro por un metro nosotros tenemos que

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desglosar

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dos tipos de volúmenes por un lado vamos

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a tener un una digamos que una losa que

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en este caso para simplificar los

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cálculos va a ser una losa llena y esta

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losa llena como habíamos visto va a

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tener un espesor de 15 centímetros o

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0.15 metros entonces aquí nosotros

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tenemos un metro por un metro por 15

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centímetros y por otro lado acá abajo

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vamos a tener lo que sobresale de La

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viga que va a ser una sección que la

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vamos a dibujar así para que se para que

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se vea bonita ahí está la sección

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obviamente estamos separando la losa

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esto en realidad se vacía

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monolíticamente pero este es el volumen

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de hormigón que acaba de tener

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25 de altura más 15 completan los 40 de

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la viga luego vamos a tener 20 0.20 de

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ancho 0.20 de ancho y obviamente vamos a

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tener el mismo metro de largo se supone

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que el puntal que nosotros estamos

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diseñando está acomodado aquí abajo

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resistiendo toda la carga que nosotros

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vayamos a vertir encima por otro lado

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Nosotros le vamos a poner una carga

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accidental imaginando que tenemos dos

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obreros trabajando acá vamos a ponerle

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una carga accidental de 100 kilogramos

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de

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carga que puede ser algún obrero con

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alguna maquinaria o incluso un par de

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bolsas de cemento que estén acá encima

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en el momento del vaciado no algo algo

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accidental como les digo entonces cómo

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calculamos nosotros el peso de todo este

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sistema nosotros tenemos que invocar a

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la fórmula de peso es igual a peso

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específico multiplicado por volumen en

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este caso nosotros tenemos el peso

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específico de 400 kilogramos por metro

play11:40

cúbico y aquí multiplicamos por los

play11:43

metros cúbicos de esta losa que son

play11:45

cuánto uno por uno por 0.15 en este caso

play11:50

si hacemos las las operaciones

play11:54

tenemos una carga de

play11:57

360 kilogramos así de sencillo hacemos

play12:01

Exactamente lo mismo para el sector de

play12:03

Viga entonces para el sector de Viga

play12:05

nosotros tenemos peso es igual

play12:07

nuevamente a peso específico por volumen

play12:09

el peso específico acá sigue siendo el

play12:11

concreto Entonces vamos a tener

play12:14

2400 multiplicados por el volumen el

play12:17

volumen va a ser en este caso 0.20 por

play12:21

0.25 y por un metro entonces haciendo

play12:24

las operaciones

play12:26

2400 por punto 20 por punto 25 tenemos

play12:30

121 por un metro no Entonces tenemos 120

play12:34

kilogramos en teoría toda la carga que

play12:37

va a resistir el puntal va de 100

play12:39

kilogramos más 360 más 120 sin embargo

play12:42

acá nosotros tenemos un sector que va a

play12:45

estar también con encofrado de madera

play12:47

imaginando que nosotros por simplicidad

play12:50

tenemos un encofrado de madera aquí

play12:52

abajo que va a ser de una pulgada

play12:55

Entonces vamos a imaginar nosotros que

play12:57

tenemos un encofrado que nos está

play12:59

sosteniendo toda la base de la losa más

play13:01

toda la base de la viga vamos a nosotros

play13:04

obviar los laterales de La viga y vamos

play13:06

a imaginar que aquí Tenemos también la

play13:09

parte del encofrado en la base de la

play13:11

viga obviando los laterales para que el

play13:14

cálculo sea más rápido simplemente

play13:15

entonces Generalmente el peso específico

play13:18

de la madera está por alrededor de 1000

play13:23

kilogramos por por metro cúbico Ok

play13:27

entonces cuál sería el volumen del

play13:29

encofrado que tenemos aquí pintado en

play13:31

café el volumen de ese encofrado Bueno

play13:33

vamos a tener peso de madera aquí o de

play13:35

encofrado que va a ser el peso

play13:37

específico por el volumen Aquí vamos a

play13:39

tener los 1000 kilogramos por metro

play13:41

cúbico de la madera multiplicados por el

play13:44

volumen de esta madera Generalmente los

play13:46

tablones de madera que tenemos aquí

play13:47

abajo son de 2.5 centímetros

play13:52

0.025 metros y Aquí vamos a multiplicar

play13:54

esto por un metro y por un metro que es

play13:57

toda la superficie de influencia que va

play13:59

a resistir nuestro puntal esto Cuánto es

play14:01

vamos a tener 1000 multiplicados por

play14:03

punto cero 25 por uno por uno que son 25

play14:06

kilogramos Entonces nosotros tenemos una

play14:10

suma de 100 kilogramos más 360 más 120 y

play14:16

más 25 una carga de diseño de

play14:20

605 de total de carga 605 kilogramos Ok

play14:25

bien otra cosa que nosotros Generalmente

play14:27

Necesitamos es la longitud de estos

play14:30

puntales la longitud de estos puntales

play14:32

para edificios típicos de viviendas va a

play14:35

estar en alrededor de 2 metros 20 a 2

play14:39

metros 40 para el sector de la viga

play14:41

Generalmente 2 metros 30 como un

play14:43

promedio de altura entonces con todos

play14:45

estos datos ya podemos irnos a nuestro

play14:47

programa volvamos al programa y vamos a

play14:50

cambiar Obviamente todos estos datos

play14:52

refrescarlos para que sea más fácil

play14:54

reingresar nuestras secciones vamos a

play14:57

empezar con un puntal de 5 por 5

play14:59

centímetros una columna de 2.3 metros de

play15:02

largo un K que va a ser de 1 en ambas

play15:05

direcciones la madera en función a la

play15:08

madera que nosotros vayamos a escoger

play15:09

vamos a escoger la madera más

play15:11

desfavorable porque porque Generalmente

play15:13

cuando nosotros apuntalamos la

play15:16

estructura compramos maderas de

play15:17

diferentes de diferentes orígenes o de

play15:21

diferentes tipos Entonces como no vamos

play15:23

a ir controlando la calidad de cada

play15:25

madera escogemos la madera más

play15:27

desfavorable luego nos vamos aquí a la

play15:30

carga de servicio que va a ser de 605

play15:33

kilogramos y además que esto va a

play15:35

funcionar como un entramado no está

play15:37

funcionando como grupo de pequeñas

play15:39

columnitas sosteniéndonos todas las

play15:42

cargas superiores y finalmente

play15:44

calculamos acá nos dice que este pequeño

play15:47

puntal nos está sosteniendo una carga de

play15:49

349 kilogramos simplemente por tanto

play15:52

esta Este puntal no es muy seguro para

play15:56

resistir las cargas que nosotros tenemos

play15:58

acá si nosotros queremos diseñar de

play16:01

manera óptima y segura nuestros puntales

play16:04

de encofrado tenemos que obedecer lo que

play16:06

nos dice en Generalmente los los libros

play16:08

y la bibliografía respecto a las cargas

play16:10

admisibles que van a soportar estos

play16:12

elementos entonces lo que tenemos que

play16:14

hacer nosotros es incrementar la sección

play16:17

de estos puntales cómo hacemos eso Acá

play16:21

hay un detalle Generalmente cuando

play16:23

nosotros compramos madera nos la venden

play16:25

en pulgadas aquí nosotros tenemos la

play16:27

escuadrilla de Las Maderas Nos vamos

play16:29

aquí a las escuadras de madera y cuando

play16:32

estos puntales nos los venden

play16:34

nosotros compramos una sección Y a

play16:37

medida que esta madera va secando Y

play16:39

además que la vamos cepillando o la

play16:41

vamos manejando esta sección transversal

play16:43

va reduciendo su tamaño Entonces tenemos

play16:45

que tener mucho cuidado al momento de

play16:47

ingresar la sección transversal de

play16:49

nuestra columna en función a como les

play16:51

digo a esa a ese encogimiento que va a

play16:54

tener la madera por el secado o en su

play16:57

defecto a algún cepillado que ustedes le

play16:58

vayan a hacer en puntales no existe

play17:00

mucho ese cepillado entonces podemos

play17:02

nosotros en el programa utilizar la

play17:05

sección en la sección de 5 centímetros

play17:08

que es igual a la sección de 2 pulgadas

play17:10

que hemos comprado de barraca Sin

play17:12

embargo aquí nosotros tenemos por si

play17:14

acaso secciones reales

play17:17

de elementos estructurales que nosotros

play17:19

querramos utilizar no por ejemplo para

play17:22

elementos de una pulgada por una pulgada

play17:24

la sección real va a ser de 2 por 2

play17:26

centímetros en este caso nosotros

play17:28

estamos con una sección de 2 por 2

play17:30

pulgadas cuya sección real va a ser de 4

play17:32

por 4 centímetros esto en caso de que el

play17:35

elemento estructural vaya como les digo

play17:37

a utilizarse para un largo tiempo porque

play17:40

la madera va a ir encogiéndose y por

play17:42

otro lado obviamente vamos a acabar la Y

play17:44

cepillarla en este caso de los puntales

play17:47

en particular nosotros Generalmente

play17:48

después de comprar la madera la la

play17:52

acomodamos directamente en obra entonces

play17:54

podemos estar casi seguros de que si nos

play17:56

van a vender 5 pulgadas Esas cinco

play17:58

pulgadas se van a mantener en el momento

play18:01

de colocado del puntal Entonces vamos a

play18:03

nosotros ponerle un puntal de 3 por 3

play18:06

pulgadas de 7.5 por 7.5 y vamos a volver

play18:11

a calcular nuestra en nuestro elemento

play18:13

estructural y en este caso nosotros

play18:15

tenemos ya una resistencia que está muy

play18:17

por encima de nuestro de nuestra

play18:20

solicitación que es de 605 kilogramos

play18:23

obviamente podríamos jugar con estos

play18:25

valores Aunque en madera es un poquito

play18:27

más difícil porque como les digo las

play18:29

secciones no las cortan en múltiplos de

play18:32

pulgada entonces ahí tienen es un

play18:35

programa que les va a servir un poco

play18:36

para verificar si las Si los puntales

play18:38

que están utilizando son adecuados en lo

play18:41

que más ustedes van a utilizar Este

play18:43

programa es en verificar si la longitud

play18:47

que están ustedes apuntando Es segura

play18:50

puede que ustedes necesiten por ejemplo

play18:53

apuntalar una losa de 4 metros y y

play18:56

tengan ustedes la inquietud de saber si

play18:59

el puntal va a aguantar o no calculamos

play19:01

y aquí nos dice que la columna es

play19:03

demasiado esbelta entonces necesitamos

play19:05

nosotros incrementar la sección de la

play19:07

columna más que nada por esbeltez y no

play19:10

tanto por la resistencia que vaya a

play19:13

otorgarnos este este puntal y ahora la

play19:16

pregunta es para ustedes alguna vez

play19:18

Ustedes han utilizado un programa o han

play19:20

utilizado algún algoritmo de diseño para

play19:23

poder calcular sus puntales o siempre lo

play19:25

han hecho de manera más empírica quiero

play19:28

que me dejen sus comentarios en la

play19:31

cajita de comentarios acá abajo y si les

play19:33

ha servido el vídeo ha llegado hasta acá

play19:35

les voy a pedir que me regalen un pulgar

play19:37

arriba eso me ayuda mucho a crecer como

play19:40

canal nos vemos en una siguiente vez y

play19:42

hasta la siguiente adiós

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