Papers by Andrea Alexandra Sandoval

Системные технологии. — 2020. — № 34. — С. 5—11., 2020
Это исследование стремится определить современные структуры во всем мире, использовавшие бамбук в... more Это исследование стремится определить современные структуры во всем мире, использовавшие бамбук в качестве структурного элемента в процессе строительства, все это для того, чтобы визуализировать использование в устойчивом строительстве растений, таких как бамбук, поощряя инженеров-строителей, архитекторов и студентов на выполнение проектов с большей экологической чувствительностью. Бамбук как строительный материал является экологическим преимуществом, так как мы заменяем сталь и бетон (материалы с высокой стоимостью энергии) возобновляемым и устойчивым материалом, являющимся отличным фиксатором атмосферного углерода, помогая смягчить изменение климата. В наше время чаще можно найти новые структуры и материалы, производные от бамбука, и конструкции в городских местностях с этим естественным и экологическим материалом, называемым некоторыми овощной сталью или зеленой сталью двадцать первого века благодаря своим качествам.
Том 1 № 34 (2020): Системные технологии, 2020
This study seeks to identify modern structures around the world that used bamboo as a structural... more This study seeks to identify modern structures around the world that used bamboo as a structural element in its construction process, all in order to visualize the use of plants such as bamboo in sustainable construction, encouraging civil engineers, architects and students to carry out projects with greater environmental sensitivity. Bamboo as a building material is an environmental advantage, as we replace steel and concrete (materials with a high energy cost) with a renewable and sustainable material, which is an excellent fixative of atmospheric carbon, helping to mitigate. Nowadays it is more common to find new structures and materials derived from bamboo and constructions inurban areas with this natural and ecological material, called by some as vegetable steel or 21st century green steel due to its qualities.

8. TEORIA Y CÁLCULO DE ESTRUCTURAS 8.1 INTRODUCCIÓN Puede definirse, en general, una estructura c... more 8. TEORIA Y CÁLCULO DE ESTRUCTURAS 8.1 INTRODUCCIÓN Puede definirse, en general, una estructura como conjunto de elementos resistentes capaz de mantener sus formas y cualidades a lo largo del tiempo, bajo la acción de las cargas y agentes exteriores a que ha de estar sometido. La estructura soporta las cargas exteriores (acciones y reacciones), las cuales reparten su efecto por los diferentes elementos estructurales que resultan sometidos a diferentes esfuerzos, los cuales inducen un estado tensional, que es absorbido por el material que la constituye. El estudio de las estructuras se lleva acabo por dos disciplinas la Mecánica Racional y la Resistencia de Materiales. La Mecánica Racional estudia el modelo del sólido rígido, que es aquel que cumple que no se deforma y tiene resistencia infinita. Dentro de la Mecánica Racional a su vez existen varias disciplinas; una de ellas es la Estática que nos indica que el sólido rígido ante cualquier fuerza o momento tiene que cumplir las condiciones de equilibrio. Con lo que la Estática no nos proporciona ninguna información sobre los efectos que las acciones pueden producir sobre el sólido en concreto, como las deformaciones o como la capacidad de resistir tales esfuerzos. Por lo que es la Resistencia de Materiales la que estudia el modelo del sólido deformable donde se tiene en cuenta los fenómenos de deformación y rotura, ya que cumple que tiene resistencia finita y que se deforma, además se les supone una serie de cualidades como son la isotropía, homogeneidad y continuidad La Resistencia de Materiales se puede definir como la ciencia que trata del cálculo de la resistencia mecánica, rigidez y estabilidad de las piezas de una estructura. Entendiendo como: Resistencia mecánica: las fuerzas internas máximas o tensiones que es capaz de desarrollar dicho cuerpo. Dependerá de las dimensiones del mismo y del material del que esté hecho. Rigidez: la capacidad de oposición a las deformaciones. Estabilidad: la capacidad de un elemento de oponerse a perturbaciones, manteniendo el equilibrio. Es decir, que la resistencia de materiales nos permitirá determinar el material más adecuado, la forma y dimensiones más convenientes que hay que dar a los elementos de una construcción o máquina para que puedan resistir la acción de fuerzas exteriores que los solicitan, así como para obtener este resultado de la forma más económica. Estudiando la resistencia mecánica conseguiremos diseñar los elementos del material y medida adecuadas para evitar su rotura.
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