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Questions and Answers
¿Cuál es el peso en Klb/ft de la viga tipo BT-72?
¿Cuál es el peso en Klb/ft de la viga tipo BT-72?
- 0.686
- 0.799 (correct)
- 0.743
- 0.855
¿Cuál es el peralte de la trabe tipo NU1350?
¿Cuál es el peralte de la trabe tipo NU1350?
- 110 cm
- 135 cm (correct)
- 90 cm
- 160 cm
¿Cuál es el área en in2 de la viga tipo BT-63?
¿Cuál es el área en in2 de la viga tipo BT-63?
- 767
- 713 (correct)
- 811
- 659
¿Cuánto es la inercia en cm4 de la trabe tipo NU1100?
¿Cuánto es la inercia en cm4 de la trabe tipo NU1100?
¿Cuál es la distancia 'y2' en cm de la trabe tipo Cajón con peralte 85 cm?
¿Cuál es la distancia 'y2' en cm de la trabe tipo Cajón con peralte 85 cm?
¿Cuál es el peso en Kg/m de la trabe tipo NU2000?
¿Cuál es el peso en Kg/m de la trabe tipo NU2000?
¿Qué ecuación se utiliza para determinar los esfuerzos en el centro de una viga sometida a carga axial excéntrica?
¿Qué ecuación se utiliza para determinar los esfuerzos en el centro de una viga sometida a carga axial excéntrica?
¿Cuál es la fórmula utilizada para determinar el centroide de una sección compuesta de concreto presforzado?
¿Cuál es la fórmula utilizada para determinar el centroide de una sección compuesta de concreto presforzado?
¿Cuál es el parámetro que se emplea en la determinación del centroide de una sección compuesta de concreto presforzado?
¿Cuál es el parámetro que se emplea en la determinación del centroide de una sección compuesta de concreto presforzado?
¿Cuál es el resultado de la suma de los valores de 'yi' en la tabla 9 para la determinación del centroide de una sección compuesta?
¿Cuál es el resultado de la suma de los valores de 'yi' en la tabla 9 para la determinación del centroide de una sección compuesta?
¿Qué representa 'Q' en la fórmula utilizada para calcular el centroide de una sección compuesta?
¿Qué representa 'Q' en la fórmula utilizada para calcular el centroide de una sección compuesta?
Según lo expuesto en el texto, ¿qué ecuación se emplea para determinar los esfuerzos en una viga sometida a carga axial excéntrica?
Según lo expuesto en el texto, ¿qué ecuación se emplea para determinar los esfuerzos en una viga sometida a carga axial excéntrica?
¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto al presfuerzo parcial?
¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto al presfuerzo parcial?
Según la ecuación 9, ¿cuál es la expresión para obtener el índice de presfuerzo (Ip)?
Según la ecuación 9, ¿cuál es la expresión para obtener el índice de presfuerzo (Ip)?
Si el índice de presfuerzo (Ip) está entre 0.9 y 1, ¿cómo se considera la sección?
Si el índice de presfuerzo (Ip) está entre 0.9 y 1, ¿cómo se considera la sección?
Según la ecuación 10, ¿cuál es la expresión para obtener el índice de presfuerzo (Ip) de una forma más sencilla?
Según la ecuación 10, ¿cuál es la expresión para obtener el índice de presfuerzo (Ip) de una forma más sencilla?
Si el índice de presfuerzo (Ip) es menor a 0.6, ¿cómo se considera la sección?
Si el índice de presfuerzo (Ip) es menor a 0.6, ¿cómo se considera la sección?
En la ecuación 10, ¿qué representa la variable Fy?
En la ecuación 10, ¿qué representa la variable Fy?
¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta sobre las secciones de vigas AASHTO tipo T?
¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta sobre las secciones de vigas AASHTO tipo T?
¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta sobre los rangos de claros para los distintos tipos de vigas AASHTO?
¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta sobre los rangos de claros para los distintos tipos de vigas AASHTO?
Según la Tabla 4, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta sobre las propiedades de las vigas AASHTO tipo I?
Según la Tabla 4, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta sobre las propiedades de las vigas AASHTO tipo I?
De acuerdo con la información proporcionada, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa?
De acuerdo con la información proporcionada, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa?
Según la Tabla 5, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta sobre las dimensiones de la viga AASHTO tipo BT-71?
Según la Tabla 5, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta sobre las dimensiones de la viga AASHTO tipo BT-71?
De acuerdo con la información proporcionada, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera sobre las vigas AASHTO tipo V y VI?
De acuerdo con la información proporcionada, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera sobre las vigas AASHTO tipo V y VI?
Según el texto, cuál es la razón principal por la que se ahorra material en la sección de una viga I?
Según el texto, cuál es la razón principal por la que se ahorra material en la sección de una viga I?
Cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA según el texto?
Cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA según el texto?
Según el texto, cuál es la función principal del alma en una viga I?
Según el texto, cuál es la función principal del alma en una viga I?
De acuerdo con el texto, cuál de las siguientes afirmaciones es CORRECTA sobre las ventajas de las vigas I presforzadas?
De acuerdo con el texto, cuál de las siguientes afirmaciones es CORRECTA sobre las ventajas de las vigas I presforzadas?
Según la información provista en el texto, cuál de las siguientes afirmaciones es CORRECTA?
Según la información provista en el texto, cuál de las siguientes afirmaciones es CORRECTA?
De acuerdo con el texto, cuál es la principal razón por la que las vigas I presforzadas son ventajosas en puentes?
De acuerdo con el texto, cuál es la principal razón por la que las vigas I presforzadas son ventajosas en puentes?
La sección de las primeras vigas de concreto reforzado eran de forma ______, asemejando a las comúnmente empleadas vigas de madera.
La sección de las primeras vigas de concreto reforzado eran de forma ______, asemejando a las comúnmente empleadas vigas de madera.
El concreto con su calidad de elemento moldeable es susceptible de conferirle cualquier tipo de ______, por lo que, con el avance tecnológico, se propusieron diferentes tipos de secciones.
El concreto con su calidad de elemento moldeable es susceptible de conferirle cualquier tipo de ______, por lo que, con el avance tecnológico, se propusieron diferentes tipos de secciones.
Una de esas secciones que presentó gran viabilidad a diferentes solicitaciones de carga y un no despreciable ahorro de material fue, sin duda, la llamada viga ______.
Una de esas secciones que presentó gran viabilidad a diferentes solicitaciones de carga y un no despreciable ahorro de material fue, sin duda, la llamada viga ______.
La viga en forma de I no es más que una viga ______ con depresiones en ambos lados, paralelas al peralte de la sección.
La viga en forma de I no es más que una viga ______ con depresiones en ambos lados, paralelas al peralte de la sección.
El hecho de que a la viga I se le confiera esa forma se debe primordialmente al ahorro de ______.
El hecho de que a la viga I se le confiera esa forma se debe primordialmente al ahorro de ______.
La viga en forma de I, como su denominación nos lo indica, tiene efectivamente la forma de una I ______.
La viga en forma de I, como su denominación nos lo indica, tiene efectivamente la forma de una I ______.
La ______ de alma y patines en una viga tipo I posee la misma resistencia que una viga de sección rectangular
La ______ de alma y patines en una viga tipo I posee la misma resistencia que una viga de sección rectangular
Los esfuerzos máximos se generan en los extremos de la sección, por lo tanto, se deben destinar las mayores cantidades de acero y concreto en los ______ de la viga
Los esfuerzos máximos se generan en los extremos de la sección, por lo tanto, se deben destinar las mayores cantidades de acero y concreto en los ______ de la viga
La ______ de alma y patines reduce considerablemente el peso propio del elemento en una viga I
La ______ de alma y patines reduce considerablemente el peso propio del elemento en una viga I
Los esfuerzos máximos a compresión y a tensión se encuentran en los puntos extremos superior e inferior de la sección, es decir, los puntos críticos donde se concentran los esfuerzos mayores, tras la solicitación generada por la aplicación de cargas, son los puntos más alejados al ______ neutro
Los esfuerzos máximos a compresión y a tensión se encuentran en los puntos extremos superior e inferior de la sección, es decir, los puntos críticos donde se concentran los esfuerzos mayores, tras la solicitación generada por la aplicación de cargas, son los puntos más alejados al ______ neutro
La ______ de alma y patines en una viga I incrementa las ventajas que provee como elemento constructivo
La ______ de alma y patines en una viga I incrementa las ventajas que provee como elemento constructivo
La ______ de alma y patines en una viga I se le conoce como patines a los lugares donde se destinan las mayores cantidades de acero y de concreto
La ______ de alma y patines en una viga I se le conoce como patines a los lugares donde se destinan las mayores cantidades de acero y de concreto
Las vigas tipo I AASHTO varían en ______ que van desde 0.7 metros hasta 1.8 metros.
Las vigas tipo I AASHTO varían en ______ que van desde 0.7 metros hasta 1.8 metros.
Las ______ I estándar AASHTO presentan diferentes secciones transversales estándar tipo I y tipo T, propuestas por la AASHTO.
Las ______ I estándar AASHTO presentan diferentes secciones transversales estándar tipo I y tipo T, propuestas por la AASHTO.
En las ______ 2 y 3 se presentan las diferentes secciones transversales estándar tipo I y tipo T, propuestas por la AASHTO.
En las ______ 2 y 3 se presentan las diferentes secciones transversales estándar tipo I y tipo T, propuestas por la AASHTO.
Las vigas tipo I AASHTO varían en peraltes que van desde 0.7 ______ hasta 1.8 ______.
Las vigas tipo I AASHTO varían en peraltes que van desde 0.7 ______ hasta 1.8 ______.
El manual de especificaciones incluye un compendio de vigas tipo I estándar para puentes con ______ menores de 50 metros.
El manual de especificaciones incluye un compendio de vigas tipo I estándar para puentes con ______ menores de 50 metros.
Las vigas tipo I AASHTO varían en peraltes que van desde 0.7 ______ hasta 1.8 ______.
Las vigas tipo I AASHTO varían en peraltes que van desde 0.7 ______ hasta 1.8 ______.
El área en in2 de la viga tipo BT-54 es ____
El área en in2 de la viga tipo BT-54 es ____
El peralte de la trabe tipo NU900 es de ____ cm
El peralte de la trabe tipo NU900 es de ____ cm
El peso en Klb/ft de la viga tipo BT-63 es ____
El peso en Klb/ft de la viga tipo BT-63 es ____
El valor de 'y2' en cm para la trabe tipo Cajón con peralte 85 cm es ____
El valor de 'y2' en cm para la trabe tipo Cajón con peralte 85 cm es ____
La inercia en cm4 de la trabe tipo NU1350 es ____
La inercia en cm4 de la trabe tipo NU1350 es ____
El peso en Kg/m de la trabe tipo NU1600 es ____
El peso en Kg/m de la trabe tipo NU1600 es ____
En la figura 16, se muestra el caso general de carga axial excéntrica aplicada a una ______ y la deformación de la misma, también, en las ecuaciones 6 y 7 se muestra cómo se determinan los esfuerzos en el centro de la ______. Figura 16.Caso general de carga axial excéntrica 𝜎𝑥 = ± 𝑀𝑦 𝑃 𝑀𝑥 ± 𝑥± 𝑦 𝐴 𝐼𝑥 𝐼𝑦 (Ecuación 6) ó 𝑃 𝑀𝑥 𝑀𝑦 𝜎𝑥 = ± ± ± 𝐴 𝑆𝑥 𝑆𝑦 (Ecuación 7) 2.3.2.Vigas de sección compuesta de concreto presforzado En la figura 17 se muestra una sección compuesta de concreto presforzado, en la tabla 9 se determinan los parámetros necesarios para la determinación de su centroide, lo que se hace en la ecuación 8.Figura 17.Sección de ______ compuesta
En la figura 16, se muestra el caso general de carga axial excéntrica aplicada a una ______ y la deformación de la misma, también, en las ecuaciones 6 y 7 se muestra cómo se determinan los esfuerzos en el centro de la ______. Figura 16.Caso general de carga axial excéntrica 𝜎𝑥 = ± 𝑀𝑦 𝑃 𝑀𝑥 ± 𝑥± 𝑦 𝐴 𝐼𝑥 𝐼𝑦 (Ecuación 6) ó 𝑃 𝑀𝑥 𝑀𝑦 𝜎𝑥 = ± ± ± 𝐴 𝑆𝑥 𝑆𝑦 (Ecuación 7) 2.3.2.Vigas de sección compuesta de concreto presforzado En la figura 17 se muestra una sección compuesta de concreto presforzado, en la tabla 9 se determinan los parámetros necesarios para la determinación de su centroide, lo que se hace en la ecuación 8.Figura 17.Sección de ______ compuesta
En la figura 17 se muestra una sección compuesta de concreto presforzado, en la tabla 9 se determinan los parámetros necesarios para la determinación de su ______, lo que se hace en la ecuación 8.Figura 17.Sección de viga compuesta
En la figura 17 se muestra una sección compuesta de concreto presforzado, en la tabla 9 se determinan los parámetros necesarios para la determinación de su ______, lo que se hace en la ecuación 8.Figura 17.Sección de viga compuesta
En la tabla 9 se determinan los parámetros necesarios para la determinación de su ______, lo que se hace en la ecuación 8.
En la tabla 9 se determinan los parámetros necesarios para la determinación de su ______, lo que se hace en la ecuación 8.
En la figura 16 se muestra el caso general de carga axial excéntrica aplicada a una ______ y la deformación de la misma, también, en las ecuaciones 6 y 7 se muestra cómo se determinan los esfuerzos en el centro de la viga.
En la figura 16 se muestra el caso general de carga axial excéntrica aplicada a una ______ y la deformación de la misma, también, en las ecuaciones 6 y 7 se muestra cómo se determinan los esfuerzos en el centro de la viga.
En la figura 16 se muestra el caso general de carga axial excéntrica aplicada a una viga y la deformación de la misma, también, en las ecuaciones 6 y 7 se muestra cómo se determinan los esfuerzos en el ______ de la viga.
En la figura 16 se muestra el caso general de carga axial excéntrica aplicada a una viga y la deformación de la misma, también, en las ecuaciones 6 y 7 se muestra cómo se determinan los esfuerzos en el ______ de la viga.
En la figura 17 se muestra una sección compuesta de concreto presforzado, en la ______ 9 se determinan los parámetros necesarios para la determinación de su centroide, lo que se hace en la ecuación 8.
En la figura 17 se muestra una sección compuesta de concreto presforzado, en la ______ 9 se determinan los parámetros necesarios para la determinación de su centroide, lo que se hace en la ecuación 8.
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