jueves, 25 de octubre de 2012

Clase 22.10.2012

Resumen

Esta clase, a cargo del profesor Fernando Cerda se trato nuevamente de estructuras, siendo esta la continuación de la clase anterior.
Esta vez se presentaron principios físicos relacionados con la estática y dinámica, específicamente, la distribución de las fuerzas ejercidas sobre un objeto, como se transmitían en él etc, lo que se ilustró con dibujos y diagramas de estas situaciones.

Después de esto el profesor inicio una videollamada con Diego Aranguiz, un egresado de ingeniería civil que actualmente reside en Francia trabajando en las labores de mantenimiento de la torre Eiffel y el metro de Paris. El nos habló de su experiencia laboral, haciendo énfasis en su desarrollo profesional en el exterior y como llego ahí siendo un estudiante, también nos dio consejos de como estudiar.

Luego de esta conexión, se presentó una serie términos específicos propios del área de estructuras, que fueron apoyados con imágenes en las que se veía cuales eran dichos elementos. Algunos de ellos serán expuestos en la parte de terminología.

Finalmente el profesor nos mostró un experimento en el cual se hacían vibrar modelos de edificios a escala, simulando lo que ocurre en un sismo. Con esto pudimos notar claramente la relación que existe entre el movimiento que experimentan las estructuras y las características del sismo, cuando se alcanza el periodo natural del edificio por ejemplo.

Términos:

Barras antisísmicas: Estructura metálica destinada a amortiguar efectos de un movimiento sísmico en una estructura. Tienen la ventaja de que pueden ser reemplazadas fácilmente.

Grados de libertad de una estructura: Se refiere a los tipos de movimientos que una estructura es capaz de realizar (rotacional, horizontal o vertical).

Viga: Estructura horizontal hecha de hormigón, destinada a soportar cargar verticales entre dos pilares principales de, en este caso, un puente.

Momento de torsión de una fuerza: Capacidad de una fuerza de generar rotación respecto a un eje fijo.
Estática de estructuras: Disciplina de la ingeniería que se dedica a analizar el equilibrio estructural en función de las fuerzas y momentos que intervienen en ella.


sábado, 13 de octubre de 2012

Clase 08.10.2012

Resumen de la Clase

 La clase fue impartida por el profesor Fernando Cerda quien nos introdujo al tema de estructuras. La clase estuvo enfocada, mayoritariamente, en el uso de las nuevas tecnologías y como estas contribuyen al desarrollo de actividades que antes se pensaban solo realizables por el hombre.
Nos hablo del computador “Watson” un dispositivo cuya peculiaridad radica en el hecho de que puede procesar información de una manera, por decirlo de alguna forma, mas “humana” que una computadora tradicional. Fue creado para competir en el juego "Jeopardy".

Con respecto a esta máquina, se dice que nos introduce a la nueva era de la inteligencia artificial, ya que además de procesar la información (la pregunta en cuestión), identifica la intención de la pregunta de forma muy intuitiva y entregando la respuesta más adecuada, seleccionando de lo que se llama nube de posibles respuestas, en un tiempo en cierto modo superior al ser humano.
Y esto es el principio. ¿Qué utilidades de mayor envergadura podría entregar tan sofisticado avance tecnológico? En variados aspectos de la ingeniería las computadoras actualmente tienen un rol fundamental a la hora de cálculos, pero imaginémonos que la computadora pudiera ayudarnos a determinar la composición de un tipo de suelo a partir de una muestra, o incluso a partir de una imagen o diciéndole donde estamos parados, y elegir el tipo de construcción más adecuado para tal superficie. Más aún, poder determinar qué cantidad de material se necesitará y un costo estimado de la construcción. O la cantidad de flujo vehicular que tendrá cierta avenida en un cierto tiempo, medidas necesarias para un óptimo tránsito, como instalación de semáforos, etc. Quizás no estemos tan lejos, pensando que este tipo de tecnología ya se encuentra en dispositivos móviles como celulares, notebooks, donde puedes ordenar acciones o hacerle preguntas a una asistente virtual acerca de muchos temas (casi conversar), quien es capaz de entenderte relativamente bien y buscar información desde ciertas fuentes definidas, y entregarte una respuesta, claro que no con la misma habilidad que lo hace el gran Watson. 



En ese contexto el profesor presento una actividad interactiva, en la cual los grupos se conectaban vía internet y respondían preguntas planteadas a la clase, estas tenían relación con el tema tratado, estructuras. En particular se nos pedía analizar un grafico que ilustraba la relación de la presión y resistencia con la probabilidad de fallar de una estructura.

Con respecto a los computadores ya mencionados y en relación a la ingeniería civil, se dijo que actualmente el aspecto del uso de la tecnología en el cálculo estructural por ejemplo, está totalmente resuelto. Hoy en día existen softwares capaces de realizar los cálculos respectivos sin ningún tipo de problemas, lo que nos lleva a pensar que un buen ingeniero no es precisamente un profesional que se dedica exclusivamente a calcular y trabajar con números, sino que es quien además puede tomar decisiones correctas, en términos profesionales y morales y que posee, como se menciono en clases anteriores, una visión sistémica de las situaciones en las que se enfrenta durante su trabajo.



Términos y significados:

Esfuerzo de compresión: El esfuerzo de compresión es la resultante de las tensiones o presiones que existe dentro de un sólido deformable o medio continuo, caracterizada porque tiende a una reducción de volumen del cuerpo, y a un acortamiento del cuerpo en determinada dirección.
Estática: La estática es la rama que analiza las cargas y estudia el equilibrio de fuerzas en los sistemas físicos en equilibrio estático, es decir, en un estado en el que las posiciones relativas de los subsistemas no varían con el tiempo. La primera ley de Newton implica que el momento de fuerza  de cada organismo en el sistema es igual a cero.
Carpeta de rodado: las carpetas de rodado son fundamentales en la operación de equipos en minería subterránea, deterioro de neumáticos y choques de los equipos con las murallas, todas ellas afectan el rendimiento y costos de la operación de carguío.
Vigas: La viga es un elemento fundamental en la construcción, sea ésta de la índole que fuera. Será el tipo, calidad y fin de la construcción lo que determinará medidas, materiales de la viga, y sobre todo, su capacidad de sostener y contener pesos y tensiones.
Estribos: Un estribo o contrafuerte es la parte de un puente destinada a soportar el peso del tablero, los estribos tienen como objetivo transmitir el peso a los cimientos, mantener la disposición de la tierra y unir la estructura a las vías de acceso.
Juntas de expansión: una junta de expansión, se puede definir como cualquier dispositivo que contiene uno o mas fuelles usados para absorber cambios direccionales causados por a expansión o contracción térmica de una tubería, ducto o contenedor.
Sistemas de anclaje: Los sistemas de anclaje se utilizan como materiales base para la sujeción tanto de concretos, ladrillos, bloques de cemento, losas, fibra cerámica, etc. Su principal función es la de añadir resistencia al conjunto. Dentro de los sistemas de anclaje se incluyen también las agujas de acero, debido a que elevan la resistencia del concreto. Existen diversas formas y tamaños dentro de los sistemas de anclaje dependiendo de las necesidades.

Análisis siguiente clase

El material a describir y analizar consta de un video que nos muestra una parte de un congreso de ingeniería, en el cual expone el profesional  Matías Hube. En él, nos describe cómo son los movimientos sísmicos, cómo se comporta un edificio cuando éstos ocurren, los efectos que tienen sobre un edificio y medidas actuales que permiten disminuir tales efectos.
Primero que todo, hay que entender que estos movimientos (vibraciones) en la estructura ocurren por la transferencia de energía del suelo hacia ésta, la que se amplifica. El concepto que engloba el objetivo principal, que es disminuir las vibraciones, es la resonancia; esto es, hacer que la frecuencia del edificio sea muy diferente a la frecuencia de oscilación del suelo, pero diferente dependiendo del tipo de suelo, movimiento sísmico y construcción del edificio.
Las medidas que describió fueron amortiguadores de absorción de energía, aisladores de goma ubicadas en la base del edificio, y amortiguadores de masa sintonizadas, que son antenas o bloques de hormigón de gran peso que se ubican en la parte más alta del edificio.
Como se destacó más arriba, ningún método es mejor que otro, sino distintos, sus usos dependen del tipo de movimiento de suelo en la zona, tipo de construcción del edificio, tipo de suelo, entre otros.

Fuente: http://www.youtube.com/watch?v=29un11cP7fo

jueves, 4 de octubre de 2012

Clase 01.10.2012



Resumen de la clase

 La clase fue realizada por el profesor Gonzalo Montalva quien nos hablo de la ingeniería civil en el área de la geotecnia. Para comenzar el profesor definió lo que son los suelos y rocas viendo que los primeros sufren diferentes tipos de deformaciones dependiendo de sus características físicas. 
En definitiva los suelos son elásticos, viscosos, plásticos y/o friccionarios.

Luego hablamos sobre los tipos de compactación de suelo, la compactación sirve para manejar el nivel de permeabilidad de los suelos dependiendo del uso que se le quiera dar, por ejemplo en un embalse se busca que los suelos tengan la menor permeabilidad posible. Es importante mencionar que aunque se use el mismo método de compactación este puede dar resultados diferentes. 
También vimos la compactación dinámica que consiste en lanzar una bola de acero desde una altura, provocando un mayor efecto en el suelo en comparacion con el método del uso de maquinaria en forma lineal, esta bola va dejando una especie de cráter pero compacta a mayor profundidad y área.

Términos

Suelos: conjunto de partículas, aire y agua con escasa resistencia mecánica.
Rocas: materiales geológicos, solidos con importante resistencia mecánica
Deformación reversible:  proceso en el cual el suelo, al ser manipulado es capaz de volver a su estado original, también se les conoce como deformaciones elásticas
Deformaciones permanentes: se consideran permanentes cuando el suelo al ser afectado por algún objeto o fuerza no es capaz de volver al estado original, sufriendo una deformación permanente en el tiempo.
Deformaciones diferidas: son las deformaciones cuyas consecuencias se ven a largo plazo como por ejemplo la torre de Pisa.