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sábado, 30 de junio de 2007
El foro
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Etiquetas: Foro
miércoles, 27 de junio de 2007
Examen Mecánica Computacional I, septiembre 2006
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Etiquetas: Examenes 2º
viernes, 22 de junio de 2007
Cursos gratuitos
En la siguiente página web se puede realizar cursos totamente gratuitos.
Hay uno interesante donde se puede obtener el certificado de prevención de riesgos laborales, nivel básico, totalmente gratis.
http://www.esncajacanarias.com/
Espero que le sirva. No se si se pueden convalidar por CLE, pero lo mejor es hacer uno e intentarlo convalidar en la escuela.
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jueves, 21 de junio de 2007
Examene Elasticidad y resistencia jun-07
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Etiquetas: Examenes 2º
viernes, 15 de junio de 2007
Montaje Nave industrial
Una animación de un sistema para montaje en serie de naves industriales, la idea me parece buena pero aún está muy verde.
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Etiquetas: Curiosidades
Tunel España-Marruecos
Dejo aquí esta noticia, que me parece un poco curiosa por varios motivos. Muchos de los que estudiamos mecánica nos gustan los retos, las cosas sorprendentes como esta, además la obra es española y todo un reto para los ingenieros.
Tunel España - Marruecos
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EL LIBRO DE INCIDENCIAS
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Etiquetas: Manuales y documentos
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
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Etiquetas: Manuales y documentos
EL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD
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EL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
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SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA
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Novedades CTE (2ª parte)
3.DOCUMENTO BASICO DB-SE-C.
INTRODUCCION:
El DB-SE-C viene a suplir las carencias que existían en una parte de las estructuras de la edificación, muy importante como son las cimentaciones. De esta forma y alineándose con el Eurocódigo correspondiente EN 1997, se otorga carácter normativo a las tecnologías existentes en la actualidad y consideradas más correctas para las cimentaciones.Entre otros, el DB trata de la evaluación de las acciones derivadas del empuje del terreno, las acciones debidas a sus desplazamientos y deformaciones, así como el acondicionamiento del terreno, su mejora, refuerzo y anclajes del mismo.
ORGANIZACIÓN INTERNA DEL DOCUMENTO.
El Documento Básico, se divide en los siguientes apartados:
Trataremos de forma sucinta los apartados mencionados anteriormente:
Generalidades:
Este apartado se divide en dos partes. La primera hace referencia al ámbito de aplicación, que en este caso lo define como “Seguridad estructural, capacidad portante y aptitud al servicio de los elementos de cimentación”.En la segunda, hace referencia a las condiciones particulares de cumplimiento, señalando los apartados correspondientes.
Bases de cálculo:
Tal y como se refiere el propio Documento Básico “este apartado se refiere a los aspectos propios de la cimentación, como complemento a los principios establecidos con carácter general en el DB-SE”Además establece que en la cimentación han de comprobarse la capacidad portante y la aptitud al servicio.También hace referencia los factores a tener en cuenta en cuanto a procesos químicos de deterioro, cargas variables repetidas, niveles freáticos, etc… y clasifica las situaciones de dimensionado en persistentes, transitorias y extraordinarias tal y como establece el DB-SE.En el apartado 2 el Documento Básico nos indica el método de los estados límite clasificando a su vez estos en límites últimos y de servicio. En la tabla adjunta se muestran los estados contemplados.

ESTUDIO GEOTÉCNICO:
En el apartado 3 el Documento Básico, acomete este aspecto tan importante en el diseño de las cimentaciones.En este artículo no vamos a tratar el tema de la geotecnia ya que requeriría un estudio específico, pero debemos destacar, que el tratamiento que se da al estudio geotécnico, es profundo y trata de recoger los aspectos más importantes del Estudio geotécnico, así como la forma de realizarlos correctamente.En cuanto a los Estados Límites de Servicio, el Documento Básico nos indica los valores límites de la distorsión angular y distorsión horizontal.
TIPOS DE CIMENTACION:
En los apartados 4 y 5 del Documento Básico, se tratan los tipos de cimentación, clasificando las cimentaciones en dos tipos, directas y profundas. Se adjunta como resumen a continuación:
CIMENTACIONES DIRECTAS: TIPO USO
- Zapatas aisladas Pilar aislado interior, medianero y en esquina.
- Zapatas combinadas 2 o más pilares.
- Zapatas corridas Alineaciones de 3 omas pilares o muros.
- Pozos de cimentación Pilar aislado.
- Emparrillados Conjunto pilares distribuidos.
- Losas Conjunto de pilares.
CIMENTACIONES PROFUNDAS: (PILOTES)
Se definen como cimentaciones profundas aquellas cuya profundidad es superior a 8 veces el Ø.
El Documento Básico establece la siguiente clasificación:
POR LA FORMA DE TRABAJO:
- PILOTES POR FUSTE (FLOTANTES)
- PILOTES POR PUNTA (PILOTES COLUMNAS)
POR EL TIPO DE PILOTE:
- MATERIAL
- SECCION TRANSVERSAL
- PROCESO CONSTRUCTIVO
- PILOTES DE INCA
- PILOTES IN SITU
También nos indica la configuración geométrica de las cimentaciones profundas.
El Documento Básico también acomete los elementos de contención (muros de hormigón), acondicionamiento del terreno y la mejora o refuerzo de los terrenos. Estos temas no se van a tocar en este artículo, ya que sería demasiado extenso y no es una problemática muy frecuente en la actividad agronómica.
Tiene que quedar claro que el Documento Básico, no entra en cuestiones relativas al cálculo estructural de la cimentación, este tema queda referenciado a la EHE.En fechas recientes ya se ha hecho público y está disponible el Documento “0” de la nueva instrucción EHE, elaborado a partir del CTE.
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jueves, 14 de junio de 2007
Novedades CTE (1ª parte)
El código técnico de la edificación (CTE) entró en vigor el 28 de Marzo del 2006. Su objetivo es el de establecer un marco normativo que deben cumplir los edificios en relación con los requisitos de seguridad y habitabilidad establecidos en la ley de ordenación de la edificación (LOE). La aparición del CTE estaba ya contemplada en la disposición final segunda de la LOE, en la que autoriza al gobierno para la aprobación de un CTE, que establezca las condiciones que deban cumplir los edificios en relación con los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad.Además de lo mencionado con anterioridad del CTE, también, se produce la modernización y mejora del marco normativo actual en la edificación y equipara la normativa española a la existente en los países más avanzados, armonizándola a la vez con la normativa vigente en la Unión Europea.
1.1.ENTRADA EN VIGOR Y APLICACION.
El CTE no será de aplicación a las obras de nueva construcción y a las obras en edificios existentes, siempre y cuando la licencia de obra esté solicitada con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto por el que queda aprobado el CTE, a condición de que las obras comiencen como máximo tres meses después de la concesión de la licencia.El RD 314/2006 que aprueba el CTE establece un régimen transitorio para la aplicación del mismo. Dicho régimen afirma que sería de aplicación voluntaria durante los primeros seis meses desde la entrada en vigor del código, los siguientes documentos: - DB SI. (Seguridad en caso de incendio)- DB SU. (Seguridad en la utilización)- DB HE. (Ahorro de energía) Transcurrido dicho plazo, serán de aplicación obligatoria. El resto de los Documentos Básicos, a saber: - DB SE. (Seguridad estructural)- DB SE-AE. (Acciones en la edificación)- DB SE-C. (Cimientos)- DB SE-A. (Acero)- DB SE-F. (Fábrica)- DB SE-M. (Madera) Serán de aplicación voluntaria, durante los 12 primeros meses contados desde la entrada en vigor del código.
1.2.DOCUMENTO BASICO SEGURIDAD ESTRUCTURAL (DB-SE).
El Documento Básico Seguridad Estructural (DB-SE) establece los principios y requisitos relativos a la resistencia y estabilidad (SE 1), así como la aptitud en el servicio (SE 2), acometiendo también el aspecto de la durabilidad. Describe también las bases y los principios para el cálculo de las estructuras y es la base para los documentos básicos siguientes, utilizándose conjuntamente con ellos. Los Documentos Básicos de los que consta la parte de Seguridad Estructural son: - DB-SE-AE. (Acciones en la edificación)- DB-SE-C. (Cimientos)- DB-SE-A. (Acero)- DB-SE-F. (Fábrica)- DB-SE-M. (Madera)- DB-SI. (Seguridad en caso de incendio) Además de tener en cuenta el DB-SE y todos lo Documentos Básicos que los acompañan, deben aplicarse en el ámbito de la seguridad estructural la NSCE (Norma de Construcción Sismo Resistente: parte general y edificación), la EHE (Instrucción de hormigón estructural) y la EFHE (Instrucción para el proyecto y ejecución de los forjados unidireccionales de hormigón estructural realizados con elementos prefabricados).
1.3.NOVEDADES EN EL AMBITO DE LA SEGURIDAD ESTRUCTURAL.
Con el DB-SE se produce una actualización de la normativa existente como es el caso de las estructuras de madera o las cimentaciones. También permite recoger los avances en el ámbito de las estructuras e incluir materiales y elementos estructurales que no estaban contemplados con anterioridad.Por otra parte el DB-SE supone una convergencia con los Eurocódigos estructurales elaborados por el Comité Europeo de Normalización.Finalmente con el DB-SE se refuerza el sistema de garantías; dado que al ampliarse la reglamentación a elementos estructurales como por ejemplo a la cimentación (origen de gran número de patologías estructurales) y la inclusión de nuevos materiales.
2. ACCIONES EN LA EDIFICACION Y CIMENTACIONES:
2.1. ACCIONES EN LA EDIFICACION:
GENERALIDADES
El documento DB-SE-AE sobre acciones en la verificación, actualiza a la NBE-AE-88. Su ámbito de aplicación es la determinación de las acciones sobre las estructuras de los edificios, y así poder evaluar correctamente los efectos sobre los sistemas estructurales, en cuanto a los criterios que establece DB-SE de resistencia y aptitud en el servicio.
ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO
El Documento Básico establece fundamentalmente 3 tipos de acciones: acciones permanentes, acciones variables y acciones accidentales. También consta de 5 anejos: A (Terminología), B (Notaciones y unidades), C (Prontuario de pesos y coeficientes de rozamiento), D (Acciones de viento) y E (Datos climáticos).
-ACCIONES PERMANENTES:
Como en anteriores normativas las acciones de peso propio se refieren fundamentalmente al peso propio de los elementos estructurales, cerramientos y elementos separadores, etc …Para determinar el valor característico del peso propio de los elementos constructivos, se determinará a partir de sus dimensiones y pesos específicos, teniendo como apoyo el anejo “C” en el que se incluyen pesos de materiales y elementos constructivos, de forma muy similar a las NTE.También aparecen como acciones permanentes las de pretensado y las acciones del terreno (empujes y otras) según establece el DB-SE-C.
-ACCIONES VARIABLES:
El Código Técnico al igual que normativas anteriores, establece la cuantía de las sobrecargas de uso según la función de los edificios, en la tabla que se adjunta aparecen las cuantías de las sobrecargas.

-ACCIONES CLIMATICAS:
En este apartado es donde aparecen las mayores novedades sobre todo en el apartado de las acciones eólicas. Para la evaluación de las acciones eólicas se establece la siguiente expresión:
qe = qb · ce · cp
donde qb: Presión dinámica del vientoce: Coeficiente de exposicióncp: Coeficiente eólico o de presión.
En el valor de “qb” el Documento Básico establece un valor de 0´5 kN/m2, pero detalla que para valores más precisos se debe consultar el anejo “E”.ce: Establece como valor simplificado el valor de 2,0 aunque la tabla 3-3 nos puede dar valores más exactos.

Para la evaluación de acciones de viento en naves y construcciones diáfanas, el Documento Básico nos emplaza a servirnos del Anejo D.2, para realizar la evaluación de las acciones de viento del lado de la seguridad. En este anejo se acometen varios tipologías de naves y marquesinas. En este aspecto el CTE amplia considerablemente las posibilidades para la evaluación de las acciones de viento, abarcando prácticamente todas las tipologías más habituales.
-ACCIONES DE NIEVE:
Para la evaluación de la carga de nieve, se propone la siguiente expresión:
qn = µ·Sk
donde : µ es el coef. de forma de la cubierta según el apartado 3.5.3
Sk es el valor característico sobre un terreno horizontal según el apartado 3.5.2
También la norma contempla la hipótesis de la influencia del viento en la acumulación de nieve según las formas de la cubierta.

También se tienen en cuenta las acumulaciones de nieve. Los valores contemplados de forma general son:
0,12 kN/m3 en nieve recién caída
0,20 kN/m3 en nieve prensada y empapada
0,40 kN/m3 en nieve mezclada con granizo
-ACCIONES ACCIDENTALES:
El Documento Básico establece como acciones accidentales tres:
- Sismo.
- Incendio.
-Impacto.
En cuanto al sismo, las acciones se regulan por la NSCE, las acciones debidas a la agresión térmica del incendio son definidas en el DB-SI.Como novedad en el Documento Básico aparecen las acciones de impacto. Esta acción se aplicará sobre una superficie rectangular de h=0,25m por 1,5 m de anchura y a una altura de 0,6m sobre el nivel de rodadura sobre elementos verticales.
Para tener en consideración los impactos debidos a los vehículos en los garajes sobre los pilares, te pondrá una carga de 50 KN en la dirección de tránsito y en la dirección perpendicular otra de 25 KN, a una altura h=0.8 metros. No deberán de estar actuando las 2 simultáneamente.
-CARRETILLAS ELEVADORAS:
También se contemplan las acciones debidas a los impactos por carretillas elevadoras, caso que se presenta con cierta frecuencia, la acción a considerar es igual a 5 veces el peso máximo autorizado.Como resumen a este apartado, se puede decir que la mayor novedad sería el cambio en las acciones de viento y en las acciones accidentales, lo referente a las acciones de impacto.
-COMBINACION DE LAS ACCIONES:
La combinación de acciones se define en los apartados del DB-SE según sean para estados límites últimos o estados límites de servicio.A continuación se presentan los siguientes cuadros resumen:
Estados límites últimos.
Situación persistente o transitoria
Situación extraordinaria:

Acciones de corta duración:


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sábado, 9 de junio de 2007
Examen Mecánica (test) dic-2004
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Examen Informatica 18-2-05
Ejercicio nº3
#include
#include
int palindromo (char cadena[]) { int i = 0, j;
/* Almacenamos en j la última posición de la cadena */
j = strlen(cadena)-1;
while (i < j) { if (cadena[i] != cadena[j])
return 0;
/* devolvemos falso porque encontramos una posición que no concuerda */
i++;
j--; }
return 1;
/* La cadena se lee igual desde el principio que desde el final */}
int main (void) { int peo,j; char cadena[100] = "ojo";
if (palindromo(cadena))
printf("La palabra es palíndroma %d\n",palindromo(cadena));
else
printf("La palabra no es palíndroma %d\n",palindromo(cadena));
scanf("%d",&peo); return 0; }
Ejercicio Nº4
#include
#define N 4
/* Número máximo de filas */
#define M 4
/* Número máximo de columnas */
void matrizToVector(int matriz[N][M], int vector[N*M]) { int i, j;
for (i = 0; i < N; i++) for (j = 0; j < M; j++) vector[i*N+j] = matriz[i][j];}
int main (void) { int m[N][M] = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16};
int v[N*M], i;
matrizToVector(m, v);
for (i = 0; i < N*M; i++) printf ("%d ",v[i]);
printf("\n"); return 0;}
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Examen informatica 4-2-06
Solución Ej Nº2
#include
#include
/* Definimos el tamaño máximo de las cadenas */
#define MAX_LEN 50
/* Función: changeMinMay
Input: entrada --> Cadena a formatear
Output: devuelve una cadena con las mayúsculas y minúsculas cambiadas.
*/ char *changeMinMay (char *entrada)
{ char resultado[MAX_LEN]; int i = 0;
/* Recorremos la cadena hasta llegar al final */
while (entrada[i] != '\0') { if (islower(entrada[i]))
/* El carácter está en minúsculas */
resultado[i] = toupper(entrada[i]); else
/* En cualquier otro caso */
resultado[i] = tolower(entrada[i]);
i++;
/* Pasamos al siguiente caracter de la cadena */
}
resultado[i] = '\0';
return resultado;}
int main (void) { char cadena[MAX_LEN] = "Esto Es Un Ejemplo";
printf("%s\n", changeMinMay(cadena));
return 0;}
Solucion Ej Nº3
#include
/* Número máximo de asignaturas para el alumno
*/#define max_asignaturas 5
int main (void) { char nombre[50];
float notas[max_asignaturas], media,suma;
FILE *inputFile, *outputFile; int i;
/* Leemos por teclado el nombre del fichero con los datos de las asignaturas
printf("Introduzca el nombre del fichero de entrada: ");
scanf("%s", inputFileName);
/* Abrimos el fichero de entrada */
inputFile = fopen("entrada.txt", "r");
outputFile=fopen("salida.txt","w");
if (inputFile!=NULL){ while (!feof(inputFile)){
fscanf(inputFile, "%s .1%f .1%f .1%f .1%f .1%f\n ", nombre, ¬as[0],¬as[1],¬as[2],¬as[3],¬as[4]);
for(i=0;i
/* Escribir resultado al fichero de salida */
}
else{
printf("Error de apertura del fichero de entrada\n"); } }
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viernes, 8 de junio de 2007
Prácticas tecnologia Mecánica 05
Prácticas de la asigantura tecnologia Mecánica 05, por David Jordan.
El archivo contiene el informe de la visita a Fonteide y al Astrofisico
Para descargar el archivo pulsa aquí.
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Examen teoria de Mecanismos 5-feb-2007
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Examen Teoria de Mecanismos 18-dic-06
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Examen Teoria Mecanismos 5-enero 07
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Prácticas Máquinas Hidraulicas 07
Prácticas de la Optativa Máquinas hidraulica fecha 2007, Gracias a Fran.
Para descargar pulsa Aquí.
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jueves, 7 de junio de 2007
El puente de Tacoma
Seguro que muchos habrán oído de hablar de el Puente de Tacoma por el curioso efecto de resonancia, que provocó el desplome de este puente.
Para los que no sabe de que hablo, hago un pequeño resumen: el puente de Tacoma es un ejemplo de estructura que han caído por el fenómeno de resonancia, aunque en este caso, el origen de la resonancia fue una racha de vientos moderados que entraron en la misma frecuencia que la estructura, produciendo una ampliación de la oscilación hasta llegar al punto límite de los materiales.
Bueno aquí dejo el vídeo de 1940.
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Parque de aero-generadores en alta mar
En el 2002 se construyo en Dinamarca un proyecto de dimensiones gigantescas, uno de los parques eólicos más grandes del mundo en alta mar, una obra de ingeniería complicada al mismo tiempo que interesante, por todas las condiciones y circunstancia de la obra.
Aquí dejo unas imagenes de la construcción y la instalación de esta espectacular obra de ingeniería, todo por la generación de energía renovable.
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