Tabla de resistencia de vigas de acero

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Para el diseño estructural según el Eurocódigo 3 (EN1993-1-1), los valores nominales del límite elástico fy y el límite último fu para el acero estructural se obtienen como simplificación de la tabla 3.1 de EN1993-1-1, que se reproduce arriba en formato tabular.

Los valores proporcionados para fy y fu son valores nominales. A efectos del diseño estructural, son aplicables los factores de seguridad del material adecuados, como los factores γM0, γM1, γM2, etc., de acuerdo con la norma EN1993-1-1 §6.1.

El peso unitario del acero estructural se especifica en la norma de diseño EN 1991-1-1 Tabla A.4 entre 77,0 kN/m3 y 78,5 kN/m3. Para el diseño estructural es práctica habitual considerar el peso unitario del acero estructural igual a γ = 78,5 kN/m3 y la densidad del acero estructural aproximadamente ρ = 7850 kg/m3.

Según la norma EN1991-1-3 §3.2.6, para calcular los efectos estructurales de las temperaturas desiguales en las estructuras compuestas de hormigón y acero según la norma EN 1994, el coeficiente de dilatación térmica lineal puede tomarse como α = 10 ×10-6 °K-1, es decir, el mismo que el coeficiente de dilatación térmica del hormigón.

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Las propiedades del acero estructural son el resultado tanto de su composición química como de su método de fabricación, incluido el procesamiento durante la misma. Las normas de los productos definen los límites de la composición, la calidad y el rendimiento, y los diseñadores de estructuras utilizan o suponen estos límites. En este artículo se repasan las principales propiedades que interesan al proyectista y se indican las normas correspondientes a determinados productos. La especificación de las estructuras de acero se trata en otro artículo.

Para el diseño, las propiedades mecánicas se derivan de los valores mínimos especificados en la norma del producto correspondiente. La soldabilidad viene determinada por el contenido químico de la aleación, que se rige por los límites de la norma del producto. La durabilidad depende del tipo de aleación: acero al carbono ordinario, acero para intemperie o acero inoxidable.

El acero obtiene sus propiedades mecánicas de una combinación de composición química, tratamiento térmico y procesos de fabricación. Aunque el principal componente del acero es el hierro, la adición de cantidades muy pequeñas de otros elementos puede tener un efecto notable sobre las propiedades del acero. La resistencia del acero puede aumentar con la adición de aleaciones como el manganeso, el niobio y el vanadio. Sin embargo, estas adiciones de aleaciones también pueden afectar negativamente a otras propiedades, como la ductilidad, la tenacidad y la soldabilidad.

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Para el diseño estructural según el Eurocódigo 3 (EN1993-1-1), los valores nominales del límite elástico fy y el límite último fu para el acero estructural se obtienen como simplificación de la tabla 3.1 de la EN1993-1-1, que se reproduce arriba en formato tabular.

Los valores proporcionados para fy y fu son valores nominales. A efectos del diseño estructural, son aplicables los factores de seguridad del material adecuados, como los factores γM0, γM1, γM2, etc., de acuerdo con la norma EN1993-1-1 §6.1.

De acuerdo con la norma EN1991-1-3 §3.2.6, para calcular los efectos estructurales de las temperaturas desiguales en las estructuras compuestas de hormigón y acero según la norma EN 1994, el coeficiente de dilatación térmica lineal puede tomarse como α = 10 ×10-6 °K-1, es decir, el mismo que el coeficiente de dilatación térmica del hormigón.

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