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Timestamp: 2018-11-19 05:46:55+00:00

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ACUERDO Número 696 Por El Que Se Establecen Normas Generales Para La Evaluación, Acreditación, Promoción y Certificación en La EB
Bases Del II Concurso Provincial de Razonamiento Verbal 2013
Resolução CBC
Ing Soc Programa 2013
reglamentoestudiospregrado.pdf
Evaluacion-acreditacion Habilidades del Pensamiento
Presentacion_2004 Admon Centros de Computo
Preguntas Frecuentes de La Asignatura Geografia General I
0. Cargas Resistencia y Proceso de Diseño.pdf
Capitulo04 Anclaje y Empalme
Be Zinal
DEPARTAMENTO ACADÉMICO INGENIERIA CIVIL ÁREA DE ESTRUCTURAS
I. INFORMACION GENERAL 1.1 Nombre del Profesor 1.2 Plan de Estudios 1.3 Jefe de Prácticas 1.4 Carácter de la Asignatura 1.5 Número de créditos 1.6 Total de horas semanales Horas Teoría Horas Prácticas 1.7 Centro de Prácticas 1.8 Fecha de inicio 1.9 Fecha de finalización 1.10 Semestre 1.11 Requisitos de la Asignatura II. SUMILLA La asignatura forma parte del área de estructuras, es de carácter teórico-prácticoexperimental y obligatorio. Proporciona las bases fundamentales para que el alumno se inicie en el análisis estructural, lo cual es importante para cualquiera de las áreas de la ingeniería civil, ya que toda obra de infraestructura requiere de un proceso de análisis estructural para que cumplan con las características resistentes adecuadas. El curso deberá enfocarse en concordancia con estructuras reales explicando la aplicabilidad de cada uno de los temas a tratar en el contenido. Los contenidos a tratar son: nociones estructurales fundamentales; clasificación de las estructuras; metrados de cargas en estructuras; grado de hiperestaticidad e hipergeometría; Isostatización de estructuras; métodos energéticos; métodos de los desplazamientos o rigidez; métodos de las fuerzas o flexibilidad; efectos de cargas móviles; líneas de influencia; análisis de arcos isostáticos e hiperestáticos; trabajo de la deformación elástica; desplazamientos y giros en estructuras de alma llena; método del trabajo virtual; primero y segundo teoremas de Alberto Castigliano; método de las deformaciones angulares; método de Hardy Cross; método de Kani; elementos de sección variable. Desarrollo de análisis estructurales completos para casos simples. Se puede utilizar el software Sap2000, solo para comprobar resultados. : Ing. Ronald Daniel Santana Tapia : 2004 – Flexible : Ing. Ronald Daniel Santana Tapia : Obligatoria : 04 : 05 : 03 : 02 : Aula : 29 de Marzo del 2010 : 23 de Julio del 2010 : VII : IC601 Resistencia de Materiales II
III. OBJETIVOS a) Objetivo General: Proporcionar al estudiante la teoría y la aplicación práctica y adecuada para realizar el análisis estructural de una estructural de uso común en nuestro medio. Al concluir el curso, el alumno estará capacitado para evaluar e interpretar lo tratado en la sumilla y continuar con las asignaturas similares y que le sea útil en su desempeño como profesional.
derecho a rendir examen de aplazado. Se tomarán dos prácticas calificadas como mínimo previo a cada parcial. SISTEMA DE EVALUACIÓN  Durante el desarrollo de la asignatura se tomarán 03 exámenes parciales mediante pruebas escritas consistentes en los temas desarrollados en clase. tendrá cada uno peso tres (3) y no se anulará. hasta las semanas sexta. Parcial 3 Promedio ponderado de: Promedio de Practicas (PP3) y el 3er Examen Parcial. Parcial 2 Promedio ponderado de: Promedio de Practicas (PP2) y el 2do Examen Parcial. La acumulación de más del 30 % de inasistencias no justificadas. doceava y diecisieteava. Los trabajos de investigación. para los diferentes sistemas estructurales. Se dejará como mínimo dos (2) trabajos de investigación durante el semestre del año lectivo. REQUISITOS DE APROBACIÓN Según el Reglamento Académico General de la UNCP. Asimismo el alumno conocerá toda la teoría acerca del análisis estructural por los distintos métodos de aplicación práctica. Se obtendrán 3 notas de parciales según: Parcial 1 Promedio ponderado de: Promedio de Practicas (PP1) y el 1er Examen Parcial. Obtención del Promedio de Practicas: PP1 : Promedio Ponderado de las prácticas de aula y del 1er Trabajo de Investigación TI1. IV. .  Aquellas evaluaciones en las que no se presente el alumno (NP) tendrá calificativo de cero (00) El cronograma de clases teóricas y prácticas se ejecutara durante catorce semanas. Trabajos de Investigación (TI). dará lugar a la desaprobación de la asignatura por límite de inasistencia con nota cero (00). solo se tomaran exámenes extemporáneos por motivos de salud y causas de fuerza mayor debidamente justificadas y acreditadas. PP3 : Promedio Ponderado de las prácticas de aula y del 2do Trabajo de Investigación TI2. Los exámenes tendrán peso dos (2). Resolución N° 02709-CU-2008: Art.      El Promedio Final (PF) será aritmético = (Parcial 1 + Parcial 2 + Parcial 3)/3  Las semanas señaladas para las evaluaciones no podrán ser modificadas. 92° La asistencia a clases teóricas y prácticas son obligatorias.b) Objetivos Específicos: Proporcionar los conocimientos básicos y prepara al estudiante para el análisis de estructuras mediante los métodos tradicionales como fundamento del diseño de estructuras. El TI1 entra en la evaluación del Parcial 1 y el TI2 en la obtención del Parcial 3. Asimismo los alumnos participarán y resolverán los trabajos encargados en el aula y se tendrá en cuenta para su evaluación. Bondades de cada método y limitaciones. V. PP2 : Promedio aritmético de las prácticas de aula.
para lo cual se debe tener en cuenta los siguientes considerandos: a) Todos los estudiantes matriculados están obligados a participar en las evaluaciones. 93° El estudiante está obligado a justificar su inasistencia. etc. c) La nota promocional.HIPERESTATICIDAD E HIPERGEOMETRÍA CONTENIDOS CONCEPTUALES (Conocimientos.3 Visual. resultado de la evaluación permanente. los exámenes.  VII.. mediante la técnica expositiva y del diálogo.2 Auditivo. los temas que se les encarga a cada alumno serán expuestos y ser preguntados por los demás alumnos y el profesor podrá intervenir cuando hay alguna duda. VI.2 Las prácticas se darán en el aula para realizar la aplicación de los temas tratados en la teoría. Art. seminarios. manuales. 95° La modalidad y número de evaluaciones se realizará de acuerdo a lo establecido en el silabo y a la naturaleza de la asignatura. exámenes de carácter oral. 5 1. El cual deberá contar con la aprobación del Consejo de Facultad. f) Obtener un promedio final de notas mayor o igual a 10.1 Silabo. 6. es el promedio de por lo menos tres notas parciales hasta un máximo de cinco. METODOLOGÍA O ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS  6. folletos. Valora la importancia de la unidad ya que a partir de ella podrá conocer y analizar los diversos tipos de estructuras. b) Las evaluaciones deberán ajustarse a los aspectos tratados en clase y/o trabajos de investigación asignados. 94° La asistencia a las asignaturas cancelatorias es obligatoria en un mínimo de 70 %. son aquellas referidas a las no contempladas en los ítems anteriores. clasificación de estabilidad. labores de campo. mediante la exposición verbal. entendidas como tales las de carácter permanente y especial. CALENDARIZACION DE LAS UNIDADES TEMATICAS UNIDAD 1. intervenciones de clase. d) Se entiende por evaluación permanente (individual o grupal). en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles. a consignar en actas según el silabo presentado. para solicitar se aclare el tema o para dialogar respecto al tratado en clase. 7. 5 BIBLIOGR AFIA SEMANA AVANCE % . Ejemplos de aplicación. conceptos/principios) CONTENIDOS PROCEDIMENTALES (Habilidades/procedimien to/Estrategias) CONTENIDOS ACTITUDINALES (Valores/Actitudes/ Normas) 1 Definiciones. 7. Art. Hiperestacidad. planos.50. trabajos (prácticos y/o de investigación). VIII. el incumplimiento será motivo se sanción.1 El dictado de las clases teóricas será en forma oral y escrita.Art. 96° Las evaluaciones tienen por objeto calificar los logros alcanzados por los estudiantes. las que deben establecerse en los silabos respectivos. e) Las evaluaciones especiales. Conceptúa y analiza sobre la estabilidad e hiperestaticidad de estructuras. el alumno podrá participar las veces que quiera y cuando el profesor se lo pida. Art. MEDIOS Y MATERIALES O EQUIPOS     7.GENERALIDADES . debiendo distribuirse adecuadamente durante el semestre. utilizando la pizarra. etc. Calificativos parciales que deben ser entregados de acuerdo al calendario académico.3.
Ejemplos de aplicación.8 6ta.8 BIBLIOG RAFIA CONTENIDOS PROCEDIMENTALES (Habilidades/procedimi ento/Estrategias) CONTENIDOS ACTITUDINALES (Valores/Actitudes/ Normas) AVANCE % BIBLIOG RAFIA CONTENIDOS PROCEDIMENTALES (Habilidades/procedimi ento/Estrategias) CONTENIDOS ACTITUDINALES (Valores/Actitudes/ Normas) AVANCE % BIBLIOG RAFIA CONTENIDOS PROCEDIMENTALES (Habilidades/procedimi ento/Estrategias) CONTENIDOS ACTITUDINALES (Valores/Actitudes/ Normas) AVANCE % BIBLIOG RAFIA CONTENIDOS PROCEDIMENTALES (Habilidades/procedimien to/Estrategias) CONTENIDOS ACTITUDINALES (Valores/Actitudes/ Normas) AVANCE % . definiciones. Conceptúa y analiza sobre la energía de deformación en las estructuras. Ejemplos de aplicación. Cortante y Torsión.2. Muestra interés por profundizar en el tema.MÉTODO DE LOS TRABAJOS VIRTUALES O DE LA CARGA UNITARIA SEMANA CONTENIDOS CONCEPTUALES (Conocimientos. 3. 4 UNIDAD 4. 4. Energía de deformación debido a Fuerza Normal. Desarrolla con libertad su sentido crítico. calcula los desplazamientos y deformaciones de las estructuras.SEGUNDO TEOREMA DE ALBERTO CASTIGLIANO (TEOREMA DE MENABREA) SEMANA CONTENIDOS CONCEPTUALES (Conocimientos. Valora la importancia y uso de la metodología de análisis. definiciones.TRABAJO DE LA DEFORMACIÓN ELÁSTICA SEMANA CONTENIDOS CONCEPTUALES (Conocimientos. verticales y giros de los nudos y de secciones en general de las estructuras. verticales y giros de los nudos y de secciones en general de las estructuras. Ejemplos de aplicación. 6. determinación de las fuerzas de reacción en los apoyos y resolución de sistemas hiperestáticos. Resuelve sistemas hiperestáticos tipo pórtico. Muestra interés por llevar a la práctica los conocimientos adquiridos.. Calcula los desplazamientos como las deflexiones horizontales. Flexión.. 40 2. Semana: PRIMER EXAMEN PARCIAL UNIDAD 5. deducción de la expresión de cálculo..UNIDAD 2. 30 2. conceptos/principios) 4 Introducción. Desarrolla un juicio crítico y aplica su propio criterio en el análisis.PRIMER TEOREMA DE ALBERTO CASTIGLIANO SEMANA CONTENIDOS CONCEPTUALES (Conocimientos.6 Introducción. definiciones. determinación de los desplazamientos y deformaciones en estructuras isostáticas. viga contínua y estructuras tipo armaduras o cerchas.3 Introducción. Aprecia la importancia de aplicación práctica de este método de análisis.. Conoce el método y la técnica de análisis. 20 1.4 UNIDAD 3. Calcula los desplazamientos como las deflexiones horizontales. 50 2. demostración de la expresión de cálculo.3. desarrollo de la expresión de cálculo. conceptos/principios) 7. conceptos/principios) 2. Ejemplos de aplicación. Valora la importancia de la unidad. conceptos/principios) 5. definiciones.8 Introducción. determina la energía de deformación de las estructuras.3. determinación de los desplazamientos y deformaciones en estructuras isostáticas.3.
Ejemplos de aplicación Analiza y respeta el Procedimiento de cálculo.MÉTODO DE LAS FUERZAS SEMANA CONTENIDOS CONCEPTUALES (Conocimientos. resolución de sistemas hiperestáticos tipo pórtico con nudos que giran y se desplazan. Semana: SEGUNDO EXAMEN PARCIAL 11. Valora la utilización de técnica del método apropiada a la resolución de sistemas hiperestáticos. definiciones. demostración de las expresiones de aplicación. Resuelve sistemas hiperestáticos de dos a más grados de hiperestaticidad. determina los esfuerzos y dibuja los Diagramas de Fuerzas Cortantes y Momentos Flectores. 70 1.MÉTODO DE LAS DEFORMACIONES ANGULARES (SLOPE – DEFLECTION) SEMANA CONTENIDOS CONCEPTUALES (Conocimientos. 7. 6. definiciones. deducción de las ecuaciones fundamentales del método. definiciones.2.2.MÉTODO DE HARDY CROSS SEMANA CONTENIDOS CONCEPTUALES (Conocimientos. 60 2. 1.. Muestra interés por profundizar en el estudio del tema. resolución de sistemas hiperestáticos.8 UNIDAD 7. Muestra interés por llevar a la práctica los conocimientos adquiridos.7 UNIDAD 8. 6. cross de cargas y cross de desplazamientos mediante la distribución de momentos. 12 Introducción. 12va. cálculo de las fuerzas de reacción en los apoyos y resolución de sistemas hiperestáticos.7 85 BIBLIOG RAFIA CONTENIDOS PROCEDIMENTALES (Habilidades/procedimi ento/Estrategias) CONTENIDOS ACTITUDINALES (Valores/Actitudes/ Normas) AVANCE % BIBLIOG RAFIA CONTENIDOS PROCEDIMENTALES (Habilidades/procedimi ento/Estrategias) CONTENIDOS ACTITUDINALES (Valores/Actitudes/ Normas) AVANCE % BIBLIOG RAFIA CONTENIDOS PROCEDIMENTALES (Habilidades/procedimi ento/Estrategias) CONTENIDOS ACTITUDINALES (Valores/Actitudes/ Normas) AVANCE % .UNIDAD 6. sistemas con nudos que giran y se desplazan. Resuelve sistemas hiperestáticos en pórticos con nudos que giran y se desplazan y dibuja los Diagramas de Fuerzas Cortantes y Momentos Flectores. conceptos/principios) 13. Ejemplos de aplicación.. Ejemplos de aplicación. Conoce el método y la técnica de análisis. Desarrolla con libertad su imaginación y sentido crítico a los ejemplos de aplicación práctica. conceptos/principios) 9. conceptos/principios) Resuelve sistemas hiperestáticos en pórticos con nudos que giran y se desplazan.10 Introducción.6. 14 Introducción..
con nudos que giran y se desplazan y dibuja los Diagramas de Fuerzas Cortantes y Momentos Flectores. 2ª Ed. “Análisis Estructural” J. Semana: TERCER EXAMEN PARCIAL IX. Resuelve sistemas hiperestáticos en pórticos de varios pisos. UNI – Departamento de Estructuras. BIBLIOG RAFIA CONTENIDOS PROCEDIMENTALES (Habilidades/procedimi ento/Estrategias) CONTENIDOS ACTITUDINALES (Valores/Actitudes/ Normas) AVANCE % . Harla México. JAIRO. URIBE ESCAMILLA. 17 Introducción. 16. HIBBELER. “Análisis Estructural” Ciudad Universitaria. resolución de sistemas hiperestáticos tipo pórtico de varios pisos. Ronald Daniel Santana Tapia Profesor Responsable Condición: Nombrado Categoría: Asociado Dedicación: Tiempo Completo. 4. APROBADO POR EL JEFE DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERIA CIVIL Ciudad Universitaria..2. 7. 6. 2. 3ª Edición. YUAN – YU HSIEH. “Análisis Estructural”. BIAGGIO ARBULU. 24 de Marzo del 2010. BIBLIOGRAFÍA 1. 1. “Teoría Elemental de Estructuras” R. Mc CORMAC. conceptos/principios) 15. R.UNIDAD 9. Colombiana de Ingen. 19 de Marzo del 2010. Ejemplos de aplicación. 3. definiciones. “Análisis de Estructuras”. 5. Esc .7 100 17va. “Análisis Estructural”. “Análisis de Estructuras”. Valora la importancia del método de análisis para la resolución de pórticos de varios pisos. JACK C. SANTANA. 8. 6. ………………………………………………… Ing.MÉTODO DE KANI SEMANA CONTENIDOS CONCEPTUALES (Conocimientos. “Análisis Estructural – Métodos Energéticos y Métodos Clásicos” G. LAIBLE. Desarrolla su propio criterio en el análisis. HARRY WEST. con nudos que giran y se desplazan.C.
............…………....................................:..... Manuel Rubén Guerreros Meza Condición: Nombrado Categoría: Principal Dedicación: Tiempo Completo.......... Ing...... Julio Barrera Yupanqui DECANO (e) – FIC – UNCP .. Javier Chavez Peña Secretario Docente .. Ing............ APROBADO POR EL CONCEJO DE FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL Fecha de aprobación: 25 de Marzo del 2010.........Sc... Ing....................... ...... M...........................
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