Universidad Nacional Federico Villarreal
Facultad de Ingeniería Civil
1ra Practica de Concreto Armado I
1.-
En la viga doblemente empotrada indicada en la Fig.1, se desea conocer la
magnitud de la máxima sobrecarga (WL) que esta en condiciones de soportar,
considerando el comportamiento en el estado Elástico no agrietado(EENA).
2.-
Para la sección de concreto armado indicado en la Fig. 2, la cual soporta el
Momento positivo (M =20 t-m) determinar los esfuerzos máximos en el concreto
y el acero en el estado elástico agrietado (EEA).
Universidad Nacional Federico Villarreal
Facultad de Ingeniería Civil
1ra Practica de Concreto Armado I
PROBLEMA 1.- (10 puntos) En la viga indicada en la Fig.1, se desea conocer la
magnitud de la máxima carga viva PL que está en condiciones de soportar, verificando
previamente si se encuentra en el estado Elástico agrietado (EEA).
PROBLEMA 2.- (10 puntos) En la sección transversal de la viga mostrada en la Fig.2.
considerando que se encuentra reforzada con As =4 3/4” (11.40 cm2) y que actúa un
momento positivo de 35 t-m. Determinar por el método de servicio los esfuerzos en el
acero y el concreto, indicando además el tipo de falla que se presenta.
UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL
EVALUACIÓN
EXAMEN PARCIAL
SEM. ACADE.
2022 – 1
CURSO
CONCRETO ARMADO I
SECCIÓN
A
PROFESOR
ING. OMART TELLO MALPARTIDA
DURACIÓN
120 m
ESCUELA
INGENIERIA CIVIL
CICLO
IX
PROBLEMA 1.- (10 puntos) En la viga doblemente empotrada indicada en la Fig.1, se desea
conocer la magnitud de la máxima sobrecarga (WL) que está en condiciones de soportar en EEA,
considerando que los materiales presentan simultáneamente fcmax = 110 kg/cm2 y fsmax= 1800 kg/cm2.
PROBLEMA 2.- (10 puntos) En la viga en voladizo indicada en la Fig.2. Utilizando el método de
servicio, calcular el refuerzo necesario en la sección de máximo y mínimo esfuerzo. Presentar la
distribución de refuerzo longitudinal y transversal mediante croquis.
Considerar:
f´c = 350 kg/cm2
fy = 4200 kg/cm2
c = 2400 kg/cm3
FECHA
Lima, 9 de setiembre del 2022
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FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL
EVALUACIÓN
EXAMEN PARCIAL
SEM. ACADE.
2020 – 1
CURSO
CONCRETO ARMADO I
SECCIÓN
A
PROFESOR
ING. OMART TELLO MALPARTIDA
DURACIÓN
120 m
ESCUELA
INGENIERIA CIVIL
CICLO
IX
PROBLEMA 1.- (10 puntos) En la viga en voladizo indicada en la Fig.1. Utilizando el método de
rotura calcular el refuerzo necesario en las secciones de máximo y mínimo esfuerzo. Presentar la
distribución de refuerzo longitudinal y transversal mediante croquis.
Considerar:
f´c = 350 kg/cm2
fy = 4200 kg/cm2
c = 2400 kg/cm3
PROBLEMA 2.- (10 puntos) La viga de concreto armado de la Fig.2 se ha ejecutado con concreto f’c
= 280 k/cm2 y acero Fy = 4200 kg/cm2. Esta viga se va a someter en el laboratorio a un ensayo de
rotura. Determinar la carga P para la cual se espera que la viga colapse.
FECHA
Lima, 9 de octubre del 2020
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Facultad de Ingeniería Civil
Examen Parcial
1.-
En la viga continúa indicada en la Fig.1 Determinar:
a. La altura de la viga (Y) para que no sea necesario dimensionar la
armadura de compresión ajustar el resultado a múltiplos de 5 cm.
b. Si la viga se proyecta con una altura 5 cm inferior al determinado en el
apartado anterior, calcular el refuerzo y distribución en la sección del
apoyo interior.
2
Considerar: f’c= 350 kg/cm ; fy = 4200 kg/cm
2.-
2
Determinar el refuerzo y su distribución, en la sección critica del pórtico indicado
en la Fig. 2, la cual soporta las cargas de gravedad y sismo (utilizar el método de
rotura).
2
Considerar: f’c= 280 kg/cm ; fy = 4200 kg/cm
2
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EVALUACIÓN
EXAMEN FINAL
SEM. ACADE.
2020 – 1
CURSO
CONCRETO ARMADO I
SECCIÓN
A
PROFESOR
ING. OMART TELLO MALPARTIDA
DURACIÓN
120 m
ESCUELA
INGENIERIA CIVIL
CICLO
IX
PROBLEMA UNICO. - (20 puntos) En la viga continua mostrada en la Figura, determinar para la
viga A de la sección transversal X-X
a) El refuerzo longitudinal requerido presentando el detalle esquemático de la distribución del
refuerzo en vista longitudinal y transversal. (10 pts)
b) La deflexión máxima al cabo de 5 años de construida. (10 pts)
Considerar:
f´c = 210 kg/cm2
fy = 4200 kg/cm2
c = 2400 kg/cm3
WL = 1.0 t/m2
WD = Wpp
L = 20 m.
FECHA
Lima, 4 de diciembre del 2020
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FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL
EVALUACIÓN
EXAMEN FINAL
SEM. ACADE.
2022 – 1
CURSO
CONCRETO ARMADO I
SECCIÓN
A
PROFESOR
ING. OMART TELLO MALPARTIDA
DURACIÓN
120 m
ESCUELA
INGENIERIA CIVIL
CICLO
IX
PROBLEMA UNICO. - (20 puntos) En la viga continúa mostrada en la Figura, determinar para la viga A de la
sección transversal X-X
a) El refuerzo longitudinal requerido presentando el detalle esquemático de la distribución del refuerzo en
vista longitudinal y transversal. (10 pts)
b) La deflexión máxima al cabo de 4 años de construida. (10 pts)
Considerar:
f´c = 210 kg/cm2
fy = 4200 kg/cm2
c = 2400 kg/cm3
WL = 1.0 t/m2
WD = Wpp
L = 20 m.
FECHA
Lima 04 de noviembre del 2022
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EVALUACIÓN
EXAMEN SUSTITUTORIO
SEM. ACADE.
2020 – 1
CURSO
CONCRETO ARMADO I
SECCIÓN
A
PROFESOR
ING. OMART TELLO MALPARTIDA
DURACIÓN
120 m
ESCUELA
INGENIERIA CIVIL
CICLO
IX
PROBLEMA 1. - (10 puntos) La viga de sección transversal T que pertenece a un puente, tiene
las dimensiones indicadas en la Fig.1 y soporta las cargas vivas concentradas correspondiente a
un vehículo. Diseñar la armadura por corte y represente esquemáticamente el diseño efectuado.
f’c = 280 k/cm2
fy = 4200 K/cm2
12 t
12 t
6t
2.40 m
0.25
0.75
8m
4.5 m
2.5 m
0.40 m
20 m
Sección Transversal
PROBLEMA 2. - (10 puntos) Considerando que solo se dispone de refuerzo de " y ",
Calcular el refuerzo longitudinal de la viga indicada en la Fig.2 Determinando:
a) Las características del anclaje y Las longitudes de los cortes
b) La deflexión inmediata del extremo del volado
f’c = 210 k/cm2
fy = 4200 K/cm2
WD = 1.8 t/m
WL = 1.5 t/m
0.50
a=?
0.40
b=?
0.40 m
3.00 m
FECHA
Lima, 14 de diciembre del 2020
0.40 m
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FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL
EVALUACIÓN
EXAMEN DE APLAZADOS
SEM. ACADE.
2020 – 1
CURSO
CONCRETO ARMADO I
SECCIÓN
A
PROFESOR
ING. OMART TELLO MALPARTIDA
DURACIÓN
120 m
ESCUELA
INGENIERIA CIVIL
CICLO
IX
PROBLEMA UNICO. - (20 puntos) La viga de sección transversal irregular, tiene las dimensiones
indicadas en la Figura y soporta las cargas indicadas. Se solicita calcular:
a. El refuerzo longitudinal en las secciones criticas (8 pts)
b. El detalle de la distribución longitudinal del refuerzo (6 pts)
c. La deflexión máxima instantánea en la viga (6 pts).
Considerar : f’c =
FECHA
350 k/cm2
fy = 4200 K/cm2
Lima, 16 de diciembre del 2020