Trabajo de Acero y Madera Amundaray

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    t%rminos y formas de clculos de *rea neta se determina sumando las reas obtenidas al

    multiplicar el espesor y el ancho neto de cada uno de los elementos componentes *rea

    $otal en un punto cualquiera de un miembro se determina sumando las reas obtenidas al

    multiplicar el espesor y el ancho de cada uno de los componentes midiendo los anchos

    perpendicularmente al e"e del miembro y el *rea Efecti#a El rea neta efecti#a de un

    miembro estructural conectado se obtiene de multiplicar el rea neta de calculada por un

    coeficiente de reduccin +t , teniendo en claro todos conceptos necesarios para el

    clculo de elementos estructurales de acero correspondiente en este traba"o se estudia y

    explica +onexiones para +erchas y 'lanchas de odo. Los miembros de estructuras

    reticulares que soportan fuerzas axiales de traccin y compresin se conectan entres si

    mediante pernos y soldaduras a las planchas de nodos no existe un m%todo directo de

    dise(o o #erificacin de las planchas de nodos y la comple"idad en la determinacin delestado tensional a lle#ado a simplificar el problema aplicando criterios aproximados.

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    1.Acero.

    El !cero es bsicamente una aleacin o combinacin de hierro y carbono /alrededor

    de 0012 hasta menos de un 324. !lgunas #eces otros elementos de aleacin espec)ficos

    tales como el +r /+romo4 o i /)quel4 se agregan con propsitos determinados.

    5a que el acero es bsicamente hierro altamente refinado /ms de un 6724 sufabricacin comienza con la reduccin de hierro /produccin de arrabio4 el cual se con#ierte

    ms tarde en acero.

    El hierro puro es uno de los elementos del acero por lo tanto consiste solamente de

    un tipo de tomos. o se encuentra libre en la naturaleza ya que qu)micamente reacciona

    con facilidad con el ox)geno del aire para formar xido de hierro - herrumbre. El xido se

    encuentra en cantidades significati#as en el mineral de hierro el cual es una concentracin

    de xido de hierro con impurezas y materiales t%rreos.

    El acero en sus distintas clases est presente de forma abrumadora en nuestra #ida

    cotidiana en forma de herramientas utensilios equipos mecnicos y formando parte de

    electrodom%sticos y maquinaria en general as) como en las estructuras de las #i#iendas que

    habitamos y en la gran mayor)a de los edificios modernos.

    2.

    Ventaa! " De!#entaa! $e% Acero co&o 'ater(a% $e Con!tr)cc(*n+

    8enta"as del acero como material estructural9

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    !lta resistencia.- La alta resistencia del acero por unidad de peso implica que ser

    poco el peso de las estructuras esto es de gran importancia en para el dise(o de #igas de

    grandes claros.

    :niformidad.- Las propiedades del acero no cambian apreciablemente con el tiempo

    como es el caso de las estructuras de concreto reforzado.

    urabilidad.-

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    chispas de ignicin mas por el alto calor conducido ha logrado inflamar otros materiales

    usuales como madera tela y otros

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    precios del acero aunque histricamente siempre fueron ms altos que la madera hoy en

    d)a estn a la par. 'or lo general el precio del acero esconsistente.

    5. Cone0(one!.

    Las conexiones son como el adhesi#o que mantiene las partes de la estructura unidas

    y permite que absorban las cargas a las que estn sometidas.

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    - !lta resistencia9 Esto implica que ser relati#amente ba"o el peso de las

    estructuras esto es de gran importancia en puentes de grandes claros en

    edificios altos y en estructuras con condiciones deficientes en la

    cimentacin.

    - :niformidad9 Las propiedades del acero no cambian apreciablemente en

    el tiempo como es el caso de las estructuras de concreto reforzado.

    - Elasticidad9 El acero se acerca ms a sus hiptesis de dise(o que la

    mayor)a de los materiales gracias a que sigue la ley de ?ooBe hasta

    esfuerzos bastante altos.

    - urabilidad9

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    columnas no resulta muy econmico ya que debe usarse bastante

    material solo para hacer mas r)gidas las columnas contra el posible

    pandeo.

    - &ractura frgil9 Ca"o ciertas condiciones el acero puede perder su

    ductilidad y la falla frgil puede ocurrir en lugares de concentracin de

    esfuerzos.

    Las cargas que producen fatiga y muy ba"as temperaturas agra#an la situacin.

    'ara la madera.

    - Elasticidad D eformabilidad.

    Ca"o cargas peque(as la madera se deforma de acuerdo con la ley de ?ooBe o sea

    que las deformaciones son proporcionales a la las tensiones. +uando se sobrepasa el l)mite

    de proporcionalidad la madera se comporta como un cuerpo plstico y se produce una

    deformacin permanente. !l seguir aumentando la carga se produce la rotura.

    - &lexibilidad.

    Es la propiedad que tienen algunas maderas de poder ser dobladas o ser cur#adas en

    su sentido longitudinal sin romperse.

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    externa /produci%ndose un alargamiento de las fibras exteriores4 La operacin debe

    realizarse lentamente.

    !ctualmente esta propiedad se incrementa someti%ndola a tratamientos de #apor.

    aderas flexibles9 &resno olmo abeto pino.

    aderas no flexibles9 Encina arce maderas duras en general.

    - ureza.

    Es una caracter)stica que depende de la cohesin de las fibras y de su estructura.

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    cortadura y si es m)nima en sentido paralelo a las mismas ser desgarramiento o

    hendibilidad.

    - esgaste.

    Las maderas sometidas a un rozamiento o a una erosin experimentan una p%rdida

    de materia /desgaste4. La resistencia al desgaste es importante en las secciones

    perpendiculares a la direccin de las fibras menor en las tangenciales y muy peque(a en las

    radiales.

    1.Factore! $e !e)r($a$ " nor&a!.

    El dise(o de las mayor)as de las estructuras est regido por especificaciones onormas. !un si estas no rigen el dise(o el proyectista quizs las tomara como una gu)a. Las

    especificaciones de ingenier)a son desarrolladas por #arias organizaciones y contienen las

    opiniones ms #aliosas de esas instituciones sobre la buena prctica de la ingenier)a.

    !lgunas organizaciones publican practicas que se recomiendan para su uso regional

    o nacional sus especificaciones y normas no son legalemente obligatorias estas

    organizaciones son la !@

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    1-. T(o! $e acero!.

    - !ceros al +arbono9 s del 602 de todos los aceros son aceros al carbono. Estosaceros contienen di#ersas cantidades de carbono y menos del K12 de manganeso

    el 0K02 de silicio y el 0K02 de cobre. Entre los productos fabricados con aceros al

    carbono figuran mquinas carrocer)as de autom#il la mayor parte de las

    estructuras de construccin de acero cascos de buques somieres y horquillas.

    - !ceros !leados9 Estos aceros contienen un proporcin determinada de #anadio

    molibdeno y otros elementos adems de cantidades mayores de manganeso silicio

    y cobre que los aceros al carbono normales. Estos aceros de aleacin se pueden sub-clasificar en9

    - Estructurales9

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    - !ceros de Ca"a !leacin :ltrarresistentes9 Esta familia es la ms reciente de las

    cuatro grandes clases de acero. Los aceros de ba"a aleacin son ms baratos que los

    aceros aleados con#encionales ya que contienen cantidades menores de los costosos

    elementos de aleacin.

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    :na #ez introducida la chatarra en el horno y los agentes reacti#os y escorificantes

    /principalmente cal4 se desplaza la b#eda hasta cerrar el horno y se ba"an los electrodos

    hasta la distancia apropiada haci%ndose saltar el arco hasta fundir completamente los

    materiales cargados. El proceso se repite hasta completar la capacidad del horno

    constituyendo este acero una colada.

    - &ase de !fino.

    El afino se lle#a a cabo en dos etapas. La primera en el propio horno y la segunda en

    un horno cuchara.

    En el primer afino se analiza la composicin del ba(o fundido y se procede a la

    eliminacin de impurezas y elementos indeseables /silicio manganeso fsforo etc.4 yrealizar un primer a"uste de la composicin qu)mica por medio de la adicin de

    ferroaleaciones que contienen los elementos necesarios /cromo niquel molibdeno #anadio

    titanio etc.4. El acero obtenido se #ac)a en una cuchara de colada re#estida de material

    refractario que hace la funcin de cuba de un segundo horno de afino en el que termina de

    a"ustarse la composicin del acero y de drsele la temperatura adecuada para la siguiente

    fase en el proceso de fabricacin.

    !dems existen tres m%todos de elaboracin del hierro. El primero de ellos es el

    m%todo del horno de coque-horno de sinterizacin. El mineral pasa por un proceso de

    sinterizacin con el fin de prepararlo para el alto horno.

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    del rea neta que acta para resistir el esfuerzo se tienen una serie de formulas que

    in#olucran tambi%n la longitud de la conexin y las propiedades de la seccin como el

    centroide.

    21. F%e0otracc(on.

    Los esfuerzos de &lexotraccion se dan en una #iga para aquellos elementos de la

    misma que estn situados deba"o del plano neutro. Los situados por encima del plano neutro

    sufrirn esfuerzos de flexocompresion.

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    +on#eccion9 para que ocurra tranferencia de calor por con#eccion es necesario que

    exista un fluido quien sea el encargado de transmitirel calor de la fuente emisora hacia el

    cuerpo o ambiente

    >adiacion9

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    El producto del acero recubierto ms importante es la ho"alata esta(ada que se

    emplea para la fabricacin de latas y en#ases. El material de las latas contiene ms de un

    662 de acero. En algunas instalaciones las lminas de acero se pasan por un ba(o de

    esta(o fundido /despu%s de laminarlas primero en caliente y luego en fr)o4 para esta(arlas.

    El m%todo de recubrimiento ms comn es el proceso electrol)tico. La chapa de acero se

    desenrolla poco a poco de la bobina y se le aplica una solucinqu)mica.!l mismo tiempo

    se hace pasar una corriente el%ctrica a tra#%s de un trozo de esta(o puro situado en esa

    misma solucin lo que el esta(o se disuel#a poco a poco y se deposite en el acero. +on este

    sistema medio Bilogramo de esta(o basta para recubrir 30 metros cuadrados de acero.

    En la ho"alata delgada la chapa recibe un segundo laminado en fr)o antes de

    recubrirla de esta(o lo que aumenta la resistencia de la chapa adems de su delgadez. Las

    latas hechas de ho"alata delgada tienen una resistencia similar a las ordinarias pero

    contienen menos acero con lo que reduce su peso y coste. $ambi%n pueden fabricarse

    en#ases ligeros adhiriendo una delgad)sima lmina de acero esta(ado sobre papel o cartn.

    Gtros procesos de fabricacin de acero son la for"a la fundicin y el uso de troqueles.

    ?@E>>G &G>O!G.

    El proceso antiguo para fabricar la aleacin resistente y maleable conocida comohierro for"ado se diferencia con claridad de otras formas de fabricacin de acero. ebido a

    que el proceso conocido como pudelizacin exig)a un mayortraba"o manualera imposible

    producir hierro for"ado en grandes cantidades. El desarrollo de nue#os sistemas con

    P

    http://www.monografias.com/trabajos53/estanio-peruano/estanio-peruano.shtmlhttp://www.monografias.com/Quimica/index.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos11/coele/coele.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos53/estanio-peruano/estanio-peruano.shtmlhttp://www.monografias.com/Quimica/index.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos11/coele/coele.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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    con#ertidores Cessemer y hornos de crisol abierto permitieron producir un#olumen mayor

    de hierro for"ado.

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    carbono la temperatura de fusin aumenta y la carga se #uel#e cada #ez ms pastosa y

    #uel#e a su ni#el anterior. ! medida que se incrementa la pureza del hierro el operario

    remue#e la carga para garantizar una composicin uniforme y una cohesin adecuada de las

    part)culas. La masa resultante pastosa y espon"osa se di#ide en pedazos o bolas de unos 70

    o 60 Bg.

    Las bolas se retiran del horno con unas tenazas y se colocan directamente en una

    prensa que expulsa de la bola la mayor parte de la escoria de silicio mezclada y suelda entre

    s) los granos de hierro puro. ! continuacin se corta el hierro en piezas planas que se apilan

    unas sobre otras se calienta hasta la temperatura desoldadura y se laminan para formar una

    sola pieza. ! #eces se repite el proceso de laminado para me"orar la calidad del producto.

    27. A%&a %%ena+

    +onstruidas con perfiles laminados en caliente que pueden ser simples o

    compuestos. Estas #igas se construyen con perfiles :' @' @'C o de combinacin con

    cualquiera de ellos.

    2. A%&a &ate

    +onstruidas con perfiles laminados y elementos planos de chapas empalmadas entre

    si.

    P

    http://www.monografias.com/trabajos54/modelo-acuerdo-fusion/modelo-acuerdo-fusion.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos10/prens/prens.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos13/elproces/elproces.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos54/modelo-acuerdo-fusion/modelo-acuerdo-fusion.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos10/prens/prens.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos13/elproces/elproces.shtml
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    2. 9er,(%e! $e% acero+

    'E>&@LE< L!@!G< E +!L@E$E9

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    'E>&@LE<

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    F)er;a!

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    31.L(&(te e%/!t(co

    El l)mite elstico tambi%n denominado l)mite de elasticidad es la tensin mxima

    que un material elastoplstico puede soportar sin sufrir deformaciones permanentes. e#ersible4

    Es aquella en la que el cuerpo recupera su forma original al retirar la fuerza que le

    pro#oca la deformacin.

    En este tipo de deformacin el slido #ar)a su estado tensional y aumenta su energ)a

    interna en forma de energ)a potencial elstica.

    eformacin 'lstica /@rre#ersible4

    Es aquella en la que el cuerpo no recupera su forma original al retirar la fuerza que

    le pro#oca la deformacin.

    P

    http://es.wikipedia.org/wiki/Tensi%C3%B3n_mec%C3%A1nicahttp://es.wikipedia.org/wiki/Plasticidad_(mec%C3%A1nica_de_s%C3%B3lidos)http://es.wikipedia.org/wiki/Deformaci%C3%B3n#Deformaciones_el.C3.A1stica_y_pl.C3.A1sticahttp://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_elasticidad_de_Hookehttp://es.wikipedia.org/wiki/Tensi%C3%B3n_mec%C3%A1nicahttp://es.wikipedia.org/wiki/Plasticidad_(mec%C3%A1nica_de_s%C3%B3lidos)http://es.wikipedia.org/wiki/Deformaci%C3%B3n#Deformaciones_el.C3.A1stica_y_pl.C3.A1sticahttp://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_elasticidad_de_Hookehttp://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_elasticidad_de_Hooke
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    En los materiales metlicos la deformacin plstica ocurre mediante la formacin y

    mo#imiento de dislocaciones. :n mecanismo de deformacin secundario es el maclado

    /formacin de maclas4.

    32. Ce$enc(a

    La fluencia o cedencia es la deformacin irrecuperable de laprobetaa partir de la

    cual slo se recuperar la parte de su deformacin correspondiente a la deformacin

    elsticaquedando una deformacin irre#ersible. Este fenmeno se sita "usto encima del

    l)mite elstico.

    33. D)ct(%($a$

    La ductilidad es una propiedad que presentan algunos materiales como las

    aleaciones metlicas o materiales asflticos los cuales ba"o la accin de una fuerza pueden

    deformarse sosteniblemente sin romperse permitiendo obtener alambres o hilos de dicho

    material. ! los materiales que presentan esta propiedad se les denomina dctiles. Los

    materiales no dctiles se califican como frgiles.!unque los materiales dctiles tambi%n

    pueden llegar a romperse ba"o el esfuerzo adecuado esta rotura slo sucede tras producirse

    grandes deformaciones.

    3-. '*$)%o $e e%a!t(c($a$

    :n mdulo elstico es un tipo de constante elstica que relaciona una medida

    relacionada con la tensin y una medida relacionada con la deformacin.

    Los materiales elsticos istropos quedan caraterizados por un mdulo elstico y un

    coeficiente elstico.

    35. Coe,(c(ente $e 9o(!!on

    El coeficiente de 'oisson /denotado mediante la letra griega 4 es una constante

    elstica que proporciona una medida del estrechamiento de seccin de un prisma de

    material elstico lineal e istropo cuando se estira longitudinalmente y se adelgaza en las

    P

    http://es.wikipedia.org/wiki/Probeta_(mec%C3%A1nica)http://es.wikipedia.org/wiki/Deformaci%C3%B3n_el%C3%A1sticahttp://es.wikipedia.org/wiki/Deformaci%C3%B3n_el%C3%A1sticahttp://es.wikipedia.org/wiki/Deformaci%C3%B3n_el%C3%A1sticahttp://es.wikipedia.org/wiki/Materialhttp://es.wikipedia.org/wiki/Aleaci%C3%B3nhttp://es.wikipedia.org/wiki/Metalhttp://es.wikipedia.org/wiki/Alambrehttp://es.wikipedia.org/wiki/Hilohttp://es.wikipedia.org/wiki/Fragilidadhttp://es.wikipedia.org/wiki/Constante_el%C3%A1sticahttp://es.wikipedia.org/wiki/Isotrop%C3%ADahttp://es.wikipedia.org/wiki/Nihttp://es.wikipedia.org/wiki/Constante_el%C3%A1sticahttp://es.wikipedia.org/wiki/Constante_el%C3%A1sticahttp://es.wikipedia.org/wiki/Probeta_(mec%C3%A1nica)http://es.wikipedia.org/wiki/Deformaci%C3%B3n_el%C3%A1sticahttp://es.wikipedia.org/wiki/Deformaci%C3%B3n_el%C3%A1sticahttp://es.wikipedia.org/wiki/Materialhttp://es.wikipedia.org/wiki/Aleaci%C3%B3nhttp://es.wikipedia.org/wiki/Metalhttp://es.wikipedia.org/wiki/Alambrehttp://es.wikipedia.org/wiki/Hilohttp://es.wikipedia.org/wiki/Fragilidadhttp://es.wikipedia.org/wiki/Constante_el%C3%A1sticahttp://es.wikipedia.org/wiki/Isotrop%C3%ADahttp://es.wikipedia.org/wiki/Nihttp://es.wikipedia.org/wiki/Nihttp://es.wikipedia.org/wiki/Constante_el%C3%A1sticahttp://es.wikipedia.org/wiki/Constante_el%C3%A1stica
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    direcciones perpendiculares a la de estiramiento. El nombre de dicho coeficiente se le dio

    en honor al f)sico franc%s

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    CONCLUSION

    En referencia a esta in#estigacin es de destacar la rele#ancia del estudio de

    estructuras de acero en elementos a traccin y flexo traccin los cuales componen un

    con"unto de t%rminos que relacionan a todos los elementos de proyectos u obrasestructurales por ende se practican estudios desde las conexiones para cerchas hasta las

    planchas de nodos que son de gran importancia para la unin de #igas de acero estructural

    el estudio y dise(o de estos componentes son de suma comple"idad sin embargo a tra#%s de

    esta in#estigacin se puede notar y analizar el clculo requerido y necesario para el soporte

    entre estas conexiones. En algunos casos sin embargo los miembros estructurales que

    resisten traccin deben as) mismo tener rigidez suficiente para soportar una e#entual flexin

    por peso propio o por excentricidad de las cargas exteriores aplicadas as) como unain#ersin de esfuerzos que se produzcan compresin en cuyo caso los tensores deben

    sustituirse por miembros simples o compuestos formados por planchas o perfiles laminado

    conectados entres si actuando como miembro nico.

    'ara conocer acerca del estudio de &lexo traccin +on excepcin de los cables

    alambres barras delgadas que soportan nicamente traccin axial los perfiles laminados o

    las secciones compuestas de las estructuras solicitados a traccin pueden resistir flexin

    por peso propio excentricidad de las cargas o fuerzas exteriores e general. $ambi%n para elclculo de estos elementos es necesario conocer y calcular El *rea $otal el *rea eta y El

    rea Efecti#a siendo este ultimo de mayor enfoque para esta in#estigacin se define como

    El rea neta efecti#a de un miembro estructural conectado se obtiene de multiplicar el rea

    neta de calculada por un coeficiente de reduccin +t , seguida de una serie de ecuaciones

    presentes en el traba"o para finalizar esta in#estigacin se debi realizar una serie de

    e"ercicios y estudios sobre las conexiones para cerchas y planchas de nodos los cuales son

    algunos de los ms utilizados y eficientes actualmente.

    P

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    BIBLIOGRAFIA

    http9es.HiBipedia.orgHiBi!ceroT'roducci.+A.CAnUyUconsumoUdeUacero

    http9HHH.monografias.comtraba"os=1hierro - y - acerohierro - y - acero3.shtml

    http9HHH.comasa.com.pe http9cmetalicas.tripod.comsitebuildercontent$1U!I.pdf

    http9Hebdelprofesor.ula.#enucleotru"illoamericab 0 - introducion - .html

    http9es.HiBipedia.orgHiBi'erfilUmet2+A2!lico

    http9aceroarquitectura.blogspot.com30303perfiles - de - acero.html

    http9es.HiBipedia.orgHiBi8iga http9html.rincondel#ago.comfuerzas -

    estructurales.html

    http9HHH.#irtual.unal.edu.cocursossedespalmira100011leccioneslecNNU.htm

    http9thales.cica.esrd>ecursosrd66ed66 - 001A - 03contenido=Uesfuerzos.htm

    http9HHH.iesbahia.esdepartamentos$ecnologiaestructurastiposUdeUesfuerzos.ht

    ml

    http9HHH.riphorsa.comindex.phpVpageRshop.broHseWcategoryUidR3WoptionRco

    mU#irtuemartW@temidRAWlangRes

    .

    http://es.wikipedia.org/wiki/Acero#Producci.C3.B3n_y_consumo_de_acerohttp://www.monografias.com/trabajos45/hierro-y-acero/hierro-y-acero2.shtmlhttp://www.comasa.com.pe/http://cmetalicas.tripod.com/sitebuildercontent/T5_NAG.pdfhttp://webdelprofesor.ula.ve/nucleotrujillo/americab/01-introducion/1-11.htmlhttp://es.wikipedia.org/wiki/Perfil_met%C3%A1licohttp://aceroarquitectura.blogspot.com/2012/02/perfiles-de-acero.htmlhttp://es.wikipedia.org/wiki/Vigahttp://html.rincondelvago.com/fuerzas-estructurales.htmlhttp://html.rincondelvago.com/fuerzas-estructurales.htmlhttp://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/palmira/5000155/lecciones/lec7/7_1.htmhttp://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/palmira/5000155/lecciones/lec7/7_1.htmhttp://thales.cica.es/rd/Recursos/rd99/ed99-0053-02/contenido/4_esfuerzos.htmhttp://www.iesbahia.es/departamentos/Tecnologia/estructuras/tipos_de_esfuerzos.htmlhttp://www.iesbahia.es/departamentos/Tecnologia/estructuras/tipos_de_esfuerzos.htmlhttp://www.riphorsa.com/index.php?page=shop.browse&category_id=2&option=com_virtuemart&Itemid=3&lang=eshttp://www.riphorsa.com/index.php?page=shop.browse&category_id=2&option=com_virtuemart&Itemid=3&lang=eshttp://es.wikipedia.org/wiki/Acero#Producci.C3.B3n_y_consumo_de_acerohttp://www.monografias.com/trabajos45/hierro-y-acero/hierro-y-acero2.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos45/hierro-y-acero/hierro-y-acero2.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos45/hierro-y-acero/hierro-y-acero2.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos45/hierro-y-acero/hierro-y-acero2.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos45/hierro-y-acero/hierro-y-acero2.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos45/hierro-y-acero/hierro-y-acero2.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos45/hierro-y-acero/hierro-y-acero2.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos45/hierro-y-acero/hierro-y-acero2.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos45/hierro-y-acero/hierro-y-acero2.shtmlhttp://www.comasa.com.pe/http://cmetalicas.tripod.com/sitebuildercontent/T5_NAG.pdfhttp://webdelprofesor.ula.ve/nucleotrujillo/americab/01-introducion/1-11.htmlhttp://webdelprofesor.ula.ve/nucleotrujillo/americab/01-introducion/1-11.htmlhttp://webdelprofesor.ula.ve/nucleotrujillo/americab/01-introducion/1-11.htmlhttp://webdelprofesor.ula.ve/nucleotrujillo/americab/01-introducion/1-11.htmlhttp://webdelprofesor.ula.ve/nucleotrujillo/americab/01-introducion/1-11.htmlhttp://webdelprofesor.ula.ve/nucleotrujillo/americab/01-introducion/1-11.htmlhttp://es.wikipedia.org/wiki/Perfil_met%C3%A1licohttp://aceroarquitectura.blogspot.com/2012/02/perfiles-de-acero.htmlhttp://aceroarquitectura.blogspot.com/2012/02/perfiles-de-acero.htmlhttp://aceroarquitectura.blogspot.com/2012/02/perfiles-de-acero.htmlhttp://aceroarquitectura.blogspot.com/2012/02/perfiles-de-acero.htmlhttp://aceroarquitectura.blogspot.com/2012/02/perfiles-de-acero.htmlhttp://es.wikipedia.org/wiki/Vigahttp://html.rincondelvago.com/fuerzas-estructurales.htmlhttp://html.rincondelvago.com/fuerzas-estructurales.htmlhttp://html.rincondelvago.com/fuerzas-estructurales.htmlhttp://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/palmira/5000155/lecciones/lec7/7_1.htmhttp://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/palmira/5000155/lecciones/lec7/7_1.htmhttp://thales.cica.es/rd/Recursos/rd99/ed99-0053-02/contenido/4_esfuerzos.htmhttp://thales.cica.es/rd/Recursos/rd99/ed99-0053-02/contenido/4_esfuerzos.htmhttp://thales.cica.es/rd/Recursos/rd99/ed99-0053-02/contenido/4_esfuerzos.htmhttp://thales.cica.es/rd/Recursos/rd99/ed99-0053-02/contenido/4_esfuerzos.htmhttp://thales.cica.es/rd/Recursos/rd99/ed99-0053-02/contenido/4_esfuerzos.htmhttp://www.iesbahia.es/departamentos/Tecnologia/estructuras/tipos_de_esfuerzos.htmlhttp://www.iesbahia.es/departamentos/Tecnologia/estructuras/tipos_de_esfuerzos.htmlhttp://www.riphorsa.com/index.php?page=shop.browse&category_id=2&option=com_virtuemart&Itemid=3&lang=eshttp://www.riphorsa.com/index.php?page=shop.browse&category_id=2&option=com_virtuemart&Itemid=3&lang=es