lunes, 21 de febrero de 2011

Proyecto Torre Unica de Telecomunicaciones (Avellaneda, Buenos Aires)

Presentamos el proyecto para la Torre Unica de Telecomunicaciones que obtuvo el 1º Premio en el Concurso Nacional de Ideas y Anteproyectos para la construcción de una Torre Unica de Telecomunicaciones en Buenos Aires.
Los autores son los arquitectos Héctor Raúl Muñiz y Jorge Eduardo Príncipe y el equipo de proyecto asociado está conformado por los arquitectos Nadia Molina Guillemi, Juan Pedro Rubio y Santiago Agostinelli.

La torre consiste en una forma única y básica que resuelve todo el programa de una forma simple, facilmente reconocible.

Se puede decir que es una estructura clara, contundente, y a la vez leve.

Formalmente es una pieza acristalada que emerge en el espacio de Avellaneda, en forma esbelta, como una gran vertical, potente, en el vacío urbano, llenándolo de significado.

Tan simple que resuelve en un solo gesto, con una minima ocupación del territorio y sin criterios formales excesivos, tiene carácter monumental.

Su aspecto exterior,está formada por escamas de cristal serigrafiado, con color incorporado, nos recuerda con su trama pixelada, una metáfora de la imagen digital.


miércoles, 16 de febrero de 2011

HOTEL MANDARIN


El hotel Mandarín, está situado en el Paseo de Gracia de Barcelona, constituye un magnífico trabajo de arquitectura interior, en el que se ha transformado y remodelado un edificio de la posguerra española, en un gran lugar de equipamiento hotelero con proyección internacional.

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El trabajo de interiorismo ha sido encargado a Patricia Urquiola, una de las más reconocidas diseñadoras española.

martes, 9 de noviembre de 2010

Ensayo de Fatiga



El ensayo de fatiga, consiste en someter un material a esfuerzos repetidos o cíclicos hasta que se produzca la rotura. Un ejemplo de ello se tiene en un alambre: flexionándolo repetidamente se rompe con facilidad.
La fatiga es una forma de rotura que ocurre en estructuras sometidas a tensiones dinámicas y fluctuante, normalmente en materiales metálicos (puentes, automóviles, aviones, etc.), aunque también está presente en polímeros y en cerámicos.
La rotura consiste en un inicio y posterior propagación de fisuras, que crecen desde un tamaño inicial microscópico hasta un tamaño macroscópico capaz de comprometer la integridad estructural del material.
Una muestra del peligro de la fatiga por desgaste es el accidente del ICE (el AVE alemán) en Eschede, en el que murieron un centenar de personas en 1998, o la rotura de cables del puente de Zárate - Brazo Largo, en Argentina, que afortunadamente pudo repararse: “Ambos se produjeron por fatiga del material”.
Realizdo por: Silvia Saborido Muñoz 1º PDOD

lunes, 8 de noviembre de 2010

Diagramas esfuerzo deformación para materiales comunes

Se determinan en forma experimental. Numéricamente todos ellos tiene su propia gráfica y pendiente. El punto final es la falla. Si ellos resisten altas deformaciones se llaman dúctiles, si no frágiles.
Punto A: Hacia abajo es una recta, corresponde al límite de proporcionalidad. La pendiente hacia abajo es el módulo elástico E. El punto B es la resistencia última del material




Los sólidos deformables difieren unos de otros en su ecuación constitutiva. Según sea la ecuación constitutiva que relaciona las magnitudes mecánicas y termodinámicas relevantes del sólido, se tiene la siguiente clasificación para el comportamiento de sólidos deformables:

Comportamiento elástico, se da cuando un sólido se deforma adquiriendo mayor energía potencial elástica y, por tanto, aumentando su energía interna sin que se produzcan transformaciones termodinámicas irreversibles. La característica más importante del comportamiento elástico es que es reversible: si se suprimen las fuerzas que provocan la deformación el sólido vuelve al estado inicial de antes de aplicación de las cargas. Dentro del comportamiento elástico hay varios subtipos:
Elástico lineal isótropo, como el de la mayoría de metales no deformados en frío bajo pequeñas deformaciones.
Elástico lineal no-isótropo, la madera es material ortotrópico que es un caso particular de no-isotropía.
Elástico no-lineal, ejemplos de estos materiales elásticos no lineales son la goma, el caucho y el hule, también el hormigón o concreto para esfuerzos de compresión pequeños se comporta de manera no-lineal y aproximadamente elástica.
Comportamiento plástico: aquí existe irreversibilidad; aunque se retiren las fuerzas bajo las cuales se produjeron deformaciones elásticas, el sólido no vuelve exactamente al estado termodinámico y de deformación que tenía antes de la aplicación de las mismas. A su vez los subtipos son:
Plástico puro, cuando el material "fluye" libremente a partir de un cierto valor de tensión.
Plástico con endurecimiento, cuando para que el material acumule deformación plástica es necesario ir aumentando la tensión.
Plástico con ablandamiento.
Comportamiento viscoso que se produce cuando la velocidad de deformación entra en la ecuación constitutiva, típicamente para deformar con mayor velocidad de deformación es necesario aplicar más tensión que para obtener la misma deformación con menor velocidad de deformación pero aplicada más tiempo. Aquí se pueden distinguir los siguientes modelos:
Visco-elástico, en que las deformaciones elásticas son reversibles. Para velocidades de deformaciones arbitrariamente pequeñas este modelo tiende a un modelo de comportamiento elástico.
Visco-plástico, que incluye tanto el desfasaje entre tensión y deformación por efecto de la viscosidad como la posible aparición de deformaciones plásticas irreversibles.
En principio, un sólido de un material dado es susceptible de presentar varios de estos comportamientos según sea el rango de tensión y deformación que predomine. Uno u otro comportamiento dependerá de la forma concreta de la ecuación constitutiva que relaciona parámetros mecánicos importantes como la tensión, la deformación, la velocidad de deformación y la deformación plástica, junto con parámetros como las constantes elásticas, la viscosidad y parámetros termodinámicos como la temperatura o la entropía.

ENSAYO DE IMPACTO

El ensayo de impacto consiste en dejar caer un pesado péndulo el cual a su paso golpea una probeta ubicada en la base de la maquina. Según la fractura que presente la probeta se podrá decir que es un material dúctil ( si solo se dobla ) o frágil ( si se rompe ).

Aquí podemos ver un ejemplo de como sería la máquina.

La máquina con la que se realiza el ensayo está conectada a un ordenador en el que se representarán las curvas fuerza-tiempo generada durante el ensayo, y a su vez nos permite obtener el valor de la energía absorbida por los materiales en el proceso de factura.

La probeta que se utiliza para la prueba es un paralelepípedo, al cual se le hace una entalla o ranura.

Aquí podemos ver una probeta como ejemplo y sus deformaciones según sea dúctil o frágil.

Este tipo de ensayo se podrá realizar por varios métodos diferentes según el material del que se quiera realizar dicha prueba. Estos métodos pueden ser:

- Ensayo Charpy.
La probeta se colocará horizontalmente en la maquina de ensayo. La pieza tendrá una forma cuadrada de 30 mm de lado y 160 mm de largo, tendrá una sola entalladura de 1mm de ancho con una profundidad de 15 mm terminada en un orificio de 2 mm de diámetro. Estas probetas son muy poco utilizadas en la actualidad, siendo reemplazada por otro tipo que mantiene idéntica forma pero con otras dimensiones.
- Ensayo Izod.
La probeta se colocará en voladizo y vertical, siendo asegurada por la mesa de apoyo y la entalladura quedará en el plano de las mordazas. En estas condiciones el martillo golpeará la probeta a 22 mm de la misma, pudiendo realizar mas de un ensayo sobre la misma probeta. Esta probeta tendrá tres entalladuras en vez de una.
Mercedes Guerra

LA DUREZA; ESCALA DE MOHS

LA DUREZA; ESCALA DE MOHS

La Dureza se define como la resistencia que opone un mineral a ser rayado por otro, por una lima, por una punta de acero...


Se ha elegido una escala formada por 10 minerales como término de comparación, conocida como la escala de dureza de Mohs . Los escalones no tienen el mismo valor. Por ejemplo la diferencia entre durezas 9 y 10 es mucho mayor que entre las durezas 1 y 2. El diamante es 140 veces más fuerte que el corundum. Cada número puede rayar todos los que tiene listados debajo.

Escala de Mohs
Minerales
Referencias aproximadas Equivalencia aproximada a la escala Rockwell-C
10
Diamante
Diamante industrial ( disco de diamante)
9
Corindon
Discos de lija de corindon, corundum ( oxido de aluminio), carburo de tungsteno
8
Topacio
Papel de lija de 7 a 9
7
Cuarzo
El acero de una lima, 6,5 , arena de sílice de 6 a 7, vidrio sin plomo 7 ACERO DE LIMA 72
6
Ortosa
El cristal, 5,5 , piedra pomez,
5
Apatito
El acero de una navaja
4
Fluorita
3
Calcita
Una moneda de cobre
2
Yeso
La dureza de una ua , oro de 2,5 a 3
1
Talco

( Industrialmente se ha conseguido alcanzar el nivel 11 de dureza, con el llamado diamante negro y el borazón.)

El granito ofrece variedades desde el 5 hasta el 8 Las calizas 3-4

Se ha de tener cuidado con experimentar sobre una superficie fresca, ya que las partes alteradas son mas blandas y confirmar la experiencia en 2 sentidos, con el mineral A, rayar el B y al reves.
(Las densidades resultaron de dividir el peso de cada roca por su volumen: 34/26 = 1,36 para la piedra pomez y 10/6,28 = 1,59 para la tiza)

La escala de Rockwell-C es utilizada por los metalurgicos y aunque no exista una relación directa, se puede estimar que para trabajar una piedra de dureza 8-9,5 se puede cortar con una sierra rockwell 65. Con rojo de joyero 5-5,5 se puede pulir hasta rockwell 45.

escala Rockwell-C

Superficie Rockwel-C
Muy dura 55- 68
Dura 45-55
Semidura 35-45
Semiblanda 25-35
Blanda 9-25

Álvaro Colom Gálvez

Ensayo de fluencia

ENSAYO DE FLUENCIA (o TERMOFLUENCIA)


Ensayos dependiente del tiempo.


Se entiende por fluencia la deformación dependiente de la temperatura. Los ensayos de fluencia se realizan a temperaturas > 0.4TF (temperatura de fusión en K) y aplicando una carga constante. Los ensayos de termofluencia se realizan aplicando un esfuerzo constante de tensión a una probeta cilíndrica que se encuentra en el interior de un horno.



- fluencia primaria: la velocidad de deformación disminuye con el tiempo debido a un endurecimiento del material
- fluencia secundaria ( o estacionaria): la velocidad de deformación alcanza un mínimo (emin)
- fluencia terciaria: la velocidad de deformación aumenta hasta la rotura del material. El material presenta estricción (reducción de la sección en un área local de la probeta)Si aumentan la temperatura y la carga también aumentan la deformación instantánea y la pendiente de la fluencia secundaria, mientras disminuye el tiempo de rotura. A temperatura constante si aumenta la carga también lo hace la deformación mínima (emin)

σ =A(emin)m

σ = esfuerzo de tensiónm= SVD (sensibilidad a la velocidad de deformación), da una idea delmecanismo de deformación y su valor 0>Aunque para la mayoría de los metales es 0.2.




El límite de fluencia es la carga que resiste un material durante un tiempo indefinido sin que se rompa y en un intervalo de temperatura determinada.