000 | 02852nam a22005057a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 42835 | ||
003 | gtgccic | ||
005 | 20250820160007.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 250820b mx ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a968244142 | ||
040 |
_agtgccic _bspa _cgtgccic _dgtgccic _erda |
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082 | _a721 G643 | ||
100 | 1 |
_aIgnacio González Tejeda _eAutor |
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245 |
_aAnálisis de estructuras arquitectónicas : _bResistencia de materiales y análisis de estructuras continuas / _cGonzález Tejeda, Ignacio |
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264 |
_aMéxico : _bEditorial Trillas ; _c1992. |
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300 |
_a173 p. : _bil. ; _c27 x 21 cm |
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336 |
_2rdacontenido _atexto _btxt |
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337 |
_2rdamedio _asin mediación _bn |
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338 |
_2rdasoporte _avolumen _bnc |
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505 | _tPARTE 1. RESISTENCIA DE MATERIALES | ||
505 | _tCap. I. LA ESTRUCTURA COMO ELEMENTO ARQUITECTÓNICO | ||
505 | _tCap. 2. CARGAS O SOLICITACIONES | ||
505 | _tCap. 3. COMPRESIÓN, TENSIÓN Y FLEXIÓN | ||
505 | _tCap. 4. NUDOS O APOYOS | ||
505 | _tCap. 5. EJERCICIOS NUMÉRICOS | ||
505 | _tPARTE II. ANÁLISIS DE ESTRUCTURAS CONTINUAS | ||
505 | _tCap. 6. SISTEMAS CONTINUOS EN SENTIDO HORIZONTAL | ||
505 | _tCap. 7. SISTEMAS CONTINUOS EN VARIOS NIVELES | ||
505 | _tCap. 8. EJERCICIOS NUMÉRICOS | ||
505 | _tPARTE III. TEMAS DE APOYO | ||
505 | _tCap. 9. FORMULARIO BÁSICO | ||
505 | _tCap. 10. PRINCIPALES CONCEPTOS DE LA RESISTENCIA DE LOS MATERIALES | ||
505 | _tCap. 11. CARGAS EN MARCOS Y TRABES | ||
505 | _tCap. 12. CIMENTACIONES SUPERFICIALES | ||
505 | _tCap. 13. ANÁLISIS SÍSMICO EN MARCOS | ||
505 | _tCap. 14. JUNTAS CONSTRUCTIVAS | ||
505 | _tCap. 15. RECOMENDACIONES PARA ESTRUCTURAR | ||
520 | _aCalcular una construcción significa asegurar su estabilidad. El curso de resistencia de materiales no resuleve este problema.. Tampoco da el cálculo de una estructura. Solo proporciona las bases teóricas para efectuar esos cálculos. La importancia de esta materia no sólo constituye la base física, sino aun la base filosófica sobre la que habrán de apoyarse los estudios de las estructuras y sus comportamientos El diseñañdor de estructuras, mejor conocido como calculista, está obligado a suponer las hipótesis mecánicas más cercanas a la realidad, para lo cual es imprescindible contar con la fría disciplina técnica; pero debe tener la suficiente habilidad para saber en qué momento no debe utilizar su capacidad de abstracción, desechando metodologías o caminos secuenciales demasiado largos y tediosos. Por esta razón todo proceso de cálculo debe iniciarse con un análisis regorista y consciente para tratar de invertir la mínima energía posible en su resolución. | ||
650 | _aESTRUCTURAS | ||
650 | _aM,ATERIALES | ||
650 | _aCIMENTACIONES | ||
942 |
_2ddc _cBK _n0 |
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945 | _aamlo | ||
999 |
_c1222 _d1222 |