Clase 1era introducción   1
“Entidad física de carácter unitario, concebida como una organización de
cuerpos dispuestos en el espacio de modo que el concepto del todo domina la
relación entre las partes”.
Según esta definición vemos que una estructura en un ensamblaje de
elementos que mantiene su forma y su unidad.
Sus objetivos son: resistir cargas resultantes de su uso, de su peso propio y
darle forma a un cuerpo, obra civil o maquina.
El sistema estructural constituye el soporte básico, el armazón o esqueleto
de la estructura total y él transmite las fuerzas actuantes a sus apoyos de
tal manera que se garantice seguridad, funcionalidad y economía.
En una estructura se combinan y se juega con tres aspectos:
 FORMA
 MATERIALES Y DIMENSIONES DE ELEMENTOS
 CARGAS
los cuales determinan la funcionalidad, economía y estética de la solución
propuesta.
FUNCIONALIDAD
SEGURIDAD
ECONOMIA
ESTETICA
Clase 1era introducción   1
Clase 1era introducción   1
Clase 1era introducción   1
Linealidad
Una estructura tiene un comportamiento lineal bajo un
estado de cargas dado si se cumplen simultáneamente las
tres condiciones siguientes:
(a) Las deformaciones son funciones lineales de las cargas
externas aplicadas:
(b) Los materiales de los elementos estructurales trabajan en
su zona de comportamiento elástico y lineal, de modo que las
ecuaciones de comportamiento que relacionan las tensiones y
las deformaciones siguen la Ley de Hooke.
Linealidad
Diagramas bilineales
idealizados tensión –
deformación del
acero
Linealidad
(c) Debe cumplirse también la teoría de las pequeñas
deformaciones, que se enuncia a continuación.
Si alguna de las condiciones anteriores no es satisfecha por la
estructura, entonces esta es no lineal, apareciendo tres
formas de no linealidad:
 Estructura geométricamente no lineal.
 Estructura de material no lineal.
 Estructura con grandes deformaciones.
Teoría de las pequeñas deformaciones
En virtud de esta teoría, las deformaciones (y, por ende,
los desplazamientos), en una estructura son pequeñas, por
lo que se admite que las cargas no modifican su línea de
acción al deformarse el elemento sobre el que actúan.
Esta condición implica también que los cuadrados de los
desplazamientos y deformaciones son despreciables en
comparación a la unidad.
Con esto, es válido considerar las ecuaciones de equilibrio
estático de la estructura empleando las características
geométricas de la estructura no deformada, tales como
longitudes, ángulos, etc.
Siempre que el desplazamiento Δ de la cabeza del pilar sea pequeño y
la carga P2 no origine pandeo con efectos de segundo orden
importantes en el pilar, el momento en la base será de P1·L en lugar
de P1·L+P2·Δ, que correspondería a plantear las ecuaciones
sobre la geometría deformada.
Siempre que la estructura se comporte linealmente y se cumpla la teoría
de las pequeñas deformaciones, podrá aplicarse en el análisis estructural el
principio de superposición de cargas, en virtud del cual la secuencia de
aplicación de cargas no altera el resultado final de los cálculos.
Clase 1era introducción   1
Cuando las cargas actuantes se aplican a la estructura de forma cuasilineal
o gradual, esta se deforma bajo dichas cargas y queda en reposo,
alcanzando una posición de equilibrio estático.
Desde el punto de vista del equilibrio estático, puede distinguirse entre
dos clases de estructuras:
 Las estructuras estáticamente determinadas o isostáticas, en
las cuales las fuerzas internas que aparecen en los elementos
estructurales no dependen del material que los constituye. Para el cálculo
de estas estructuras sólo se precisan las ecuaciones de equilibrio estático,
definidas a continuación.
ecuaciones:
 Las estructuras estáticamente indeterminadas o hiperestáticas sí que
es necesario tener en consideración el tipo de material empleado.
Para su cálculo es necesario emplear, además de las ecuaciones de
equilibrio, las ecuaciones de compatibilidad de movimientos y las
ecuaciones de comportamiento del material.
En un nudo rígido de una estructura, los movimientos (tanto los
desplazamientos lineales como los giros) se comportan como un medio
continuo, y tienen un solo valor para este nudo.
Clase 1era introducción   1
Las condiciones de contorno se introducen para poder resolver estructuras
que no se encuentran completamente definidas. Estas pueden depender de
las cargas aplicadas en la estructura o de los movimientos de los nudos.
articulada y empotrada
Clase 1era introducción   1
Clase 1era introducción   1
CONEXIÓN ARTICULADA ARTICULACIÓN PLANA. PERMITE
ROTACIÓN EN UN SOLO SENTIDO.
ARTICULACIÓN EN
EL ESPACIO.
PERMITE ROTACIÓN
COMPLETA.
BIEMPOTRADA EMPOTRADA-APOYADA
CONTINUA CON EXTREMO
APOYADO
CONTINUA CON APOYO
INTERMEDIO
BIARTICULADA EN VOLADIZO
Este sistema combina elementos tipo cercha donde la
disposición de los elementos determina la estabilidad.
Pueden ser planas y espaciales.
CERCHAS:
En este sistema se combinan elementos tipo cercha con
elementos tipo viga o columna unidos por Articulaciones.
ARMADURAS:
Este sistema conjuga elementos tipo viga y columna. Su estabilidad
está determinada por la capacidad de soportar momentos en sus
uniones. Pueden ser planos y espaciales
MARCOS O PÓRTICOS:
MARCOS O PÓRTICOS:
Consiste en una estructura plana conformada por la unión varios
elementos (cáscara, viga, cercha) de tal manera que soporte cargas
perpendiculares a su plano. Se clasifican por la forma en que
transmiten la carga a los apoyos en bidireccionales y unidireccionales.
SISTEMAS DE PISOS:
Es un sistema construido por la unión de muros en
direcciones perpendiculares y presenta gran rigidez lateral.
Este sistema es uno de los mas usados en edificaciones en
zonas sísmicas.
SISTEMAS DE MUROS:
Cargas Muertas (D)
Cargas vivas (L)
Cargas de sismo (E)
Cargas de viento (W)
Cargas producidas por presión lateral de tierras o presión hidrostática (H)
Cargas producidas por presiones de fluidos (F)
Efectos producidos por cambios de temperatura (T)
Cargas Muertas (D)
Cargas Vivas (L)
Carga Viva Mínima Repartida.
Cargas Vivas (L)
Cargas de Sismo (E)
Cargas de Sismo (W)
El viento produce una presión sobre las superficies expuestas.
La fuerza depende de:
- Densidad y velocidad del viento
- Angulo de incidencia
- Forma y rigidez de la estructura
- Rugosidad de la superficie
- Altura de la edificación. A mayor altura mayor velocidad del viento
Cargas por presión hidrostática y empuje de tierras
Clase 1era introducción   1
Clase 1era introducción   1
Clase 1era introducción   1
Clase 1era introducción   1
Clase 1era introducción   1
Clase 1era introducción   1
Clase 1era introducción   1
Clase 1era introducción   1
Clase 1era introducción   1
Clase 1era introducción   1
Clase 1era introducción   1
Clase 1era introducción   1
Reacciones en cimentaciones
En vigas:
R < 3 + C Ecuac. Inestable.
R = 3 + C Ecuac. Isostática.
R > 3 + C Ecuac. Hiperestatico.
R = Reacciones
C = 1 Cuando se puede separar 1
C = 2 Cuando se puede separar 2
partes y formas, etc.
G = R – (3 + C)Grado de hiperestaticidad
Rótula (C) Rótula (C)
Reacción (R)
En Armaduras:
r + m < 2n Ecuac. Inestable.
r + m = 2n Ecuac. Isostática.
r + m > 2n Ecuac. Hiperestático.
r = Reacciones
m = # de barras
n = # de Nudos
Articulación (existen 2
reacciones y no momento)
Reacción (r)
Clase 1era introducción   1
En Pórticos:
R + 3B < 3N + C Ecuac. Inestable.
R + 3B = 3N + C Ecuac. Isostática.
R + 3B > 3N + C Ecuac. Hiperestatico.
R = Reacciones
B = # de barras
N = # de Nudos
C = 1 Cuando se puede separar 1
C = 2 Cuando se puede separar 2
partes y formas, etc. Nudo rígido (Admiten momento)
Reacción (R)
En Estructuras Compuestas:
R + 3Bp+Ba < 3Np + 2Na Ecuac. Inestable.
R + 3Bp+Ba = 3Np + 2Na Ecuac. Isostática.
R + 3Bp+Ba > 3Np + 2Na Ecuac. Hiperestático.
R = Reacciones
Bp = # de barras pórtico
Ba = # de barras armadura
N p= # de Nudos pórtico
N a= # de Nudos armadura
Reacción (R)

Más contenido relacionado

PDF
Sistemas Estructurales
PDF
Metodo de rigidez 2
PPTX
Los puentes
PDF
Trabajo virtual
DOCX
Metodo de desplazamiento
PPTX
Columnas estructurales
PPTX
Esfuerzos y estructuras
PPTX
analisis estructural
Sistemas Estructurales
Metodo de rigidez 2
Los puentes
Trabajo virtual
Metodo de desplazamiento
Columnas estructurales
Esfuerzos y estructuras
analisis estructural

La actualidad más candente (20)

PPTX
Doble integracion
DOCX
Esfuerzo plano
PPT
encofrado de madera
PPTX
05 cargas que actuan sobre las estructuras
PPT
DOCX
Analisis aplicativo de puente de armadura warren
PDF
INTEGRACIÓN DOBLE [CURVA ELÁSTICA]
PPTX
Columnas Estructurales
PPTX
Los puentes colgantes
DOCX
Vigas isostaticas terminado
DOCX
Análisis estructural de una armadura simple
PDF
Método de Trabajo Virtual
PPTX
Columnas
PDF
Reglas de modelamiento análisis estático no lineal
PDF
Trabajo de mecanica y resistencia de materiales estructura warren
PDF
Cinetica del solido pdf
PPTX
Clase de concreto I
PPT
93301544 vigas
DOCX
CALCULO DE REACCIONES DE EMPOTRAMIENTO PERFECTO EN VIGAS HORIZONTALES CON CA...
PPTX
Análisis de Estructuras Isostáticas en el Plano
Doble integracion
Esfuerzo plano
encofrado de madera
05 cargas que actuan sobre las estructuras
Analisis aplicativo de puente de armadura warren
INTEGRACIÓN DOBLE [CURVA ELÁSTICA]
Columnas Estructurales
Los puentes colgantes
Vigas isostaticas terminado
Análisis estructural de una armadura simple
Método de Trabajo Virtual
Columnas
Reglas de modelamiento análisis estático no lineal
Trabajo de mecanica y resistencia de materiales estructura warren
Cinetica del solido pdf
Clase de concreto I
93301544 vigas
CALCULO DE REACCIONES DE EMPOTRAMIENTO PERFECTO EN VIGAS HORIZONTALES CON CA...
Análisis de Estructuras Isostáticas en el Plano
Publicidad

Destacado (20)

PPTX
Concreto Armado
PPTX
Predimensionamiento de elementos estructurales
PDF
Tipologã­a de uniones entre elementos estructurales
PPTX
Sistemas estructurales utilizados en venezuela
PDF
從技術找未來
PDF
Vania Vidal Residence Club -
PPT
Svii idec2010
PDF
Spirit-of-Tasmania-Case-Study
DOCX
Campeonato gaúcho 2017 artilharia
DOCX
DOCX
Howard Todd Resume
PPTX
Science 2.0 and language technology
PPTX
(T)(8) presentacion susana
PDF
Dibujo e interpretación de elementos estructurales.
DOCX
Trabajo de ureche
DOCX
Campeonato gaúcho 2017 artilharia
PDF
Formulação de Lagrange
PPTX
Sistemas estructurales
PDF
Ejemplos de cálculo escaleras 2011
PPTX
Estructuras en concreto vii 1070264
Concreto Armado
Predimensionamiento de elementos estructurales
Tipologã­a de uniones entre elementos estructurales
Sistemas estructurales utilizados en venezuela
從技術找未來
Vania Vidal Residence Club -
Svii idec2010
Spirit-of-Tasmania-Case-Study
Campeonato gaúcho 2017 artilharia
Howard Todd Resume
Science 2.0 and language technology
(T)(8) presentacion susana
Dibujo e interpretación de elementos estructurales.
Trabajo de ureche
Campeonato gaúcho 2017 artilharia
Formulação de Lagrange
Sistemas estructurales
Ejemplos de cálculo escaleras 2011
Estructuras en concreto vii 1070264
Publicidad

Similar a Clase 1era introducción 1 (20)

PDF
CONCEPTOS BASICOS DE INGENIERIA ESTRUCTURAL.pdf
DOC
Estructurai 150309135124-conversion-gate01
PPTX
clase diseño estructural.pptx
PPTX
APUNTES DE ESTÁTICA Y RESIT MATRLS.pptx
PDF
Analisis estructural 1
PPTX
Unidad 1 clase 1
PPTX
Informe 01-GRUPO 09 - ANALISIS ESTRUCTURAL II
DOCX
Trabajo de analissis
PPTX
CLASE- SEMANA I ASPECTOS GENERALES CURSO -RESISTENCIA DE MATERIALES.pptx
PDF
Trabajo sobre estructuras
PDF
Ensayo Estructura de Puentes en Arco
DOCX
estructuración y predimensionamiento
PPTX
Presentacion aashto seccion iv
PPTX
Exposicion uta aashto seccion iv
PDF
PPTX
Esfuerzo y deformacion
PPTX
Presentación1. resistencia de los materiales.pptx
PDF
Leyes de la estatica
PDF
Unidad 1 2 hipotesis del analisis estructural
CONCEPTOS BASICOS DE INGENIERIA ESTRUCTURAL.pdf
Estructurai 150309135124-conversion-gate01
clase diseño estructural.pptx
APUNTES DE ESTÁTICA Y RESIT MATRLS.pptx
Analisis estructural 1
Unidad 1 clase 1
Informe 01-GRUPO 09 - ANALISIS ESTRUCTURAL II
Trabajo de analissis
CLASE- SEMANA I ASPECTOS GENERALES CURSO -RESISTENCIA DE MATERIALES.pptx
Trabajo sobre estructuras
Ensayo Estructura de Puentes en Arco
estructuración y predimensionamiento
Presentacion aashto seccion iv
Exposicion uta aashto seccion iv
Esfuerzo y deformacion
Presentación1. resistencia de los materiales.pptx
Leyes de la estatica
Unidad 1 2 hipotesis del analisis estructural

Último (20)

PDF
Seguridad vial en carreteras mexico 2003.pdf
PDF
Presentacion_Resolver_CEM_Hospitales_v2.pdf
PPTX
PPT SESIÓN 6 Los Injertos.- Micropropagación e Injertos Clonales.pptx
PDF
2. FICHA EMERGTENCIA VIAL PUCABAMBA - PAN DE AZUCAR.pdf
PDF
manual-sap-gratuito _ para induccion de inicio a SAP
PPTX
TOPOGRAFÍA - INGENIERÍA CIVIL - PRESENTACIÓN
PDF
PRINCIPIOS ORDENADORES_20250715_183000_0000.pdf
PPTX
376060032-Diapositivas-de-Ingenieria-ESTRUCTURAL.pptx
PDF
manual-sostenibilidad-vivienda-yo-construyo (1).pdf
PPTX
Identificacion de Peligros mediante GTC 45
PDF
MODULO 1 Base Legal Nacional y sus aplicaciones.pdf
PPTX
PPT PE 7 ASOCIACIONES HUAMANGA_TALLER DE SENSIBILIZACIÓN_20.04.025.pptx
PPT
flujo de caja paa la evaluacion de proyectos
PPTX
Investigacioncientificaytecnologica.pptx
PDF
Clase 2 de abril Educacion adistancia.pdf
PDF
silabos de colegio privado para clases tema2
PPTX
MANEJO DE QUIMICOS Y SGA GRUPO Mnsr Aleman.pptx
PDF
UD3 -Producción, distribución del aire MA.pdf
PPTX
ARQUITECTURA INTEGRAL EN OBRA, PRINCIPIOS BASICOS Y TERMINOS
PDF
La 5ª Edición del Manual de Ingeniería de Sistemas ( SEH5E ) como base d...
Seguridad vial en carreteras mexico 2003.pdf
Presentacion_Resolver_CEM_Hospitales_v2.pdf
PPT SESIÓN 6 Los Injertos.- Micropropagación e Injertos Clonales.pptx
2. FICHA EMERGTENCIA VIAL PUCABAMBA - PAN DE AZUCAR.pdf
manual-sap-gratuito _ para induccion de inicio a SAP
TOPOGRAFÍA - INGENIERÍA CIVIL - PRESENTACIÓN
PRINCIPIOS ORDENADORES_20250715_183000_0000.pdf
376060032-Diapositivas-de-Ingenieria-ESTRUCTURAL.pptx
manual-sostenibilidad-vivienda-yo-construyo (1).pdf
Identificacion de Peligros mediante GTC 45
MODULO 1 Base Legal Nacional y sus aplicaciones.pdf
PPT PE 7 ASOCIACIONES HUAMANGA_TALLER DE SENSIBILIZACIÓN_20.04.025.pptx
flujo de caja paa la evaluacion de proyectos
Investigacioncientificaytecnologica.pptx
Clase 2 de abril Educacion adistancia.pdf
silabos de colegio privado para clases tema2
MANEJO DE QUIMICOS Y SGA GRUPO Mnsr Aleman.pptx
UD3 -Producción, distribución del aire MA.pdf
ARQUITECTURA INTEGRAL EN OBRA, PRINCIPIOS BASICOS Y TERMINOS
La 5ª Edición del Manual de Ingeniería de Sistemas ( SEH5E ) como base d...

Clase 1era introducción 1

  • 2. “Entidad física de carácter unitario, concebida como una organización de cuerpos dispuestos en el espacio de modo que el concepto del todo domina la relación entre las partes”. Según esta definición vemos que una estructura en un ensamblaje de elementos que mantiene su forma y su unidad. Sus objetivos son: resistir cargas resultantes de su uso, de su peso propio y darle forma a un cuerpo, obra civil o maquina. El sistema estructural constituye el soporte básico, el armazón o esqueleto de la estructura total y él transmite las fuerzas actuantes a sus apoyos de tal manera que se garantice seguridad, funcionalidad y economía. En una estructura se combinan y se juega con tres aspectos:  FORMA  MATERIALES Y DIMENSIONES DE ELEMENTOS  CARGAS los cuales determinan la funcionalidad, economía y estética de la solución propuesta.
  • 7. Linealidad Una estructura tiene un comportamiento lineal bajo un estado de cargas dado si se cumplen simultáneamente las tres condiciones siguientes: (a) Las deformaciones son funciones lineales de las cargas externas aplicadas: (b) Los materiales de los elementos estructurales trabajan en su zona de comportamiento elástico y lineal, de modo que las ecuaciones de comportamiento que relacionan las tensiones y las deformaciones siguen la Ley de Hooke.
  • 9. Linealidad (c) Debe cumplirse también la teoría de las pequeñas deformaciones, que se enuncia a continuación. Si alguna de las condiciones anteriores no es satisfecha por la estructura, entonces esta es no lineal, apareciendo tres formas de no linealidad:  Estructura geométricamente no lineal.  Estructura de material no lineal.  Estructura con grandes deformaciones.
  • 10. Teoría de las pequeñas deformaciones En virtud de esta teoría, las deformaciones (y, por ende, los desplazamientos), en una estructura son pequeñas, por lo que se admite que las cargas no modifican su línea de acción al deformarse el elemento sobre el que actúan. Esta condición implica también que los cuadrados de los desplazamientos y deformaciones son despreciables en comparación a la unidad. Con esto, es válido considerar las ecuaciones de equilibrio estático de la estructura empleando las características geométricas de la estructura no deformada, tales como longitudes, ángulos, etc. Siempre que el desplazamiento Δ de la cabeza del pilar sea pequeño y la carga P2 no origine pandeo con efectos de segundo orden importantes en el pilar, el momento en la base será de P1·L en lugar de P1·L+P2·Δ, que correspondería a plantear las ecuaciones sobre la geometría deformada.
  • 11. Siempre que la estructura se comporte linealmente y se cumpla la teoría de las pequeñas deformaciones, podrá aplicarse en el análisis estructural el principio de superposición de cargas, en virtud del cual la secuencia de aplicación de cargas no altera el resultado final de los cálculos.
  • 13. Cuando las cargas actuantes se aplican a la estructura de forma cuasilineal o gradual, esta se deforma bajo dichas cargas y queda en reposo, alcanzando una posición de equilibrio estático. Desde el punto de vista del equilibrio estático, puede distinguirse entre dos clases de estructuras:  Las estructuras estáticamente determinadas o isostáticas, en las cuales las fuerzas internas que aparecen en los elementos estructurales no dependen del material que los constituye. Para el cálculo de estas estructuras sólo se precisan las ecuaciones de equilibrio estático, definidas a continuación. ecuaciones:
  • 14.  Las estructuras estáticamente indeterminadas o hiperestáticas sí que es necesario tener en consideración el tipo de material empleado. Para su cálculo es necesario emplear, además de las ecuaciones de equilibrio, las ecuaciones de compatibilidad de movimientos y las ecuaciones de comportamiento del material.
  • 15. En un nudo rígido de una estructura, los movimientos (tanto los desplazamientos lineales como los giros) se comportan como un medio continuo, y tienen un solo valor para este nudo.
  • 17. Las condiciones de contorno se introducen para poder resolver estructuras que no se encuentran completamente definidas. Estas pueden depender de las cargas aplicadas en la estructura o de los movimientos de los nudos. articulada y empotrada
  • 20. CONEXIÓN ARTICULADA ARTICULACIÓN PLANA. PERMITE ROTACIÓN EN UN SOLO SENTIDO. ARTICULACIÓN EN EL ESPACIO. PERMITE ROTACIÓN COMPLETA.
  • 21. BIEMPOTRADA EMPOTRADA-APOYADA CONTINUA CON EXTREMO APOYADO CONTINUA CON APOYO INTERMEDIO BIARTICULADA EN VOLADIZO
  • 22. Este sistema combina elementos tipo cercha donde la disposición de los elementos determina la estabilidad. Pueden ser planas y espaciales. CERCHAS: En este sistema se combinan elementos tipo cercha con elementos tipo viga o columna unidos por Articulaciones. ARMADURAS:
  • 23. Este sistema conjuga elementos tipo viga y columna. Su estabilidad está determinada por la capacidad de soportar momentos en sus uniones. Pueden ser planos y espaciales MARCOS O PÓRTICOS:
  • 25. Consiste en una estructura plana conformada por la unión varios elementos (cáscara, viga, cercha) de tal manera que soporte cargas perpendiculares a su plano. Se clasifican por la forma en que transmiten la carga a los apoyos en bidireccionales y unidireccionales. SISTEMAS DE PISOS:
  • 26. Es un sistema construido por la unión de muros en direcciones perpendiculares y presenta gran rigidez lateral. Este sistema es uno de los mas usados en edificaciones en zonas sísmicas. SISTEMAS DE MUROS:
  • 27. Cargas Muertas (D) Cargas vivas (L) Cargas de sismo (E) Cargas de viento (W) Cargas producidas por presión lateral de tierras o presión hidrostática (H) Cargas producidas por presiones de fluidos (F) Efectos producidos por cambios de temperatura (T)
  • 29. Cargas Vivas (L) Carga Viva Mínima Repartida.
  • 32. Cargas de Sismo (W) El viento produce una presión sobre las superficies expuestas. La fuerza depende de: - Densidad y velocidad del viento - Angulo de incidencia - Forma y rigidez de la estructura - Rugosidad de la superficie - Altura de la edificación. A mayor altura mayor velocidad del viento
  • 33. Cargas por presión hidrostática y empuje de tierras
  • 47. En vigas: R < 3 + C Ecuac. Inestable. R = 3 + C Ecuac. Isostática. R > 3 + C Ecuac. Hiperestatico. R = Reacciones C = 1 Cuando se puede separar 1 C = 2 Cuando se puede separar 2 partes y formas, etc. G = R – (3 + C)Grado de hiperestaticidad Rótula (C) Rótula (C) Reacción (R)
  • 48. En Armaduras: r + m < 2n Ecuac. Inestable. r + m = 2n Ecuac. Isostática. r + m > 2n Ecuac. Hiperestático. r = Reacciones m = # de barras n = # de Nudos Articulación (existen 2 reacciones y no momento) Reacción (r)
  • 50. En Pórticos: R + 3B < 3N + C Ecuac. Inestable. R + 3B = 3N + C Ecuac. Isostática. R + 3B > 3N + C Ecuac. Hiperestatico. R = Reacciones B = # de barras N = # de Nudos C = 1 Cuando se puede separar 1 C = 2 Cuando se puede separar 2 partes y formas, etc. Nudo rígido (Admiten momento) Reacción (R)
  • 51. En Estructuras Compuestas: R + 3Bp+Ba < 3Np + 2Na Ecuac. Inestable. R + 3Bp+Ba = 3Np + 2Na Ecuac. Isostática. R + 3Bp+Ba > 3Np + 2Na Ecuac. Hiperestático. R = Reacciones Bp = # de barras pórtico Ba = # de barras armadura N p= # de Nudos pórtico N a= # de Nudos armadura Reacción (R)