Asesorías UMNG Ing. Civil 2.0

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12/05/2026

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🇨🇴 Colombia
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30/04/2026

1. Para la viga en acero mostrada en la Figura 1 con sección transversal TW125X250X14X14 (Catalogo ChineseGB08) calcular manualmente:

a) Momento flector máximo y posición del momento flector máximo
b) Fuerza cortante máxima y posición de la fuerza cortante máxima
c) Esfuerzo normal máximo
d) Esfuerzo cortante promedio y esfuerzo cortante máximo
e) Deflexión máxima y posición de la deflexión máxima
f) Rotación máxima y posición de la rotación máxima
g) Cargas críticas de pandeo por flexión para los primeros 6 modos (Usar rigidez de la estructura sin deformar – Zero initial conditions - Unstressed state).



Figura 1. Viga en acero de sección TW125X250X14X14.



Presente una comparación de sus resultados con el programa SAP 2000 y concluya.

30/04/2026

Resuelto ✅

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a) Momento flector máximo y posición del momento flector máximo
b) Fuerza cortante máxima y posición de la fuerza cortante máxima
c) Esfuerzo normal máximo
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e) Deflexión máxima y posición de la deflexión máxima
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Figura 1. Viga en acero de sección TW125X250X14X14.



Presente una comparación de sus resultados con el programa SAP 2000 y concluya.

30/04/2026

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Whatsapp: 316 0420314

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Sabemos que estos parciales exigen más que solo fórmulas… requieren criterio, orden y experiencia ⚡

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30/04/2026

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30/04/2026

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Turnitin Estudiantes Universidad Ingeniería ÉxitoAcadémico Graduación Colombia

19/04/2026

Resuelto!

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1.

El alcalde del municipio de Simacota ha solicitado a la Universidad Militar Nueva Granada, que los alumnos de octavo semestre de Ingeniería Civil, siguiendo el RAS 2000 y sus actualizaciones, les ayuden con un proyecto de rediseño de su sistema de agua potable dado que fue arrasado por una avalancha y se encuentran sin servicio de agua. El municipio está ubicado a 1200 m.s.n.m y una temperatura de 25 °C. El dato que hay de la población es: Censo de 1993: 1000 hab; Censo de 2005: 3600 hab. Tiene una bocatoma de fondo y debemos recalcular las dimensiones de la rejilla para compra. Se debe tomar una distancia de 35 metros desde la rejilla hasta el desarenador como canal o tubería de aducción que puede ser en concreto (n de Manning = 0.015) o tubería en PVC (C de Hazen Williams = 140) y diseñar este tramo sabiendo que la diferencia de nivel de agua entre rejilla y desarenador es de 1.8 m. La temperatura del agua es de 15°C y la densidad de la arena de la quebrada dio 2.55 gr/cm³. Espesor de barras = 30 mm; B rejilla = 500 mm; Z = 30 mm; V = 0,13 m/s; viscosidad del agua a 15°C = 1.140 x 10^(-3) Kgr/m-seg.

El alumno cuyo código termine en número impar debe diseñar con estos datos desde la bocatoma hasta la aducción (rejilla, canal y tubería). El año del censo tendrá como último el número impar de su código. Ejemplo, si su código termina en 7, entonces los censos serán 1997 y 2007, si termina en 3, entonces será 1993 y 2003.



2.

El comité del municipio de la Chancleta ha solicitado la ayuda de los Estudiantes de 8 semestre de la facultad de ingeniería civil de la Universidad Militar Nueva Granada para diseñar un desarenador en su cabecera municipal, para un caudal Máximo Diario de 0.68 m³/Seg, cumpliendo las normas y las exigencias del RAS 2000, teniendo en cuenta que el agua en la zona del desarenador tiene una temperatura de 0°C y las partículas de arena tienen un peso específico de 2.45 gr/cm³. El peso específico del agua a 0°C es de 999.1 Kg/m³ y la viscosidad del agua para 0°C es de 1.792 x 10^(-3) Kg/m-seg. El diámetro de las partículas de arena de la zona están medidas en laboratorio y su valor es de 0.18 mm. Para el diseño se van a tomar los siguientes criterios: Diámetro de los orificios de los deflectores será de 6 cm. La velocidad del agua en los orificios será de V = 0.19 m/seg. El Desarenador tendrá una altura estimada de H = 2.5 m; La longitud del desarenador con respecto a B será L = 5B; La relación L/h de lodos = 10; la Aceleración de la gravedad dg = 981 cm/seg²; En la zona de lodos el A1 = 0.30 m x 0.30 m,

El alumno cuyo código termine en número par debe diseñar con estos datos el desarenador, cambiando su número par por el primer dato del caudal, así: si el número es 2, entonces el caudal será 0.28 m³/s

19/04/2026

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15/04/2026

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15/04/2026

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