Hormigón I

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Hormigón I Quiz on Hormigón I, created by Jonathan Corrales on 15/10/2018.
Jonathan Corrales
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Jonathan Corrales
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215
5

Resource summary

Question 1

Question
¿Qué es el hormigón?
Answer
  • Es un material de construcción formado por una mezcla homogénea de áridos finos, áridos gruesos, un aglomerante y agua en debidas proporciones.
  • Es un material de construcción formado por una mezcla heterogénea de áridos finos, áridos gruesos, un aglomerante y agua en cualquier proporción.
  • Es un material de construcción compuesto de una sustancia en polvo que forma una pasta blanda que se endurece.
  • Es un material formado por una mezcla de áridos finos, áridos gruesos y agua en cualquier proporción.

Question 2

Question
¿Cuál es la fórmula utilizada para calcular la resistencia a la comprensión

Question 3

Question
¿En qué norma ecuatoriana especifica el ensayo para determinar la resistencia a la compresión?
Answer
  • NTE INEN 1573
  • NTE INEN 692
  • ASTM D 4318
  • ASHTO T-180

Question 4

Question
¿Cuáles son los métodos para determinar la resistencia a la tracción?
Answer
  • Método de presencial, método semipresencial, método visual.
  • Método de couette, método de stokes, método de Hatshek.
  • Método directo, método indirecto, método de tensión por flexotracción
  • Método deductivo, método de investigación, método científico.

Question 5

Question
¿Dónde se produce la falla en el método de tensión por flexotracción?
Answer
  • Se produce en las cargas transversales.
  • Se produce en los puntos de aplicación de las cargas.
  • Se produce en la superficie de ruptura de las cargas.
  • La resistencia depende de la resistencia de la pasta y agregados a tensión.

Question 6

Question
¿Qué es el módulo de elasticidad del hormigón?
Answer
  • Es la relación que existe entre el esfuerzo y la deformación.
  • Es la relación que existe entre la compresión y la deformación.
  • Es la relación que existe entre la tracción y el esfuerzo.
  • Es un coeficiente que permite calcular los esfuerzos.

Question 7

Question
¿Qué es la Resistencia a la abrasión?
Answer
  • Como la capacidad de una superficie para permitir el desgaste por comprensión y fricción.
  • Propiedad mecánica del hormigón para realizar dosificaciones.
  • Como la capacidad de una superficie para resistir el desgaste por frotamiento y fricción.
  • Como la capacidad de un área para resistir el desgaste por frotamiento y elasticidad.

Question 8

Question
¿Qué factor afecta la resistencia a la abrasión?
Answer
  • Resistencia a la tracción con la que se diseña el concreto.
  • La adherencia entre el mortero y los agregados.
  • La separación entre el cemento y los agregados.
  • La adherencia entre el hormigón y el acero.

Question 9

Question
¿Cuáles son las zonas del Diagrama esfuerzo - deformación del Hormigón?
Answer
  • Zona plástica, rotura por deformación, zona de máxima tensión.
  • Zona elástica, endurecimiento por elongación, zona de ruptura máxima.
  • Zona de tensión post-máxima, endurecimiento por deformación, zona plástica.
  • Zona elástica, endurecimiento por deformación, zona de tensión post-máxima.

Question 10

Question
¿Qué representa el módulo de Poisson del concreto?
Answer
  • La relación entre la deformación unitaria transversal y la deformación unitaria longitudinal.
  • La relación que existe entre el esfuerzo y la deformación.
  • La relación entre la deformación unitaria vertical y la deformación.
  • La relación entre el esfuerzo unitario transversal y la deformación longitudinal.

Question 11

Question
¿Entre qué valores varía el módulo de Poisson?
Answer
  • El módulo de Poisson varía entre 0.15 y 0.20.
  • El módulo de Poisson varía entre 0.10 y 0.20.
  • El módulo de Poisson varía entre 0.20 y 0.30.
  • El módulo de Poisson varía entre 0.15 y 0.30.

Question 12

Question
¿En el flujo plástico de qué depende la deformación a largo plazo?
Answer
  • La deformación a largo plazo depende de la resistencia a la compresión del hormigón.
  • La deformación a largo plazo depende de la resistencia del hormigón.
  • La deformación a largo plazo depende de la trabajabilidad del hormigón.
  • La deformación a largo plazo depende de la consistencia del hormigón.

Question 13

Question
¿Qué es docilidad o trabajabilidad del hormigón?
Answer
  • Es la facilidad del hormigón fresco para ser transportado, colocado y compactado.
  • Es el grado que tiene el hormigón fresco para deformarse y ocupar espacios del encofrado.
  • Es la relación entre el esfuerzo y la deformación sometido por esfuerzos de compresión.
  • Es el grado de fluidez que indica que tan seco o fluido esta la mezcla o el hormigón fresco.

Question 14

Question
¿Qué es consistencia del hormigón fresco?
Answer
  • Es el tiempo en que se tarda el hormigón en endurecerse.
  • Es el menor grado que tiene el hormigón fresco para deformarse.
  • Es el mayor o menor grado que tiene el hormigón fresco para deformarse.
  • Es la capacidad del hormigón para deformarse con la presencia de un agente externo.

Question 15

Question
¿Cuál es el rango de asentamiento del hormigón fresco que se considera consistencia plástica?
Answer
  • De 0 a 2 cm.
  • De 3 a 5 cm.
  • De 6 a 9 cm.
  • De 10 a 15 cm.

Question 16

Question
¿Qué es la homogeneidad en el hormigón?
Answer
  • Es la cualidad que tiene un hormigón para que sus componentes se distribuyan regularmente en la masa (En una sola amasada).
  • Es la cualidad que tiene un hormigón para que sus componentes se distribuyan regularmente en la masa (En varios amasados).
  • Es la cualidad que tiene un hormigón para que sus componentes se distribuyan irregularmente en la masa (En una sola amasada).
  • Es la cualidad que tiene un hormigón para que sus componentes no se distribuyan en la masa.

Question 17

Question
¿De qué depende la uniformidad y la homogeneidad en el hormigón?
Answer
  • Buen amasado, buen transporte y buena puesta en obra.
  • Buen amasado y buena puesta en obra.
  • Buen transporte.
  • La cantidad de masa.

Question 18

Question
¿Qué es la segregación?
Answer
  • Los áridos gruesos van al fondo y los finos quedan arriba.
  • Separación de los áridos gruesos y los finos.
  • Los áridos gruesos van arriba y los finos quedan abajo.
  • Separación de los áridos del cemento.

Question 19

Question
¿Qué es la decantación?
Answer
  • Separación de los áridos gruesos de los finos.
  • Los áridos gruesos van al fondo y los finos se quedan arriba.
  • Separación de los áridos del cemento.
  • Los áridos gruesos van arriba y los finos quedan abajo.

Question 20

Question
¿Qué es la durabilidad?
Answer
  • Es la capacidad que tiene de resistir a la acción del ambiente, ataques físicos, químicos, biológicos o cualquier otro proceso que tienda a deteriorarlo.
  • Es la capacidad que tiene de resistir únicamente la acción del ambiente.
  • Es la capacidad que tiene de resistir únicamente la acción de químicos.
  • Es la capacidad que tiene de cambiar sus propiedades por acción de ataques

Question 21

Question
La proporción de carbono determina la:
Answer
  • Dureza y Resistencia
  • La Flexibilidad
  • Dureza y Flexibilidad
  • Compresión y Tracción

Question 22

Question
El acero y sus propiedades mecánicas hacen que este material tenga un óptimo comportamiento cuando es sometido a[blank_start]………………[blank_end], no así cuando es sometido a[blank_start]……………….[blank_end]
Answer
  • flexibilidad
  • tracción
  • esfuerzo
  • compresión
  • deformación
  • rigidez

Question 23

Question
El acero es una aleación de:
Answer
  • Hierro (Fe) y Carbono (C)
  • Hierro (Fe) y Platino (Pt)
  • Carbono (C) Y Manganeso (Mn)
  • Cobre (Cu) y Hierro (Fe)

Question 24

Question
Se suele echar en el alto horno[blank_start]…………………..[blank_end] que ayudan a eliminar aún más las impurezas del mineral.
Answer
  • limo y arcilla
  • canto rodado
  • piedras de cal
  • piedra de río

Question 25

Question
Al acero estructural es el resultado de la aleación de hierro, carbono y pequeñas cantidades de elementos como[blank_start]………….[blank_end],[blank_start]……….[blank_end],[blank_start]………[blank_end]y[blank_start]………..[blank_end], las que le atribuyen características específicas.
Answer
  • silicio
  • litio
  • fósforo
  • cobre
  • sodio
  • azufre
  • piedras de cal
  • potasio
  • oxígeno
  • manganeso

Question 26

Question
El Carbono en el acero puede variar entre:
Answer
  • 0,3% y 1,075%.
  • 3% y 1,5%.
  • 0,03% y 1,075%.
  • 3 y 5

Question 27

Question
¿Cuál es la clasificación del acero?
Answer
  • Aceros al carbono, aleados, baja aleación y resistencia y acero oxidable.
  • Aceros aleados, baja aleación y resistencia y acero inoxidable
  • Aceros al carbono, aleados, baja aleación y acero inoxidable.
  • Aceros al carbono, aleados, baja aleación y alta resistencia y acero inoxidable.

Question 28

Question
¿Cuáles son las propiedades mecánicas del acero?
Answer
  • Plasticidad, Fragilidad, Maleabilidad, Dureza y Tenacidad.
  • Plasticidad, Fragilidad, Maleabilidad, Dureza y Comprensibilidad.
  • Plasticidad, Fragilidad, Maleabilidad, Dureza.
  • Plasticidad, Fragilidad, Firmeza, Dureza y Tenacidad.

Question 29

Question
¿Qué es la plasticidad?
Answer
  • Es la facilidad con la que el acero puede ser roto al ser sometido a un esfuerzo.
  • Es la capacidad que tiene el acero de conservar su forma después de ser sometido a un esfuerzo.
  • Es la facilidad que tiene el acero para ser laminado.
  • Es la capacidad que tiene el acero de no conservar su forma después de ser sometido a un esfuerzo.

Question 30

Question
¿Qué es la maleabilidad?
Answer
  • Es la facilidad con la que el acero puede ser roto al ser sometido a un esfuerzo.
  • Es la capacidad que tiene el acero de conservar su forma después de ser sometido a un esfuerzo.
  • Es la facilidad que tiene el acero para ser laminado.
  • Es la capacidad que tiene el acero de no conservar su forma después de ser sometido a un esfuerzo.

Question 31

Question
¿Qué es la fragilidad?
Answer
  • Es la facilidad con la que el acero puede ser roto al ser sometido a un esfuerzo.
  • Es la capacidad que tiene el acero de conservar su forma después de ser sometido a un esfuerzo.
  • Es la facilidad que tiene el acero para ser laminado.
  • Es la capacidad que tiene el acero de no conservar su forma después de ser sometido a un esfuerzo.

Question 32

Question
¿Qué es la tenacidad?
Answer
  • Es la facilidad con la que el acero puede ser roto al ser sometido a un esfuerzo.
  • Es el concepto que denota la capacidad que tiene el acero de resistir la aplicación de una fuerza externa sin romperse.
  • Es la facilidad que tiene el acero para ser laminado.
  • Es la capacidad que tiene el acero de no conservar su forma después de ser sometido a un esfuerzo.

Question 33

Question
¿Qué es la dureza?
Answer
  • Es la facilidad con la que el acero puede ser roto al ser sometido a un esfuerzo.
  • Es el concepto que denota la capacidad que tiene el acero de resistir la aplicación de una fuerza externa sin romperse.
  • Es la resistencia que opone un metal ante agentes abrasivos, mientras más carbón se adiciones a una aleación de acero, más duro será.
  • Es la resistencia que opone un metal ante agentes abrasivos, mientras más carbón se adiciones a una aleación de acero, más flexible será.

Question 34

Question
¿En qué zona el material recupera su forma?
Answer
  • Zona elástica
  • Zona plástica
  • Límite de fluencia
  • Zona de tensión

Question 35

Question
¿Qué es límite de proporcionalidad?
Answer
  • Es un segmento de recta rectilíneo, de donde se deduce la tan conocida relación de Hooke.
  • Es la resistencia que opone un metal ante agentes abrasivos.
  • Es la facilidad que tiene el acero para ser laminado.
  • Es un segmento de recta rectilíneo, de donde se deduce la tan conocida relación de Bernoulli.

Question 36

Question
¿Qué es la zona elástico – plástica?
Answer
  • Consistente en la capacidad de deformarse temporalmente e irreversiblemente cuando se encuentra sometido a tensiones.
  • Consistente en la capacidad de deformarse permanente e irreversiblemente cuando se encuentra sometido a tensiones.
  • Consistente en la capacidad de deformarse permanente e irreversiblemente cuando se encuentra sometido a tracciones.
  • Zona: de rotura, plástica, elasto-plástica.

Question 37

Question
¿Qué es el límite de rotura?
Answer
  • Es un segmento de curva, de donde se deduce la tan conocida relación de Hooke.
  • Se define como la mínima tensión alcanzada en la sección de una probeta normalizada de dicho material, sometida a un ensayo de tracción o un ensayo de compresión.
  • Es la máxima ordenada en la curva esfuerzo-deformación.
  • Se define como la máxima tensión alcanzada en la sección de una probeta normalizada de dicho material, sometida a un ensayo de tracción o un ensayo de compresión.

Question 38

Question
¿Qué es el Límite de elasticidad o límite elástico?
Answer
  • Es un segmento de curva, de donde se deduce la tan conocida relación de Hooke.
  • Es la tensión más allá del cual el material no recupera totalmente su forma original al ser descargado.
  • Es la máxima ordenada en la curva esfuerzo-deformación.
  • Verdadero esfuerzo generado en un material durante la rotura.

Question 39

Question
¿En qué zona el material ya no recura su forma original?
Answer
  • Zona elástica
  • Zona plástica
  • Límite de fluencia
  • Zona de tensión

Question 40

Question
¿Para qué sirve la gráfica curva esfuerzo deformación del hormigón?
Answer
  • Describen como se comporta un material cuando se le aplican fuerzas externas.
  • Describen como se comporta un material cuando se le aplican fuerzas internas.
  • Es la línea resultante graficada con los valores del esfuerzo y la correspondiente deformación unitaria para determinar el comportamiento de un material cuando se le aplica fuerzas externas.
  • Es la línea resultante graficada con los valores del esfuerzo y la correspondiente deformación unitaria para determinar el comportamiento de un material cuando se le aplica fuerzas internas.

Question 41

Question
¿Qué es la ductilidad?
Answer
  • Es la capacidad que tiene el acero de resistir la aplicación de una fuerza externa sin romperse.
  • Es la resistencia que opone un metal ante agentes abrasivos.
  • Es la facilidad que tiene el acero para ser laminado.
  • Es la facilidad con la que el acero puede ser roto al ser sometido a un esfuerzo.

Question 42

Question
¿Cuáles son las zonas de la curva Esfuerzo vs Deformación
Answer
  • Zona: elástica, de rotura, de plastificación
  • Zona: de rotura, de plastificación, inelástica
  • Zona: elástica,plástica,elasto-plástica.
  • Zona: de rotura, plástica, elasto-plástica.

Question 43

Question
¿Cuál es la fórmula de la ley de Hooke?
Answer
  • F= K*x
  • F=2b-a
  • F= K/x
  • F=x/K

Question 44

Question
¿Qué es el Límite de elasticidad o limite elástico?
Answer
  • Es un segmento de curva, de donde se deduce la tan conocida relación de Hooke.
  • Es la tensión más allá del cual el material no recupera totalmente su forma original al ser descargado.
  • Es la máxima ordenada en la curva esfuerzo-deformación.
  • Verdadero esfuerzo generado en un material durante la rotura.

Question 45

Question
¿Para qué sirve la gráfica curva esfuerzo deformación del hormigón?
Answer
  • Describen como se comporta un material cuando se le aplican fuerzas externas.
  • Describen como se comporta un material cuando se le aplican fuerzas internas.
  • Es la línea resultante graficada con los valores del esfuerzo y la correspondiente deformación unitaria para determinar el comportamiento de un material cuando se le aplica fuerzas externas.
  • Es la línea resultante graficada con los valores del esfuerzo y la correspondiente deformación unitaria para determinar el comportamiento de un material cuando se le aplica fuerzas internas.

Question 46

Question
En la fórmula se ve que el signo de σ depende del:
Answer
  • ILN e y.
  • M e y.
  • ILN e M.
  • Criterio del calculista.

Question 47

Question
Fibras que ni se acortan ni se alargan
Answer
  • Fibras simples
  • Fibras neutras
  • Fibras comprimidas
  • Fibras traccionadas

Question 48

Question
El alargamiento de una fibra es proporcional a la distancia de una fibra a la fibra neutra.
Answer
  • Para un radio de curvatura dado
  • Para un módulo de elasticidad dado
  • Para una deformación unitaria dada
  • Para una viga dada

Question 49

Question
“Las secciones planas y perpendiculares al eje de la viga antes de la deformación, [blank_start]__________________________________[blank_end] al eje de la viga después de la deformación”.
Answer
  • rotan en sentido horario respecto
  • dejan de ser planas y perpendiculares
  • no cumplen la ley de Hooke en referencia
  • siguen siendo planas y perpendiculares

Question 50

Question
Cuando la sección es simétrica respecto de la LN
Answer
  • El centro de gravedad cambia
  • Existirán dos módulos resistentes
  • No existen módulos resistentes
  • Existe un único W

Question 51

Question
Siempre se ha de procurar utilizar vigas con gran módulo resistente, ya que para una tensión de trabajo dada,
Answer
  • mayor será el momento flector que puede soportar la sección.
  • no existirán momentos flectores.
  • el esfuerzo máximo es proporcional al momento de inercia.
  • menor será el momento flector que puede soportar la sección.

Question 52

Question
Fórmula de la curvatura de una viga en función del momento flector

Question 53

Question
Superficie neutra de la viga
Answer
  • Formada por parte de las fibras neutras
  • Formada por todas las fibras neutras
  • Perteneciente a las fibras en tracción y compresión
  • Relacionada a la deformación unitaria

Question 54

Question
La línea neutra
Answer
  • Trabaja a flexión compuesta
  • Depende del signo del Momento flector
  • Es triangular siempre que se cumplan las hipótesis de secciones planas
  • Pasa por el centro de gravedad de la sección.

Question 55

Question
La hipótesis de Navier - Bernoulli
Answer
  • Es aplicable para todas las secciones
  • Se representa con el círculo de Morh
  • Solo se plantea para el estudio de la flexión pura
  • No tiene relación con la ley de Hooke

Question 56

Question
Indique la importancia de la adherencia.
Answer
  • La adherencia entre concreto y acero es importante por la transferencia de esfuerzos entre el acero y el cemento.
  • La adherencia entre concreto y acero es importante por la transferencia de propiedades entre el acero y el concreto.
  • La adherencia entre concreto y acero es importante por la transferencia de esfuerzos entre el acero y la arena.
  • La adherencia entre concreto y acero es importante por la transferencia de esfuerzos entre el acero y el concreto.

Question 57

Question
¿Cómo también se lo llama a la adherencia?
Answer
  • Rigidez vertical.
  • Rigidez de hormigón.
  • Rigidez de compresión.
  • Rigidez de tensión.

Question 58

Question
¿Cuáles son los tipos de causas por la que esta originada la adherencia?
Answer
  • Naturaleza física y mecánica.
  • Naturaleza física y química.
  • Naturaleza física y ambiental.
  • Naturaleza física y externa.

Question 59

Question
¿Qué pasaría si no existiera adherencia?
Answer
  • El acero se deslizaría sin encontrar resistencia en toda su longitud y no acompañaría al hormigón en sus deformaciones.
  • El acero no se deslizaría encontrando resistencia en toda su longitud y acompañaría al hormigón en sus deformaciones.
  • El acero se deslizaría sin encontrar resistencia en toda su longitud y acompañaría al hormigón en sus deformaciones.
  • El acero se deslizaría sin encontrar resistencia en toda su longitud y no acompañaría al hormigón en sus esfuerzos.

Question 60

Question
¿Qué es la adherencia?
Answer
  • Se refiere al fenómeno de interacción química que se produce entre la masa de concreto y las barras cilíndricas de acero.
  • Se refiere al fenómeno de interacción física que se produce entre la masa de concreto y las barras cilíndricas de acero.
  • Se refiere al fenómeno de interacción física que se produce entre la fuerza de concreto y las barras cilíndricas de acero.
  • Se refiere al fenómeno de interacción química que se produce entre la fuerza de concreto y las barras cilíndricas de acero.

Question 61

Question
Uno de los objetivos de la adherencia entre el acero y el concreto es:
Answer
  • Asegurar el anclaje de las barras
  • Asegurar el deslizamiento de las barras
  • Disminuir la contracción volumétrica del cemento
  • Aumentar la resistencia a compresión del concreto

Question 62

Question
Cuál es el tipo de naturaleza que provocan la adhesión del acero con el hormigón, a través de fuerzas capilares y moleculares desarrolladas en la interfaz; es como si el acero absorbiese pasta cementante, ayudado por el efecto de la retracción:
Answer
  • Naturaleza química
  • Naturaleza física
  • Naturaleza biológica
  • Naturaleza antropológica

Question 63

Question
Qué fenómeno corresponde a la transformación de las fuerzas internas de tracción desarrolladas internamente en la barra de acero en esfuerzos superficiales de cortante que aparecen en la superficie de las mismas barras, transmitiéndose de ese modo al concreto circundante que tendrá que equilibrarlos, y viceversa.
Answer
  • Rigidez de compresión
  • Rigidez de flexión
  • Rigidez de tensión
  • Rigidez de fricción

Question 64

Question
La adhesión queda anulada cuando:
Answer
  • La barra no se desliza
  • La barra genera fricción
  • La barra se acuña
  • El deslizamiento de la barra alcanza una cierta magnitud

Question 65

Question
El rozamiento comienza a actuar cuando:
Answer
  • La tensión alcanza un cierto valor
  • La tensión es cero
  • La compresión es cero
  • La fricción es cero

Question 66

Question
¿Cuál es el propósito de la normalización del acero?
Answer
  • Obtener un acero más flexible en el que se pueda aplicar en todas las obras de construcción.
  • Producir un acero más duro y más fuerte que con el recocido total, de manera que para algunas aplicaciones éste sea el tratamiento térmico final.
  • Mejorar las capacidades de compresión en el que puede estar sometido el acero.
  • Generar un acero más rígido de manera que para algunas aplicaciones éste sea el tratamiento térmico inicial.

Question 67

Question
Indique cual es la importancia de doblado del acero
Answer
  • Minimizar los daños en las barras y reducir las presiones excesivas del acero contra el concreto
  • Obtener un mejor agarre para cada una de las barras de acero.
  • Sirve para que la armadura se fije plenamente con el concreto.
  • El doblado permite que la armadura soporte mejor a esfuerzos de compresión y tracción.

Question 68

Question
¿Cómo se debe medir el recubrimiento de concreto con el acero?
Answer
  • Se debe medir desde el centro de la estructura hasta la superficie exterior del acero.
  • Desde el acero inferior hasta el acero superior.
  • Se debe medir desde superficie superior hasta la superficie inferior del concreto.
  • Se debe medir desde la superficie del concreto hasta la superficie exterior del acero.

Question 69

Question
El concreto construido contra el suelo y permanentemente en contacto con él para todos los miembros y refuerzos debe tener un recubrimiento especificado de:
Answer
  • 100 mm
  • 50 mm
  • 75 mm
  • 55 mm

Question 70

Question
¿Para qué se realiza el recubrimiento del acero con el concreto?
Answer
  • Para protección del refuerzo contra la intemperie y otros efectos.
  • Para que no se dañe la estética de la estructura.
  • Para mejorar las características mecánicas de la estructura.
  • Para evitar la oxidación.

Question 71

Question
¿Cuáles son los doblados más comunes en el acero de refuerzo?
Answer
  • 90 grados, 35 grados y 45 grados
  • 135 grados, 90 grados y 180 grados
  • 135 grados y 45 grados
  • 135 grados, 45 grados y 35 grados

Question 72

Question
Recubrimiento mínimo en losas, viguetas y muros expuesto a la intemperie.
Answer
  • 25mm.
  • 15mm.
  • 40mm.
  • 35mm.

Question 73

Question
¿Para qué sirve el acero de refuerzo?
Answer
  • Sirve para soportar cargas axiales.
  • Absorber y resistir fuerzas provocadas por cargas y cambios volumétricos por temperatura y que queda fuera de la masa del concreto.
  • Soportar cargas de viento, esfuerzos de tracción, compresión y cambios de temperatura.
  • Absorber y resistir esfuerzos provocados por cargas y cambios volumétricos por temperatura y que queda dentro de la masa del concreto.

Question 74

Question
¿Cuáles son los diámetros de acero de refuerzo usados en Ecuador para la construcción?
Answer
  • De 6mm a 22mm
  • De 8mm a 32mm
  • De 8 mm a 22mm
  • De 8mm a 40mm

Question 75

Question
¿Un doblado incorrecto del acero de refuerzo qué provoca?
Answer
  • Afectar severamente el desempeño del hormigón.
  • Afectar el desempeño del hormigón.
  • Fisuras en el concreto.
  • Menor fuerza a la flexión.

Question 76

Question
¿A qué se define normalización del acero?
Answer
  • La normalización del acero se define como un proceso de transición hasta una temperatura conveniente, por encima del rango de transformación, un cocido o permanencia a dicha temperatura, seguido de un enfriamiento en el aire hasta una temperatura suficientemente por debajo del rango de transformación.
  • La normalización del acero se define como un calentamiento hasta una temperatura conveniente, por encima del rango de transformación, un cocido o permanencia a dicha temperatura, seguido de un enfriamiento en el aire hasta una temperatura suficientemente por debajo del rango de transformación.
  • El normalizado se define como un enfriamiento hasta una temperatura conveniente, por encima del rango de transformación, un cocido o permanencia a dicha temperatura, seguido de un calentamiento en el aire hasta una temperatura suficientemente por debajo del rango de transformación.
  • El normalizado del acero debe tener un alcance de temperatura de 50 grados.

Question 77

Question
12) ¿Cuál es la misión del doblado del acero?
Answer
  • La misión del doblado es dar forma definitiva de las varillas que constituye la armadura de refuerzo en miembros de concreto reforzado.
  • Obtener un mejor agarre para cada una de las barras de acero.
  • La misión del doblado es dar forma parcial de las varillas que constituye la armadura de refuerzo en miembros de concreto reforzado.
  • El doblado permite que la armadura soporte mejor a esfuerzos de compresión y tracción.

Question 78

Question
¿Cuáles son los factores principales que afectan el diámetro mínimo de doblado?
Answer
  • Dobleces estándar de las barras.
  • La corrosión.
  • La capacidad del acero a tracción.
  • La capacidad del acero de doblarse sin romperse y la prevención del aplastamiento del concreto dentro del doblez

Question 79

Question
Una de las normas que deben cumplir los ganchos suplementarios es:
Answer
  • Los ganchos complementarios deben ser continuos entre los extremos.
  • Los ganchos suplementarios deben ser continuos entre los internos.
  • Los ganchos suplementarios deben ser continuos entre los extremos.
  • Los ganchos suplementarios deben ser separados entre los extremos.

Question 80

Question
Un doblado incorrecto afecta a:
Answer
  • Afecta severamente el desempeño del acero de refuerzo.
  • Para que no se dañe la estética de la estructura.
  • No afecta severamente el desempeño del acero de refuerzo.
  • Para evitar la oxidación.

Question 81

Question
¿Cuál es el diámetro mínimo de doblado para barras No 10 a No 25?
Answer
  • 8 db
  • 10 db
  • 6 db
  • 7 db

Question 82

Question
¿Cuál es el diámetro mínimo de doblado para barras No 29, No 32 y No 36?
Answer
  • 8 db
  • 10 db
  • 6 db
  • 7 db

Question 83

Question
¿Cuál es el diámetro mínimo de doblado para barras No 43 y No 57?
Answer
  • 8 db
  • 10 db
  • 6 db
  • 7 db

Question 84

Question
A menos que el ingeniero permita otra cosa todo refuerzo debe doblarse:
Answer
  • En frío.
  • Al rojo vivo.
  • En condiciones húmedas.
  • A temperaturas elevadas.

Question 85

Question
Un gancho sísmico (Seismic hook) debe:
Answer
  • Tener una extensión de 6 veces el diámetro (pero no mayor a 75 mm) que engancha el refuerzo longitudinal y se proyecta hacia el exterior del estribo o estribo cerrado de confinamiento.
  • Tener una extensión de 6 veces el diámetro (pero no menor a 75 mm) que engancha el refuerzo longitudinal y se proyecta hacia el interior del estribo o estribo cerrado de confinamiento.
  • No tener una extensión de 6 veces el diámetro (pero no menor a 75 mm) que engancha el refuerzo longitudinal y se proyecta hacia el exterior del estribo o estribo cerrado de confinamiento.
  • Tener una extensión de 6 veces el diámetro (pero no menor a 55 mm) que engancha el refuerzo longitudinal y se proyecta hacia el exterior del estribo o estribo cerrado de confinamiento.

Question 86

Question
Las cargas aplicadas al eje de la viga deben ser:
Answer
  • Transversales.
  • Verticales.
  • Horizontales.
  • Perpendiculares.

Question 87

Question
Las vigas por sus características estáticas se clasifican en:
Answer
  • Isostáticas y simétricas
  • Simétricas e hiperestáticas
  • Isostáticas e hiperestáticas
  • Hiperestáticas y de alma llena

Question 88

Question
¿Cuál de estas fallas no pertenece a las fallas provocadas por flexión?
Answer
  • Pandeo lateral
  • Pandeo local de ala
  • Pandeo vertical
  • Abolladura del alma

Question 89

Question
El esfuerzo producido por flexión es:
Answer
  • El esfuerzo a la razón entre el peso y el área sobre la que esta actúa.
  • El esfuerzo a la razón entre la fuerza aplicada y el área sobre la que esta actúa.
  • El esfuerzo a la razón entre el esfuerzo y el área sobre la que esta actúa.
  • El esfuerzo a la razón entre la fuerza aplicada y el área distribuida.

Question 90

Question
¿Por qué cargas se producen los momentos flectores?
Answer
  • Cargas puntuales
  • Cargas distribuidas
  • Cargas normales
  • Cargar específicas

Question 91

Question
¿Qué tipos de flexiones se puede producir sobre los miembros como vigas?
Answer
  • Flexión simple, flexión pura, flexión biaxial o flexión asimétrica
  • Flexión compuesta, flexión pura, flexión biaxial o flexión asimétrica
  • Flexión simple, flexión compuesta, flexión axial o flexión asimétrica
  • Flexión simple, flexión pura, flexión axial o flexión simétrica

Question 92

Question
La flexión pura se refiere a
Answer
  • La flexión de un elemento bajo la acción de un esfuerzo cortante.
  • La flexión de un elemento bajo la acción de un momento flexionante esporadico.
  • La flexión de un elemento bajo la acción de un momento flexionante constante.
  • La deformada de un elemento bajo la acción de un momento flexionante esporadico.

Question 93

Question
Se dice que la Flexión es simple
Answer
  • Cuando la deformada del eje de la barra es una curva contenida en el plano de X y Y.
  • Cuando la deformada del eje de la barra es recta contenida en el plano de las solicitaciones.
  • Cuando la flexión del eje de la barra es una curva contenida en el plano de las solicitaciones.
  • Cuando la deformada del eje de la barra es una curva contenida en el plano de las solicitaciones.

Question 94

Question
¿Cuál de las siguientes NO es una hipótesis fundamental de la teoría de la flexión
Answer
  • Durante la Flexión de las barras las secciones permanecen planas (Bernoulli).
  • En la Flexión Pura se identifica un Eje Neutro
  • Las Tensiones de Corte en dirección “x” e “y” son despreciables.
  • Hay varias Tensiones Normales en la dirección “y”

Question 95

Question
La flexión biaxial se presenta cuando
Answer
  • Un elemento es sometido a cargas que actúan sobre direcciones que son oblicuas a los ejes de simetría de su sección transversal.
  • Varios elementos son sometidos a cargas que actúan sobre direcciones que son oblicuas a los ejes de simetría de su sección transversal.
  • Un elemento es sometido a cargas que actúan sobre direcciones que son rectas a los ejes de simetría de su sección transversal.
  • Un elemento es sometido a cargas que actúan sobre direcciones que son oblicuas al eje de la barra longitudinal.

Question 96

Question
El esfuerzo normal o axial es resultado de la tensiones:
Answer
  • Tangentes
  • Perpendiculares.
  • Paralelas.
  • Oblicuas.

Question 97

Question
En el esfuerzo normal el Área, ¿qué viene a ser para dicho esfuerzo?
Answer
  • Directamente proporcional
  • Directamente improporcional
  • Indirectamente proporcional
  • Indirectamente improporcional

Question 98

Question
La fuerza cortante es positiva cuando
Answer
  • La parte situada a la izquierda de la sección tiende a subir con respecto a la parte derecha
  • La parte situada a la derecha de la sección tiende a subir con respecto a la parte izquierda
  • El eje neutro se mueve hacia la izquierda
  • La parte situada a la izquierda permanece a la misma altura que la derecha

Question 99

Question
Al esfuerzo de corte también se lo conoce como:
Answer
  • Esfuerzo normal.
  • Esfuerzo axial.
  • Esfuerzo en el plano.
  • Esfuerzo transversal.

Question 100

Question
Cuál de los siguientes materiales de construcción en vigas soporta mayor flexión:
Answer
  • Madera
  • Hormigón armado
  • Acero estructural
  • Hierro

Question 101

Question
En la flexión Asimétrica la línea de acción de la carga tiene que pasar por:
Answer
  • La tangente
  • El Centro de cortadura.
  • Ejes paralelos
  • Línea de fricción

Question 102

Question
Para diseñar vigas a flexión es necesario conocer:
Answer
  • Fuerzas perpendiculares a los ejes y longitud.
  • Fuerzas y cargas axiales
  • Fuerzas netas resultantes
  • Fuerzas de fricción

Question 103

Question
El ancho mínimo “b” de la viga debe de ser:
Answer
  • 10 mm
  • 250 mm
  • 3000 mm
  • 2500 mm

Question 104

Question
Una viga debe de resistir fuerzas a :
Answer
  • Compresión
  • Esfuerzos máximos
  • Esfuerzos mínimos
  • Flexión

Question 105

Question
El esfuerzo normal es el esfuerzo interno o resultante de las tensiones:
Answer
  • Perpendiculares a la sección transversal
  • Axiales a la sección rectangular
  • Triaxiales a la sección longitudinal
  • Cortantes a la sección vertical

Question 106

Question
¿Por qué ocurre la corrosión en un elemento estructural?
Answer
  • Por pandeo en la estructura.
  • Se origina por una acción química o ambiental.
  • Por desplazamientos en cortos tiempos.
  • Por tensiones en tiempos largos.

Question 107

Question
¿Cuando ocurre la fatiga en una estructura?
Answer
  • Desplazamientos grandes con equilibrio estable.
  • Se manifiesta por medio de una fractura progresiva.
  • Influye la agresividad del medio.
  • Se manifiesta como la perdida de material en el espesor de un elemento y la reducción de dimensiones de una sección.

Question 108

Question
¿Cómo se manifiesta el fenómeno de creep?
Answer
  • La causa para dicha falla son tensiones actuando durante tiempos largos.
  • Influyen la concentración de tensiones, cambios abruptos de sección, fisuras, entre otras.
  • El modo de falla es una separación de la estructura en partes.
  • Se manifiesta con deformaciones en la forma del elemento.

Question 109

Question
4) ¿Cómo se identifica el modo de falla?
Answer
  • Cuando un elemento estructural falla, ocurre un proceso o secuencia
  • Cuando un elemento estructural falla, este adopta una configuración geométrica.
  • Son indicadores como la tensión, deformación, desplazamiento, carga, numero de ciclos de carga, energía, los cuales se usan para definir la falla.
  • Al momento en que hay una condición no deseada que hace que un elemento estructural no desempeñe una función para la cual existe.

Question 110

Question
¿Qué es un mecanismo de falla?
Answer
  • Cuando un elemento estructural falla, ocurre un proceso o secuencia o varios que se acoplan.
  • Cuando se manifiesta con deformaciones en la forma del elemento.
  • Cuando a plasticidad fluye por una parte considerable del elemento.
  • Cuando los desplazamientos grandes con equilibrio estable.

Question 111

Question
¿En la falla por cortante cuál es el ángulo aproximado entre las grietas de cortante y la viga?
Answer
  • 45°
  • 60°
  • 30°
  • 15°

Question 112

Question
¿Qué tipo de fisuras provocan los esfuerzos cortantes?
Answer
  • Oblicuas longitudinales a la dirección del acero transversal principal
  • Oblicuas transversales a la dirección del acero longitudinal principal
  • Tangenciales transversales a la dirección del acero longitudinal principal
  • Oblicuas longitudinales a la dirección del acero transversal secundario

Question 113

Question
¿Qué tipo de fisuras provocan las fallas por torsión?
Answer
  • Oblicuas pero descontinuas en espiral
  • Paralelas a la dirección de la carga del elemento
  • Inversas dirección de la carga del elemento
  • Oblicuas pero continúas en espiral

Question 114

Question
¿En qué tipo de elementos se produce falla por punzonamiento?
Answer
  • Elementos que experimentan tracciones por esfuerzos longitudinales
  • Elementos que experimentan tracciones por esfuerzos tangenciales
  • Elementos que experimentan compresión por esfuerzos tangenciales
  • Elementos que experimentan compresión por esfuerzos longitudinales

Question 115

Question
a fisuración paralela a la dirección de la carga a ¿qué tipo de falla pertenece?
Answer
  • Falla por cortante
  • Falla por torsión
  • Falla por compresión
  • Falla por punzonamiento

Question 116

Question
¿Cuál fisura ocurre como consecuencia de los movimientos y esfuerzos horizontales?
Answer
  • Fisuras por rigidez del apoyo
  • Fisuras por falta de refuerzo en el borde
  • Fisura durmiente
  • Fisuras por aplastamiento local

Question 117

Question
¿Causas de grietas por aplastamiento local?
Answer
  • Diseño o construcción inadecuados
  • Falla de anclajes y/o de armaduras transversales
  • Sobrecargas no previstas y baja calidad del hormigón
  • Armaduras transversales suficientes.

Question 118

Question
Razón por la cual se produce una Fisuras Por Falta De Refuerzo En El Borde
Answer
  • Ocurre cuando la conexión entre el elemento que se apoya y el elemento de apoyo no tiene una transición adecuada.
  • Ocurre como consecuencia de los movimientos y esfuerzos horizontales.
  • Por la rotación que experimenta el elemento apoyado induciendo un sobre-esfuerzo local de compresión.
  • El extremo de la viga que se apoya sufre esfuerzos de compresión y/o tracción locales y no se ha reforzado suficientemente.

Question 119

Question
Alternativas de reparación cuando tenemos una fisura por rigidez del apoyo
Answer
  • Picar por sectores, rellenar con mortero, revisar anclajes de armaduras.
  • Diseño o construcción inadecuados.
  • Analizar resistencia del hormigón y estado tensional de las armaduras.
  • Construir armaduras transversales.

Question 120

Question
Indique las Causas de grietas por compresión
Answer
  • Diseño o construcción inadecuados
  • Armaduras transversales insuficientes.
  • Baja resistencia del hormigón a compresión, diseño insuficiente
  • Falla de anclajes y/o de armaduras transversales

Question 121

Question
¿En qué Norma se encuentra las fallas de concreto en vigas?
Answer
  • ACI 318
  • NEC-SE-HM 2014
  • NTE INEN 2215
  • ACI 312

Question 122

Question
¿Qué propiedad es la más fácilmente mensurable en el hormigón?
Answer
  • Mecánica
  • Hormigón
  • Elástica
  • Compresión

Question 123

Question
¿Qué relación existe entre el agua y cemento?
Answer
  • Generando la duración satisfactoriamente.
  • Picar el muro y colocar nueva armadura
  • Protección de agentes agresivos
  • Fácilmente mensurable

Question 124

Question
¿Qué sistemas resistentes debe poseer las vigas?
Answer
  • Vigas
  • Cargas sísmicas
  • Flexión
  • Mecánica

Question 125

Question
¿En qué Caso demolemos el concreto de la parte superior de la columna y extremo de la viga?
Answer
  • Caso III
  • Caso XI
  • Caso VII
  • Caso I
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