Última actualización: 21/04/2023


Curso Académico: 2023/2024

Edificios Industriales
(18791)
Máster Universitario en Ingeniería Estructural de Construcciones Industriales (Plan: 459 - Estudio: 373)
Escuela de Ingeniería y Ciencias Básicas


Coordinador/a: ARANDA RUIZ, JOSUE

Departamento asignado a la asignatura: Departamento de Mecánica de Medios Continuos y Teoría de Estructuras

Tipo: Obligatoria
Créditos: 3.0 ECTS

Curso:
Cuatrimestre:




Objetivos
Competencias que adquiere el estudiante: * Conocimientos de los requerimientos básicos del diseño de edificios industriales, con énfasis en los elementos constructivos representativos y sus metodologías de optimización, permitiendo el desarrollo futuro basado en ideas originales. * Capacidad de aplicación de conocimientos y de resolución de problemas en ámbitos multidisciplinares que engloben el diseño completo de edificios industriales. * Capacidad para conocer los aspectos y técnicas de métodos de cálculo analítico y computacional empleados para proyectar, calcular y diseñar edificios industriales y anti-explosión. * Capacidad de simplificación de problemas estructurales complejos que permitan su análisis y solución. * Capacidad para proyectar y calcular soluciones estructurales convencionales y avanzadas en el diseño de edificios industriales y anti-explosión. * Capacidad de aplicar métodos avanzados a estructuras industriales ante cargas dinámicas e impulsivas, como una onda explosiva. Resultados de aprendizaje que adquiere el estudiante. Una vez superada la asignatura se espera que el alumno sea capaz de: * Entender los conceptos fundamentales de diseño de edificios industriales, siendo capaces de plantear y proyector el diseño completo del mismo. * Adquirir conocimientos de diseño y cálculo estructural de edificios industriales típicos. * Calcular y diseñar edificios anti-explosión, considerando el efecto de cargas dinámicas e impulsivas. * Utilizar códigos comerciales de diseño, cálculo y análisis de elementos estructurales de aplicación constructiva.
Competencias y resultados del aprendizaje
Descripción de contenidos: Programa
1. Tipologías de edificios más comunes en instalaciones industriales. Materiales. 2. Consideraciones especiales de cargas: aplicación de viento, puentes grúa, cargas debidas a equipos e instalaciones, explosiones. 3. Cálculo y diseño de edificios industriales. - Edificios de protección frente al medio ambiente (shelters). - Edificios de administración. - Edificios para compresores y bombas. - Subestaciones. - Salas de control 4. Cálculo y diseño de edificios anti-explosión: - Onda explosiva. Tipologías características y comportamiento. - Sistemas estructurales. - Comportamiento de materiales y criterios de seguridad. - Métodos estáticos equivalentes. Sistemas SDOF. - Métodos dinámicos y elementos finitos. 5. Casos prácticos
Actividades formativas, metodología a utilizar y régimen de tutorías
Actividades formativas: * Clases teóricas. Exposiciones magistrales. (0.36 ECTS) * Clases de problemas. Ejercicios en aula para la comprensión del temario. (0.48 ECTS) * Prácticas en aula informática. (0.06 ECTS) * Tutorías. (0.04 ECTS) * Trabajo individual y en grupo del estudiante. (2.06 ECTS) Metodologías docentes: * Clases magistrales. Exposiciones en clase del profesor con soporte de medios informáticos y audiovisuales, en las que se desarrollan los conceptos principales de la materia y se proporcionan los materiales y la bibliografía para complementar el aprendizaje de los alumnos. * Sesiones prácticas. Resolución de problemas, etc. planteados por el profesor de manera individual o en grupo. * Prácticas de laboratorio. Realización del cálculo y diseño de un edificio industrial mediante software específico, bajo la orientación y supervisión del profesor. * Elaboración de un informe relacionado con el diseño del edificio industrial. Dicho informe será realizado en grupos reducidos (2-3 alumnos).
Sistema de evaluación
  • Peso porcentual del Examen Final 0
  • Peso porcentual del resto de la evaluación 100
Calendario de Evaluación Continua
Bibliografía básica
  • American Association of State Highway and Transportation Officials (AASHTO). AASHTO LRFD Bridge Design Specifications. AASHTO. 2014
  • American Concrete Institute. Metric Building Code Requirements for Structural Concrete (ACI 318M-14). ACI. 2015
  • American Institute of Steel Construction. Specification for Structural Steel Buildings (ANSI/AISC 360-16). AISC. 2016
  • American Society of Civil Engineers. Minimum Design Loads and Associated Criteria for Buildings and Other Structures (ASCE-7/16). ASCE Book Series. 2017
  • Association of iron and steel engineers. Guide For The Design And Construction of Mill Buildings. AISE. 2003
  • International Code Council. 2015 International Building Code. ICC . 2014
  • James M. Ficher, Lawrence A. Kloiber. Design Guide 1: Base Plate and Anchor Rod Design. AISC. 2006
  • Task Committee on Blast-Resistant Design of the Petrochemical Committee of the Energy Division of ASCE. Design of Blast-Resistant Buildings in Petrochemical Facilities. ASCE Book Series. 2010
  • Task Committee on Seismic Evaluation and Design of Petrochemical Facilities of ASCE. Guidelines for Seismic Evaluation and Design of Petrochemical Facilities. ASCE Book Series. 2011
  • Task Committee on Wind-Induced Forces of the Petrochemical Committee of Energy Division, ASCE. Wind Loads for Petrochemical and Other Industrial Facilities. ASCE Book Series. 2011

El programa de la asignatura podría sufrir alguna variación por causa de fuerza mayor debidamente justificada o por eventos académicos comunicados con antelación.