Demolicion

Demolición por impacto En la demolición por impacto se utiliza una bola de acero suspendida del cable de una grúa móvil,

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Demolición por impacto En la demolición por impacto se utiliza una bola de acero suspendida del cable de una grúa móvil, de una pala mecánica transformada en grúa, de una excavadora hidráulica o una dragalina. El peso de la bola de acero oscila entre los 500 y 2000 kg aunque puede llegar a pesar 5000 kg. Por esto, es necesario que la capacidad y tamaño de la máquina se adapten al peso de la bola. La bola de acero choca contra la estructura gracias al impulso que le proporciona la máquina (figura 4). DEMOLICIÓN A DISTANCIA CON BOLA Estos métodos son convenientes para la demolición de estructuras poco seguras, ya que permiten realizar los trabajos a distancia y proteger así la seguridad de los operarios; no obstante es preciso disponer de evaluaciones del riesgo que muestren los niveles previstos de exposición al amianto y cómo controlar y minimizar dicha exposición.

ART. 49.- DEMOLICIÓN CON BOLA DE IMPACTO: 1.

Las zonas comprendidas en el radio de acción del dispositivo de demolición, así como aquellas otras que puedan ser afectadas por caídas incontroladas de materiales, estarán delimitadas, prohibiéndose el paso por las mismas durante los trabajos. 2. No podrá ser empleado este método para efectuar la demolición parcial de un edificio, si después del derrumbe los trabajadores han de penetrar en las partes restantes. 3. Queda prohibida la utilización de grúas de rotación móviles sobre rieles para efectuar estas demoliciones. La máquina impulsadora de la bola tendrá las condiciones de estabilidad, potencia y control del elemento demoledor, adecuados para efectuar este trabajo. Como demoler con una Bola de demolición. Para demoler los techos y otros tramos horizontales, el balón suele ser suspendido por una longitud de cadena de acero, unido al gancho de elevación de un brazo de la grúa por encima de la estructura, el tambor de cable del embrague se libera y se le permite a la pelota la caída libre en la estructura. Para demoler con la bola se suspenden las paredes

a la altura deseada de un brazo de la grúa y un cable de acero secundario tira la pelota hacia la cabina de la grúa. La cuerda lateral del tambor del embrague se libera y la pelota se balancea como un péndulo de huelga de la estructura. Otro método para la demolición lateral gira el brazo de la grúa para acelerar el balón hacia la meta. Esto se repite según sea necesario hasta que la estructura se divide en los desechos que pueden ser fácilmente cargados y llevados. La acción de demolición se realiza enteramente a través de la energía cinética de la pelota

Las bolas de demolición van desde 1.000 libras a alrededor de 12.000 libras (450 kg a 5.400 kg). Están hechas de acero forjado, lo que significa que el acero no se pone en un molde en estado fundido. Se forma bajo muy alta presión mientras que el acero está al rojo vivo (suave pero no fundido) para comprimirse y para fortalecerse.

Para demoler los techos y otros edificios horizontales, la bola se suspende normalmente por una cadena de acero en el gancho de levantamiento de la pluma de la grúa por encima de la estructura, el embrague del tambor de cable se libera y a la bola se le permite la caída libre en la estructura. Para demoler paredes la bola está suspendida a la altura deseada desde el brazo de la grúa y una cuerda secundaria de acero tira de ella hacia la cabina de la grúa. El embrague lateral del tambor de cable se libera y la bola golpea la estructura. La acción de demolición se lleva a cabo completamente a través de la energ&ieacute;a cinética de la bola.

1. Fundamentos Teóricos Péndulo simple: sistema mecánico que se mueve en un movimiento oscilatorio. Un péndulo simple se compone de una masa puntual m suspendida por una cuerda ligera supuestamente inextensible de longitud L, donde el extremo superior de la cuerda está fijo, como se muestra a continuación:

 

Objetivos Estudiar el comportamiento del período en función: El ángulo de oscilación La masa de oscilación 2. La longitud del péndulo

El movimiento ocurre en un plano vertical y es accionado por la fuerza gravitacional. Considerando que el péndulo oscila libremente (sin roce) se puede demostrar que su movimiento es un movimiento armónico simple, siempre y cuando la amplitud de su oscilación sea pequeña. Las fuerzas que actúan sobre la masa son las fuerzas ejercidas por la cuerda T y la fuerza gravitacional mg. la componente tangencial de la fuerza gravitacional, mg sen θ, actúa siempre hacia θ=0, opuesta al desplazamiento. Por consiguiente, la fuerza tangencial es una fuerza restauradora, y podemos escribir la ecuación de movimiento en la dirección tangencial: Ft = -mg sen θ= m d2s dt2 Donde s es el desplazamiento medido a lo largo del arco y el signo (-) indica que Ft actúa hacia la posición de equilibrio. Puesto que s=Ly L es constante, esta ecuación se reduce a: d2θ= -g sen θ dt2 L Ecuación de movimiento para el péndulo simple (θ pequeña) d2θ= -g θ dt2 L Conclusiones Después de haber realizado las mediciones y cálculos respectivos con respecto al péndulo simple y su relación con la longitud, ángulo y masa se ha llegado a las siguientes conclusiones:   

El período de un péndulo sólo depende de la longitud de la cuerda y el valor de la gravedad (la gravedad varia en los planetas y satélites naturales). Debido a que el período es independiente de la masa, podemos decir entonces que todos los péndulos simples de igual longitud en el mismo sitio oscilan con períodos iguales. A mayor longitud de cuerda mayor período.