Herr. Apeos
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Título del Test:
![]() Herr. Apeos Descripción: Herra mienta ape CG |



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El tablón es el elemento básico de apuntalamiento, con diferentes resistencias según la madera que se utilice. Normalmente es de pino: Con resistencia a compresión de 70 Hg/cm2. Con resistencia a compresión de 80 Hg/cm2. Con resistencia a compresión de 60 Hg/cm2. Con resistencia a compresión de 50 Hg/cm2. Se utilizan en apeos de lienzos de fachadas completos salvando grandes luces. Son rápidos de montar y pesan poco: Acero en perfiles. Tubos de acero con uniones articuladas. Puntales telescópicos. Tablones de madera. Apeos. Los tablones utilizados en los mismos no deberán colocarse solos... Deberán colocarse en grupos de 2 o 3. Deberán colocarse en grupos de 3 o 4. Deberán colocarse en grupos de 2 o 4. Ninguna es correcta. El grueso de un tablón es: La medida de su canto. La medida de su testa. Su ancho. Ninguna es correcta. Tablones. Señale la incorrecta: Existen 2 calidades: ME-1 y ME-2 (Madera estructural). La clase MEG es para vigas de grandes escuadrías. También se considera para su clasificación el contenido de humedad de la madera en el momento de la clasificación: -Madera húmeda (WET GRADED) -Madera seca (DRY GRADED). Todas son correctas. Que normativa clasifica y asigna una clase resistente a cada una de las combinaciones de especie y calidad de la madera?. UNE 56544. UNE 56545. UNE 56454. UNE 56545. Madera utilizada en apeos. Las especificaciones se recogen en las normas (maderas nacionales): UNE EN 14081-1 y UNE 56544. UNE EN 14181-1 y UNE 56544. UNE EN 14180-1 y UNE 56544. Ninguna es correcta. Madera utilizada en apeos. Normativa que regula el marcado CE: a) UNE EN 14081. b) UNE 56544. c) UNE EN 338. d) A y B son correctas. Madera utilizada en apeos. Normativa que regula las clases resistentes: a) UNE EN 14081. b) UNE 56544. c) UNE EN 338. d) A y B son correctas. Madera utilizada en apeos. Clases resistentes de las coníferas y chopo: Se diferencian 12 clases. Se diferencian 6 clases. Se diferencian 13 clases. Se diferencian 5 clases. Madera utilizada en apeos. Clases resistentes de las frondosas: Se diferencian 12 clases. Se diferencian 6 clases. Se diferencian 13 clases. Se diferencian 5 clases. Madera utilizada en apeos. Clases resistentes: El número que acompaña a la letra “C” o “D” es la resistencia característica a flexión expresada en N/mm2. El número que acompaña a la letra “C” o “D” es la resistencia característica a compresión expresada en N/mm2. El número que acompaña a la letra “B” o “C” es la resistencia característica a flexión expresada en N/mm2. El número que acompaña a la letra “B” o “C” es la resistencia característica a compresión expresada en N/mm2. Puntales metálicos telescópicos. La longitud oscila entre 1 y 6 metros. Para alturas superiores se deben utilizar estructuras tipo cimbra. La longitud oscila entre 1 y 5 metros. Para alturas superiores se deben utilizar estructuras tipo cimbra. La longitud oscila entre 1 y 6 metros. Para alturas superiores se deben utilizar estructuras tipo cercha. La longitud oscila entre 1 y 5 metros. Para alturas superiores se deben utilizar estructuras tipo cercha. Puntales metálicos telescópicos. Normativa: UNE-EN 1065. UNE-EN 1062. UNE-EN 1063. UNE-EN 1064. Puntales metálicos telescópicos. En el extremo del tubo de mayor diámetro hay una rosca en la que se acopla un manguito roscado con asas que permite el ajuste fino de la altura del puntal y su entrada en carga ya que, al girarlo, presiona sobre el pasador y eleva el tubo de menor diámetro. En el extremo del tubo de mayor diámetro hay una rosca en la que se acopla un manguito roscado con asas que permite el ajuste fino de la altura del puntal y su entrada en carga ya que, al girarlo, presiona sobre el pasador y eleva el tubo de mayor diámetro. En el extremo del tubo de menor diámetro hay una rosca en la que se acopla un manguito roscado con asas que permite el ajuste fino de la altura del puntal y su entrada en carga ya que, al girarlo, presiona sobre el pasador y eleva el tubo de menor diámetro. En el extremo del tubo de menor diámetro hay una rosca en la que se acopla un manguito roscado con asas que permite el ajuste fino de la altura del puntal y su entrada en carga ya que, al girarlo, presiona sobre el pasador y eleva el tubo de mayor diámetro. Puntales metálicos. Riesgos. NTP: NTP 719. NTP 718. NTP 716. NTP 717. Ranas y tensor de ranas. Usado en encofrados y, en el caso de apeos, para muros. Se utiliza cuando la parte posterior del muro que se va a apear es accesible. Se utiliza cuando la parte posterior del muro que se va a apear es inaccesible. Se utiliza cuando la parte anterior del muro que se va a apear es accesible. Se utiliza cuando la parte anterior del muro que se va a apear es inaccesible. Ranas y tensor de ranas. Especificaciones: Tensor para varilla de encofrado con una carga de rotura de 3.500 kg. Tensor para varilla de encofrado con una carga de rotura de 2.500 kg. Tensor para varilla de encofrado con una carga de rotura de 3.000 kg. Tensor para varilla de encofrado con una carga de rotura de 2.000 kg. Ranas y tensor de ranas. Especificaciones: Válido para varilla de 6 a 10 mm. Válido para varilla de 7 a 10 mm. Válido para varilla de 8 a 10 mm. Válido para varilla de 9 a 10 mm. Ranas y tensor de ranas. Uso en muros en los que se tenga acceso a la parte posterior: Se colocarán los tablones por ambos lados del muro. En el tablón de la parte posterior, se realizará un cajeado de 100x50 mm donde se alojará una de las ranas. Se colocarán los tablones por ambos lados del muro. En el tablón de la parte posterior, se realizará un cajeado de 100x30 mm donde se alojará una de las ranas. Se colocarán los tablones por ambos lados del muro. En el tablón de la parte posterior, se realizará un cajeado de 100x20 mm donde se alojará una de las ranas. Se colocarán los tablones por ambos lados del muro. En el tablón de la parte posterior, se realizará un cajeado de 100x60 mm donde se alojará una de las ranas. Ranas y tensor de ranas. Uso en muros en los que se tenga acceso a la parte posterior: Las ranas se colocarán a una distancia de 50 cm unas de otras a lo largo del muro. Las ranas se colocarán a una distancia de 40 cm unas de otras a lo largo del muro. Las ranas se colocarán a una distancia de 30 cm unas de otras a lo largo del muro. Las ranas se colocarán a una distancia de 20 cm unas de otras a lo largo del muro. Composición de un cable de acero. Se expresa: AxB+C. A+B+C. AxBxC. A+BxC. Composición de un cable de acero. Número de cordones se expresa con: A. B. C. Ninguna es correcta. Composición de un cable de acero. Número de alambres de cada cordón se expresa con: A. B. C. Ninguna es correcta. Composición de un cable de acero. Número de almas textiles se expresa con: A. B. C. Ninguna es correcta. La norma que regula los cables de acero es la: UNE EN 12385. UNE EN 12384. UNE EN 13285. UNE EN 13284. Un tensor de cable de acero con métrica M6 resistirá una carga de trabajo de: 75 kg. 165 kg. 235 kg. 320 kg. Un tensor de cable de acero con métrica M8 resistirá una carga de trabajo de: 75 kg. 165 kg. 235 kg. 320 kg. Un tensor de cable de acero con métrica M10 resistirá una carga de trabajo de: 420 kg. 165 kg. 235 kg. 320 kg. Un tensor de cable de acero con métrica M12 resistirá una carga de trabajo de: 420 kg. 165 kg. 235 kg. 320 kg. Un tensor de cable de acero con métrica M14 resistirá una carga de trabajo de: 420 kg. 165 kg. 235 kg. 320 kg. Herramienta formada por tubos de acero dispuestos en forma de telescopio y con palomillas de apriete para evitar el deslizamiento de los mismos: Escantillón. Gato carpintero. Borriqueta. Plomada. A la longitud obtenida de las piezas verticales hay que reducirle dos gruesos de tablón correspondientes a la sopanda y durmiente... Mas un margen de 1 o 2 cm para el acuñado. Mas un margen de 2 o 3 cm para el acuñado. Mas un margen de 1 o 3 cm para el acuñado. Mas un margen de 2 o 4 cm para el acuñado. Esta herramienta de metal, que tiene tamaños muy diversos, está compuesta por dos brazos de aprisionamiento, uno fijo y otro móvil a lo largo del deslizador. El ajuste final se hace por medio del espárrago roscado con mango de madera o metal: Escantillón. Gato carpintero. Borriqueta. Plomada. Es un útil de madera o metálico unido por dos bisagras y presillas que, al desplegarse, adquiere la forma que se muestra en la figura. Se emplean por parejas para apoyar riostras y tablones con el objetivo de facilitar los trabajos de medida, corte y ajuste de los mismos.: Escantillón. Gato carpintero. Borriqueta. Plomada. Un flexómetro puede medir: De 2 a 8 metros. De 2 a 10 metros. De 2 a 12 metros. De 2 a 6 metros. En apeos se usa para comprobar la verticalidad de los puntales metálicos y pies derechos de madera: Escantillón. Gato carpintero. Borriqueta. Plomada. Herramienta compuesta por dos partes móviles y una palomilla de apriete para fijar la posición entre ambas. Se usa para tomar ángulos patrón que servirán de referencia en los cortes de los elementos de apeo: Escantillón. Falsa escuadra. Escuadra. Plomada. En apeos, son el elemento principal de unión: Brida. Varilla roscada. Tuercas y arandelas. Clavo. Colocación de bridas: Como mínimo se colocarán 3 bridas, una en cada extremo y otra central con una separación no mayor de 1,5 m. Como mínimo se colocarán 2 bridas, una en cada extremo con una separación no mayor de 1,5 m. Como mínimo se colocarán 2 bridas, una en cada extremo con una separación no mayor de 1 m. Como mínimo se colocarán 3 bridas, una en cada extremo y otra central con una separación no mayor de 1 m. Los clavos pueden ir de longitudes desde: 5 a 20 cm. 5 a 25 cm. 5 a 30 cm. Ninguna es correcta. Riostras: Es la pieza de apeo que, colocada oblicuamente, evita que los elementos del mismo se desplacen de forma perpendicular a los ejes. Es la pieza de apeo que, colocada oblicuamente, evita que los elementos del mismo se desplacen de forma paralela a los ejes. Es la pieza de apeo que, colocada oblicuamente, evita que los elementos del mismo se desplacen de forma oblicua a los ejes. Es la pieza de apeo que, colocada oblicuamente, evita que los elementos del mismo se desplacen de forma transversal a los ejes. Señale la correcta: Las piezas arriostradas pueden calcularse como piezas a compresión con pandeo. Las piezas arriostradas pueden calcularse como piezas a compresión sin pandeo. Las piezas arriostradas pueden calcularse como piezas a tracción con pandeo. Las piezas arriostradas pueden calcularse como piezas a tracción sin pandeo. |





