Modelación disipador histerético de energía mediante Abaqus

Los diseños de sismo resistencia son realizados con métodos convencionales. Los disipadores de energía son una alternativa para los diseños sismo resistentes. Estos ayudan a una estructura al momento de un sismo. Los disipadores permiten concentrar la mayor parte de la energía en un sismo, sin que h...

Full description

Autores:
Guaman Morales, Jorge Ernesto
Muñoz Calderon, Chirstopher Esteban
Tipo de recurso:
Fecha de publicación:
2019
Institución:
Universidad Militar Nueva Granada
Repositorio:
Repositorio UMNG
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repository.unimilitar.edu.co:10654/34924
Acceso en línea:
http://hdl.handle.net/10654/34924
Palabra clave:
HISTERESIS
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description Los diseños de sismo resistencia son realizados con métodos convencionales. Los disipadores de energía son una alternativa para los diseños sismo resistentes. Estos ayudan a una estructura al momento de un sismo. Los disipadores permiten concentrar la mayor parte de la energía en un sismo, sin que haya daños significativos. Estos dispositivos no son frecuentemente utilizados. En este trabajo se mira el comportamiento de una curva histerética para un disipador de energía SLB, con cada uno de sus ciclos. En esta investigación se comparará la curva histerética experimental, con la curva histerética numérica. La curva histerética numérica se realizará mediante el software abaqus.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 3. ANTECEDENTES 4. JUSTIFICACIÓN 5. CAPÍTULO 1 MARCO TEÓRICO 5.1 MARCO CONCEPTUAL 5.1.1. SISTEMAS DE PROTECCIÓN SÍSMICA 5.1.2. DISIPADORES VISCO ELÁSTICOS 5.1.3. DISIPADORES HISTERÉTICOS 5.1.4. CURVA HISTERÉTICA 5.1.5. MODELO DE PLASTICIDAD CON ENDURECIMIENTO CINEMÁTICO E ISOTRÓPICO PARA EL ACERO 5.2. MARCO LEGAL 5.2.1. NSR-10 TÍTULO A, ARTÍCULO A.3.9 5.2.2. LEY 400 DE 1997, ARTÍCULOS 10 Y 11 6. CAPÍTULO 2 METODOLOGÍA 6.1. DIBUJO DISIPADOR DE ENERGÍA SLB EN AUTOCAD 6.2. GRÁFICAS EXPERIMENTALES 6.3. PROPIEDADES MECÁNICAS DEL ACERO 6.4. DISIPADOR CON ELEMENTOS FINITOS 6.5. CONDICIONES DE CONTORNO 6.6. EJECUTAR MODELO 7. CAPÍTULO 3 RESULTADOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 8. CONCLUSIONES 9. RECOMENDACIONES BIBLIOGRAFÍA ANEXOS ANEXO A GRÁFICAS ENSAYOS EXPERIMENTALES ANEXO B DESPLAZAMIENTOS MODELACIÓN ABAQUS ANEXO C TABLAS DATOS CICLOS DE HISTÉRESIS EXPERIMENTALES ANEXO D TABLAS RESULTADOS CICLOS DE HISTÉRESIS NUMÉRICOSThe designs of earthquake resistance are realized by conventional methods. The energy spendthrifts are an alternative for the designs earthquake resistant. They help these to a structure at the moment of an earthquake. The spendthrifts allow to concentrate most of the energy on an earthquake, without there being significant damages. These devices are not often used. In this work we look at the behavior of a curve histerética for a heatsink of energy VMS, with each of its cycles. In this research will compare the curve histerética experimental with the curve histerética numeric. The curve histerética numeric is performed using the software abaqus.Pregradoapplication/pdfspaDerechos Reservados - Universidad Militar Nueva Granada, 2019https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/Atribución-NoComercial-SinDerivadashttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Modelación disipador histerético de energía mediante AbaqusModeling hysteretic power dissipper through Abaqusinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisTrabajo de gradoTexthttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fHISTERESISTERREMOTOSheatsinkhysteresisearthquakeenergydisipadorhistéresissismoenergíaFacultad de IngenieríaIngeniería CivilIngeniería - Ingeniería CivilUniversidad Militar Nueva GranadaAsociación Colombiana De Ingeniería Sísmica. (2010). Normas Colombianas De Diseño y Construccíon Sismo-Resistente,NSR-10. Bogotá: AIS.Bozz, L., & Barbat, A. (2000). Diseño sismorresistente de edificios . Barcelona: REVERTÉ, S.A .Bozzo, L. (s.f.). Disipadores SLB para diseño sismoresistente. 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ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN DE DISIPADORES HISTERÉTICOS DE FLUENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL DESEMPEÑO SÍSMICO DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. Guayaquil, Ecuador.Symans, C. W. (2008). Energy disipation system for seismic applications: current practice and recent developments. journal of structural engineering.Villarreal Castro, G., & Oviedo Sarmiento, R. (2009). Edificaciones con disipadores de energía. 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