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Nuevo concepto de elementos estructurales horizontales de vidrio : placa autoportante y pretensada en forma de pi

机译:卧式玻璃结构元件的新概念:pi形式的自支撑和预应力板

摘要

En los últimos años, podemos darnos cuenta de la importancia que tienen las nuevas aplicaciones de vidrio especialmente en edificios turísticos donde el vértigo juega un papel importante en la visita. Sin embargo los sistemas constructivos no tienen un especial interés porque el vidrio laminado está siempre soportado por otro elemento de acero o incluso vidrio en forma de retícula. En la presente tesis voy a desarrollar una nueva solución de elemento autoportante de vidrio de gran tamaño haciendo seguro el uso del elemento para andar en el aire. El sueño de muchos arquitectos ha sido diseñar un edificio completamente transparente y a mí me gustaría contribuir a este sueño empezando a estudiar un forjado de vidrio como elemento estructural horizontal y para ello debemos cumplir requerimientos de seguridad. Uno de los objetivos es lograr un elemento lo más transparente y esbelto posible para el uso de pasarelas en vestíbulos de edificios. Las referencias construidas son bien conocidas, pero por otro lado Universidades europeas estudian continua estudiando el comportamiento del vidrio con diferentes láminas, adhesivos, apilados, insertos, sistemas de laminado, pretensado, pandeo lateral, seguridad post-rotura y muchos más aspectos necesarios. La metodología llevada a cabo en esta tesis ha sido primeramente diseñar un elemento industrial prefabricado horizontal de vidrio teniendo en cuenta todos los conceptos aprendidos en el estado del arte y la investigación para poder predimensionar el elemento. El siguiente paso será verificar el modelo por medio de cálculo analítico, simulación de elementos finitos y ensayos físicos. Para realizar los ensayos hay un paso intermedio teniendo que cambiar la hipótesis de carga uniforme a carga puntal para realizar el ensayo de flexión a 4 puntos normalizado y además cambiar a escala 1:2 para adaptarse al espacio de ensayo y ser viable económicamente. Finalmente compararé los resultados de tensión y deformación obtenidos por los tres métodos para extraer conclusiones. Sin embargo el problema de la seguridad no ha concluido, tendré que demostrar que el sistema es seguro después de que se produzca la rotura y para ello sólo dispongo de los ensayos como medio de demostración. El diseño es el resultado de la evolución de una viga tipo “I”; cuando es pretensada para obtener más resistencia, aparece el problema de pandeo lateral y éste es solucionado con una viga con sección en “T” cuya unión es resuelta con un cajeado longitudinal en la parte inferior del elemento horizontal. Las alas de éste crecen para recoger las cargas superficiales creando a su vez un punto débil en la unión que a su vez se soluciona duplicando la sección “TT” y haciendo trabajar dicho tablero de forma tan óptima como una viga continua. Dicha sección en vidrio como un único elemento pretensado es algo inédito. Además he diseñado unas escuadras metálicas en los extremos de los nervios como apoyo y placa de pretensión, así como una hendidura curva en el centro de los nervios para alojar los tirantes de acero de modo que al pretensar el tirante la placa corrija al menos la deformación por peso propio. Realizados los cambios geométricos de escala y las simplificaciones en el laminado y el adhesivo se programan la extracción de resultados desde 3 estadios diferentes: Sin pretensión y con pretensión de 750 Kg y de 1000Kg en cada nervio. Por cada estadio y por cada uno de los métodos, cálculo, simulación y ensayos, se extraen los datos de deformación y tensión en el punto medio de un nervio con el objetivo de hacer una comparación de resultados para obtener unas conclusiones, siempre en el campo de la elasticidad. Posteriormente incrementaré la carga hasta el momento de la rotura de la placa y después hasta el colapso teniendo en cuenta el tiempo y demostrando una rotura segura. El vidrio no tendrá un comportamiento plástico pero habrá sido controlado su comportamiento frágil manteniendo una carga y una deformación aceptable. ABSTRACT Over the past few years we have realized the importance of the new technologies regarding the application of glass in new buildings, especially those touristic places were the views and the heights are the reason of the visit. However, the construction systems of these glass platforms are not usually as interesting, because the laminated glass is always held by another steel substructure or even a grid-formed glass element. Throughout this thesis I am going to develop a new solution of a self-bearing element with big dimensions made out of glass, ensuring a safe solution to use as an element to walk on the air. The dream of many architects has been to create a building completely transparent, and I would like to contribute to this idea by making a glass slab as a horizontal structural element, for which we have to meet the security requirements. One of the goals is to achieve an element as transparent and slim as possible for the use in walkways of building lobbies. The glass buildings references are well known, but on the other hand the European Universities study the behaviour of the glass with different interlayers, adhesives, laminating systems, stacking, prestressed, buckling, safety, breakage and post-breakage capacity; and many other necessary aspects. The methodology followed in this thesis has been to first create a horizontal industrial prefabricated horizontal element of glass, taking into account all the concepts learned in the state of art and the investigation to be able to predimension this element. The next step will be to verify this model with an analytic calculus, a finite element modelling simulation and physical tests. To fulfil these tests there is an intermediate step, having to change the load hypothesis from a punctual one to make the test with a four points normalized deflexion, and also the scale of the sample was changed to 1:2 to adapt to the space of the test and make it economically possible. Finally, the results of tension and deformation obtained from the three methods have been compared to make the conclusions. However, the problem with safety has not concluded yet, for I will have to demonstrate that this system is safe even after its breakage, for which I can only use physical tests as a way of demonstration. The design is the result of the evolution of a typical “I” beam, which when it is prestressed to achieve more resistance, the effect of buckling overcomes, and this is solved with a “T” shaped beam, where the union is solved with a longitudinal groove on the inferior part of the horizontal element. The boards of this beam grow to cover the superficial loads, creating at the same time a weak point, which is solved by duplicating the section “TT” and therefore making this board work as optimal as a continuous beam. This glass section as a single prestressed element is unique. After the final design of the “π” glass plate was obtained and the composition of the laminated glass and interlayers has been predimensioned, the last connection elements must be contemplated. I have also designed a square steel shoe at the end of the beams, which will be the base and the prestressed board, as well as a curved slot in the centre of the nerves to accommodate the steel braces so that when this brace prestresses the board, at least the deformation due to its self-weight will be amended. Once I made the geometric changes of the scale and the simplifications on the laminating and the adhesive, the extraction on results overcomes from three different stages: without any pretension, with a pretension of 750 kg and with a pretension of 1000 kg on each rib. For each stage and for each one of the methods, calculus, simulation and tests, the deformation datum were extracted to obtain the conclusions, always in the field of the elasticity. Afterwards, I will increase the load until the moment of breakage of this board, and then until the collapse of the element, taking into account the time spent and demonstrating a safe breakage. The glass will not have a plastic behaviour, but its brittle behaviour has been controlled, keeping an acceptable load and deflection.
机译:近年来,我们已经意识到新的玻璃应用的重要性,尤其是在眩晕在参观中扮演重要角色的旅游建筑中。但是,由于夹层玻璃始终由另一种钢元素甚至网格状玻璃支撑,因此建筑系统并不是特别重要。在这篇论文中,我将为大型玻璃的自支撑元件开发一种新的解决方案,以确保使用该元件在空中行走。许多建筑师的梦想是设计一个完全透明的建筑,我想通过研究玻璃地板作为水平结构元素来为这个梦想做出贡献,为此我们必须满足安全要求。目标之一是要实现一种在建造大厅时使用人行道时尽可能透明和细长的元素。建立的参考文献是众所周知的,但是另一方面,欧洲大学继续研究具有不同板,粘合剂,叠层,插入物,层压系统,预应力,横向屈曲,断裂后安全性和更多必要方面的玻璃的性能。本文所采用的方法首先是设计一种工业预制水平玻璃元件,同时考虑到现有技术中所学到的所有概念,并进行了能够预先确定元件尺寸的研究。下一步将是通过分析计算,有限元模拟和物理测试来验证模型。要进行测试,有一个中间步骤,必须将假设从均匀载荷更改为支撑载荷,以执行标准的4点弯曲测试,并且还必须更改为1:2的比例以适应测试空间并在经济上可行。最后,我将比较通过三种方法获得的应力和应变结果以得出结论。但是安全问题还没有结束,我将不得不证明发生故障后系统是安全的,为此,我仅将测试作为演示手段。该设计是“ I”型光束演变的结果。当对其施加预应力以获得更大的阻力时,会出现横向屈曲问题,这可以通过截面为“ T”形的梁来解决,该梁的结合通过水平元件下部的纵向凹槽得以解决。它的翼长成可以收集表面载荷,从而在接缝处形成一个薄弱点,这又可以通过复制“ TT”部分并使板像连续梁一样以最佳方式解决。所述玻璃部分作为单个预应力元件是新的。另外,我在肋骨的末端设计了金属支架作为支撑板和预紧板,并在肋骨的中央设计了一个弯曲的缝隙,以容纳钢制支撑,这样当支撑架被预紧时,板至少可以校正变形。根据自己的体重。一旦进行了尺寸的几何变化以及层压板和粘合剂的简化,就可以从3个不同阶段对结果进行编程:无预应力,每个肋骨的预应力分别为750 Kg和1000Kg。对于每个阶段以及每种方法,计算,模拟和测试,都在神经的中点提取变形和张力数据,以便比较结果以获得结论,并且总是在现场进行弹性。稍后,我将增加载荷,直到板破裂的那一刻,然后再考虑到时间并证明安全破裂为止,直到崩溃。玻璃将不会具有塑性行为,但是将控制其脆性行为,以保持可接受的载荷和变形。摘要在过去的几年中,我们已经意识到新技术对于在新建筑中使用玻璃的重要性,尤其是那些观光景点和景观高度是参观的原因。但是,这些玻璃平台的构造系统通常不那么有趣,因为夹层玻璃始终由另一个钢子结构甚至网格状玻璃元件固定。在整个论文中,我将开发一种新的解决方案,该解决方案是使用玻璃制成的大尺寸自承重元件,以确保用作在空中行走的元件的安全解决方案。许多建筑师的梦想是打造一座完全透明的建筑,我想通过将玻璃板作为水平结构元素来为这一想法做出贡献,为此我们必须满足安全性要求。目标之一是使建筑大厅的人行道中使用的元素尽可能透明和纤薄。玻璃建筑物参考文献是众所周知的,但另一方面,欧洲大学研究了具有不同夹层,粘合剂,层压系统,堆叠,预应力,屈曲,安全性,破损和破损后容量的玻璃的性能;和许多其他必要方面。本文所采用的方法是,首先考虑到现有技术中的所有概念,并研究出能够预制成这种水平元件的方法,首先创建一种水平工业预制玻璃水平元件。下一步将是通过解析演算,有限元建模仿真和物理测试来验证该模型。为了完成这些测试,有一个中间步骤,必须将载荷假设从准时更改为以四点归一化挠度进行测试,并且将样品的比例更改为1:2以适应空间大小。测试并使其经济可行。最后,比较了三种方法得到的拉伸和变形结果,得出结论。但是,安全性问题尚未解决,因为我将不得不证明该系统即使在发生故障后仍是安全的,为此,我只能使用物理测试作为演示。该设计是典型的“ I”型梁演变的结果,当对其施加预应力以实现更大的抵抗力时,屈曲效果将得到克服,这可以通过“ T”形梁来解决,其中的联合用在水平元件下部的纵向凹槽。该梁的板逐渐生长以覆盖表面载荷,同时产生了一个薄弱点,这可以通过复制“ TT”部分来解决,因此可以使该板作为连续梁发挥最佳性能。该玻璃部分作为单个预应力元件是独特的。在获得“π”形玻璃板的最终设计并且夹层玻璃和中间层的组成已经预先确定尺寸之后,必须考虑最后的连接元件。我还在横梁的末端设计了一个方形钢制鞋,它将作为底座和预应力板,并在神经的中央设计了一个弯曲槽以容纳钢制支撑,以便当该支撑对板进行预应力时,至少会修正由于自重引起的变形。一旦我改变了比例尺的几何形状并简化了层压板和胶粘剂,结果提取就从三个不同的阶段克服了:没有任何预紧力,预紧力为750 kg,每个肋骨的预紧力为1000 kg。对于每个阶段以及方法,演算,模拟和测试中的每个方法,提取变形数据以获得结论,这些结论总是在弹性领域中。然后,考虑到所花费的时间并证明安全的断裂,我将增加载荷直到该板断裂之前,然后直到该元件崩溃为止。玻璃不会有塑性行为,但是其脆性得到了控制,保持了可接受的载荷和挠度。

著录项

  • 作者

    Cerezo Miguel Jesús M.;

  • 作者单位
  • 年度 2015
  • 总页数
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 spa
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