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Comparación de esfuerzos cortantes en vigas de concreto reforzado de gran altura, mediante el método de los elementos finitos y el modelo puntal – tensor

机译:高强混凝土梁中剪力与有限元法和支撑张拉模型的比较

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摘要

El comportamiento de los elementos estructurales de concreto reforzado sometidos a esfuerzos cortantes es más complejo que su comportamiento bajo solicitaciones flexionantes. La resistencia a compresión y a tensión del concreto simple, la orientación del refuerzo de acero con relación a las fisuras de corte, la proximidad de cargas concentradas, y el nivel dentro de la viga en el que actúan las cargas son algunos de los factores que definen los mecanismos que se desarrollan dentro de los elementos estructurales para resistir los esfuerzos cortantes. La presencia simultánea de todos estos factores determina que las fallas por cortante sean frágiles, lo que es una característica indeseable que debe ser controlada durante el proceso de diseño.udLas vigas de concreto reforzado de gran altura presentan zonas discontinuas donde la hipótesis de BERNOULLI de distribución lineal de deformaciones no es válida con trayectorias de tensiones turbulentas, por lo tanto, las teorías tradicionales de flexión, corte y torsión no son aplicables.udEl modelo Puntal-Tensor es un método racional para el diseño de discontinuidades geométricas y/o de carga, basado en el teorema del más bajo límite de plasticidad que consiste en la idealización de los campos de esfuerzos internos mediante un reticulado hipotético. Puntales de concreto representan los campos a compresión y tensores de acero representan los campos a tracción, los cuales se encuentran conectados por nodos.udEl concreto se fisura a tensiones relativamente bajas y la viga de gran altura deja de ser un continuo. En estos casos suele usarse un modelo de bielas o reticulado (RITTER-MÖRSCH). La resistencia de la viga se interpreta como el trabajo de un reticulado formado por bielas comprimidas (puntales) y traccionadas (tensores).udLos cálculos con elementos finitos basados en un análisis lineal elástico del material son útiles para determinar el flujo de fuerzas en las regiones discontinuas donde la hipótesis de BERNOULLI no es válida. Por tal razón, se presentará la comparación de los esfuerzos principales y de corte luego de realizar una simulación numérica bidimensional a una viga de gran altura con el programa comercial de Elementos Finitos ANSYS® v14.0.
机译:钢筋混凝土结构元件承受剪应力的行为比其在弯曲应力下的行为更为复杂。简单混凝土的抗压强度和抗拉强度,钢筋与剪切裂缝的相对方向,集中荷载的接近程度以及荷载作用在梁内的高度是一些确定这些因素的因素。在结构元件内部抵抗剪切应力的机制。所有这些因素的同时存在,确定了剪切破坏是脆弱的,这是在设计过程中必须控制的不良特性。线性应变分布不适用于湍流应力轨迹,因此传统的弯曲,剪切和扭转理论不适用 Strut-Tensor模型是设计几何不连续和/或载荷,基于可塑性下限定理,该定理包括通过假设网状结构使内部应力场理想化。混凝土支柱代表压缩场,钢张量代表拉伸场,它们通过节点连接在一起。在相对较低的张力下混凝土裂缝和高层梁不再是连续体。在这些情况下,通常使用曲柄或晶格模型(RITTER-MÖRSCH)。梁的强度被解释为由压缩(支柱)和张紧(拉伸)连杆组成的晶格的工作基于材料的线性弹性分析的有限元计算可用于确定结构中的力流。 BERNOULLI假设无效的不连续区域。因此,在使用商用有限元程序ANSYS®v14.0对高层梁进行二维数值模拟后,将对主应力和剪应力进行比较。

著录项

  • 作者

    Rojas Reyes Walter Alonso;

  • 作者单位
  • 年度 2014
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