Análisis modal de un puente peatonal en arco de madera de Eucalyptus Grandis

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Ailin M. L. Alegre
Diego A. García

Resumen

En el presente trabajo se presenta el análisis modal de un puente peatonal en arco hecho de madera de Eucalyptus grandis, a través de un modelo computacional desarrollado en el entorno del
Método de los Elementos Finitos (MEF). Se pretende estudiar la variabilidad en las frecuencias naturales producida por la variación en las propiedades materiales. La madera proviene de una
especie cultivada en la Mesopotamia Argentina la cual es una de las aceptadas para el uso estructural en el país a través del Reglamento Argentino de Estructuras de Madera CIRSOC 601.
Las piezas de este material utilizadas dentro del ámbito de la Ingeniería Civil presentan una gran variabilidad en sus propiedades en relación a otros materiales de uso estructural. Se determinará la
variación de las frecuencias naturales del puente peatonal para distintas combinaciones de propiedades materiales. Se compararán los resultados obtenidos del modelo numérico con resultados obtenidos en forma analítica para estudiar el grado de ajuste entre las dos soluciones obtenidas. Las frecuencias de vibración constituyen un parámetro de suma importancia para el estudio del comportamiento estructural de sistemas sometidos a cargas dinámicas ya que ayudan a
determinar los niveles de confort que sentirán los ocupantes de la misma. 

Detalles del artículo

Sección
Articulos - Trabajos de Investigación

Referencias

Reglamento Argentino de Estructuras de Madera CIRSOC 601, Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI)- Centro de Investigación de los Reglamentos Nacionales de Seguridad para las Obras Civiles (CIRSOC),

Buenos Aires; 2016.

García D.A. (2017). “Modelos numérico-estocásticos de elementos estructurales de madera de eucaliptus grandis”. Tesis Doctoral, Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca, Argentina.

http://repositoriodigital.uns.edu.ar/handle/123456789/3422

Strogatz S.H., Abrams D.M., McRobie A., Eckhardt B. y Ott E. (2005). “Theoreticalmechanics: Crowdsynchronyonthe Millennium Bridge”. Nature, 438(7064), 43-44.

De AlcântaraSegundinho P.G. y Dias, A.A. (2009). “Vibration theoretical analysis on timber pedestrian bridges”. Science and EngineeringJournal, 18 (1-2), 1-10.

Baño V., Vivas J., Rodríguez S. y Crews K. (2012) “Numerical and experimental analysis of the vertical vibrations on several designs of timber footbridges”. World Conference on Timber Engineering.

EUROCODE 5, 2004, “Design of timber structures. Part 2: Bridges”, European Committee for Standardization, London, UK

García D.A., Rosales M.B. y Sampaio R. (2016). “Dynamic behavior of timber footbridges with stochastic mechanical properties”. Proceedings of the 3rd International Symposium on UncertaintyQuantification and Stochastic Modeling, UNCERTAINTIES 2016.

García D.A., Rosales M.B. y Sampaio R. (2017). “Dynamic behavior of timber footbridges with uncertain mechanical properties and stochastic walking loads”. Proceedings of the XVII International Symposium on Dynamic Problems of Mechanics - DINAME 2017.

Domenech L. y Vanesa B.“Análisis dinámico de un puente peatonal arco bi-articulado de madera laminada encolada “, XXXVII Jornadas sudamericanas de ingeniería estructural, Asunción, Paraguay, 2016.

Bachmann, H., and Ammann, “Vibrations in structures: Induced by Man and Machines. Zurich, Switzerland: International Association for Bridge and Structural Engineering (IABSE)”.W. ,1987.

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