Diseño de experimento para vigas con nudos híbridos
Resumen
Para edificios de pórticos de hormigón armado y sistema de piso de losa steel deck sostenidos con vigas de metal, las conexiones compuestas se han construido en base a empirismos o reglas de detallado del acero, por la carencia de algoritmos y procedimientos para el diseño del nudo compuesto viga de hormigón - viga de acero. En este trabajo se presenta el diseño del experimento factorial 23 para ensayar especímenes y conocer el comportamiento de nudos híbridos en vigas de hormigón armado. Los experimentos factoriales se aplican con frecuencia en la ingeniería civil, pues tienen la ventaja de contener todas las combinaciones posibles de las variables independientes. Se consideró como factores influyentes en la respuesta la relación momento - cortante, la relación altura del nudo - altura de la viga y el uso de suspensores, para un nivel mínimo y máximo de cada variable independiente, lo que da como resultado ocho experimentos más una réplica para un total de dieciséis especímenes y cuatro vigas sin nudos como patrón. Con el experimento factorial se pueden estudiar tres efectos directos, tres combinaciones dobles y una combinación triple de las variables independientes para las cuales se establecen hipótesis estadísticas de aceptación.
Descargas
Citas
1. SDI-C: “Composite Steel Deck Floor Deck-Slabs”. Steel Deck Institute, 2017.
SDI-N: “Non Composite Steel Floor Deck”. Steel Deck Institute, 2017.
ACI-318S-19: «Requisitos de Reglamento para Concreto Estructural». Farmington Hills: American Concrete Institute, 2019.
Schlaich J., Schäfer K. y Jennewein M.: “Toward a consistent design of structural concrete”. PCI journal, Vol. 32, (1987) 74-150.
Dewobroto W. y Reineck K.: «Viga con cargas y apoyos indirectos». Diseño de Vigas de Hormigón usando Bielas y Tirantes, (2002).
Montgomery D.: “Diseño y análisis de experimentos”. Octava edición, 2017.
Yang X., Liu L. y Wang Y.: “Experimental Test and Numerical Simulation of the Initial Crack Reinforced Concrete Beam in Bending”. Presented at the IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (2018).
Mieles Y. y Larrúa R.: «Modelo puntal tensor para un nudo híbrido viga de hormigón y viga de acero bajo cargas gravitatorias». Revista Ingeniería de Construcción, Vol. 34, N° 3 (2019) 330-343.
Norma Ecuatoriana de la Construcción: «Viviendas de hasta dos pisos con luces de hasta 5 metros». MIDUVI, 2015.
Aguiar R.: “Análisis Matricial de Estructuras”. Cuarta ed. Ecuador: Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE, 2019.
Wight J. y MacGregor J: “Reinforced Concrete Mechanics and Design”. Prentice Hall Upper Saddle River, NJ Sixth ed. 2012.
Collins M. P. y Mitchell D.: “Prestressed concrete structures”. Prentice Hall Englewood Cliffs, NJ Vol. 9, (1991).
Novak L.C.: “SP-273: Further Examples for the Design of Structural Concrete with Strut-and-Tie Models” American Concrete Institute, Special Publication. Vol. 273, (2010).
Mattock A. y Shen J.: “Joints between Reinforced Concrete Members of Similar Depth”. Structural Journal, Vol. 89, (1992) 290-295.
Darwin D., C. W. Dolan C.V., y Nilson A. H.: “Design of concrete structures”. McGraw-Hill Education, 2016.
Copyright
La Revista Técnica de la Facultad de Ingeniería declara que los derechos de autor de los trabajos originales publicados, corresponden y son propiedad intelectual de sus autores. Los autores preservan sus derechos de autoría y publicación sin restricciones, según la licencia pública internacional no comercial ShareAlike 4.0