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Elementos de Hormigón Armado con Discontinuidades

La investigación de la Universidad Estatal de Ohio confirma el Método del Campo de Tensiones Compatible para validar el diseño de hormigón armado, donde los métodos tradicionales como el Modelo Biela-y-tirante se quedan cortos.

Proyecto de verificación

  • Se crearon y examinaron cuatro elementos de hormigón armado con discontinuidades comparándolos con cálculos de referencia y datos experimentales.
  • Las verificaciones de diseño se realizaron según ACI 318-19 y AASHTO LRFD
  • Método del Campo de Tensiones Compatible (CSFM) resultados comparados con los métodos tradicionales de biela y tirante (STM) así como el enfoque de MEF (ABAQUS).
  • Los estudios de verificación proporcionan una comprensión exhaustiva del comportamiento de los elementos de hormigón armado con discontinuidades
  • Todos los resultados correlacionan muy bien con ACI, con diferencias menores al 10% de los datos experimentales
Revisar todas las verificaciones
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Viga de gran canto

  • 5 especímenes de vigas de gran canto de hormigón armado investigados
  • Comparación de las capacidades de resistencia y deformación resultantes del CSFM con los métodos de biela y tirante (STM) definidos por ACI 318-05 y ACI 318-19
  • Deflexión de carga, distribución de tensión principal y patrones de fisuración examinados frente a ABAQUS
Leer el estudio de verificación para Viga de gran canto
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Columna en transición

  • Investigación de 4 especímenes de una columna en transición
  • Evaluación de las capacidades de carga vertical del CSFM comparadas con las capacidades de diseño del STM
  • La capacidad portante, la distribución de tensión principal y los patrones de fisuración fueron determinados y comparados utilizando los procedimientos de diseño CSFM y ACI 318-19. 
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Muros de cortante con aberturas

  • Se examinaron 4 especímenes de muros de cortante con aberturas
  • Evaluación de la capacidad de carga y el ángulo de deriva comparados con datos experimentales
  • Calcular las capacidades de diseño con el modelo de Biela y tirante
  • Análisis comparativo con ABAQUS sobre la distribución de tensión principal, el ángulo de deriva y los patrones de fisuración
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Ménsula

  • 7 especímenes de ménsulas de hormigón armado investigados
  • Comparación del CSFM con las capacidades de diseño utilizando ACI-318-19 y AASHTO LRFD
  • Prueba de deflexión, distribución de tensión principal y patrones de fisuración frente a modelos ABAQUS
  • Exploración de la influencia de la armadura secundaria en las capacidades de las ménsulas
Leer el estudio de verificación para Ménsula
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Autores de la investigación

Todos los autores del estudio de verificación forman parte del equipo de investigación de la Universidad Estatal de Ohio. 

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Md Ferdous Wahid, Ph.D.
Investigador Asociado de Posgrado

Md. Ferdous Wahid es candidato a doctor e Investigador Asociado de Posgrado en el Departamento de Ingeniería Civil, Ambiental y Geodésica de la Universidad Estatal de Ohio. Su investigación se centra en el diseño basado en el rendimiento, la dinámica estructural y los materiales de hormigón.

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Ali Nassiri, Ph.D.
Profesor Asistente, The Ohio State University

Ali Nassiri, Ph.D., es Profesor Asistente de Investigación en el Departamento de Ingeniería de Sistemas Integrados de The Ohio State University. Se especializa en fabricación avanzada, unión por impacto de alta velocidad, procesos de conformado, simulaciones de elementos finitos y multifísica, análisis de daños y fallos. 

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Halil Sezen, Ph.D.
Profesor de Ingeniería Estructural, The Ohio State University

Halil Sezen es profesor de ingeniería estructural en The Ohio State University desde 2002, con un doctorado por UC Berkeley y un máster por Cornell. Ingeniero colegiado en Ohio, su investigación se centra en el comportamiento estructural bajo cargas extremas. Es becario Fulbright y miembro de ASCE/ACI.

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