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Análisis estructural

El análisis estructural se refiere al uso de las ecuaciones de la resistencia de materiales para encontrar los esfuerzos internos, deformaciones y tensiones que actúan sobre una estructura resistente, como edificaciones o esqueletos resistentes de maquinaria. Igualmente el análisis dinámico estudiaría el comportamiento dinámico de dichas estructuras y la aparición de posibles vibraciones perniciosas para la estructura.

Métodos de análisis estructural

Determinación de esfuerzos

El tipo de método empleado difiere según la complejidad y estructuras muy sencillas entre los que se encuentran la teoría de vigas de Euler-Bernoulli es el método más simple, es aplicable solo a barras esbeltas sometidas a flexión y esfuerzos axiales. Naturalmente no todas las estructuras se dejan analizar por este método. Cuando existen elementos estructurales bidimensionales en general deben emplearse métodos basados en resolver ecuaciones diferenciales.

  • Métodos programables:
    • Así, para determinar esfuerzos sobre marcos o pórticos se usa frecuentemente el método matricial de la rigidez basado en el modelo de barras largas, que modeliza los elementos resistentes como elementos unidimensionales sometidos predominantemente a flexión.
    • Cuando se trata de analizar elementos más pequeños o con forma irregular donde pueden producirse concentraciones de tensiones se usan métodos numéricos más complejos como el método de los elementos finitos.

Determinación de resistencia y rigidez

A partir de los esfuerzos se pueden calcular directamente los desplazamientos y las tensiones. En el caso del método de los elementos finitos se suele determinar directamente el desplazamiento sin necesidad de calcular los esfuerzos internos. Una estructura correctamente diseñada además de ser funcional y económica debe cumplir obligatoria mente dos criterios razonables de seguridad:

  • El criterio de resistencia, consistente en comprobar en que en ninguno de sus puntos el material sobrepasa unas tensiones admisibles máximas.
  • El criterio de rigidez, consistente en comprobar que bajo las fuerzas y solicitaciones actuantes los desplazamientos y deformaciones de la estructura no sobrepasan un cierto límite. Dicho límite está relacionado con criterios de funcionalidad, pero también de estabilidades o de aplicabilidad de la teoría de la elasticidad lineal.[1]

Modelos materiales

Dentro del análisis estructural es importante modelizar el comportamiento de los materiales empleados mediante una ecuación constitutiva adecuada. Los tipos modelos de materiales más frecuentes son:

  • Modelo elástico lineal e isótropo, el más usado, ya que el teorema de Rivlin-Ericksen permite establecer que para deformaciones suficientemente pequeñas todo sólido elástico es asintóticamente lineal e isótropo.
  • Modelo elástico lineal ortotrópico, constituye una modificación de modelo isótropo para materiales cuya resistencia y comportamiento depende de la dirección, laminados, elementos de madera, etc., requieren modelos ortótropos para ser adecuadamente modelizados.
  • Modelos de plasticidad y viscoplasticidad. Los metales a partir de ciertos valores de tensión experimentan deformaciones plásticas irreversibles, así como otras no linealidades. El cálculo plástico a costa de complicar las leyes materiales dan una predicción más exacta de las cargas de colapso o fallo de las estructuras, así como un ahorro en material al poder tener en cuenta el rango de trabajo de los materiales en el que estos están experimentando transformaciones irreversibles pero sin alcanzar las cargas de fallo o colapso.
  • Modelos de daño

Análisis de armaduras isostáticas

Método de los nodos

El método de los nodos o método de los nudos, consiste en el planteamiento de equilibrio mecánico de cada uno de los nodos o nudos de una armadura simple. Un nodo es cada uno de los puntos donde concurren dos o más barras. El equilibrio global de la estructura implica que el equilibrio local de cada uno de los nodos. Para que el método de los nodos sea aplicable a una estructura concreta deben cumplirse algunas condiciones geométricas, entre ellas:

  • Que la estructura tenga nodos articulados o se comporte de manera similar a una estructura de nodos articulados.
  • Que el número de barras sea inferior a una cierta cantidad dada por el número de barras:
  • Para armaduras bidimensionales con fuerzas de trabajo sobre su plano el número de nodos   y el número de barras   debe satisfacer:  . Si el número de barras es inferior se tiene un mecanismo para le cual puede no existir equilibrio, y si el número de barras es superior el número de esfuerzos incógnita supera al de ecuaciones de la estática linealmente independientes.
  • Para una estructura tridimensional, la relación es  .

Elementos de fuerza cero

El análisis de armaduras por el método de nodos se simplifica de manera considerable si podemos identificar primero aquellos elementos que no soportan carga. Esos elementos de fuerza cero se usan para incrementar la estabilidad de la armadura durante la construcción y proporcionar soporte adicional si se modifica la carga aplicada. Por lo general, los elementos de fuerza cero de una armadura se pueden encontrar por inspección de cada uno de sus nodos, haciendo un diagrama de cuerpo libre a la armadura y haciendo una sumatoria de fuerzas. Por lo general, los elementos de fuerza cero se pueden determinar de las siguientes formas:

  • Si solo dos elementos forman una armadura y no se aplica ninguna carga extra o reacción de soporte al nodo, los dos elementos deben ser elementos de fuerza cero.
  • Si tres elementos forman un nodo de armadura en el cual dos de los elementos son colineales, el tercer elemento es un elemento de fuerza cero siempre que no se aplique ninguna fuerza exterior o reacción de soporte al nodo.[1]

Análisis de estructuras hiperestáticas

Este tipo de estructuras no pueden ser analizadas únicamente mediante las ecuaciones de la estática o de equilibrio, ya que estas últimas proporcionan un número insuficiente de ecuaciones. Los problemas hiperestáticos requieren condiciones adicionales usualmente llamadas ecuaciones de compatibilidad que involucran fuerzas o esfuerzos internos y desplazamientos de puntos de la estructura. Existen varios métodos generales que pueden proporcionar estas ecuaciones:

Análisis dinámico de estructuras

Otra área importante del diseño de maquinaria, análisis de vibraciones y diseño sísmico de edificios es el análisis dinámico. En este tipo de análisis se buscan las respuestas máximas de ciertos parámetros (aceleraciones, desplazamientos, esfuerzos, etc.) que se producen en una estructura bajo cargas dinámicas o variables con el tiempo. Eso en general requiere el uso de ecuaciones diferenciales. Algunos aspectos frecuentes del análisis dinámico incluyen:

  • análisis modal
  • determinación de frecuencias propias
  • determinación de fenómenos de resonancia

Referencia

  1. Hibbeler, 2010.

Bibliografía

  • Hibbeler, R. C. (2010). Ingeniería mecánica-estática. 12a. ed. Pearson Educación, México, 2010. ISBN 978-607-442-561-1.

Enlaces externos

  • Reseña histórica del análisis estructural (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última).


  •   Datos: Q1762403
  •   Multimedia: Structural analysis

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El analisis estructural se refiere al uso de las ecuaciones de la resistencia de materiales para encontrar los esfuerzos internos deformaciones y tensiones que actuan sobre una estructura resistente como edificaciones o esqueletos resistentes de maquinaria Igualmente el analisis dinamico estudiaria el comportamiento dinamico de dichas estructuras y la aparicion de posibles vibraciones perniciosas para la estructura Indice 1 Metodos de analisis estructural 1 1 Determinacion de esfuerzos 1 2 Determinacion de resistencia y rigidez 1 3 Modelos materiales 2 Analisis de armaduras isostaticas 2 1 Metodo de los nodos 2 2 Elementos de fuerza cero 3 Analisis de estructuras hiperestaticas 4 Analisis dinamico de estructuras 5 Referencia 5 1 Bibliografia 5 2 Enlaces externosMetodos de analisis estructural EditarDeterminacion de esfuerzos Editar El tipo de metodo empleado difiere segun la complejidad y estructuras muy sencillas entre los que se encuentran la teoria de vigas de Euler Bernoulli es el metodo mas simple es aplicable solo a barras esbeltas sometidas a flexion y esfuerzos axiales Naturalmente no todas las estructuras se dejan analizar por este metodo Cuando existen elementos estructurales bidimensionales en general deben emplearse metodos basados en resolver ecuaciones diferenciales Metodos programables Asi para determinar esfuerzos sobre marcos o porticos se usa frecuentemente el metodo matricial de la rigidez basado en el modelo de barras largas que modeliza los elementos resistentes como elementos unidimensionales sometidos predominantemente a flexion Cuando se trata de analizar elementos mas pequenos o con forma irregular donde pueden producirse concentraciones de tensiones se usan metodos numericos mas complejos como el metodo de los elementos finitos Determinacion de resistencia y rigidez Editar A partir de los esfuerzos se pueden calcular directamente los desplazamientos y las tensiones En el caso del metodo de los elementos finitos se suele determinar directamente el desplazamiento sin necesidad de calcular los esfuerzos internos Una estructura correctamente disenada ademas de ser funcional y economica debe cumplir obligatoria mente dos criterios razonables de seguridad El criterio de resistencia consistente en comprobar en que en ninguno de sus puntos el material sobrepasa unas tensiones admisibles maximas El criterio de rigidez consistente en comprobar que bajo las fuerzas y solicitaciones actuantes los desplazamientos y deformaciones de la estructura no sobrepasan un cierto limite Dicho limite esta relacionado con criterios de funcionalidad pero tambien de estabilidades o de aplicabilidad de la teoria de la elasticidad lineal 1 Modelos materiales Editar Dentro del analisis estructural es importante modelizar el comportamiento de los materiales empleados mediante una ecuacion constitutiva adecuada Los tipos modelos de materiales mas frecuentes son Modelo elastico lineal e isotropo el mas usado ya que el teorema de Rivlin Ericksen permite establecer que para deformaciones suficientemente pequenas todo solido elastico es asintoticamente lineal e isotropo Modelo elastico lineal ortotropico constituye una modificacion de modelo isotropo para materiales cuya resistencia y comportamiento depende de la direccion laminados elementos de madera etc requieren modelos ortotropos para ser adecuadamente modelizados Modelos de plasticidad y viscoplasticidad Los metales a partir de ciertos valores de tension experimentan deformaciones plasticas irreversibles asi como otras no linealidades El calculo plastico a costa de complicar las leyes materiales dan una prediccion mas exacta de las cargas de colapso o fallo de las estructuras asi como un ahorro en material al poder tener en cuenta el rango de trabajo de los materiales en el que estos estan experimentando transformaciones irreversibles pero sin alcanzar las cargas de fallo o colapso Modelos de danoAnalisis de armaduras isostaticas EditarMetodo de los nodos Editar El metodo de los nodos o metodo de los nudos consiste en el planteamiento de equilibrio mecanico de cada uno de los nodos o nudos de una armadura simple Un nodo es cada uno de los puntos donde concurren dos o mas barras El equilibrio global de la estructura implica que el equilibrio local de cada uno de los nodos Para que el metodo de los nodos sea aplicable a una estructura concreta deben cumplirse algunas condiciones geometricas entre ellas Que la estructura tenga nodos articulados o se comporte de manera similar a una estructura de nodos articulados Que el numero de barras sea inferior a una cierta cantidad dada por el numero de barras Para armaduras bidimensionales con fuerzas de trabajo sobre su plano el numero de nodos n displaystyle scriptstyle n y el numero de barras b displaystyle scriptstyle b debe satisfacer 2 n 3 b displaystyle scriptstyle 2n 3 b Si el numero de barras es inferior se tiene un mecanismo para le cual puede no existir equilibrio y si el numero de barras es superior el numero de esfuerzos incognita supera al de ecuaciones de la estatica linealmente independientes Para una estructura tridimensional la relacion es 3 n 4 b displaystyle scriptstyle 3n 4 b Elementos de fuerza cero Editar El analisis de armaduras por el metodo de nodos se simplifica de manera considerable si podemos identificar primero aquellos elementos que no soportan carga Esos elementos de fuerza cero se usan para incrementar la estabilidad de la armadura durante la construccion y proporcionar soporte adicional si se modifica la carga aplicada Por lo general los elementos de fuerza cero de una armadura se pueden encontrar por inspeccion de cada uno de sus nodos haciendo un diagrama de cuerpo libre a la armadura y haciendo una sumatoria de fuerzas Por lo general los elementos de fuerza cero se pueden determinar de las siguientes formas Si solo dos elementos forman una armadura y no se aplica ninguna carga extra o reaccion de soporte al nodo los dos elementos deben ser elementos de fuerza cero Si tres elementos forman un nodo de armadura en el cual dos de los elementos son colineales el tercer elemento es un elemento de fuerza cero siempre que no se aplique ninguna fuerza exterior o reaccion de soporte al nodo 1 Analisis de estructuras hiperestaticas EditarArticulo principal Hiperestaticidad Este tipo de estructuras no pueden ser analizadas unicamente mediante las ecuaciones de la estatica o de equilibrio ya que estas ultimas proporcionan un numero insuficiente de ecuaciones Los problemas hiperestaticos requieren condiciones adicionales usualmente llamadas ecuaciones de compatibilidad que involucran fuerzas o esfuerzos internos y desplazamientos de puntos de la estructura Existen varios metodos generales que pueden proporcionar estas ecuaciones metodo matricial de la rigidez teoremas de Castigliano teoremas de Mohr teorema de los tres momentosAnalisis dinamico de estructuras EditarOtra area importante del diseno de maquinaria analisis de vibraciones y diseno sismico de edificios es el analisis dinamico En este tipo de analisis se buscan las respuestas maximas de ciertos parametros aceleraciones desplazamientos esfuerzos etc que se producen en una estructura bajo cargas dinamicas o variables con el tiempo Eso en general requiere el uso de ecuaciones diferenciales Algunos aspectos frecuentes del analisis dinamico incluyen analisis modal determinacion de frecuencias propias determinacion de fenomenos de resonanciaReferencia Editar a b Hibbeler 2010 Bibliografia Editar Hibbeler R C 2010 Ingenieria mecanica estatica 12a ed Pearson Educacion Mexico 2010 ISBN 978 607 442 561 1 Enlaces externos Editar Resena historica del analisis estructural enlace roto disponible en Internet Archive vease el historial la primera version y la ultima Datos Q1762403 Multimedia Structural analysis Obtenido de https es wikipedia org w index php title Analisis estructural amp oldid 136862971, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

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