Ejemplo 5-2: Tanque circular

Documentos relacionados
Ejemplo 4-10: Tanque de agua prismático.

Ejemplo 10-2: Losa circular

Ejemplo 8-1: Placa empotrada con carga uniforme

Ejemplo 10-3: Tanque Intze

MÉTODOS DE GENERACIÓN DE MALLA

Problema 1. Vista general del problema. Modelo - Vista longitudinal. Sección cajón. φ= m m m

Asentamiento de cimentación de un silo circular

MODELADO Y PREDICCIÓN DE LA RESPUESTA DE VIGAS MIXTAS ACERO-HORMIGÓN FRENTE AL FUEGO

A3. RESULTADOS DE LOS EJEMPLOS DE PLACAS Y LÁMINAS DEL CAPÍTULO 7 Y EL CAPÍTULO 9. Del problema planteado en el apartado 7.

Mecánica Computacional

1 ACADEMIA INGNOVA. CURSO DE CÁLCULO DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN /

EJERCICIOS COMPLEMENTARIOS DE ELASTICIDAD AÑO ACADÉMICO

1. CONFIGURACIÓN DE SOLID WORKS SIMULATION

REPASO DE UNIDAD II. ANÁLISIS DE ESFUERZOS POR ELEMENTOS FINITOS CON SOLIDWORKS Ingeniería Asistida por Computador. Módulo I

Análisis CAE: Elementos finitos

EJERCICIOS PROPUESTOS

COMPORTAMIENTO SÍSMICO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO UBICADOS EN ZONAS SÍSMICAS

INTRODUCCIÓN A GiD, EL PRE- POSTPROCESADOR PERSONAL

Problemas de Placas Rectangulares. Método de Navier

Módulo Cajones Presentación. CivilCAD

TIEMPO DE DESMOLDE DE LOSAS

EJEMPLOS DE APLICACIÓN DE LA INTEGRACIÓN APROXIMADA DE LAS ECUACIONES DIFERENCIALES DE EQUILIBRIO

Obra: Pista de patinaje sobre hielo

Academia Ingnova ÍNDICE 3. EJEMPLO BÁSICO DE UNA VIGA EN VOLADIZO Introducción...

El Método de los Elementos Finitos de la Teoría a la Práctica

Introducción a las Estructuras

CURSO de MODELADO ESTRUCTURAL de PUENTES Salvador Monleón Cremades

Análisis de deformación y dimensionado de un grupo de pilotes

Introducción a la Elasticidad y Resistencia de Materiales

Práctico 10: Desplazamientos en vigas isostáticas

Anejo 5: Longitud de pandeo de elementos comprimidos

PROBLEMAS DE ELASTICIDAD Y RESISTENCIA DE MATERIALES GRUPO 4 CURSO

60kN/m 50kNm 50kNm. 60kN/m. 50kNm D D D CC. C C 2 2 m 5 m

Práctico 10: Desplazamientos en vigas isostáticas

EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO ESTRUCTURAL DE SOPORTES A BASE DE PLACAS DE ASIENTO Y PERNOS DE ANCLAJE, MEDIANTE ELEMENTO FINITO.

Análisis por Elementos Finitos de Tanques de Almacenamiento

PRÁCTICA 1: INTRODUCCIÓN AL MÉTODO DE LOS ELEMENTOS FINITOS

PRÁCTICA 4: Ensayo triaxial CD

ACCIÓN DEL VIENTO EN LA ESTABILIDAD

Interp r o p la l c a ió i n seccio i nal a l (S ( pl p i l n i e) Val a o l re r s pr p e r scri r t i os N (x)

Taller Vertical de Estructuras N 1 Villar Fárez - Lozada Nivel III LÁMINAS PLEGADAS

ESTRUCTURAS BIDIRECCIONALES ESTRUCTURAS BIDIRECCIONALES

CFGS CONSTRUCCION METALICA MODULO 246 DISEÑO DE CONSTRUCCIONES METALICAS

ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO ESTÁTICO DE EJES CON FISURAS DE FRENTE ELÍPTICO

II. DEPÓSITOS DE ALMACENAMIENTO

Sistema Estructural de Masa Activa

ESTABILIDAD II A (6402)

Figura 9.1 Lámina de Scordelis bajo una carga uniformemente repartida que simula su peso propio. Datos del problema en N y m (fuente [15]).

Cátedra de Ingeniería Rural Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Agrícola de Ciudad Real A 2 A 1

400 kn. A 1 = 20 cm 2. A 2 = 10 cm kn

PROBLEMAS DE RESISTENCIA DE MATERIALES MÓDULO 5: FLEXIÓN DE VIGAS CURSO

ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS. MADRID CURSO 2010/2011 PUENTES I PRACTICA 1

4. INICIO RAPIDO ANÁLISIS DEL ESTADO TENSIONAL EN UN PUNTO

bibjbkqlp=ab=`lkqbk`fþk

Aplicaciones de la teoría matemática de la elasticidad a problemas de geotecnia

CAPITULO 2. División 2. Conceptos de Equilibrio Conceptos de Elasticidad Modelos Matemáticos

CAPITULO VI CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

3.- ANÁLISIS DE UNA PRESA HOMOGÉNEA. PRESA DE LA PALMA D EBRE

5.7. ANEJO DE CÁLCULO DE ESTRUCTURA METÁLICA DE ESCALERA

1 Procedimiento General

Tema 5 TRACCIÓN-COMPRESIÓN

Sabiendo que las constantes del material son E = Kg/cm 2 y ν = 0.3, se pide:

TEORÍA ( 20% de la nota del examen) Nota mínima de TEORÍA 2.5 puntos sobre 10

Pilar: Armado Hormigón

02 Elementos finitos para tensión/ compresión axial. Diego Andrés Alvarez Marín Profesor Asistente Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales

Capitulo 0: Prefacio Ingeniería Geológica

CMAM - Aplicaciones de Mecánica Computacional

PUENTES APOYOS ELASTOMÉRICOS

APOYOS ELASTOMÉRICOS

1. Vigas de gran altura

ÍNDICE TOMO 1 DISEÑO Y CÁLCULO ELÁSTICO DE LOS SISTEMAS ESTRUCTURALES ÍNDICE GENERAL

Formación CYPE 3D 2017

Tercera Parte. Tablas

ESTÁTICA ESTRUCTURAS ENUNCIADOS EJERCICIOS

1. ANALISIS DE UN RESERVORIO CIRCULAR MEDIANTE FEM

ASIGNATURA: EL MÉTODO DE LOS ELEMENTOS FINITOS EN INGENIERÍA. Código: Titulación: INGENIERO INDUSTRIAL Curso: 4

Verificación por cálculo de la columna de acuerdo con la norma EN 40-5.

PUENTES II PRÁCTICA Nº6. PUENTES COLGANTES

Introducción a las Estructuras

Computación Aplicada. Universidad de Las Américas. Aula virtual de Computación Aplicada. Módulo de Excel 2013 LIBRO 6

ESTABILIDAD II A Ejercicios No Resueltos: SOLICITACION AXIL en régimen elástico

Viga apoyada-apoyada: Armado Hormigón

CAPITULO 2 DISEÑO DE MIEMBROS EN TRACCIÓN Y COMPRESIÓN SIMPLES

ANÁLISIS Y OPTIMIZACIÓN DE LA GEOMETRÍA DE UN INYECTOR DE PLÁSTICO. Simulación. Conferencia. I Conferencia Nacional de Usuarios de ANSYS.

Elementos Uniaxiales Sometidos a Carga Axial Pura

ANÁLISIS DE RECIPIENTES DE PRESIÓN BOBINADOS

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN

INGENIEROS FASE DE ESTRUCTURAS

Vigas (dimensionamiento por flexión)

ZAPATAS MEDIANERAS. Sin viga de fundación. Con viga de fundación áerea. Con viga de fundación enlazada

FRECUENCIAS NATURALES DE VIBRACIÓN DE PLACAS CIRCULARES CON UNA MASA ADOSADA

INTERACCIÓN FLUIDO - ESTRUCTURA EN UN TANQUE CON PAREDES RECTAS. Sánchez Sánchez Héctor 1 y Matías Domínguez Adelaido I. 2

Efecto de la fisuración en el cálculo de flechas en estructuras mixtas.

P 1 = 6 t P 2 = 2 t E = 2000 t/cm 2. Rdos: l = cm. P 1 = 10 t E ac = 2100 t/cm 2 E cu = 1000 t/cm 2 d= 2 cm D= 5 cm L= 10 cm.

5. Diseño de una estructura y medición de tensiones

Transcripción:

Ejemplo 5-2: Tanque circular En la figura se muestra un tanque circular de hormigón armado destinado al almacenamiento de agua en una planta potabilizadora. Analizar el comportamiento estructural del tanque. Utilizar elementos cuadriláteros de cuatro nodos. Datos N E = 3.0e10 Hormigón m ν = 0.2 Suelo N Coeficiente de balasto = 50 cm 2 3

Solución: 1-) Propósito del ejemplo Los depósitos de agua circulares tienen un comportamiento estructural que depende de sus características geométricas. Dicho comportamiento estructural, puede variar desde un mecanismo resistivo, tipo membrana, hasta el de una ménsula empotrada en la losa de fondo. Existen muchas tablas que dan la solución teórica para distintas condiciones de vinculación de la pared del tanque con la losa de fondo. Sin embargo, dichas tablas no alcanzan a cubrir todos los casos prácticos siendo necesario recurrir a una solución numérica para analizar el comportamiento estructural. 2-) Análisis 2-1-) Preproceso i) Geometría Se define la geometría de la estructura en el preprocesador de Gid: Figura E5.2.1. Geometría de la estructura. ii) Data Problem Type (Tipo de problema): Una vez definida la geometría, se indica el tipo de problema a resolver. En este caso se trata de un problema de Estado Plano, por lo que se escoge el modulo Calsef2001_Solidos_Rev utilizando la siguiente secuencia de comandos: Data / Problem Type / Calsef2001_Solidos_Rev

Condiciones de contorno: Las tipos de condiciones de contorno que se imponen en este ejemplo son las siguientes: - Desplazamientos Fijos / Restricciones Lineales: Se restringe el movimiento en la dirección x de la línea 15 de la geometría. Figura E5.2.2. Desplazamientos fijos. - Apoyos elásticos /Apoyos_Elast._Líneales: Se considera una constante elástica vertical de 500e6N/m en las líneas 1, 3, 4 y 18 de la geometría. Figura E5.2.3. Apoyos elásticos.

- Cargas / Cargas en líneas / Carga-Uniforme: Se colocan una presión de 20000N/m 2 en las líneas 13 y 14 de la geometría. - Cargas / Cargas en líneas / Carga-Lineal: Se debe considerar la presión del agua sobre toda la pared expuesta a ésta. Para ello se coloca una carga de variación lineal en la línea 12 de la geometría. Dicha carga variará de 0 t/m 2 en el punto 12 de la geometría a 20000 N/m 2 en el punto 13. Figura E5.2.4. Cargas. Material: Se adopta el material predeterminado Hormigón_(N,m,rad). Figura E5.2.5. Material.

Datos de Problema: En esta sección se especifican una serie de datos necesarios para análisis. Dichos datos son: -Título del Problema: Ejemplo5-2 -Indicación de escritura en un archivo de texto (Salida ASCII): No -Indicación de si se considera el peso propio (Considerar Peso Propio): Si -Especificación del factor de escala de la geometría del problema (Factor de Escala):1.0 -Indicación de qué grados de libertad se consideran en el análisis (Considerar GL-X y Considerar GL-Y): Marcar ambos grados de libertad. Figura E5.2.6. Datos del problema. Meshing / Generate (Mallado / Generación): Para generar la malla se utilizan las siguientes opciones: - Structured (Estructurado) : Se indica que se utilizará una malla estructurada con divisiones que se indican en la figura. - Element Type (Tipo de elemento): Se utilizarán mallas de elementos cuadriláteros (Quadrilateral). - Quadratic elements (Elementos cuadráticos): Se considerarán elementos lineales (Normal) De esta manera queda creada una malla con 336 elementos cuadriláteros de 4 nodos. Figura E5.2.7. Malla.

2-2) Proceso Calculate / Calculate (Cálculo / Cálculo) Una vez generada la malla se procede a calcular el problema. 2-3) Postproceso i) File / Postprocess (Archivo/ Postproceso) En las siguientes figuras se muestran los resultados buscados en el análisis de este ejemplo. Figura E5.2.8. Deformada. Figura E5.2.9. Mapa de tensiones principales σ I.

Figura E5.2.10. Mapa de tensiones σ x. Figura E5.2.11. Mapa de tensiones σ y. Figura E5.2.12. Mapa de tensiones σ θ.

Figura E5.2.13. Desplazamientos en la dirección y. 3-) Análisis de resultados y conclusiones En la parte superior de la pared del tanque se observa un típico comportamiento de membrana. Dicho comportamiento, produce un efecto de apoyo transversal para la pared en la zona superior. De esta manera la pared se comporta como una viga apoyada elásticamente en la parte superior y empotrada elásticamente en la losa de fondo. Figura E5.2.14. Comportamiento estructural de la pared de tanque.

La zona de la nariz se comporta como una ménsula corta invertida. Se puede concluir, que el análisis del problema planteado con el MEF, ha dado resultados razonables y suficiente información para el diseño de la estructura.