Diseño y Evaluación Sísmica de Tanques de Acero Elevados Soportados por Marcos de Arriostramiento Concéntrico
Autores: Nascimbene, Roberto; Rassati, Gian Andrea
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2024
Acceso abierto
Artículo científico
2024
Diseño y Evaluación Sísmica de Tanques de Acero Elevados Soportados por Marcos de Arriostramiento Concéntrico
Categoría
Ingeniería y Tecnología
Subcategoría
Ingeniería Civil y Estructural
Palabras clave
Investigación
Análisis sísmico
Complejidades de diseño
Tanques de contención de acero elevados
Marcos con refuerzo concéntrico
Evaluaciones de vulnerabilidad sísmica
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 25
Citaciones: Sin citaciones
La investigación actual profundizó en el análisis sísmico, las complejidades del diseño y la evaluación de la respuesta de los tanques de contención de acero elevados cuando son soportados por marcos con refuerzos concéntricos. El enfoque principal se centró en comprender el comportamiento de la estructura de soporte, reconociendo su mayor vulnerabilidad al daño bajo excitación horizontal, conocimientos obtenidos de equipos de reconocimiento que estudian las secuelas de terremotos en todo el mundo. Se desarrolló un estudio de caso específico que presentaba un marco de acero con refuerzos concéntricos como la estructura de soporte, alineándose con las normas prevalentes de la industria. A lo largo de todo el proceso, que abarcó fases de diseño, evaluaciones de vulnerabilidad sísmica y evaluaciones de respuesta, se puso un énfasis especial en los fenómenos de oscilación del fluido interno. Esta consideración matizada juega un papel fundamental en la configuración de la respuesta dinámica del sistema. El estudio introduce dos métodos de diseño distintos: el primer método se alinea con los códigos internacionales relevantes, mientras que el segundo método incorpora de manera innovadora la resistencia a compresión de los refuerzos en su enfoque. Para evaluar la respuesta dinámica del tanque elevado, se emplearon análisis avanzados tanto lineales como no lineales. El análisis comparativo de diversas estrategias subraya el impacto de la metodología de diseño elegida en la respuesta general del sistema. Esta exploración multifacética tiene como objetivo contribuir con valiosos conocimientos a la resiliencia sísmica y la optimización del diseño de tanques de contención de acero elevados, avanzando en la comprensión de su rendimiento bajo fuerzas sísmicas.
Descripción
La investigación actual profundizó en el análisis sísmico, las complejidades del diseño y la evaluación de la respuesta de los tanques de contención de acero elevados cuando son soportados por marcos con refuerzos concéntricos. El enfoque principal se centró en comprender el comportamiento de la estructura de soporte, reconociendo su mayor vulnerabilidad al daño bajo excitación horizontal, conocimientos obtenidos de equipos de reconocimiento que estudian las secuelas de terremotos en todo el mundo. Se desarrolló un estudio de caso específico que presentaba un marco de acero con refuerzos concéntricos como la estructura de soporte, alineándose con las normas prevalentes de la industria. A lo largo de todo el proceso, que abarcó fases de diseño, evaluaciones de vulnerabilidad sísmica y evaluaciones de respuesta, se puso un énfasis especial en los fenómenos de oscilación del fluido interno. Esta consideración matizada juega un papel fundamental en la configuración de la respuesta dinámica del sistema. El estudio introduce dos métodos de diseño distintos: el primer método se alinea con los códigos internacionales relevantes, mientras que el segundo método incorpora de manera innovadora la resistencia a compresión de los refuerzos en su enfoque. Para evaluar la respuesta dinámica del tanque elevado, se emplearon análisis avanzados tanto lineales como no lineales. El análisis comparativo de diversas estrategias subraya el impacto de la metodología de diseño elegida en la respuesta general del sistema. Esta exploración multifacética tiene como objetivo contribuir con valiosos conocimientos a la resiliencia sísmica y la optimización del diseño de tanques de contención de acero elevados, avanzando en la comprensión de su rendimiento bajo fuerzas sísmicas.