Modelación Numérica de Interfaz entre Hormigón Viejo y Hormigón Reforzado con Fibras
DOI:
https://doi.org/10.70567/mc.v41i10.50Palabras clave:
Interfaz, hormigón reforzado, fibrasResumen
Durante décadas, la teoría de falla de Griffith fue el marco teórico más adecuado para explicar el comportamiento de un material frágil o cuasi-frágil en fractura. Con el avance de la computación y la modelación numérica, este enfoque comenzó a presentar debilidades, sobre todo desde el punto de vista práctico, que fue necesario salvar. Así es como aparecieron mejoras y nuevos modelos, como el de zona cohesiva, que dieron lugar a mejores resultados, a una mayor facilidad para su implementación computacional, así como a una forma más adecuada de representar el comportamiento de una interfaz entre dos materiales. Sin embargo, aún hay aspectos no comprendidos completamente de este comportamiento, y el aporte de nuevos resultados experimentales y numéricos es de gran relevancia. En ese sentido, este trabajo consiste en evaluar el comportamiento de la interfaz entre hormigón reforzado con fibras y concreto asfaltico por medio de la simulación de ensayos de vigas, utilizando el marco teórico del modelo de zona cohesiva, teniendo en cuenta una ley tracción-separación lineal y otra exponencial, e implementado por medio de elementos finitos de interfaz derivados de un funcional Lagrangiano aumentado. Los resultados son contrastados con resultados numéricos y experimentales obtenidos por otros autores para ser validados.
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