Simulación y Análisis Paramétrico del Comportamiento a Flexión de Vigas Híbridas de Hormigón Normal y Hormigón Celular

Autores/as

  • Facundo A. Retamal Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Concepción del Uruguay, Grupo de Investigación en Mecánica Computacional y Estructuras (GIMCE). Concepción del Uruguay, Argentina.
  • Viviana C. Rougier Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Concepción del Uruguay, Grupo de Investigación en Mecánica Computacional y Estructuras (GIMCE). Concepción del Uruguay, Argentina.
  • Federico A. González Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Concepción del Uruguay, Grupo de Investigación en Mecánica Computacional y Estructuras (GIMCE). Concepción del Uruguay, Argentina.
  • Miqueas C. Denardi Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Concepción del Uruguay, Grupo de Investigación en Mecánica Computacional y Estructuras (GIMCE). Concepción del Uruguay, Argentina.

DOI:

https://doi.org/10.70567/mc.v42.ocsid8262

Palabras clave:

hormigón celular espumado, hormigón normal, vigas híbridas, simulación numérica, ensayo a flexión a cuatro puntos, fibras de polipropileno

Resumen

En este trabajo se presenta la simulación numérica de ensayos de flexión a cuatro puntos de vigas híbridas de hormigón celular espumado reforzado con fibras de polipropileno en combinación con hormigón normal en la capa superior y armadura tradicional de acero. La metodologia de simulación empleada ha sido desarrollada por el grupo de investigación y difundida en trabajos previos, en los que ha sido validada comparando los resultados de la simulación con ensayos realizados sobre vigas construidas con las mismas características. Se implementó en un código de elementos finitos no lineal que considera el acoplamiento entre daño y plasticidad. Utilizando el modelo computacional validado, se realiza un estudio paramétrico, en el que se varían los diámetros de las armaduras longitudinales inferiores aplicadas a las vigas.

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Publicado

2025-11-28

Número

Sección

Artículos completos del congreso MECOM 2025