Modelación Numérica de Muros de Mampostería Sometidos a Explosiones
DOI:
https://doi.org/10.70567/mc.v41i8.39Palabras clave:
Explosiones, Mampostearía Encadenada, DañoResumen
Los muros de mampostería son ampliamente usados en centros urbanos. El estudio de su respuesta frente a cargas explosivas es fundamental, tanto para perfeccionar el diseño de estructuras susceptibles a estas acciones, como para desarrollar herramientas de análisis de atentados, ataques militares o accidentes industriales. La predicción de la respuesta estructural de muros ante explosiones supone un desafío complejo, dada su naturaleza no lineal, influenciada por factores como la adherencia y los mecanismos de fricción entre sus componentes. En los últimos años, diversos autores han propuesto modelos de simulación con distintos niveles de complejidad. Estos incluyen micro-modelos, que detallan todos los componentes del muro, micro-modelos simplificados, donde el mortero y las interfaces se agrupan para formar superficies de contacto entre los ladrillos y macro-modelos homogéneos, que consideran un material orto trópico para reflejar las variaciones en el comportamiento mecánico en diferentes direcciones. Es esencial estudiar y comparar estos modelos, así como calibrar los numerosos parámetros que los definen. Este trabajo presenta una alternativa de modelación explícita y compara sus resultados con datos experimentales previamente obtenidos.
Citas
Ahmad S., Elahi A., Pervaiz H., Rahman A., y Barbhuiya S. Experimental study of masonry wall exposed to blast loading. Materiales de construcción, 64(313):e007-e007, 2014. https://doi.org/10.3989/mc.2014.01513
Badshah E., Naseer A., Ashraf M., y Ahmad T. Response of masonry systems against blast loading. Defence Technology, 17(4):1326-1337, 2021. https://doi.org/10.1016/j.dt.2020.07.003
Borrvall T. y RiedelW. The rht concrete model in ls-dyna. En Proceedings of The 8th European LS-DYNA user conference, páginas 23-24. 2011.
Chen D.,Wu H., y Fang Q. Simplified micro-model for brick masonry walls under out-of-plane quasi-static and blast loadings. International Journal of Impact Engineering, 174:104529, 2023. https://doi.org/10.1016/j.ijimpeng.2023.104529
Codina R. y Ambrosini D. Experimental study of confined masonry walls under blast loading. Shock Waves, 32(3):261-272, 2022. https://doi.org/10.1007/s00193-022-01072-8
Michaloudis G. y Gebbeken N. Modeling masonry walls under far-field and contact detonations. International journal of impact engineering, 123:84-97, 2019. https://doi.org/10.1016/j.ijimpeng.2018.09.019
Tomaževic M. y Klemenc I. Seismic behaviour of confined masonry walls. Earthquake Engineering & Structural Dynamics, 26(10):1059-1071, 1997. https://doi.org/10.1002/(SICI)1096-9845(199710)26:10<1059::AID-EQE694>3.3.CO;2-D
Wang C.z., Chen A.j., Li Z.q., Gong C.a., Wang S., y Yan W.m. Experimental and numerical investigation on penetration of clay masonry by small high-speed projectile. Defence Technology, 17(4):1514-1530, 2021. https://doi.org/10.1016/j.dt.2020.09.017
Zapata B.J. y Weggel D.C. Collapse study of an unreinforced masonry bearing wall building subjected to internal blast loading. Journal of performance of constructed facilities, 22(2):92-100, 2008. https://doi.org/10.1061/(ASCE)0887-3828(2008)22:2(92)
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