Determinación de la Peor Imperfección en Estructuras Aporticadas

Autores

  • Claudio E. Jouglard Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Buenos Aires, Departamento de Ingeniería Civil. Buenos Aires, Argentina.
  • Ana L. Perez Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional General Pacheco, Departamento de Ingeniería Civil. General Pacheco, Tigre, Buenos Aires, Argentina.

DOI:

https://doi.org/10.70567/mc.v42.ocsid8562

Palavras-chave:

Estructuras de acero, estabilidad, imperfecciones, modos de pandeo

Resumo

Las normativas actuales de análisis estructural especifican que las estructuras deben ser analizadas considerando la presencia de imperfecciones en su geometría, esto es, desvíos respecto de la geometría ideal o perfecta especificada en el diseño. Las normas también indican que se debe considerar aquella imperfección que produzca el mayor efecto desestabilizante, sin embargo, no propone criterios para obtenerlas. En este trabajo se presenta una metodología para calcular la peor imperfección de una estructura formada por vigas y columnas. Es bien conocido que la forma de la peor imperfección está asociada a los primeros modos de pandeo y en particular si la primera carga crítica se encuentra suficientemente separada de la segunda, entonces la peor imperfección viene dada por el primer modo de pandeo, este es el caso típico de la mayoría de las estructuras aporticadas. Luego se propone un método iterativo eficiente para encontrar los dos primeros modos de pandeo para verificar que el primer modo de pandeo es efectivamente la peor imperfección.

Referências

ANSI/AISC. ANSI/AISC 360-16 Specification for Structural Steel Buildings. 2019.

Bathe K.J. The subspace iteration method – Revisited. Computers & Structures, 126:177–183, 2013. https://doi.org/10.1016/j.compstruc.2012.06.002.

Bazant Z.P. y Cedolin L. Stability of Structures: Elastic, Inelastic, Fracture and Damage Theories. World Scientific, 2010.

Cullum J.K. y Willoughby R.A. Lanczos Algorithms for Large Symmetric Eigenvalue Computations: Vol. 1: Theory. SIAM, 2002. ISBN 978-0-89871-523-1.

EUROCODE. EUROCODE 3, Design of Steel Structures – Part 1-1: General rules and rules for buildings. 2009.

Godoy L.A. Thin-Walled Structures with Structural Imperfections. Elsevier, 1996.

INTI-CIRSOC. CIRSOC 301 - reglamento Argentino de Estructuras de Acero para Edificios. 2018.

Jouglard C.E. y Perez A.L. Un Elemento Finito Simplificado para Análisis de Vigas Imperfectas. En 28 Jornadas Argentinas de Ingeniería Estructural. Buenos Aires, Argentina, 2024.

Peng-Li S. Buckling analysis of nonlinear structures using Lanczos method. Computers & Structures, 36(6):1111–1120, 1990. https://doi.org/10.1016/0045-7949(90)90219-R.

Timoshenko S. y Gere J.M. Theory of Elastic Stability (2ed.). McGraw-Hill, 2 ed. edición, 1961.

Toledo J.A. Metodología para el Análisis No Lineal Geométrico de Estructuras de Barras con Imperfecciones. Tesis de Maestría, Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional General Pacheco, Buenos Aires, Argentina, 2021.

Publicado

2025-11-28

Edição

Seção

Artigos completos da conferência MECOM 2025