Modelado Numérico de Estructuras Tensegríticas. Caso de Estudio

Autores

  • Martín Morán Universidad Nacional del Comahue. Neuquén, Argentina.
  • José P. Muñoz Universidad Nacional del Comahue. Neuquén, Argentina.
  • Carlos A. Burgos Universidad Nacional del Comahue. Neuquén, Argentina.
  • Eduardo M. Sosa West Virginia University, Department of Mechanical, Materials, and Aerospace Engineering. Morgantown, West Virginia, United States.
  • Rossana C. Jaca Universidad Nacional del Comahue. Neuquén, Argentina.

DOI:

https://doi.org/10.70567/mc.v42.ocsid8383

Palavras-chave:

Tensegridad, modelo físico, elementos finitos, no linealidad

Resumo

Las estructuras tensegríticas están formadas por elementos comprimidos aislados dentro de una red de componentes traccionados, habitualmente cables, que conforman un sistema estructural estable. El comportamiento es altamente no lineal con grandes desplazamientos, incluso a niveles bajos de tensión. El objetivo del trabajo es analizar una tipología estructural diseñada bajo el concepto de Tensegridad, y su aplicación conceptual a una cubierta de un proyecto arquitectónico. Se construye un modelo físico a escala reducida para analizar el proceso constructivo, y un modelo numérico que reproduce la metodología de tensado para la comparación de ambos modelos. Las propiedades mecánicas del material de los tensores del modelo físico fueron obtenidas mediante ensayos uniaxiales de tensión. La simulación numérica se realiza por elementos finitos a través de un código de propósitos generales (ABAQUS) mediante análisis dinámico implícito, cuasi estático y considerando no linealidad geométrica. Se comparan los resultados experimentales y numéricos con el objeto de ajustar la metodología numérica. Para un estado de carga definido se obtuvo semejanza en la deformación global de ambos modelos. La comparación de los desplazamientos presenta una diferencia menor al 10% que se considera aceptable para la escala y propósitos de este trabajo.

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Publicado

2025-11-28

Edição

Seção

Artigos completos da conferência MECOM 2025