Análisis estructural mediante simulación IAO en una estructura de carga y su validación
Actualmente es necesario reducir los tiempos de verificación de componentes. Una empresa en particular desea certificarse en seguridad industrial y requiere verificar los diseños de sus estructuras civiles, pero cuenta con ochenta estructuras en total. La empresa manifiesta que desarrollar los model...
- Autores:
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Velilla Díaz, Wilmer
Mendoza Quiroga, Ricardo
Triana Abello, Gonzalo
- Tipo de recurso:
- Article of journal
- Fecha de publicación:
- 2012
- Institución:
- Corporación Universidad de la Costa
- Repositorio:
- REDICUC - Repositorio CUC
- Idioma:
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- OAI Identifier:
- oai:repositorio.cuc.edu.co:11323/1333
- Acceso en línea:
- https://hdl.handle.net/11323/1333
https://repositorio.cuc.edu.co/
- Palabra clave:
- Diseño conceptual
Simulación
Método de elementos finitos
Carga estática
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Actualmente es necesario reducir los tiempos de verificación de componentes. Una empresa en particular desea certificarse en seguridad industrial y requiere verificar los diseños de sus estructuras civiles, pero cuenta con ochenta estructuras en total. La empresa manifiesta que desarrollar los modelos matemáticos para cada una de estas estructuras demanda mucho tiempo, pero se estima que los tiempos en simulación son menores. La inversión necesaria para la adquisición de software de elementos finitos es alta, por lo que la empresa desea hacer previamente un análisis de elementos finitos frente a un análisis matemático. En este sentido, se hizo el modelo de una de las estructuras en SolidWorks, posteriormente se desarrolló una simulación del comportamiento de los esfuerzos en el software ANSYS y finalmente se hicieron los cálculos matemáticos, para comparar los resultados de ambos análisis, encontrando que la diferencia porcentual entre ambos resultados era del 11,5%. |
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La inversión necesaria para la adquisición de software de elementos finitos es alta, por lo que la empresa desea hacer previamente un análisis de elementos finitos frente a un análisis matemático. En este sentido, se hizo el modelo de una de las estructuras en SolidWorks, posteriormente se desarrolló una simulación del comportamiento de los esfuerzos en el software ANSYS y finalmente se hicieron los cálculos matemáticos, para comparar los resultados de ambos análisis, encontrando que la diferencia porcentual entre ambos resultados era del 11,5%.Nowadays, industries need to reduce the time used to verify their components. A company in particular, wanted to have its industrial security standards qualified, so it needed to have their eighty civil structures certified. In order to achieve this, they required to verify their structures’ design. This industry knows that it takes a lot of time to calculate the security fac-tor —SF— in all the structures; however, time can be reduced with simulations. The cost of finite element analysis software is expensive, for this reason, the company wanted to evaluate the results of the mathematical model against those of the simulation. One model was created in SolidWorks and for the simulations of the loads, ANSyS software was used. Simulation ́s results were compared to the mathematical results. The perceptual difference was 11,5%Velilla Díaz, WilmerMendoza Quiroga, RicardoTriana Abello, Gonzaloapplication/pdfspaCorporación Universidad de la CostaINGE CUC; Vol. 8, Núm. 1 (2012)INGE CUCINGE CUC[1] J. Macchia, Prevención de accidentes en las obras: conceptos y normativas sobre higiene y seguridad en la construcción, 1a. ed, Buenos Aires: Nobuko, 2007.[2] J. Melo, Seguridad en accesorios de elementos de izaje. Universidad de Morón, 2009.[3] A. Miravete, E. Larrodé, L. Castejón y J. Cuartero, Los transportes en la ingeniería industrial, 1a. ed, España: Universidad de Zaragoza, editorial Reverté S. A., 1998.[4] D. Ochoa, J. Vivas y E. Santafé, “Uso del Método de Elementos Finitos (MEF) para la determinación de esfuerzos y deformaciones en un modelo de pozo”. Universidad Industrial de Santander. Revista Fuentes. Volumen 7, No. 1 (2009).[5] Y . Skiba, Métodos y esquemas numéricos: Un análisis computacional, 1a. ed, México: Universidad Nacional Autónoma de México, 2005.[6] D. Del Valle, J. Torres, A. Samartin y V. Arroyo, “Una familia de elementos finitos clase c.1 aplicación a flexión de placas de Kirchhoff”. Universidad de Cantabria Santander de España. Revista internacional de métodos numéricos para cálculo y diseño en ingeniería. Volumen 2, No 3 (1986).[7] D. Mehmet Özcan et al., “Experimental and finite element analysis on the steel fiber-reinforced concrete (SFRC) beams ultimate behavior”. Karadeniz Technical University. Construction and Building Materials 23, 2 (2009), pp., 1064-1077.[8] V. Manet, The use of ansys to calculate the behaviour of sandwich structures. École des Mines de Saint-Etienne, Material and Mechanical Department, 158, cours Fauriel, 42023 Saint-Etienne Cedex 2, France. 9 January 1998[9] R. L. Norton, Diseño de maquinaria: Síntesis y análisis maquinas y mecanismos. 3a. edición. México: McGraw-Hill Interamericana, 1992.[10] J. Shigley, Diseño en ingeniería mecánica, 6a. ed, EE.UU: McGraw-Hill, 2007INGE CUCINGE CUChttps://revistascientificas.cuc.edu.co/ingecuc/article/view/260Diseño conceptualSimulaciónMétodo de elementos finitosCarga estáticaEstructurasDAO/IAOConceptual designSimulationFinite element methodStatic loadStructureComputer-aided engineering CAEComputer-aided design CADAnálisis estructural mediante simulación IAO en una estructura de carga y su validaciónStructural analysis and validation of lifting structures using cae techniquesArtículo de revistahttp://purl.org/coar/resource_type/c_6501http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1Textinfo:eu-repo/semantics/articlehttp://purl.org/redcol/resource_type/ARTinfo:eu-repo/semantics/acceptedVersioninfo:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2PublicationORIGINAL12. Análisis estructural mediante simulación IAO.pdf12. 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