Estructuras funiculares de bambú (Guadua Angustifolia Kunth) : Búsqueda de forma y análisis estático

ilustraciones, diagramas, fotografías

Autores:
Escobar Buitrago, Natalia
Tipo de recurso:
Fecha de publicación:
2023
Institución:
Universidad Nacional de Colombia
Repositorio:
Universidad Nacional de Colombia
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repositorio.unal.edu.co:unal/85450
Acceso en línea:
https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/85450
https://repositorio.unal.edu.co/
Palabra clave:
690 - Construcción de edificios::691 - Materiales de construcción
690 - Construcción de edificios::693 - Construcción en tipos específicos de materiales y propósitos específicos
Búsqueda de forma
Guadua Angustifolia Kunth
Estructuras funiculares
Bambú
Método de la densidad de fuerza
Sstema de resorte de partículas
Form finding
Funicular structures
Bamboo
Force density method
Particle spring system
Particle spring system
Materiales de construcción
Bambú
Ensayo de materiales
Building materials
Bamboo
Materials testing
Rights
openAccess
License
Atribución-SinDerivadas 4.0 Internacional
id UNACIONAL2_1e74ec742d8b6c0a1e98e3432dac2a48
oai_identifier_str oai:repositorio.unal.edu.co:unal/85450
network_acronym_str UNACIONAL2
network_name_str Universidad Nacional de Colombia
repository_id_str
dc.title.spa.fl_str_mv Estructuras funiculares de bambú (Guadua Angustifolia Kunth) : Búsqueda de forma y análisis estático
dc.title.translated.eng.fl_str_mv Bamboo funicular structures (Guadua Angustifolia Kunth): Form Finding and static analysis
title Estructuras funiculares de bambú (Guadua Angustifolia Kunth) : Búsqueda de forma y análisis estático
spellingShingle Estructuras funiculares de bambú (Guadua Angustifolia Kunth) : Búsqueda de forma y análisis estático
690 - Construcción de edificios::691 - Materiales de construcción
690 - Construcción de edificios::693 - Construcción en tipos específicos de materiales y propósitos específicos
Búsqueda de forma
Guadua Angustifolia Kunth
Estructuras funiculares
Bambú
Método de la densidad de fuerza
Sstema de resorte de partículas
Form finding
Funicular structures
Bamboo
Force density method
Particle spring system
Particle spring system
Materiales de construcción
Bambú
Ensayo de materiales
Building materials
Bamboo
Materials testing
title_short Estructuras funiculares de bambú (Guadua Angustifolia Kunth) : Búsqueda de forma y análisis estático
title_full Estructuras funiculares de bambú (Guadua Angustifolia Kunth) : Búsqueda de forma y análisis estático
title_fullStr Estructuras funiculares de bambú (Guadua Angustifolia Kunth) : Búsqueda de forma y análisis estático
title_full_unstemmed Estructuras funiculares de bambú (Guadua Angustifolia Kunth) : Búsqueda de forma y análisis estático
title_sort Estructuras funiculares de bambú (Guadua Angustifolia Kunth) : Búsqueda de forma y análisis estático
dc.creator.fl_str_mv Escobar Buitrago, Natalia
dc.contributor.advisor.spa.fl_str_mv Guerra Riaño, Andrés Felipe
Lozano Peña, Jorge Enrique
dc.contributor.author.spa.fl_str_mv Escobar Buitrago, Natalia
dc.contributor.researchgroup.spa.fl_str_mv Madera y Guadua
dc.subject.ddc.spa.fl_str_mv 690 - Construcción de edificios::691 - Materiales de construcción
690 - Construcción de edificios::693 - Construcción en tipos específicos de materiales y propósitos específicos
topic 690 - Construcción de edificios::691 - Materiales de construcción
690 - Construcción de edificios::693 - Construcción en tipos específicos de materiales y propósitos específicos
Búsqueda de forma
Guadua Angustifolia Kunth
Estructuras funiculares
Bambú
Método de la densidad de fuerza
Sstema de resorte de partículas
Form finding
Funicular structures
Bamboo
Force density method
Particle spring system
Particle spring system
Materiales de construcción
Bambú
Ensayo de materiales
Building materials
Bamboo
Materials testing
dc.subject.proposal.spa.fl_str_mv Búsqueda de forma
Guadua Angustifolia Kunth
Estructuras funiculares
Bambú
Método de la densidad de fuerza
Sstema de resorte de partículas
dc.subject.proposal.eng.fl_str_mv Form finding
Funicular structures
Bamboo
Force density method
Particle spring system
Particle spring system
dc.subject.unesco.spa.fl_str_mv Materiales de construcción
Bambú
Ensayo de materiales
dc.subject.unesco.eng.fl_str_mv Building materials
Bamboo
Materials testing
description ilustraciones, diagramas, fotografías
publishDate 2023
dc.date.issued.none.fl_str_mv 2023-09
dc.date.accessioned.none.fl_str_mv 2024-01-26T14:11:21Z
dc.date.available.none.fl_str_mv 2024-01-26T14:11:21Z
dc.type.spa.fl_str_mv Trabajo de grado - Maestría
dc.type.driver.spa.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/masterThesis
dc.type.version.spa.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/acceptedVersion
dc.type.content.spa.fl_str_mv Text
dc.type.redcol.spa.fl_str_mv http://purl.org/redcol/resource_type/TM
status_str acceptedVersion
dc.identifier.uri.none.fl_str_mv https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/85450
dc.identifier.instname.spa.fl_str_mv Universidad Nacional de Colombia
dc.identifier.reponame.spa.fl_str_mv Repositorio Institucional Universidad Nacional de Colombia
dc.identifier.repourl.spa.fl_str_mv https://repositorio.unal.edu.co/
url https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/85450
https://repositorio.unal.edu.co/
identifier_str_mv Universidad Nacional de Colombia
Repositorio Institucional Universidad Nacional de Colombia
dc.language.iso.spa.fl_str_mv spa
language spa
dc.relation.references.spa.fl_str_mv Aboul-Nasr, G., & Mourad, S. A. (2015). An extended force density method for form finding of constrained cable nets. Case Studies in Structural Engineering, 3, 19-32. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.csse.2015.02.001
Acevedo Agudelo, H., Vásquez Hernández, A., & Ramírez Cardona, D. A. (2012). Sostenibilidad: Actualidad y necesidad en el sector de la construcción en Colombia. Gestión y Ambiente, 15(1), 105-117. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=169424101009
Acosta, D. (2009). Arquitectura y construcción sostenibles: CONCEPTOS, PROBLEMAS Y ESTRATEGIAS. Dearq(4), 14-23. https://doi.org/10.18389/dearq4.2009.02
Adriaenssens, S., Block, P., Veenendaal, D., & Williams, C. (2014). Shell structures for architecture: form finding and optimization. Routledge.
Allen, E. (1995). Cómo funciona un edificio: principios elementales. Gustavo Gili. https://books.google.com.co/books?id=FkOtQgAACAAJ
Bel Hadj Ali, N., Rhode-Barbarigos, L., Pascual Albi, A. A., & Smith, I. F. C. (2010). Design optimization and dynamic analysis of a tensegrity-based footbridge. Engineering Structures, 32(11), 3650-3659. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2010.08.009
Bellés, P., Ortega, N., Rosales, M., & Andrés, O. (2009). Shell form-finding: Physical and numerical design tools. Engineering Structures, 31(11), 2656-2666. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2009.06.013
Bletzinger, K.-U., Wüchner, R., Daoud, F., & Camprubí, N. (2005). Computational methods for form finding and optimization of shells and membranes. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 194(30), 3438-3452. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.cma.2004.12.026
Branam, N. J., Arcaro, V., & Adeli, H. (2019). A unified approach for analysis of cable and tensegrity structures using memoryless quasí-newton minimization of total strain energy. Engineering Structures, 179, 332-340. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2018.11.004
Buckminster Fuller, R. J. P., & Annual, A. N. (1961). Tensegrity. 4, 112-127.
Carvajal, W., Ortegón, W., & Romero, C. J. B. T. d. g. U. N. d. C., Bogotá, Colombia. (1981). Elementos estructurales en bambú.
Chilton, J., & Isler, H. (2000). Heinz isler. Thomas Telford.
CONPES 3919. (2018). Politíca Nacional de Edificaciones Sostenibles. https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3919.pdf
CONPES 3934. (2018). Politíca de Crecimiento Verde. https://www.dnp.gov.co/Crecimiento-Verde/Documents/Pol%C3%ADtica%20CONPES%203934/CONPES%203934%20-%20Pol%C3%ADtica%20de%20Crecimiento%20Verde.pdf
Elnagar, O., & Sharma, B. (2017). Gridshell structures in laminated bamboo.
Escallón Gartner, C., & Villate Matiz, C. (2014). La necesidad de un Código de Construcción Sostenible para Bogotá:¿ Cómo construir una propuesta?
Estrada Mejia, M. (2016). Modelo numérico micromecánico del proceso de fractura de estructuras fabricadas con mambú Guadua angustifolia. https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/58711
Feng, X. (2017). The óptimal initial self-stress design for tensegrity grid structures. Computers & Structures, 193, 21-30. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.compstruc.2017.07.029
Fernandes, J., Kirkegaard, P., & Branco, J. (2016). TECTONIC DESIGN OF ELASTIC TIMBER GRIDSHELLS.
Fresl, K., Gidak, P., & Vrančić, R. (2013). Generalized minimal nets in form finding of prestressed cable nets. Gradevinar, 65, 707-720. https://doi.org/10.14256/JCE.902.2013
Gere, J. M., & Goodno, B. J. (2009). Mecánica de Materiales (Septima ed.).
Ghavami, K. (2005). Bamboo as reinforcement in structural concrete elements. Cement and Concrete Composites, 27(6), 637-649. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.cemconcomp.2004.06.002
Green, H., & Lauri, D. (2017). Form Finding of Grid Shells-a Parametric Approach using Dynamic Relaxation. In.
Happold, E. (2000). Widespan roof structures. Thomas Telford.
Heng, T., Zhao, L., Liu, K., Yi, J., Duan, X., & Sun, Z. (2021, 3-7 Dec. 2021). An Improved Form-Finding Method for Calculating Force Density with Group Theory. 2021 11th International Conference on Intelligent Control and Information Processing (ICICIP),
Hofstra, N., & Huisingh, D. (2014). Eco-innovations characterized: a taxonomic classification of relationships between humans and nature. Journal of Cleaner Production, 66, 459-468.
ICONTEC. (2016). NTC 6112 de 2016. Etiquetas ambientales tipo I, Sello Abiental Colombiano (SAC). Criterios Ambientales para diseño y construccion de edificaciones sostenibles para uso diferente a vivienda. . https://tienda.icontec.org/gp-etiquetas-ambientales-tipo-i-sello-ambiental-colombiano-sac-criterios-ambientales-para-diseno-y-construccion-de-edificaciones-sostenibles-para-uso-diferente-a-vivienda-ntc6112-2016.html
Imanishi, N., Hinoki, S., Muraoka, M., Tateyama, R., ABE, Y., Kensuke, H., & Ikeda, Y. (2017). Bamboo concrete shells. 22nd International Conference on Computer-Aided Architectural Design Research in Asía: Protocols, Flows and Glitches, CAADRIA 2017,
INBAR. (2021). El bambú y la economía circular.
Isler, H. (1993). Generating shell shapes by physical experiments. International Association for Shell and Spatial Structures, 34(1), 53-63.
Juan, S. H., & Mirats Tur, J. M. (2008). Tensegrity frameworks: Static analysis review. Mechanism and Machine Theory, 43(7), 859-881. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.mechmachtheory.2007.06.010
Kilian, A., & Ochsendorf, J. (2005). Particle-spring systems for structural form finding. Journal of the international association for shell, 46(2), 77-84.
Koohestani, K. (2014). Nonlinear force density method for the form-finding of minimal surface membrane structures. Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation, 19(6), 2071-2087. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.cnsns.2013.10.023
Langdon, D. (2015). Clásicos de Arquitectura: Pabellón Alemán, Expo '67 / Frei Otto y Rolf Gutbrod. Retrieved 24 Marzo 2022 from https://www.archdaily.co/co/768540/clasícos-de-arquitectura-pabellon-aleman-expo-67-frei-otto-rolf-gutbrod> ISSN 0719-8914
Lewis, W. J. (2003). Tension structures: form and behaviour. Thomas Telford.
Ley 2206 de 2022. Por medio del cual se incentiva el uso productivo de la guadua y el bambú y su sostenibilidad ambiental en el territorio Nacional. D.O. No. 52037, (2022).
Li, Q., Su, Y., Wu, Y., Borgart, A., & Rots, J. (2017). Form-finding of shell structures generated from physical models. International Journal of Space Structures, 32. https://doi.org/10.1177/0266351117696577
Lienhard, J., Alpermann, H., Gengnagel, C., & Knippers, J. (2013). Active bending, a review on structures where bending is used as a self-formation process. International Journal of Space Structures, 28(3-4), 187-196.
Lienhard, J., & Gengnagel, C. (2018). Recent developments in bending-active structures. Proceedings of IASS Annual Symposia,
Lienhard, J., & Knippers, J. (2014). Bending-active structures. Institut für Tragkonstruktionen und Konstruktives Entwerfen der Universität Stuttgart, Forschungsbericht, 36.
Liew, A. (2020). Constrained Force Density Method optimisation for compression-only shell structures. Structures, 28, 1845-1856. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.istruc.2020.09.078
Lozano Peña, J. E. (2020). Determinación de los esfuerzos últimos de la Guadua Angustifolia Kunth en la región andina de Colombia correlacionada con variables de clima. [Doctoral, Universitat Politècnica de València.]. Velencia, España. https://riunet.upv.es/handle/10251/165379
Luna, P., Takeuchi, C., Granados, G., Lamus Báez, F., & Lozano, J. (2011). Metodología de diseño de estructuras en guadua angustifolia como material estructural por el método de esfuerzos admisibles. 6.
Malek, S. R. (2012). The effect of geometry and topology on the mechanics of grid shells Massachusetts Institute of Technology].
Michiels, T., Lu, L., Archer, R., Adriaenssens, S., & Tresserra, G. (2017). Design of three hypar roofs made of Guadua bamboo [Article]. Journal of the International Association for Shell and Spatial Structures, 58(1), 95-104. https://doi.org/10.20898/j.iass.2017.191.844
Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio. (2015). Resolución número 0549 de 2015. Bogotá Retrieved from https://www.minvivienda.gov.co/node/48921
Naciones Unidas. (2015). Objetivos de Desarrollo del Milenio Informe 2015. New York: ONU Retrieved from https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
Nie, R., He, B., Hodges, D. H., & Ma, X. (2019). Form finding and design optimization of cable network structures with flexible frames. Computers & Structures, 220, 81-91. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.compstruc.2019.05.004
O’Sullivan, D., & Dooley, L. (2009). Applying innovation. https://doi.org/10.4135/9781452274898
Otto, F., Nerdinger, W., Meissner, I., Möller, E., & Grdanjski, M. (2008). Frei Otto. Complete Works: Lightweight Construction - Natural Design.
Schek, H. J. (1974). The force density method for form finding and computation of general networks. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 3(1), 115-134. https://doi.org/10.1016/0045-7825(74)90045-0
Schlaich, J., & Schlaich, M. (2000). Lightweight structures. Widespan roof structures, 177-188.
Seixas, M., Bina, J., Stoffel, P., Ripper, J. L., Moreira, L. E., & Ghavami, K. (2017). Active bending and tensile pantographic bamboo hybrid amphitheater structure [Review]. Journal of the International Association for Shell and Spatial Structures, 58(3), 239-252. https://doi.org/10.20898/j.iass.2017.193.872
Sernizon Costa, R., Cesar Campos Lavall, A., Gomes Lanna da Silva, R., Porcino dos Santos, A., & Francisco Viana, H. (2022). Cable structures: An exact geometric analysis using catenary curve and considering the material nonlinearity and temperature effect. Engineering Structures, 253, 113738. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2021.113738
Sharma, B., Konstantatou, M., Reynolds, T., & Ramage, M. (2015). Engineered bamboo for shell structures. Proceedings of IASS Annual Symposia,
Takeuchi Tam, C. P. (2004). Comportamiento estructural de la guadua angustifolia. Uniones en guadua. Revista Ingenieria e Investigación, 24, 3-7.
Takeuchi Tam, C. P. (2014). CARACTERIZACIÓN MECÁNICA DEL BAMBÚ GUADUA LAMINADO PARA USO ESTRUCTURAL UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA]. BOGOTA, COLOMBIA.
Tamplin, R., & Iuorio, O. (2018). Challenges in designing and fabrication of a thin concrete shell.
Tang, Y., & Li, T. (2017). Equivalent-force density method as a shape-finding tool for cable-membrane structures. Engineering Structures, 151, 11-19. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2017.08.010
Vaezzadeh, A., Ahmadizadeh, M., & Dolatshahi, K. M. (2021). Three-dimensional nonlinear dynamic analysis of slack cable structures using node Relaxation method. Structures, 29, 586-599. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.istruc.2020.11.026
Veenendaal, D., & Block, P. (2012). An overview and comparison of structural form finding methods for general networks. International Journal of Solids and Structures, 49(26), 3741-3753. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ijsolstr.2012.08.008
Wahlström, M., Laine-Ylijoki, J., Järnström, H., Kaartinen, T., Erlandsson, M., Palm Cousins, A., Wik, O., Suer, P., Oberender, A., & Hjelmar, O. (2013). Environmentally Sustainable Construction Products and Materials: Assessment of Release and Emissions. Nordic Innovation.
Wang, T.-H., Espinosa Trujillo, O., Chang, W.-S., & Deng, B. J. I. J. o. A. C. (2017). Encoding bamboo’s nature for freeform structure design. 15(2), 169-182.
Zhang, J. Y., & Ohsaki, M. (2006). Adaptive force density method for form-finding problem of tensegrity structures. International Journal of Solids and Structures, 43(18), 5658-5673. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ijsolstr.2005.10.011
Zhang, L., Maurin, B., & Motro, R. (2006). Form-finding of nonregular tensegrity systems. Journal of Structural Engineering, 132(9), 1435-1440.
Zhang, P., Zhou, J., & Chen, J. (2021). Form-finding of complex tensegrity structures using constrained optimization method. Composite Structures, 268, 113971. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.compstruct.2021.113971
Zhang, P., Zhou, J., & Chen, J. (2021). Form-finding of complex tensegrity structures using constrained optimization method. Composite Structures, 268, 113971. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.compstruct.2021.113971
dc.rights.coar.fl_str_mv http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
dc.rights.license.spa.fl_str_mv Atribución-SinDerivadas 4.0 Internacional
dc.rights.uri.spa.fl_str_mv http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/
dc.rights.accessrights.spa.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/openAccess
rights_invalid_str_mv Atribución-SinDerivadas 4.0 Internacional
http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/
http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
eu_rights_str_mv openAccess
dc.format.extent.spa.fl_str_mv xx, 138 páginas
dc.format.mimetype.spa.fl_str_mv application/pdf
dc.publisher.spa.fl_str_mv Universidad Nacional de Colombia
dc.publisher.program.spa.fl_str_mv Bogotá - Artes - Maestría en Construcción
dc.publisher.faculty.spa.fl_str_mv Facultad de Artes
dc.publisher.place.spa.fl_str_mv Bogotá, Colombia
dc.publisher.branch.spa.fl_str_mv Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá
institution Universidad Nacional de Colombia
bitstream.url.fl_str_mv https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/unal/85450/1/license.txt
https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/unal/85450/4/VERSION%20FINAL%20TESIS%20NATALIA%20ESCOBAR.pdf
https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/unal/85450/5/VERSION%20FINAL%20TESIS%20NATALIA%20ESCOBAR.pdf.jpg
bitstream.checksum.fl_str_mv eb34b1cf90b7e1103fc9dfd26be24b4a
0531e92d4648c7c7d1447b1606643c93
226f48a4afb2540b936f5a27d2300270
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv MD5
MD5
MD5
repository.name.fl_str_mv Repositorio Institucional Universidad Nacional de Colombia
repository.mail.fl_str_mv repositorio_nal@unal.edu.co
_version_ 1814089455682715648
spelling Atribución-SinDerivadas 4.0 Internacionalhttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/info:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Guerra Riaño, Andrés Felipecbf0bb06afebabf9c9ddc886f4cdd489Lozano Peña, Jorge Enrique5d8e601a2705c7d00540c1aeb9f5c059Escobar Buitrago, Nataliacbb746c685467533fc8e37ae02a984b5Madera y Guadua2024-01-26T14:11:21Z2024-01-26T14:11:21Z2023-09https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/85450Universidad Nacional de ColombiaRepositorio Institucional Universidad Nacional de Colombiahttps://repositorio.unal.edu.co/ilustraciones, diagramas, fotografíasDando respuesta al impacto nocivo de la industria de la construcción en el ambiente mediante prácticas sostenibles, esta investigación hace frente a esta problemática desde dos pilares principales: Primero, la eficiencia estructural mediante la optimización del material, para lo cual el diseño se realiza con métodos de búsqueda de formas funiculares altamente eficientes para cubrir grandes luces debido a la ausencia de momentos flectores. En segunda medida, el uso de bambú (Guadua Angustifolia Kunth), un material renovable abundante en Latinoamérica con características físico-mecánicas que lo hacen altamente resistente ante cargas axiales. Este estudio presenta el método de diseño para estructuras de Guadua Angustifolia Kunth discretizadas en elementos rectos sometidos netamente a esfuerzos axiales obteniendo formas óptimas para resistir cargas estáticas las cuales se consideran dominantes. Así mismo, se explora el uso del bambú en estado rollizo y en latillas haciendo uso de diferentes métodos de búsqueda de forma. Además de modelos informáticos y de diseño paramétrico se realizan ensayos mecánicos de latillas de Guadua Angustifolia Kunth ante esfuerzos de tensión y compresión. Como resultado, se finaliza el proceso de búsqueda de formas con el diseño estructural bajo la premisa de no sobrepasar los esfuerzos admisibles del material. Por último, se presentan ejemplos de diseño de estructuras en estado rollizo en compresión, estructuras de latillas en tensión y estructuras mixtas demostrando la fiabilidad del método de diseño. (Texto tomado de la fuente).Responding to the construction industry impact on the environment through sustainable practices, this research faces the problem from two main pillars: First, structural efficiency through material optimization, for which the design is carried out using form finding methods for structures looking for funicular structures, these are highly efficient to cover large spans due to the absence of bending moments. Secondly, the use of an abundant renewable material in Latin America called bamboo (Guadua Angustifolia Kunth), which has physical-mechanical characteristics that make it highly resistant to axial loads. This study presents the design method for discretized Guadua Angustifolia Kunth structures in straight elements with only axial forces, the goal is to get an optimal structural shape able to resist static loads which are considered dominant. Likewise, the use of bamboo in its round state and in lattices is explored using different form finding methods. In addition to computational models and parametric design, mechanical tests of Guadua Angustifolia Kunth lattices are carried out under tension and compression stresses. As a result, the form finding process is completed with structural design under the premise of not exceeding the admissible stresses of the material. Finally, examples of the design of structures in round state in pure compression, lattice structures in pure tension and mixed structures are presented demonstrating the robustness of the proposed method.MaestríaMagíster en ConstrucciónMixta: Cualitativa y CuantitativaMateriales para construcciónArquitectura y Urbanismo.Sede Bogotáxx, 138 páginasapplication/pdfspaUniversidad Nacional de ColombiaBogotá - Artes - Maestría en ConstrucciónFacultad de ArtesBogotá, ColombiaUniversidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá690 - Construcción de edificios::691 - Materiales de construcción690 - Construcción de edificios::693 - Construcción en tipos específicos de materiales y propósitos específicosBúsqueda de formaGuadua Angustifolia KunthEstructuras funicularesBambúMétodo de la densidad de fuerzaSstema de resorte de partículasForm findingFunicular structuresBambooForce density methodParticle spring systemParticle spring systemMateriales de construcciónBambúEnsayo de materialesBuilding materialsBambooMaterials testingEstructuras funiculares de bambú (Guadua Angustifolia Kunth) : Búsqueda de forma y análisis estáticoBamboo funicular structures (Guadua Angustifolia Kunth): Form Finding and static analysisTrabajo de grado - Maestríainfo:eu-repo/semantics/masterThesisinfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionTexthttp://purl.org/redcol/resource_type/TMAboul-Nasr, G., & Mourad, S. A. (2015). An extended force density method for form finding of constrained cable nets. Case Studies in Structural Engineering, 3, 19-32. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.csse.2015.02.001Acevedo Agudelo, H., Vásquez Hernández, A., & Ramírez Cardona, D. A. (2012). Sostenibilidad: Actualidad y necesidad en el sector de la construcción en Colombia. Gestión y Ambiente, 15(1), 105-117. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=169424101009Acosta, D. (2009). Arquitectura y construcción sostenibles: CONCEPTOS, PROBLEMAS Y ESTRATEGIAS. Dearq(4), 14-23. https://doi.org/10.18389/dearq4.2009.02Adriaenssens, S., Block, P., Veenendaal, D., & Williams, C. (2014). Shell structures for architecture: form finding and optimization. Routledge.Allen, E. (1995). Cómo funciona un edificio: principios elementales. Gustavo Gili. https://books.google.com.co/books?id=FkOtQgAACAAJBel Hadj Ali, N., Rhode-Barbarigos, L., Pascual Albi, A. A., & Smith, I. F. C. (2010). Design optimization and dynamic analysis of a tensegrity-based footbridge. Engineering Structures, 32(11), 3650-3659. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2010.08.009Bellés, P., Ortega, N., Rosales, M., & Andrés, O. (2009). Shell form-finding: Physical and numerical design tools. Engineering Structures, 31(11), 2656-2666. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2009.06.013Bletzinger, K.-U., Wüchner, R., Daoud, F., & Camprubí, N. (2005). Computational methods for form finding and optimization of shells and membranes. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 194(30), 3438-3452. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.cma.2004.12.026Branam, N. J., Arcaro, V., & Adeli, H. (2019). A unified approach for analysis of cable and tensegrity structures using memoryless quasí-newton minimization of total strain energy. Engineering Structures, 179, 332-340. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2018.11.004Buckminster Fuller, R. J. P., & Annual, A. N. (1961). Tensegrity. 4, 112-127.Carvajal, W., Ortegón, W., & Romero, C. J. B. T. d. g. U. N. d. C., Bogotá, Colombia. (1981). Elementos estructurales en bambú.Chilton, J., & Isler, H. (2000). Heinz isler. Thomas Telford.CONPES 3919. (2018). Politíca Nacional de Edificaciones Sostenibles. https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3919.pdfCONPES 3934. (2018). Politíca de Crecimiento Verde. https://www.dnp.gov.co/Crecimiento-Verde/Documents/Pol%C3%ADtica%20CONPES%203934/CONPES%203934%20-%20Pol%C3%ADtica%20de%20Crecimiento%20Verde.pdfElnagar, O., & Sharma, B. (2017). Gridshell structures in laminated bamboo.Escallón Gartner, C., & Villate Matiz, C. (2014). La necesidad de un Código de Construcción Sostenible para Bogotá:¿ Cómo construir una propuesta?Estrada Mejia, M. (2016). Modelo numérico micromecánico del proceso de fractura de estructuras fabricadas con mambú Guadua angustifolia. https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/58711Feng, X. (2017). The óptimal initial self-stress design for tensegrity grid structures. Computers & Structures, 193, 21-30. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.compstruc.2017.07.029Fernandes, J., Kirkegaard, P., & Branco, J. (2016). TECTONIC DESIGN OF ELASTIC TIMBER GRIDSHELLS.Fresl, K., Gidak, P., & Vrančić, R. (2013). Generalized minimal nets in form finding of prestressed cable nets. Gradevinar, 65, 707-720. https://doi.org/10.14256/JCE.902.2013Gere, J. M., & Goodno, B. J. (2009). Mecánica de Materiales (Septima ed.).Ghavami, K. (2005). Bamboo as reinforcement in structural concrete elements. Cement and Concrete Composites, 27(6), 637-649. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.cemconcomp.2004.06.002Green, H., & Lauri, D. (2017). Form Finding of Grid Shells-a Parametric Approach using Dynamic Relaxation. In.Happold, E. (2000). Widespan roof structures. Thomas Telford.Heng, T., Zhao, L., Liu, K., Yi, J., Duan, X., & Sun, Z. (2021, 3-7 Dec. 2021). An Improved Form-Finding Method for Calculating Force Density with Group Theory. 2021 11th International Conference on Intelligent Control and Information Processing (ICICIP),Hofstra, N., & Huisingh, D. (2014). Eco-innovations characterized: a taxonomic classification of relationships between humans and nature. Journal of Cleaner Production, 66, 459-468.ICONTEC. (2016). NTC 6112 de 2016. Etiquetas ambientales tipo I, Sello Abiental Colombiano (SAC). Criterios Ambientales para diseño y construccion de edificaciones sostenibles para uso diferente a vivienda. . https://tienda.icontec.org/gp-etiquetas-ambientales-tipo-i-sello-ambiental-colombiano-sac-criterios-ambientales-para-diseno-y-construccion-de-edificaciones-sostenibles-para-uso-diferente-a-vivienda-ntc6112-2016.htmlImanishi, N., Hinoki, S., Muraoka, M., Tateyama, R., ABE, Y., Kensuke, H., & Ikeda, Y. (2017). Bamboo concrete shells. 22nd International Conference on Computer-Aided Architectural Design Research in Asía: Protocols, Flows and Glitches, CAADRIA 2017,INBAR. (2021). El bambú y la economía circular.Isler, H. (1993). Generating shell shapes by physical experiments. International Association for Shell and Spatial Structures, 34(1), 53-63.Juan, S. H., & Mirats Tur, J. M. (2008). Tensegrity frameworks: Static analysis review. Mechanism and Machine Theory, 43(7), 859-881. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.mechmachtheory.2007.06.010Kilian, A., & Ochsendorf, J. (2005). Particle-spring systems for structural form finding. Journal of the international association for shell, 46(2), 77-84.Koohestani, K. (2014). Nonlinear force density method for the form-finding of minimal surface membrane structures. Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation, 19(6), 2071-2087. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.cnsns.2013.10.023Langdon, D. (2015). Clásicos de Arquitectura: Pabellón Alemán, Expo '67 / Frei Otto y Rolf Gutbrod. Retrieved 24 Marzo 2022 from https://www.archdaily.co/co/768540/clasícos-de-arquitectura-pabellon-aleman-expo-67-frei-otto-rolf-gutbrod> ISSN 0719-8914Lewis, W. J. (2003). Tension structures: form and behaviour. Thomas Telford.Ley 2206 de 2022. Por medio del cual se incentiva el uso productivo de la guadua y el bambú y su sostenibilidad ambiental en el territorio Nacional. D.O. No. 52037, (2022).Li, Q., Su, Y., Wu, Y., Borgart, A., & Rots, J. (2017). Form-finding of shell structures generated from physical models. International Journal of Space Structures, 32. https://doi.org/10.1177/0266351117696577Lienhard, J., Alpermann, H., Gengnagel, C., & Knippers, J. (2013). Active bending, a review on structures where bending is used as a self-formation process. International Journal of Space Structures, 28(3-4), 187-196.Lienhard, J., & Gengnagel, C. (2018). Recent developments in bending-active structures. Proceedings of IASS Annual Symposia,Lienhard, J., & Knippers, J. (2014). Bending-active structures. Institut für Tragkonstruktionen und Konstruktives Entwerfen der Universität Stuttgart, Forschungsbericht, 36.Liew, A. (2020). Constrained Force Density Method optimisation for compression-only shell structures. Structures, 28, 1845-1856. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.istruc.2020.09.078Lozano Peña, J. E. (2020). Determinación de los esfuerzos últimos de la Guadua Angustifolia Kunth en la región andina de Colombia correlacionada con variables de clima. [Doctoral, Universitat Politècnica de València.]. Velencia, España. https://riunet.upv.es/handle/10251/165379Luna, P., Takeuchi, C., Granados, G., Lamus Báez, F., & Lozano, J. (2011). Metodología de diseño de estructuras en guadua angustifolia como material estructural por el método de esfuerzos admisibles. 6.Malek, S. R. (2012). The effect of geometry and topology on the mechanics of grid shells Massachusetts Institute of Technology].Michiels, T., Lu, L., Archer, R., Adriaenssens, S., & Tresserra, G. (2017). Design of three hypar roofs made of Guadua bamboo [Article]. Journal of the International Association for Shell and Spatial Structures, 58(1), 95-104. https://doi.org/10.20898/j.iass.2017.191.844Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio. (2015). Resolución número 0549 de 2015. Bogotá Retrieved from https://www.minvivienda.gov.co/node/48921Naciones Unidas. (2015). Objetivos de Desarrollo del Milenio Informe 2015. New York: ONU Retrieved from https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/Nie, R., He, B., Hodges, D. H., & Ma, X. (2019). Form finding and design optimization of cable network structures with flexible frames. Computers & Structures, 220, 81-91. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.compstruc.2019.05.004O’Sullivan, D., & Dooley, L. (2009). Applying innovation. https://doi.org/10.4135/9781452274898Otto, F., Nerdinger, W., Meissner, I., Möller, E., & Grdanjski, M. (2008). Frei Otto. Complete Works: Lightweight Construction - Natural Design.Schek, H. J. (1974). The force density method for form finding and computation of general networks. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 3(1), 115-134. https://doi.org/10.1016/0045-7825(74)90045-0Schlaich, J., & Schlaich, M. (2000). Lightweight structures. Widespan roof structures, 177-188.Seixas, M., Bina, J., Stoffel, P., Ripper, J. L., Moreira, L. E., & Ghavami, K. (2017). Active bending and tensile pantographic bamboo hybrid amphitheater structure [Review]. Journal of the International Association for Shell and Spatial Structures, 58(3), 239-252. https://doi.org/10.20898/j.iass.2017.193.872Sernizon Costa, R., Cesar Campos Lavall, A., Gomes Lanna da Silva, R., Porcino dos Santos, A., & Francisco Viana, H. (2022). Cable structures: An exact geometric analysis using catenary curve and considering the material nonlinearity and temperature effect. Engineering Structures, 253, 113738. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2021.113738Sharma, B., Konstantatou, M., Reynolds, T., & Ramage, M. (2015). Engineered bamboo for shell structures. Proceedings of IASS Annual Symposia,Takeuchi Tam, C. P. (2004). Comportamiento estructural de la guadua angustifolia. Uniones en guadua. Revista Ingenieria e Investigación, 24, 3-7.Takeuchi Tam, C. P. (2014). CARACTERIZACIÓN MECÁNICA DEL BAMBÚ GUADUA LAMINADO PARA USO ESTRUCTURAL UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA]. BOGOTA, COLOMBIA.Tamplin, R., & Iuorio, O. (2018). Challenges in designing and fabrication of a thin concrete shell.Tang, Y., & Li, T. (2017). Equivalent-force density method as a shape-finding tool for cable-membrane structures. Engineering Structures, 151, 11-19. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2017.08.010Vaezzadeh, A., Ahmadizadeh, M., & Dolatshahi, K. M. (2021). Three-dimensional nonlinear dynamic analysis of slack cable structures using node Relaxation method. Structures, 29, 586-599. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.istruc.2020.11.026Veenendaal, D., & Block, P. (2012). An overview and comparison of structural form finding methods for general networks. International Journal of Solids and Structures, 49(26), 3741-3753. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ijsolstr.2012.08.008Wahlström, M., Laine-Ylijoki, J., Järnström, H., Kaartinen, T., Erlandsson, M., Palm Cousins, A., Wik, O., Suer, P., Oberender, A., & Hjelmar, O. (2013). Environmentally Sustainable Construction Products and Materials: Assessment of Release and Emissions. Nordic Innovation.Wang, T.-H., Espinosa Trujillo, O., Chang, W.-S., & Deng, B. J. I. J. o. A. C. (2017). Encoding bamboo’s nature for freeform structure design. 15(2), 169-182.Zhang, J. Y., & Ohsaki, M. (2006). Adaptive force density method for form-finding problem of tensegrity structures. International Journal of Solids and Structures, 43(18), 5658-5673. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ijsolstr.2005.10.011Zhang, L., Maurin, B., & Motro, R. (2006). Form-finding of nonregular tensegrity systems. Journal of Structural Engineering, 132(9), 1435-1440.Zhang, P., Zhou, J., & Chen, J. (2021). Form-finding of complex tensegrity structures using constrained optimization method. Composite Structures, 268, 113971. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.compstruct.2021.113971Zhang, P., Zhou, J., & Chen, J. (2021). Form-finding of complex tensegrity structures using constrained optimization method. Composite Structures, 268, 113971. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.compstruct.2021.113971EstudiantesInvestigadoresLICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-85879https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/unal/85450/1/license.txteb34b1cf90b7e1103fc9dfd26be24b4aMD51ORIGINALVERSION FINAL TESIS NATALIA ESCOBAR.pdfVERSION FINAL TESIS NATALIA ESCOBAR.pdfTesis de Maestría en Construcciónapplication/pdf12468818https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/unal/85450/4/VERSION%20FINAL%20TESIS%20NATALIA%20ESCOBAR.pdf0531e92d4648c7c7d1447b1606643c93MD54THUMBNAILVERSION FINAL TESIS NATALIA ESCOBAR.pdf.jpgVERSION FINAL TESIS NATALIA ESCOBAR.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg4734https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/unal/85450/5/VERSION%20FINAL%20TESIS%20NATALIA%20ESCOBAR.pdf.jpg226f48a4afb2540b936f5a27d2300270MD55unal/85450oai:repositorio.unal.edu.co:unal/854502024-01-26 23:04:09.115Repositorio Institucional Universidad Nacional de Colombiarepositorio_nal@unal.edu.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