Comportamiento de pilotes cargados lateralmente en un medio que endurece por deformación
ilustraciones, tablas
- Autores:
-
González Parra, Naren David
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2021
- Institución:
- Universidad Nacional de Colombia
- Repositorio:
- Universidad Nacional de Colombia
- Idioma:
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- OAI Identifier:
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- Palabra clave:
- 690 - Construcción de edificios
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Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 InternacionalDerechos Reservados al Autor, 2021http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/info:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Hernández Rodríguez, Félix3e7d05da3f56282d03545b04310a4f41González Parra, Naren David1f47a57330263bae6120dcff87b2031c2021-07-07T23:36:45Z2021-07-07T23:36:45Z2021-07-07https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/79774Universidad Nacional de ColombiaRepositorio Institucional Universidad Nacional de Colombiahttps://repositorio.unal.edu.co/ilustraciones, tablasEste documento describe el comportamiento de un pilote cargado lateralmente en un medio que endurece por deformación, lo cual se evalúa a través del Modelo Constitutivo Hardening Soil y la implementación de un método numérico robusto como el de los elementos finitos incrementales. La evaluación del comportamiento se realiza en un pilote corto y un pilote largo, los cuales se predimensionan a partir de un análisis de capacidad portante. En los análisis se detalla la naturaleza de las deformaciones y de los esfuerzos en la interfaz suelo-pilote, la delimitación de las zonas de plastificación del suelo, así como las fuerzas cortantes y momentos flectores del pilote generados por la aplicación incremental de una carga lateral en el cabezal del pilote. El comportamiento para ambas longitudes de pilote se compara para un suelo con endurecimiento por deformación y un suelo Elástico, Perfectamente Plástico. Como producto final se obtiene la variación de los módulos de reacción de cimentación con la profundidad, como una función de la magnitud de la carga aplicada. Lo anterior con el objetivo de evaluar este tipo de estructuras con métodos de interacción simplificados, que no impliquen el desarrollo de modelos numéricos robustos como los elementos finitos, ni un alto costo computacional. (Texto tomado de la fuente)This document presents the behavior of a laterally loaded pile inside strain hardening material, evaluated through the Hardening Soil Constitutive Model and execution of a strong numerical method such as incremental finite elements. The evaluation for behavior is conducted on a short and long pile, pre-dimensioned by a bearing capacity analysis. The analyzes detail the nature at strains and stresses on the soil-pile interface, delimitation of the soil plastic zones, as it the shear forces and bending moments on the pile generated by the incremental application of a lateral loading on the pile head. The behavior for both pile lengths is compared for a strain-hardened soil and an elastic, perfectly plastic soil. The final product is the variation of foundation reaction modulus with depth, as a function of the magnitude of the applied load. The above with the aim of evaluating this type of structures with simplified interaction methods, which do not imply the development of robust numerical models such as finite elements, nor a high computational cost. (Text taken from source)MaestríaMagíster en Ingeniería - GeotecniaModelación y análisis en Geotecnia105 páginasapplication/pdfspaUniversidad Nacional de ColombiaBogotá - Ingeniería - Maestría en Ingeniería - GeotecniaDepartamento de Ingeniería Civil y AgrícolaFacultad de IngenieríaBogotá, ColombiaUniversidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá690 - Construcción de edificiosCimentacionesFoundationsModelación numéricaPilotes a carga lateralModelo de endurecimiento por deformaciónModulo de reacción horizontal de cimentaciónNumerical MethodLaterally Loaded PileHardening Soil ModelFoundation Reaction ModulusMecánica de los suelosSoil mechanicsComportamiento de pilotes cargados lateralmente en un medio que endurece por deformaciónBehavior of a laterally loaded pile inside strain hardening materialTrabajo de grado - Maestríainfo:eu-repo/semantics/masterThesisinfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionTexthttp://purl.org/redcol/resource_type/TMBenz, T. (2007). “Small-Strain Stiffness of Soils and its Numerical Consequences”. Universitat Sttutgart, Stuttgart.Brinkgreve, R. B. J. (2005). “Selection of Soil Models and Parameters for Geotechnical Engineering Application”. Soil Constitutive Models, American Society of Civil Engineers, Reston, VA, 69–98.Dao, T. P. T. (2011). “Validation of PLAXIS Embedded Piles”. Delft University of Technology Faculty, Delft.Desai, C. S., y Zaman, M. (2010). Advanced Geotechnical Engineering: Soil-Structure Interaction using Computer and Material Models. CRC Press, Boca Raton, FL.Duncan, J. M., y Chang, C.-Y. (1970). “Nonlinear Analysis of Stress and Strain in Soils”. Journal of the Soil Mechanics and Foundations Division, ASCE, 96(5), 1629–1653.Hetenyi, M. (1946). Beams on Elastic Foundation: Theory with Applications in the Fields of Civil and Mechanical Engineering. University of Michigan Press, Baltimore.Kondner, R. (1963). A hyperbolic stress-strain formulation for sands. Northwestern University.Lees, A. (2016). Geotechnical Finite Element Analysis. ICE Publishing.Obrzud, R. F., y Truty, A. (2018). “The Hardening Soil model - A practical guidebook”. 05, 205.Potts, D. M., y Zdravković, L. (2001). Finite element analysis in geotechnical engineering. Application. Thomas Telford, London, UK.Poulos, H., y Davis, E. (1980). “Pile foundation analysis and design”. Wiley, Sidney.Prakash, S., y Sharma, H. D. (1990). Pile Foundations in Engineering Practice. John Wiley & Sons, Inc, United States.Ramberg, W., y Osgood, W. R. (1943). “Description of stress–strain curves by three parameters”. National Advisory Committee For Aeronautics, Technical Note 902(Washington DC), 1–29.Reese, L., y Van Impe, W. (2011). Single piles and pile groups under lateral loading / Lymon C. Reese, William Van Impe. CRC Press, London, UK.Schanz, T., Vermeer, P. A., y Bonnier, P. G. (1999). “The hardening soil model: Formulation and verification”. Computational Geotechnics.Sowers, G. B. 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