Evaluación de los efectos no lineales de un amortiguador de masa sintonizado para el control de vibraciones estructurales

Los sistemas de amortiguadores de masa sintonizada se han utilizado ampliamente en estructuras civiles para reducir las vibraciones inducidas por cargas dinámicas como terremotos y vientos fuertes. Sin embargo, muchos de estos sistemas corresponden a casos de control pasivo lineal, que están diseñad...

Full description

Autores:
Calderón Martín, Karol Natalia
Barrera Angarita, Ángel Sebastián
Tipo de recurso:
Trabajo de grado de pregrado
Fecha de publicación:
2022
Institución:
Universidad Militar Nueva Granada
Repositorio:
Repositorio UMNG
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repository.unimilitar.edu.co:10654/43809
Acceso en línea:
http://hdl.handle.net/10654/43809
Palabra clave:
AMORTIGUACION (MECANICA)
OSCILACIONES
VIBRACION
Structural vibration control
Tuned mass damper
Nonlinear dynamics
Pendulum dampers
Nonlinear oscillators
Control de vibraciones estructurales
Amortiguador de masa sintonizado
Dinámica no lineal
Amortiguadores de péndulo
Osciladores no lineales
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openAccess
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description Los sistemas de amortiguadores de masa sintonizada se han utilizado ampliamente en estructuras civiles para reducir las vibraciones inducidas por cargas dinámicas como terremotos y vientos fuertes. Sin embargo, muchos de estos sistemas corresponden a casos de control pasivo lineal, que están diseñados para controlar estructuras que oscilan en un modo de vibración específico. Actualmente, los osciladores no lineales han ganado la atención de investigadores e ingenieros que buscan mejorar el desempeño del control pasivo. Este trabajo de investigación examina los efectos no lineales de dos sistemas de amortiguamiento: un péndulo físico, compuesto por una masa en movimiento que cuelga de una cuerda fijada al sistema estructural; y un péndulo elástico, similar al péndulo físico, pero añadiendo un resorte entre el sistema estructural y la masa suspendida. Ambos sistemas podrían reducir los desplazamientos derivados de una carga dinámica aplicada en la estructura, a través del movimiento. En este artículo se presentan ecuaciones en la forma adimensional para ambos sistemas. Luego, se evalúan los efectos no lineales de los sistemas de amortiguamiento propuestos, a través de la comparación de las respuestas de desplazamiento de una estructura con cada uno de ellos. Con el fin de mejorar el desempeño de la estructura, al final de este trabajo de investigación, se obtuvieron algunos parámetros adimensionales de diseño y la respuesta dinámica de un sistema estructural con péndulo físico y elástico para excitaciones sísmicas armónicas. Finalmente, se muestran algunas conclusiones sobre el comportamiento dinámico de los amortiguadores de péndulo.
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Este trabajo de investigación examina los efectos no lineales de dos sistemas de amortiguamiento: un péndulo físico, compuesto por una masa en movimiento que cuelga de una cuerda fijada al sistema estructural; y un péndulo elástico, similar al péndulo físico, pero añadiendo un resorte entre el sistema estructural y la masa suspendida. Ambos sistemas podrían reducir los desplazamientos derivados de una carga dinámica aplicada en la estructura, a través del movimiento. En este artículo se presentan ecuaciones en la forma adimensional para ambos sistemas. Luego, se evalúan los efectos no lineales de los sistemas de amortiguamiento propuestos, a través de la comparación de las respuestas de desplazamiento de una estructura con cada uno de ellos. Con el fin de mejorar el desempeño de la estructura, al final de este trabajo de investigación, se obtuvieron algunos parámetros adimensionales de diseño y la respuesta dinámica de un sistema estructural con péndulo físico y elástico para excitaciones sísmicas armónicas. Finalmente, se muestran algunas conclusiones sobre el comportamiento dinámico de los amortiguadores de péndulo.1. Introducción 2. Descripción y formulación de los sistemas 3. Estudio numérico 4. Análisis y conclusiones Agradecimientos ReferenciasTuned mass damper systems have been widely used in civil structures to reduce vibrations induced by dynamic loads as earthquake and strong wind. However, many of these systems correspond to linear passive control case, which are designed to control structures that oscillate in specific vibration mode. Currently, the nonlinear oscillators have gained the attention of researchers and engineers, seeking to improve passive control performance. This work research examines the non-linear effects of two damping systems: a physical pendulum, composed of a moving mass hanging from a string fixed to the structural system; and an elastic pendulum, like the physical pendulum, but adding a spring between the structural system and the suspended mass. Both systems could reduce the displacements derived from a dynamic load applied in the structure, through movement. Equations in dimensionless form for both systems are presented in this paper. Then, the nonlinear effects of the proposed damping systems are evaluated through the comparison of the displacement responses of a structure with each of them. In order to improve the performance of the structure, at the end of this research work, were obtained some dimensionless design parameters and the dynamic response of a structural system with physical and elastic pendulum for the seismic harmonic excitations. Finally, some conclusions about dynamic behavior pendulum dampers are shown.Pregradoapplicaction/pdfspahttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/info:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 InternationalAcceso abiertoEvaluación de los efectos no lineales de un amortiguador de masa sintonizado para el control de vibraciones estructuralesNonlinear effects evaluation of a tuned mass damper for structural vibration controlAMORTIGUACION (MECANICA)OSCILACIONESVIBRACIONStructural vibration controlTuned mass damperNonlinear dynamicsPendulum dampersNonlinear oscillatorsControl de vibraciones estructuralesAmortiguador de masa sintonizadoDinámica no linealAmortiguadores de pénduloOsciladores no linealesTesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregradoinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesishttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fIngeniería CivilFacultad de IngenieríaUniversidad Militar Nueva GranadaZULUAGA GOMEZ A. L. “Controle de Vibrações em Edifícios Submetidos à Ação de Cargas Dinâmicas Utilizando Amortecedor de Massa Sintonizado na Forma de Pêndulo”, In Repositorio Institucional de UNB, Brasilia, aug. 2007, pp. 25-50. DOI: 10482/2287RESENDE D. V., DE MORAIS M. V. G. and AVILA S. M. “Experimental Analysis of One-Degree-of-Freedom (1DoF) Dynamic System Controlled by Optimized Inverted Pendulum”, In J. Vib. Eng. Technol Springer, Vol. 8, feb. 2020, pp. 471-481. DOI: 10.1007/S42417-020-00198-2VIET L.D. and NGHI N.B., “On a Nonlinear Single-Mass Two-Frequency Pendulum Tuned Mass Damper to Reduce Horizontal Vibration”, In Elsevier, Vol. 81, dec. 2014, pp 175-180. DOI: 10.1016/j.engstruct.2014.09.038BALAKUMAR B. and MAGRAB E. B. “Vibrations”, Ed. Cengage Leraning, 2nd ed, Estados Unidos, pp. 525-536.BARROS R.C. and SOUSA C. M. “Passive Control by Pendulum TMD”, University of Porto, FEUP, Faculdade Engenharia Universidade do Porto, Vol. 16, ene. 2017, pp. 9-18. 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