Análisis estructural numérico del modelo a escala 1:10 del cascarón no-canónico “Yasuní” generado sobre la base de la arquitectura biónica
DOI:
https://doi.org/10.26871/killkana_tecnica.v3i1.414Resumen
Los autores continúan el estudio el estado tenso-deformacional de una nueva forma no-canónica de cascarón estructural. El estudio se realiza sobre un modelo a escala 1:10 de la envolvente “Yasuní” mediante un sistema de cálculo basado en el Análisis de Elementos Finitos de estructuras (AEF) con el empleo de una malla triangular planteada a partir de la concepción arquitectónica que fusiona armónicamente en una sola estructura las formas características de la flora y fauna de la Amazonía ecuatoriana. La envolvente se analiza en un modelo de hormigón armado de diferentes resistencias (f’c = 18.5 MPa, f’c = 22 MPa y f’c = 25.5 MPa), con espesores que varían desde t=5 cm hasta t=10 cm con incrementos de 1 cm, sin vigas de borde y bajo la acción del peso propio. En este artículo se presentan los resultados de la investigación del estado tenso-deformacional del modelo a escala del cascarón “Yasuní” y se observa que a mayor espesor del cascarón las magnitudes de las tensiones normales decrecen, mientras que los valores de las cortantes y momentos flexores se incrementan. Los autores continuarán estudiando esta envolvente, considerando la modificación de diversos parámetros geométricos, de carga, materiales, condiciones de borde y otros.
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