Modelo elástico simple para el estudio de pandeo en muros de hormigón armado

Autores/as

DOI:

https://doi.org/10.4067/S0718-28132020000100107

Palabras clave:

Pandeo, Muros, Hormigón armado, Espesor mínimo

Resumen

El objetivo de este trabajo es obtener una expresión simple, que permita determinar el espesor mínimo de muros de hormigón armado esbeltos para prevenir pandeo. La expresión se obtuvo a partir de la teoría de placas delgadas, con un análisis lineal elástico, considerando un enfoque energético y el método de Ritz. El modelo propuesto considera sólo la zona comprimida del muro, con una distribución de carga axial, proveniente de demandas de flexo-compresión, consistente con las tensiones de compresión en el hormigón a lo largo de la distancia medida desde la fibra extrema en compresión al eje neutro. Los resultados obtenidos presentan razonable coincidencia cualitativa con lo observado en laboratorios, sin embargo, resultan ser poco conservadores en términos cuantitativos.

Referencias

ACI318 (2014). Building code requirements for structural concrete and commentary. American Concrete Institute, Farmington Hills, USA.

Almeida, J., Rosso, A., Beyer, K. and Sritharan, S. (2014). New experimental findings on the stability of thin reinforced concrete walls. 5as Jornadas Portuguesas de Engenharia de Estruturas, Lisboa, Portugal.

Eurocode 8 (2004). Design provisions for earthquake resistance of structures - Part 1: General rules, seismic actions and rules for buildings. European Committee for Standardization, Brussels, Belgium.

Dashti, F., Dhakal, P. and Pampanin, S. (2018). Validation of a numerical model for prediction of out-of-plane instability in ductile structural walls under concentric in-plane cyclic loading. Journal of Structural Engineering 144(6), 04018039.

DS60 (2011). Reglamento que fija los requisitos de diseño y cálculo para el hormigón armado y deroga el decreto N°118, de 2010. Decreto Supremo, Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Diario Oficial de la República de Chile, Nº 40.133, 1-8.

Kam, W.Y., Pampanin, S. and Elwood, K. (2011). Seismic performance of reinforced concrete buildings in the 22 February. Christchurch (Lyttelton) earthquake. Bulletin of the New Zealand Society for Earthquake Engineering 44(4), 239–278.

Kent, D.C. and Park, R. (1971). Flexural members with confined concrete. Journal of the Structural Division 97(7), 1969–1990.

Mander, J.B., Priestley, M.J.N. and Park, R. (1988). Theoretical stress-strain model for confined concrete. Journal of Structural Engineering 114(8), 1804–1825.

NZS3101 (2006). Concrete structures standard, part 1: The design of concrete structures. Standards New Zealand, Wellington, New Zealand.

Paulay, T. and Goodsir, W.J. (1985). The ductility of structural walls. Bulletin of the New Zealand Society for Earthquake Engineering 18(3), 250–269.

Paulay, T. and Priestley, M.J.N. (1993). Stability of ductile structural walls. Structural Journal 90(4), 385–392.

Rosso, A., Almeida, J.P. and Beyer, K. (2016). Stability of thin reinforced concrete walls under cyclic loads: state-of-the-art and new experimental findings. Bulletin of Earthquake Engineering 14(2), 455–484.

Sritharan, S., Beyer, K., Henry, R.S., Chai, Y.H., Kowalsky, M. and Bull, D. (2014). Understanding poor seismic performance of concrete walls and design implications. Earthquake Spectra 30(1), 307–334.

Ventsel, E. and Krauthammer, T. (2001). Thin plates and shells. Theory, analysis, and applications. Marcel Dekker, New York, USA.

Wallace, J.W., Massone, L.M, Bonelli, P., Dragovich, J., Lagos, R., Lüders, C. and Moehle, J. (2012). Damage and implications for seismic design of RC structural wall buildings. Earthquake Spectra 28(S1), 281-299.

Wiegand, W. y Morales, A. (2019). Pandeo elástico en muros esbeltos de hormigón armado. XII Congreso Chileno de Sismología e Ingeniería Sísmica ACHISINA, Valdivia, Chile, trabajo N°1487.

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Publicado

2022-01-21

Número

Sección

Artículos

Cómo citar

Modelo elástico simple para el estudio de pandeo en muros de hormigón armado. (2022). Obras Y Proyectos, 27, 107-114. https://doi.org/10.4067/S0718-28132020000100107