Diseño optimo de uniones semirrígidas mediante simulación numérica y modelos kriging
Autor
Díaz Gómez, ConcepciónDirector/a
Martí Montrull, Pascual; Víctoria Nicolás, MaríanoUniversidad
Universidad Politécnica de CartagenaPrograma de doctorado
Programa de doctorado en Análisis y Diseño Avanzado de EstructurasFecha de lectura
2010-05-28Fecha de publicación
2010-04Editorial
Concepción Díaz GómezPalabras clave
Uniones semirrígidas viga-columnaConexiones con chapa de testa extendida
Método de elementos finitos
Optimización
Metamodelos
Steel semirrigig beam-to-column joint
Bolted end plate connections
Finite element method (FEM)
Optimization
Metamodel
Resumen
[SPA] En los últimos años se han realizado un número importante de trabajos de investigación para desarrollar estrategias para el diseño óptimo de estructuras de acero con uniones semirrígidas, donde las uniones se modelan como elementos elásticos, mediante curvas momento rotación obtenidas a partir de modelos simplificados existentes en la literatura (p.ej. modelos empíricos). El principal inconveniente de estos modelos es que la resistencia y la rigidez rotacional de la unión no se corresponden exactamente con las de la unión real. Una forma de resolver este problema es utilizar modelos más detallados de la unión (p.ej. el método de los componentes y modelos numéricos), en los que exista una relación más estricta entre las propiedades de los elementos resistentes (chapa de testa, tornillos, etc.) y la resistencia y la rigidez de la unión. En esta tesis se presenta un modelo numérico de detalle, basado en el método de los elementos finitos, para modelar uniones semirrígidas viga columna ... [ENG] In the last few years an important amount of research works were carried out to develop strategies for the optimum design of steel structures with semirigid joints, where joints are modeled like elastic elements, using moment-rotation curve obtained by available simplified models in the literature. The main drawback of these models is that strength and rotational stiffness of the joint do not match exactly with obtained values from a real joint. One way of solving this trouble is to use more detailed models of the joint, what allows a better relationship between the properties of the resistant elements and the strength and stiffness. In this thesis, a numerical model of detail is introduced, based on the finite element method, to model a bolted extended end-plate beam to column joint. This model was checked through experimental tests collected in the literature, showing that one accurately reproduces the real behaviour of the joint. In order to reduce the computational cost that ...
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