Mu momento de agotamiento resistente de la sección du daño para los valores de

Mu momento de agotamiento resistente de la sección

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Mu = momento de agotamiento resistente de la sección. du = daño para los valores de agotamiento resistente de la sección. dp = daño para los valores de momento resistente de la sección cuando se produce la primera cedencia del refuerzo longitudinal a tracción. P φ p uf = rotación plástica última en las rótulas inelásticas a flexión. Para elementos elastoplásticos degradables por corte se tiene: donde: Vp = cortante resistente de la sección cuando se produce la cedencia del refuerzo transversal en las zonas críticas a corte. Vu = corte de agotamiento resistente de la sección. 27
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du = daño para los valores de agotamiento resistente de la sección. dp = daño para los valores de corte resistente de la sección cuando se produce la cedencia del refuerzo transversal en las zonas críticas a corte.P φ p us = rotación plástica última de la sección en las regiones críticas a corte. La variable (p) representa la rotación plástica máxima acumulada durante toda la historia de carga. El parámetro α es una constante que toma valores entre cero y uno, se interpreta como el porcentaje de endurecimiento plástico que corresponde a endurecimiento cinemático. Las rotaciones plásticas durante toda la historia de carga, para elementos degradables, se obtiene a partir de la ley de evolución siguiente: donde: Δ φ P = incremento de las rotaciones plásticas. f = función de fluencia de las deformaciones plásticas. Los valores de Mcr, Vcr, Mp, Vp, Mu, Vu, P φuf y son obtenidos de la teoría de concreto armado. CONCLUSIONES De la revisión bibliográfica, se hizo evidente que actualmente en el mundo, se trabaja de manera intensa la modelación aplicando técnicas de elementos finitos como complemento del diseño y reparación en diferentes ramas, como es la salud, la ingeniería naval y aeronáutica, civil y mecánica entre otras. Los métodos de simulación como es el MEF, superan a los cálculos analíticos realizados por el hombre , desde el punto de que se pueden obtener resultados con la modelación computacional más confiables y cercanos a la práctica. Se debe tener conocimiento básico de los programas MEF, así como las Etapas Básicas del proceso de cálculo, para explotarlos debidamente y no realizar representaciones erróneas del modelo físico a simular. Se pueden obtener con mayor seguridad uniones soldadas de mayor confianza al analizar debidamente las temperaturas, deformaciones y tensiones obtenidas. Una adecuada definición y estudio de dichos procesos mediante la simulación se traduce en ejecuciones que aseguran un correcto comportamiento mecánico de las uniones. El empleo de la simulación numérica en el diseño de procedimientos de soldadura, puede constituir una eficaz herramienta que complemente a la experimentación y permita comprender mejor los fenómenos que tienen lugar.
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  • Winter '19
  • ing. marines e.

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