Cálculo de muelles de alabeo para su consideración en el análisis de pandeo lateral para secciones abiertas

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En el caso de secciones abiertas, la carga de torsión se elimina principalmente por torsión secundaria, ya que la rigidez a torsión de St. Venant es baja en comparación con la rigidez a alabeo. Por lo tanto, los rigidizadores de alabeo en la sección son particularmente interesantes para el análisis de pandeo lateral, ya que pueden reducir significativamente la rotación. Para esto, son adecuadas las placas frontales o los rigidizadores y secciones soldados.

Cálculo del muelle de urdimbre

Si se aplica una tensión de alabeo, esto se corresponde con la coacción completa del alabeo de la sección, por ejemplo a través de una placa extrema rígida. En realidad, sin embargo, esta coacción completa no suele darse porque las placas extremas no son infinitamente rígidas, sino que también son deformables. Al introducir los apoyos en nudo, los módulos de cálculo para estructuras de acero y aluminio permiten un cálculo directo de los muelles de alabeo a partir de las variantes presentadas a continuación según [1] .

chapa frontal

La coacción al alabeo de la placa extrema resulta de la rigidez a torsión de la placa conectada.

Cω = 13 · G · b · h · t³

Cω muelle de alabeo
[LinkToImage06] módulo de cortante
b anchura de la chapa frontal
t Espesor de chapa frontal

Secciones en canal y en ángulo

La coacción al alabeo por la rigidez a torsión de los mamparos transversales es significativamente mayor que por las placas extremas y el voladizo de la viga debido a la mayor rigidez a la torsión. Los rigidizadores en U o en L soldados en un lado junto con el alma forman una viga cajón; si se dispone en ambos lados, se obtiene una viga cajón con mayores dimensiones.

Cω = G · hm · 4 · Am2liti

Pilar de unión

La coacción al alabeo por un pilar conectado resulta de la rigidez a torsión de la sección del pilar. El requisito previo para su eficacia es la disposición de los rigidizadores como una extensión de las alas en el pilar.

 = G · IT · hm

Parte en voladizo

Cω = G · IT · 1λ · tan h (λ · lk)

Autor

Dipl.-Ing. Oliver Müller

Dipl.-Ing. Oliver Müller

Product Engineering & Customer Support

El Sr. Müller es responsable del desarrollo de los módulos adicionales para estructuras de acero y proporciona soporte técnico a nuestros clientes.

Palabras clave

muelle de alabeo Rigidez al alabeo Alabeo Alabeo por torsión Pandeo lateral Pandeo torsional Estabilidad Rigidizadores transversales Mamparo transversal

Referencia

[1]   Petersen, C.: Statik und Stabilität der Baukonstruktionen, 2. Auflage. Wiesbaden: Vieweg, 1982

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  • Actualizado 19. abril 2021

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