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Campo DC Valor Lengua/Idioma
dc.rights.licensehttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0es_ES
dc.contributorIván Fermín Arjona Catzimes_ES
dc.creatorNéstor Quiroz Núñezes_ES
dc.date.accessioned2026-08-07T14:46:26Z-
dc.date.available2026-08-07T14:46:26Z-
dc.date.issued2026-08-03-
dc.identifier.urihttps://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/13165-
dc.descriptionEl uso de sistemas de aislamiento en estructuras, como los dispositivos de caucho con núcleo de plomo, se ha vuelto cada vez más popular para mitigar los efectos dañinos de las fuerzas sísmicas en edificios e infraestructura. Estos sistemas de aislamiento proporcionan una interfaz flexible entre la estructura y el suelo, permitiendo la absorción y disipación de energía sísmica. El presente trabajo de investigación se centra en el desarrollo de un modelo numérico que tiene como objetivo analizar y determinar las propiedades del aislador de caucho de plomo bajo fuerzas dinámicas y de esta manera evitar las pruebas experimentales. El modelo tiene en cuenta las características específicas del dispositivo e incorpora varios factores, como las propiedades del material, la geometría y las condiciones de carga. El proceso de investigación consistió en calibrar un modelo tridimensional utilizando funciones sinusoidales y cargas axiales basadas en datos experimentales de la literatura, aplicando posteriormente un análisis paramétrico ANOVA para evaluar variaciones geométricas del 0% al 30% en los diámetros del núcleo de plomo y las capas de elastómero. Los hallazgos principales demostraron que el contacto tipo fricción entre el plomo y los demás componentes modela con mayor fidelidad la respuesta física real en comparación con el contacto de unión simple. Se encontró que la configuración más eficiente se alcanza al reducir el diámetro del elastómero en un 30% manteniendo el núcleo de plomo original (L-0% C-30%), lo que incrementó el cortante efectivo unitario en un 76% (0.0037 kN/mm²) respecto al modelo de control, operando de forma segura en un rango tensional de 1,380 a 4,140 MPa. Se concluye que este estudio es vital porque proporciona una herramienta de alta confiabilidad para predecir el desempeño mecánico de los aisladores sin depender de costosos y complejos ensayos físicos a escala real. El trabajo finaliza ratificando que la manipulación geométrica controlada permite proyectar dispositivos más esbeltos, económicos y eficientes que optimizan la disipación de energía ante demandas sísmicas extremas bajo la normativa vigente.es_ES
dc.formatpdfes_ES
dc.format.extent1 recurso en línea (57 páginas)es_ES
dc.format.mediumcomputadoraes_ES
dc.language.isospaes_ES
dc.publisherUniversidad Autonoma de Querétaroes_ES
dc.relation.requiresSies_ES
dc.rightsopenAccesses_ES
dc.subjectAnálisis paramétricoes_ES
dc.subjectModelo numéricoes_ES
dc.subjectMEFes_ES
dc.subjectAmortiguamiento efectivoes_ES
dc.subjectOptimizaciónes_ES
dc.subject.classificationINGENIERÍA Y TECNOLOGÍAes_ES
dc.titleCaracterización y modelado numérico de un aislador sísmico de base tipo Lead Rubber Bearing (LRB) de sección cilíndricaes_ES
dc.typeTesis de maestríaes_ES
dc.creator.tidORCIDes_ES
dc.contributor.tidORCIDes_ES
dc.creator.identificador0009-0000-2085-2858es_ES
dc.contributor.identificador0000-0003-1509-9579es_ES
dc.contributor.roleDirectores_ES
dc.degree.nameMaestría en Ciencias (Estructuras)es_ES
dc.degree.departmentFacultad de Ingenieríaes_ES
dc.degree.levelMaestríaes_ES
dc.format.supportrecurso en líneaes_ES
dc.matricula.creator317908es_ES
dc.folioIGMAC-317908es_ES
Aparece en: Maestría en Ciencias (Estructuras)

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