Buscar


Mostrar el registro sencillo del ítem

dc.rights.license https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 es_ES
dc.contributor Iván Fermín Arjona Catzim es_ES
dc.creator Néstor Quiroz Núñez es_ES
dc.date.accessioned 2026-08-07T14:46:26Z
dc.date.available 2026-08-07T14:46:26Z
dc.date.issued 2026-08-03
dc.identifier.uri https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/13165
dc.description El 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.format pdf es_ES
dc.format.extent 1 recurso en línea (57 páginas) es_ES
dc.format.medium computadora es_ES
dc.language.iso spa es_ES
dc.publisher Universidad Autonoma de Querétaro es_ES
dc.relation.requires Si es_ES
dc.rights openAccess es_ES
dc.subject Análisis paramétrico es_ES
dc.subject Modelo numérico es_ES
dc.subject MEF es_ES
dc.subject Amortiguamiento efectivo es_ES
dc.subject Optimización es_ES
dc.subject.classification INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA es_ES
dc.title Caracterización y modelado numérico de un aislador sísmico de base tipo Lead Rubber Bearing (LRB) de sección cilíndrica es_ES
dc.type Tesis de maestría es_ES
dc.creator.tid ORCID es_ES
dc.contributor.tid ORCID es_ES
dc.creator.identificador 0009-0000-2085-2858 es_ES
dc.contributor.identificador 0000-0003-1509-9579 es_ES
dc.contributor.role Director es_ES
dc.degree.name Maestría en Ciencias (Estructuras) es_ES
dc.degree.department Facultad de Ingeniería es_ES
dc.degree.level Maestría es_ES
dc.format.support recurso en línea es_ES
dc.matricula.creator 317908 es_ES
dc.folio IGMAC-317908 es_ES


Ficheros en el ítem

Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)

Mostrar el registro sencillo del ítem