{"id":719,"date":"2012-05-16T00:00:00","date_gmt":"2012-05-16T00:00:00","guid":{"rendered":"http:\/\/www.sicdigital.com.ar\/?p=719"},"modified":"2012-05-16T00:00:00","modified_gmt":"2012-05-16T00:00:00","slug":"nuevas-estructuras-de-maxima-resistencia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/sicdigital.com.ar\/sic\/nuevas-estructuras-de-maxima-resistencia\/","title":{"rendered":"Nuevas estructuras de m\u00e1xima resistencia"},"content":{"rendered":"<p>El desarrollo de estructuras que puedan soportar las mayores presiones empleando una m\u00ednima cantidad de materiales es  uno de los objetivos primordiales de la industria de la construcci\u00f3n en la actualidad. Una nueva metodolog\u00eda de construcci\u00f3n ha permitido desarrollar estructuras de m\u00e1xima resistencia, con escasos materiales. Son finas, pero soportan cargas extremas y supondr\u00e1n un gran ahorro.<\/p>\n<p>\n\t&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify; \">\n\tUna nueva metodolog&iacute;a de construcci&oacute;n, desarrollada por ingenieros y especialistas de la Universidad de Stuttgart y Bosch Rexroth, en Alemania, permitir&aacute; el dise&ntilde;o de estructuras preparadas para soportar cargas y presiones extremas, empleando una m&iacute;nima cantidad de materiales. Un armaz&oacute;n de madera, con un grosor de apenas cuatro cent&iacute;metros y que se extiende por una superficie de m&aacute;s de cien metros cuadrados, ha sido construido a partir de esta metodolog&iacute;a y se muestra al p&uacute;blico en el Vaihingen Campus, de la Universidad de Stuttgart.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify; \">\n\tEl desarrollo de estructuras que puedan soportar las mayores presiones empleando una m&iacute;nima cantidad de materiales es uno de los objetivos primordiales de la industria de la construcci&oacute;n en la actualidad. Ingenieros e investigadores de la Universidad de Stuttgart y Bosch Rexroth, en Alemania, han logrado un importante avance en este sentido, gracias al dise&ntilde;o de una nueva metodolog&iacute;a de construcci&oacute;n, con la que han elaborado una delgada y resistente estructura de madera que abarca una gran superficie.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify; \">\n\tSeg&uacute;n los especialistas, el armaz&oacute;n de madera dise&ntilde;ado es mucho m&aacute;s delgado que cualquier otra estructura de su tipo creada hasta hoy. Con un grosor de apenas cuatro cent&iacute;metros y una superficie de m&aacute;s de 100 metros cuadrados, es la prueba concreta del &eacute;xito que podr&iacute;a tener la nueva metodolog&iacute;a de construcci&oacute;n. Para soportar las presiones m&aacute;s extremas, el armaz&oacute;n emplea una estructura de adaptaci&oacute;n y ha sido manipulado a trav&eacute;s de unidades hidr&aacute;ulicas.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify; \">\n\tLos avances logrados por este grupo de investigaci&oacute;n han sido difundidos mediante una nota de prensa de la Universidad de Stuttgart, y tambi&eacute;n se han desarrollado en un art&iacute;culo publicado en el medio especializado AlphaGalileo. Adem&aacute;s, el Institute for Lightweight Structures and Conceptual Design (ILEK) y el Institute for System Dynamics (ISYS) de la Universidad de Stuttgart han colaborado con Bosch Rexroth en este trabajo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify; \">\n\tEl gran avance realizado por estos investigadores se sustenta en el logro de un ahorro dr&aacute;stico de materiales y una mejor reacci&oacute;n a las cargas din&aacute;micas en las estructuras trabajadas, a trav&eacute;s de una manipulaci&oacute;n activa de las mismas. De esta forma, se optimiza la resistencia de las estructuras empleando una m&iacute;nima cantidad de materiales.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify; \">\n\t<br \/>\n\t<strong>Estructuras ultraligeras y adaptables<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify; \">\n\tHasta el momento, las estructuras siempre han sido dise&ntilde;adas para una tensi&oacute;n m&aacute;xima exacta, pero este tipo de estr&eacute;s s&oacute;lo se produce en casos muy especiales y durante un corto per&iacute;odo. Una gran parte de los materiales de construcci&oacute;n utilizados en la actualidad sirven para este cometido, pero sin embargo se emplean con este fin solamente en situaciones muy concretas.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify; \">\n\tEl objetivo de las estructuras ultraligeras desarrolladas en la Universidad de Stuttgart es lograr un gran ahorro de materiales y una reacci&oacute;n m&aacute;s eficiente a las cargas din&aacute;micas, a trav&eacute;s de la manipulaci&oacute;n activa de las estructuras. En el caso del armaz&oacute;n de madera que se expone en el Vaihingen Campus de la Universidad de Stuttgart, esta manipulaci&oacute;n se realiza mediante unidades hidr&aacute;ulicas.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify; \">\n\tEstas unidades se ubican en los puntos de apoyo del armaz&oacute;n y generan movimientos que compensan de manera espec&iacute;fica a la estructura frente a deformaciones y tensiones en los materiales, a causa de efectos externos como viento, nieve y otras cargas. El armaz&oacute;n de madera se apoya en cuatro puntos, tres de los cuales se pueden mover de forma individual a trav&eacute;s de cilindros hidr&aacute;ulicos, aportando dinamismo a la estructura.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify; \">\n\tAl mismo tiempo, distintos sensores registran el estado de carga y tensi&oacute;n en numerosos puntos sobre la estructura. Los movimientos selectivos de los puntos de apoyo permiten contrarrestar las cargas variables, por ejemplo en el caso de la nieve o el viento, y de esta forma logran reducir las deformaciones y tensiones extremas sobre los materiales.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify; \">\n\t&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify; \">\n\t<strong>Ahorro, seguridad y menos peso<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify; \">\n\tEn comparaci&oacute;n con las estructuras convencionales, la nueva metodolog&iacute;a logra disminuir considerablemente la cantidad de materiales utilizados. El balanceo de carga se lleva a cabo a trav&eacute;s de un sistema de control, que fue desarrollado especialmente para las unidades hidr&aacute;ulicas.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify; \">\n\tEl prop&oacute;sito central del sistema de control es poner en pr&aacute;ctica las complejas tareas de control hidr&aacute;ulico de la estructura, que se concreta en distintas capas. De esta forma, la estructura de soporte puede reaccionar a un cambio en el estado de carga o tensi&oacute;n en cuesti&oacute;n de milisegundos, incrementando as&iacute; sus condiciones de seguridad.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify; \">\n\tEste enfoque din&aacute;mico de adaptaci&oacute;n a los cambios de carga y tensi&oacute;n se puede aplicar en m&uacute;ltiples &aacute;reas de la construcci&oacute;n, como por ejemplo en los techos de los estadios y centros deportivos, en los edificios de gran altura o en las construcciones de puentes, entre otros sectores.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify; \">\n\tLos resultados del proyecto de investigaci&oacute;n permiten arribar a un nuevo m&eacute;todo de construcci&oacute;n, que no s&oacute;lo ahorra recursos sino que tambi&eacute;n aumenta considerablemente el rendimiento de las estructuras de soporte. Por otro lado, el nuevo enfoque permite una reducci&oacute;n dr&aacute;stica en peso, pero adem&aacute;s disminuye la fatiga del material y los da&ntilde;os a la estructura, que pueden causarse debido a los efectos de distintos eventos clim&aacute;ticos y otras cargas aplicadas.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify; \">\n\t&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify; \">\n\tFuente: Tendencias21.com<\/p>\n<p>\n\t<img decoding=\"async\" alt=\"\" src=\"http:\/\/www.servicioinformativodelaconstruccion.com\/uploads\/1033.png\" style=\"width: 400px; height: 264px; margin: 5px;\" \/><\/p>\n<p>\n\t&nbsp;<\/p>\n<p>\n\t&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El desarrollo de estructuras que puedan soportar las mayores presiones empleando una m\u00ednima cantidad de materiales es uno de los objetivos primordiales de la industria de la construcci\u00f3n en la actualidad. Una nueva metodolog\u00eda de construcci\u00f3n ha permitido desarrollar estructuras de m\u00e1xima resistencia, con escasos materiales. Son finas, pero soportan cargas extremas y supondr\u00e1n un [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":16268,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_et_pb_use_builder":"","_et_pb_old_content":"","_et_gb_content_width":"","_joinchat":[],"footnotes":""},"categories":[86],"tags":[30,31,32],"class_list":["post-719","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-tecnologa","tag-bosch","tag-herramientas-electricas","tag-nedicion-laser","et-has-post-format-content","et_post_format-et-post-format-standard"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/sicdigital.com.ar\/sic\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/719","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/sicdigital.com.ar\/sic\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/sicdigital.com.ar\/sic\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/sicdigital.com.ar\/sic\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/sicdigital.com.ar\/sic\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=719"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/sicdigital.com.ar\/sic\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/719\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/sicdigital.com.ar\/sic\/wp-json\/wp\/v2\/media\/16268"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/sicdigital.com.ar\/sic\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=719"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/sicdigital.com.ar\/sic\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=719"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/sicdigital.com.ar\/sic\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=719"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}