Hidrodinámica de partículas suavizadas como herramienta para mitigar daños estructurales debido a la interacción fluido-estructura
Palabras clave:
hidrodinámica de partículas suavizadas, dinámica de fluidos computacional, interacción fluido-sólido, riesgos hidrometeorológicos, estructuraResumen
Se realizaron simulaciones computacionales, usando el método de hidrodinámica de partículas suavizadas, de la interacción de un flujo de fluido y una estructura sólida: similar a un puente y a un edificio de viviendas, con el objetivo de mostrar que el uso de la técnica de dinámica de fluidos computacional es una herramienta útil para evaluar los esfuerzos que experimenta la estructura durante la interacción fluido-estructura. Se consideraron dos casos de estudio arbitrarios donde se obtuvieron los campos de velocidad y de esfuerzos para mostrar qué zonas experimentan mayor esfuerzo que el resto de la infraestructura, de esta manera obtener un soporte técnico numérico-gráfico, para recomendar reforzar estructuralmente esas zonas o modificar el diseño estructural, con la intención de mitigar posibles daños estructurales provocados principalmente por el flujo de fluidos derivados de fenómenos hidrometeorológicos o tsunamis.
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Referencias
Almonte-Pilco, N., De la Cruz-Vega, S. (2022). Evaluación y diseño de protección frente a la socavación hidráulica del puente Unocolla, Juliaca-Puno. Llamkasun, 3,74-78. https://doi.org/10.47797/llamkasun.v3i1.85
Becker, M., Teschner, M. (2007). Weakly compressible SPH for free surface flowss. In: Proceedings of the 2007 ACM SIGGRAPH/Europhysics Symposium on Computer Animation, San Diego, CA, USA, 2-4 August 2007; Metaxas, D., Popovic, J. (Eds.), 1-8. 2007_SCA_SPH.pdf
CENAPRED (2020). A 7 años del extraordinario fenómeno hidrometeorológico Ingrid y Manuel. Centro Nacional de Prevención de Desastres. https://www.gob.mx/cenapred/articulos/a-7-anos-del-extraordinario-fenomeno-hidrometeorologico-ingrid-y-manuel?idiom=es
Dehnen, W., Aly, H. (2012). Improving convergence in smoothed particle hydrodynamics simulations without pairing instability. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 425, 1068-1082. https://doi.org/10.1111/j.1365-2966.2012.21439.x
Domínguez, J.M., Fourtakas, G., Altomare, C., Canelas, R.B., Tafuni, A., García-Feal, O., Martínez-Estévez, I., Mokos, A., Vacondio, R., Crespo, A J.C., Rogers, B.D., Stansby, P.K., Gómez-Gesteira, M. (2021). DualSPHysics: from fluid dynamics to multiphysics problems. Computational Particle Mechanics. https://doi.org/10.1007/s40571-021-00404-2
Gingold, R.A., Monaghan, J.J. (1977). Smoothed particle hydrodynamics: theory and application to non-spherical stars. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 181, 375-389. https://doi.org/10.1093/mnras/181.3.375
Lucy, L.B. (1977). A numerical approach to the testing of the fission hypothesis. The Astronomical Journal, 82, 1013. https://doi.org/10.1086/112164
Majtan, E., Cunningham, L.S., Rogers, B.D. (2023). Numerical study on the structural response of a masonry arch bridge subject to flood flow and debris impact. Structures, 48, 782-797.
https://doi.org/10.1016/j.istruc.2022.12.100
Monaghan, J.J. (2005). Smoothed particle hydrodynamics. Reports on Progress in Physics, 68, 1703-1759.
https://doi.org/10.1088/0034-4885/68/8/r01 Pringgana, G., Cunningham, L.S., Rogers, B.D.
(2021). Influence of orientation and arrangement of structures on tsunami impact forces: Numerical investigation with smoothed particle hydrodynamics. Journal of Waterway, Port, Coastal and Ocean Engineering, 147. https://doi.org/10.1061/(asce)ww.1943-5460.0000629
Setyandito, O., Alexander Michael, R.D., Juliastuti, Andrew, J.P., Wijayanti, Y. (2020). The effect of bridge abutment shape variation toward flow velocity characteristic. IOP conference series. Earth and environmental science, 426, 012035. https://doi.org/10.1088/1755-1315/426/1/012035
SMN (s.f.). Información Histórica. Servicio Meteorológico Nacional. https://smn.conagua.gob.mx/es/ciclones-tropicales/informacion-historica
Wikipedia (2024). Computational fluid dynamics. Wikipe-dia, The Free Encyclopedia. https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Co mputational_fluid_dynamics&oldid=11975371 70
Yang, Y., Shao, J. (2020). Numerical simulation of fluid–structure interaction with SPH method. Journal of Engineering (Stevenage, England), 2020, 958-965.
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