Sensitivity analysis plays an important part in the validation of a sensor layout for the identification of the dynamic response of a system. Although sensitivity analysis has been implemented for this purpose in several civil engineering structures, there are still uncertainties in the case of more complex, nonlinear systems, such as guyed masts, where small changes in mass or stiffness can result in large variations of the general dynamic behavior. This paper describes the influence of antenna masses and initial guy tension variation in the total number and position of sensors required to assess the dynamic response of tall guyed mast telecommunication towers. For the study, the computational models of four different guyed masts were generated and a sensor layout was obtained for each model using a sensitivity analysis. Then, the proposed sensor layouts were verified for different initial guy tensions and total antenna mass of the system, by means of the Modal Assurance Criterion. The principal finding is that initial guy tension presents the highest influence on the variation of correspondence values between mode shapes, with modifications of these values in up to [Formula: see text]. This finding suggests that a preliminary sensor layout based on information provided by a computational model or structural drawings of a guyed mast may be rendered inefficient if there is variation in guy tension due to construction errors or relaxation of cables.
El estudio de los métodos de análisis dinámicos para la consideración de la carga de viento es de gran importancia en las torres autosoportadas de telecomunicaciones debido a que son estructuras altamente vulnerables a los vientos extremos. En Cuba el análisis de las torres autosoportadas se realiza según lo establecido en la norma cubana de viento NC-285:2003 (NC). Esta norma es de carácter general para todas las edificaciones y no presenta las particularidades del análisis de las torres reticuladas bajo carga de viento por esta razón es necesario evaluar sus diferencias con respecto a otras normas internacionales. El presente trabajo tiene como objetivo comparar los valores de fuerzas en los elementos y desplazamientos en una torre autosoportada obtenidos de la aplicación de los métodos de análisis propuestos en las normas NC, ISO 4354- 2009 (ISO), AS/NZS1170.2-2011 (AS/NZ) y EC3: 2007 (EC3). La comparación entre las normas arrojó como resultado que las fuerzas axiales y desplazamientos obtenidos por la norma NC son menores que las obtenidos por las normas ISO, AS/NZ, EC3.
ResumenLas características dinámicas de las tipologías estructurales determinan los métodos que deben emplearse para el análisis y diseño ante cargas ecológicas como el viento. En algunas estructuras, el efecto de la energía contenida en secuencias de ráfagas debe ser atendido, fundamentalmente los componentes fluctuantes de las ráfagas que entran en resonancia con ellas. Frente a estos casos los métodos dinámicos en el dominio del tiempo son empleados con frecuencia. La simulación numérica para generar las series temporales de velocidad que serán procesadas como cargas en las estructuras, es una herramienta que ha tenido amplia evolución y aplicación. El objetivo de este estudio es realizar un análisis bibliográfico para determinar los parámetros del viento necesarios, con énfasis en las zonas propensas a la ocurrencia de huracanes, para la simulación de las series temporales así como los métodos numéricos existentes.
La necesidad de aprovechar la energía solar ha llevado a muchos países a construir grandes parques fotovoltaicos. Uno de los principales aspectos aún sin resolver es cómo considerar las presiones de viento sobre los paneles que conforman el parque, lo cual ha motivado varias investigaciones. En este trabajo se realiza el estudio del campo de presiones producido por el viento sobre paneles fotovoltaicos de acuerdo con su posición dentro del parque y se realiza el estudio de la solución de cimentación de acuerdo con las presiones de viento. Para ello se emplea un modelo, a escala reducida, en túnel de viento. Los resultados permiten corroborar que los valores de presiones de viento sobre un panel disminuyen al encontrarse en las filas interiores de un parque, dependiendo su posición. Como consecuencia de las variaciones de las presiones, las soluciones de cimentación varían y permiten una disminución del consumo de materiales.
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