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    Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:http://uvadoc.uva.es/handle/10324/24304

    Título
    Dispositivos para mitigación de vibraciones estructurales basados en TLDs y TMDs. Caracterización experimental y simulación computacional
    Autor
    Castaño Lerma, Francisco
    Director o Tutor
    Lorenzana Ibán, AntolínAutoridad UVA
    Editor
    Universidad de Valladolid. Escuela de Ingenierías IndustrialesAutoridad UVA
    Año del Documento
    2017
    Titulación
    Máster en Ingeniería Industrial
    Résumé
    Las chimeneas son estructuras con tendencia tener a problemas de resonancia debido al desprendimiento de vórtices. Las vibraciones ocasionadas por este fenómeno son comúnmente mitigadas mediante la instalación de TMDs o TLDs. En este trabajo primero se crea un modelo analítico que se ajuste a las frecuencias de primer modo de vibración para varias configuraciones de la maqueta. Posteriormente, se crea un modelo numérico de la misma con ANSYS ajustado a los datos experimentales de la maqueta. A continuación, se crea un modelo numérico con un TLD de geometría anular verificado experimentalmente para una profundidad de líquido arbitraria. El proceso de sintonizado del TLD anular es comprobado a partir de un caso real. Adicionalmente se crea un modelo numérico con un TLD de geometría cilíndrica y se verifica para la profundidad de sintonizado óptima. Después se crea y se verifica un modelo numérico con un TMD sintonizado al primer modo. Por último, se demuestra la relación entre la masa modal y el desplazamiento máximo obtenido en el análisis modal de ANSYS
    Materias (normalizadas)
    Ingeniería mecánica-Vibraciones
    Departamento
    Departamento de Construcciones Arquitectónicas, Ingeniería del Terreno y Mecánica de los Medios Continuos y Teoría de Estructuras
    Idioma
    spa
    URI
    http://uvadoc.uva.es/handle/10324/24304
    Derechos
    openAccess
    Aparece en las colecciones
    • Trabajos Fin de Máster UVa [7002]
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    Nombre:
    TFM-P-569.pdf
    Tamaño:
    2.400Mo
    Formato:
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