Modelo analítico
Este estudio adopta los criterios de diseño especificados en la norma EN 1993-1-8 para evaluar la resistencia de los tornillos (a cortante y a tracción) y la resistencia de la placa (al aplastamiento y al punzonamiento), utilizando las formulaciones de estados límite proporcionadas en la Tabla 3.4.
La resistencia de cálculo de la T-stub equivalente se evalúa de forma independiente para la placa frontal y los componentes del ala del pilar. Para cada componente, la resistencia de cálculo determinante, FT,Rd, se define como el valor mínimo derivado de tres mecanismos de fallo potenciales.
La resistencia individual para cada modo se calcula en función de la capacidad de momento plástico del ala (Mpl,1Rd y Mpl,2,Rd) y de la resistencia a tracción del grupo de tornillos (∑Ft,Rd). Estos modos consideran la plastificación completa del ala (Modo 1), el fallo del tornillo junto con la plastificación del ala (Modo 2) y la fractura pura del tornillo (Modo 3).
- Modos de fallo:
- Momentos de resistencia plástica:
Detalles geométricos de la unión viga-pilar
De acuerdo con la práctica constructiva habitual, todos los perfiles de viga y pilar se fabricaron con acero S235, mientras que las placas frontales utilizaron acero de mayor resistencia S355. Las configuraciones geométricas, incluyendo la disposición de la placa frontal y de los grupos de tornillos, se detallan en la Imagen 2, con la correspondiente matriz de ensayos experimentales y las propiedades medidas de los materiales proporcionadas en las Tablas 1, respectivamente.
Como se define en la matriz de ensayos, el Grupo A (probetas 1A–3A) utilizó una sección de pilar HEA 300 (tw = 8,5 mm; tf = 14 mm), mientras que el Grupo B incorporó la sección más pesada HEB 300 (tw = 11 mm; tf = 19 mm). Para evaluar el comportamiento de una jerarquía pilar débil-viga fuerte, se mantuvieron uniformes en todas las probetas una sección de viga HEB 300 y placas frontales de 30 mm de espesor, asegurando que las configuraciones del Grupo A fueran críticas en el pilar.
- Tabla 1: Configuración geométrica de las probetas ensayadas
| Probetas | Sección de pilar | Sección de viga | N.º de tornillos | Longitud del pilar | Longitud de la viga |
|---|---|---|---|---|---|
| T1A | HEA 300 | HEB 300 | 12 | 2 | 1.5 |
| T2A | HEA 300 | HEB 300 | 6 | 2 | 1.5 |
| T3A | HEA 300 | HEB 300 | 8 | 2 | 1.5 |
| T1B | HEB 300 | HEB 300 | 12 | 2 | 1.5 |
| T2B | HEB 300 | HEB 300 | 6 | 2 | 1.5 |
| T3B | HEB 300 | HEB 300 | 8 | 2 | 1.5 |
Discusión
Uniones de acero para la solución en RFEM
Utilizando el complemento Uniones de acero para RFEM 6, basado en elementos finitos, el proceso de cálculo de la unión se integró completamente en el modelo estructural principal. Este estudio presenta una investigación experimental y numérica del comportamiento estructural de seis uniones viga-pilar extendidas con placa frontal gruesa, con especial énfasis en la influencia de configuraciones de atornillado no convencionales que implican múltiples tornillos por fila. Para aislar la rigidez rotacional inherente de la zona nodal, todas las probetas se configuraron sin rigidizadores suplementarios del alma del pilar. La matriz experimental investigó dos jerarquías de fallo distintas: (1) una configuración pilar débil-viga fuerte (pilar HEA300; viga HEB300) y (2) una configuración de rigidez equilibrada (pilar y viga HEB300).
Estas investigaciones se complementaron con una caracterización específica de la T-stub y un análisis de elementos finitos (EF) de alta fidelidad. Tras la validación con los datos experimentales y la verificación mediante los marcos del Eurocódigo 3 (EC3), los modelos de EF se emplearon para extraer información detallada sobre los mecanismos de deformación localizada. Las imágenes 4 y 5 y las tablas 2 y 3 ilustran la comparación de la resistencia a momento y la rigidez: experimental, ROFEM, Uniones de acero en RFEM y EC3. Y la Tabla 4 ilustra los modos de fallo.
- Tabla 2: Comparación de la resistencia a momento y la rigidez: experimental, ROFEM, Uniones de acero en RFEM y EC-3-1-8
| Probeta | N.º de tornillos | Momento kN m, Mj.R | Rigidez inicial Sj,ini (MNm/rad) |
|---|---|---|---|
| T1A | 12 | 193.5 | 26.34 |
| T2A | 6 | 122.1 | 12.35 |
| T3A | 8 | 109.8 | 14.27 |
| T1B | 12 | 262.4 | 22.31 |
| T2B | 6 | 196.4 | 17.58 |
| T3B | 8 | 161.3 | 27.28 |
| Probeta | N.º de tornillos | Momento kN m, Mj.R | Rigidez inicial Sj,ini (MNm/rad) |
|---|---|---|---|
| T1A | 12 | 114 | 33 |
| T2A | 6 | 108.8 | 27.42 |
| T3A | 8 | 64.7 | 18.87 |
| T1B | 12 | 162.6 | 41.83 |
| T2B | 6 | 156.5 | 38.96 |
| T3B | 8 | 81.1 | 23.82 |
| Probeta | N.º de tornillos | Momento kN m, Mj.R | Rigidez inicial Sj,ini (MNm/rad) |
|---|---|---|---|
| T1A | 12 | 179.3 | 19.5 |
| T2A | 6 | 107.3 | 9.14 |
| T3A | 8 | 96.9 | 5.81 |
| T1B | 12 | 261.9 | 23.8 |
| T2B | 6 | 190.2 | 17.67 |
| T3B | 8 | 177 | 16.36 |
| Probeta | N.º de tornillos | Momento kN m, Mj.R | EC3/RFEM |
|---|---|---|---|
| T1A | 12 | 154.57 | 0.74 |
| T2A | 6 | 115.42 | 0.94 |
| T3A | 8 | 97.13 | 0.67 |
| T1B | 12 | 197.5 | 0.82 |
| T2B | 6 | 172.8 | 0.91 |
| T3B | 8 | 137.63 | 0.59 |
- Tabla 3: Comparación de rigidez
| Probeta | N.º de tornillos | Rigidez inicial Sj,ini (MNm/rad) | EC3/RFEM |
|---|---|---|---|
| T1A | 12 | 13.4 | 2.46 |
| T2A | 6 | 8.2 | 3.34 |
| T3A | 8 | 11.5 | 1.64 |
| T1B | 12 | 18.8 | 2.23 |
| T2B | 6 | 12.5 | 3.12 |
| T3B | 8 | 16.9 | 1.41 |
- Tabla 4: Modos de fallo
| Probeta | EC3 | Uniones de acero en RFEM | Ensayos |
|---|---|---|---|
| T1A | Flexión del ala del pilar | Flexión del ala del pilar | Flexión del ala del pilar |
| T2A | Flexión del ala del pilar | Flexión del ala del pilar | Flexión del ala del pilar |
| T3A | Flexión del ala del pilar | Flexión del ala del pilar | Flexión del ala del pilar |
| T1B | Flexión del ala del pilar | Flexión del ala del pilar | Flexión del ala del pilar |
| T2B | Flexión del ala del pilar | Flexión del ala del pilar | Flexión del ala del pilar |
| T3B | Flexión del ala del pilar | Flexión del ala del pilar | Flexión del ala del pilar |
Conclusión
Se utilizaron datos experimentales preliminares para evaluar la aplicabilidad de las disposiciones de la norma EN 1993-1-8 a las uniones de acero. En línea con los resultados publicados para perfiles convencionales de acero al carbono, se observó que el modelo de rigidez del Eurocódigo sobreestima la rigidez rotacional inicial, mostrando las predicciones analíticas una dispersión considerable en relación con los valores medidos.
Los resultados experimentales confirman que tanto la resistencia a momento como la rigidez inicial aumentan con el número de tornillos, y las probetas de 12 tornillos (T1A, T1B) superan sistemáticamente a sus homólogas de 6 y 8 tornillos. El método de componentes de la norma EC3-1-8 generalmente subestima la capacidad a momento, mientras que sobreestima la rigidez inicial, de forma más notable para T1B (41,83 frente a 22,31 MNm/rad), en consonancia con la tendencia de sobreestimación observada según la norma EN 1993-1-8.
Las relaciones EC3/RFEM, que oscilan entre 0,59 y 0,94, indican predicciones conservadoras de la resistencia a momento por parte del método de componentes del Eurocódigo, y la baja relación para T3B (0,59) sugiere una subestimación significativa para ciertas geometrías de unión.