Propuesta de diseño de un amortiguador de masa sintonizada para modelos dinámicos de laboratorio

Autores/as

DOI:

https://doi.org/10.14482/inde.39.2.620.104

Palabras clave:

Amortiguador de masa sintonizada, análisis dinámico, control de vibraciones, método de elementos finitos

Resumen

Este trabajo presenta el diseño de un amortiguador de masa sintonizada (AMS) para el control de vibraciones de una viga metálica simplemente soportada. Considerando las propiedades mecánicas de resortes comerciales y amortiguadores magnéticos, y con la aplicación del método de elementos finitos, se evaluó la factibilidad de construcción de un AMS que permitiera reducir las vibraciones en la viga. Este estudio describe las propiedades mecánicas de la viga, así como las características del amortiguador de masa sintonizada. Los resultados se podrán utilizar en la construcción de modelos dinámicos que promuevan el estudio del análisis experimental de estructuras. Para identificar la rigidez y amortiguamiento adecuado, se utilizaron las ecuaciones propuestas por Deng Hartog. Finalmente, fue evaluado el desempeño del AMS en el control de vibraciones en condiciones de excitación de impacto. Con la implementación del dispositivo, en los resultados se encontraron reducciones superiores al 90 %.

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Publicado

2021-07-02

Cómo citar

[1]
L. D. Machado Laiton, N. A. Ortiz Cano, y G. Y. González Martínez, «Propuesta de diseño de un amortiguador de masa sintonizada para modelos dinámicos de laboratorio», Ing. y Des., vol. 39, n.º 2, pp. 221–238, jul. 2021.

Número

Sección

Artículos