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Historia de la ingeniería estructural.

Estatuilla de Imhotep , en el Louvre , París, Francia

La historia de la ingeniería estructural se remonta al menos al año 2700 a. C., cuando Imhotep , el primer arquitecto de la historia conocido por su nombre, construyó la pirámide escalonada para el faraón Zoser . Las pirámides fueron las estructuras principales más comunes construidas por las civilizaciones antiguas porque es una forma estructural que es inherentemente estable y puede escalarse casi infinitamente (a diferencia de la mayoría de las otras formas estructurales, cuyo tamaño no puede aumentar linealmente en proporción al aumento de cargas). [1]

Otra notable hazaña de ingeniería de la antigüedad que todavía se utiliza en la actualidad es el sistema de gestión del agua qanat . La tecnología Qanat se desarrolló en la época de los medos , los predecesores del Imperio Persa (el actual Irán [2] [3] [4] que tiene el Qanat más antiguo y más largo (más de 3000 años y más de 71 km) [5 ] que también se extendió a otras culturas habiendo tenido contacto con la persa.

A lo largo de la historia antigua y medieval, la mayor parte del diseño y la construcción arquitectónicos fueron realizados por artesanos , como albañiles y carpinteros , que asumieron el papel de maestros de obras . No existía ninguna teoría de las estructuras y la comprensión de cómo se mantenían las estructuras era extremadamente limitada y se basaba casi por completo en pruebas empíricas de "lo que había funcionado antes". Los gremios retuvieron el conocimiento y rara vez lo suplantaron con avances. Las estructuras eran repetitivas y los aumentos de escala eran incrementales. [1]

No existe registro de los primeros cálculos de la resistencia de los miembros estructurales o del comportamiento del material estructural, pero la profesión de ingeniero estructural sólo tomó forma realmente con la Revolución Industrial y la reinvención del hormigón (ver Historia del hormigón ). Las ciencias físicas que subyacen a la ingeniería estructural comenzaron a entenderse en el Renacimiento y se han ido desarrollando desde entonces.

Ingeniería estructural temprana

Se dice que Arquímedes comentó sobre la palanca: "Dadme un lugar donde pararme y moveré la Tierra".

La historia registrada de la ingeniería estructural comienza con los antiguos egipcios . En el siglo 27 a.C., Imhotep fue el primer ingeniero estructural conocido por su nombre y construyó la primera pirámide escalonada conocida en Egipto. En el siglo 26 a.C. se construyó en Egipto la Gran Pirámide de Giza . Siguió siendo la estructura más grande hecha por el hombre durante milenios y se consideró una hazaña arquitectónica sin igual hasta el siglo XIX d.C. [ cita necesaria ]

La comprensión de las leyes físicas que sustentan la ingeniería estructural en el mundo occidental se remonta al siglo III a.C., cuando Arquímedes publicó en dos volúmenes su obra Sobre el equilibrio de los planos , en la que expone la Ley de la Palanca , afirmando:

Pesos iguales a distancias iguales están en equilibrio, y pesos iguales a distancias desiguales no están en equilibrio sino que se inclinan hacia el peso que está a mayor distancia.

Arquímedes utilizó los principios derivados para calcular las áreas y centros de gravedad de varias figuras geométricas, incluidos triángulos , paraboloides y hemisferios . [6] El trabajo de Arquímedes sobre esto y su trabajo sobre cálculo y geometría, junto con la geometría euclidiana , sustentan gran parte de las matemáticas y la comprensión de las estructuras en la ingeniería estructural moderna.

Pont du Gard , Francia, un acueducto de la época romana alrededor del año 19 a.C.

Los antiguos romanos dieron grandes pasos en la ingeniería estructural, siendo pioneros en grandes estructuras de mampostería y hormigón , muchas de las cuales todavía están en pie hoy en día. Incluyen acueductos , termas , columnas , faros , murallas defensivas y puertos . Vitruvio registró sus métodos en su De Architectura escrito en el año 25 a. C., un manual de ingeniería civil y estructural con extensas secciones sobre materiales y máquinas utilizadas en la construcción. Una de las razones de su éxito son sus precisas técnicas topográficas basadas en dioptrías , groma y corobatos .

Contrafuerte de la catedral de Notre Dame (1163-1345)

Durante la Alta Edad Media (siglos XI al XIV), los constructores lograron equilibrar el empuje lateral de las bóvedas con el de los arbotantes y las bóvedas laterales, para construir estructuras altas y espaciosas, algunas de las cuales fueron construidas enteramente de piedra (con pasadores de hierro solo aseguraban los extremos de las piedras) y han durado siglos.

En los siglos XV y XVI, y a pesar de carecer de teoría de vigas y cálculo , Leonardo da Vinci produjo muchos diseños de ingeniería basados ​​en observaciones y rigor científicos, incluido un diseño para un puente que atravesaría el Cuerno de Oro . Aunque se descartó en ese momento, desde entonces se ha considerado que el diseño es factible y estructuralmente válido [7]

Galileo Galilei. Retrato en crayón de Leoni

Las bases de la ingeniería estructural moderna las sentaron en el siglo XVII Galileo Galilei , Robert Hooke e Isaac Newton con la publicación de tres grandes trabajos científicos. En 1638, Galileo publicó Diálogos relacionados con dos nuevas ciencias , [8] en los que describía las ciencias de la resistencia de los materiales y el movimiento de los objetos (esencialmente definiendo la gravedad como una fuerza que da lugar a una aceleración constante ). Fue el primer establecimiento de un enfoque científico para la ingeniería estructural, incluidos los primeros intentos de desarrollar una teoría para vigas. Esto también se considera el comienzo del análisis estructural, la representación matemática y el diseño de estructuras de edificios.

A esto le siguió en 1676 la primera declaración de la ley de Hooke por parte de Robert Hooke , que proporcionó una comprensión científica de la elasticidad de los materiales y su comportamiento bajo carga. [9]

Once años más tarde, en 1687, Sir Isaac Newton publicó Philosophiae Naturalis Principia Mathematica , estableciendo sus Leyes del movimiento , proporcionando por primera vez una comprensión de las leyes fundamentales que gobiernan las estructuras. [10]

También en el siglo XVII, Sir Isaac Newton y Gottfried Leibniz desarrollaron de forma independiente el teorema fundamental del cálculo , proporcionando una de las herramientas matemáticas más importantes de la ingeniería. [11]

Retrato de Leonhard Euler por Johann Georg Brucker

Otros avances en las matemáticas necesarios para permitir a los ingenieros estructurales aplicar la comprensión de las estructuras adquirida a través del trabajo de Galileo, Hooke y Newton durante el siglo XVII se produjeron en el siglo XVIII, cuando Leonhard Euler fue pionero en gran parte de las matemáticas y en muchos de los métodos que permiten ingenieros estructurales para modelar y analizar estructuras. Específicamente, desarrolló la ecuación de vigas de Euler-Bernoulli con Daniel Bernoulli (1700-1782) alrededor de 1750, la teoría fundamental que subyace a la mayoría de los diseños de ingeniería estructural. [12] [13]

A Daniel Bernoulli , junto con Johann (Jean) Bernoulli (1667-1748), también se le atribuye la formulación de la teoría del trabajo virtual , proporcionando una herramienta que utiliza el equilibrio de fuerzas y la compatibilidad de la geometría para resolver problemas estructurales. En 1717, Jean Bernoulli escribió a Pierre Varignon explicándole el principio del trabajo virtual, mientras que en 1726 Daniel Bernoulli escribió sobre la "composición de fuerzas". [14]

En 1757, Leonhard Euler derivó la fórmula de pandeo de Euler , lo que mejoró enormemente la capacidad de los ingenieros para diseñar elementos de compresión. [13]


Desarrollos modernos en ingeniería estructural.

Convertidor Bessemer, Kelham Island Museum, Sheffield, Inglaterra (2002)
Molino Belper Norte
El puente Forth
Torre Eiffel en construcción en julio de 1888.
La estructura de celosía de la Torre Shújov en Moscú .

A lo largo de finales del siglo XIX y principios del XX, la ciencia de los materiales y el análisis estructural experimentaron un desarrollo a un ritmo tremendo.

Aunque la elasticidad se entendió en teoría mucho antes del siglo XIX, no fue hasta 1821 que Claude-Louis Navier formuló la teoría general de la elasticidad en una forma matemáticamente utilizable. En sus lecciones de 1826 exploró una gran variedad de teorías estructurales diferentes y fue el primero en resaltar que el papel de un ingeniero estructural no es comprender el estado final de falla de una estructura, sino prevenir esa falla en primer lugar. . [15] En 1826 también estableció el módulo de elasticidad como una propiedad de los materiales independiente del segundo momento del área , permitiendo a los ingenieros por primera vez comprender tanto el comportamiento estructural como los materiales estructurales. [dieciséis]

A finales del siglo XIX, en 1873, Carlo Alberto Castigliano presentó su disertación "Intorno ai sistemi elastici", que contiene su teorema para calcular el desplazamiento como derivada parcial de la energía de deformación. [17]

En 1824, el cemento Portland fue patentado por el ingeniero Joseph Aspdin como "un cemento superior parecido a la piedra Portland" , patente británica núm. 5022. Aunque ya existían diferentes formas de cemento (el cemento puzolánico fue utilizado por los romanos ya en el año 100 a. C. e incluso antes por las antiguas civilizaciones griega y china) y eran de uso común en Europa desde la década de 1750, el descubrimiento realizado por Aspdin utilizó materiales baratos y comúnmente disponibles, lo que hace que la construcción con hormigón sea una posibilidad económica. [18]

Los avances en el ámbito del hormigón continuaron con la construcción en 1848 de un bote de remos construido con ferrocemento , el precursor del hormigón armado moderno , por Joseph-Louis Lambot . Patentó su sistema de refuerzo de malla y hormigón en 1855, un año después de que WB Wilkinson también patentara un sistema similar. [19] Esto fue seguido en 1867 cuando Joseph Monier patentó en París una tina de plantación de hormigón armado, utilizando un refuerzo de malla de acero similar al utilizado por Lambot y Wilkinson. Monier llevó adelante la idea y presentó varias patentes para bañeras, losas y vigas, lo que finalmente condujo al sistema Monier de estructuras reforzadas, el primer uso de barras de refuerzo de acero ubicadas en áreas de tensión en la estructura. [20]

La construcción de acero fue posible por primera vez en la década de 1850, cuando Henry Bessemer desarrolló el proceso Bessemer para producir acero . Obtuvo patentes para el proceso en 1855 y 1856 y completó con éxito la conversión de hierro fundido en acero fundido en 1858. [21] Con el tiempo, el acero dulce reemplazaría tanto al hierro forjado como al hierro fundido como metal preferido para la construcción.

A finales del siglo XIX, se lograron grandes avances en el uso del hierro fundido, reemplazando gradualmente al hierro forjado como material preferido. Ditherington Flax Mill en Shrewsbury , diseñado por Charles Bage , fue el primer edificio del mundo con una estructura interior de hierro. Fue construido en 1797. En 1792, William Strutt había intentado construir un molino ignífugo en Belper en Derby (Belper West Mill), utilizando columnas de hierro fundido y vigas de madera dentro de las profundidades de los arcos de ladrillo que formaban los pisos. Los plafones de vigas vistas se protegieron contra el fuego mediante yeso. Este molino en Belper fue el primer intento del mundo de construir edificios a prueba de fuego y es el primer ejemplo de ingeniería contra incendios . Esto se mejoró más tarde con la construcción de Belper North Mill , una colaboración entre Strutt y Bage, que mediante el uso de una estructura de hierro fundido representó el primer edificio "a prueba de incendios" del mundo. [22] [23]

El puente Forth fue construido por Benjamin Baker , Sir John Fowler y William Arrol en 1889, utilizando acero , después de que el diseño original del puente de Thomas Bouch fuera rechazado tras el colapso de su puente Tay Rail . El puente Forth fue uno de los primeros usos importantes del acero y un hito en el diseño de puentes. También en 1889, Gustave Eiffel y Maurice Koechlin construyeron la Torre Eiffel de hierro forjado , lo que demuestra el potencial de la construcción con hierro, a pesar de que la construcción de acero ya se utilizaba en otros lugares.

A finales del siglo XIX, el ingeniero estructural ruso Vladimir Shukhov desarrolló métodos de análisis para estructuras de tracción , estructuras de capa delgada , estructuras de capa reticular y nuevas geometrías estructurales como las estructuras hiperboloides . El transporte por tuberías fue iniciado por Vladimir Shukhov y la empresa Branobel a finales del siglo XIX.

Una vez más, avanzando en el diseño del hormigón armado, a partir de 1892 la empresa de François Hennebique utilizó su sistema patentado de hormigón armado para construir miles de estructuras en toda Europa. Thaddeus Hyatt en Estados Unidos y Wayss & Freitag en Alemania también patentaron sistemas. La empresa AG für Monierbauten construyó 200 puentes de hormigón armado en Alemania entre 1890 y 1897 [24]. Sin embargo, los grandes usos pioneros del hormigón armado se produjeron durante el primer tercio del siglo XX, con Robert Maillart y otros profundizando en la comprensión de su comportamiento. Maillart notó que muchas estructuras de puentes de concreto estaban significativamente agrietadas y, como resultado, dejó las áreas agrietadas fuera de su siguiente diseño de puente, creyendo correctamente que si el concreto estaba agrietado, no contribuía a la resistencia. Esto resultó en el revolucionario diseño del Puente Salginatobel . Wilhelm Ritter formuló la teoría de la armadura para el diseño a cortante de vigas de hormigón armado en 1899, y Emil Mörsch la mejoró en 1902. Continuó demostrando que tratar el hormigón en compresión como un material elástico lineal era una aproximación conservadora de su comportamiento. [25] El diseño y análisis del hormigón ha ido progresando desde entonces, con el desarrollo de métodos de análisis como la teoría de la línea de fluencia, basada en el análisis plástico del hormigón (en contraposición al lineal-elástico), y muchas variaciones diferentes del modelo para las distribuciones de tensiones. en hormigón a compresión [26] [27]

El hormigón pretensado , iniciado por Eugène Freyssinet con una patente en 1928, proporcionó un enfoque novedoso para superar la debilidad de las estructuras de hormigón en tensión. Freyssinet construyó un arco pretensado experimental en 1908 y posteriormente utilizó la tecnología de forma limitada en el puente Plougastel en Francia en 1930. Luego construyó seis puentes de hormigón pretensado sobre el río Marne , estableciendo firmemente la tecnología. [28]

La teoría de la ingeniería estructural volvió a avanzar en 1930 cuando el profesor Hardy Cross desarrolló su método de distribución de momentos , que permitió aproximar las tensiones reales de muchas estructuras complejas de forma rápida y precisa. [29]

A mediados del siglo XX, John Fleetwood Baker desarrolló la teoría de la plasticidad de las estructuras, proporcionando una poderosa herramienta para el diseño seguro de estructuras de acero. La posibilidad de crear estructuras con geometrías complejas, más allá del análisis mediante métodos de cálculo manual, surgió por primera vez en 1941 cuando Alexander Hrennikoff presentó su tesis de doctorado en el MIT sobre el tema de la discretización de problemas de elasticidad plana utilizando una estructura reticular. Este fue el precursor del desarrollo del análisis de elementos finitos . En 1942, Richard Courant desarrolló una base matemática para el análisis de elementos finitos. Esto llevó en 1956 a la publicación por parte de J. Turner, RW Clough, HC Martin y LJ Topp de un artículo sobre "Rigidez y deflexión de estructuras complejas". Este artículo introdujo el nombre "método de elementos finitos" y es ampliamente reconocido como el primer tratamiento integral del método tal como se conoce hoy. [30]

La construcción de rascacielos, aunque posible a partir de finales del siglo XIX, avanzó mucho durante la segunda mitad del siglo XX. Fazlur Khan diseñó sistemas estructurales que siguen siendo fundamentales para muchas construcciones modernas de gran altura y que empleó en sus diseños estructurales para el Centro John Hancock en 1969 y la Torre Sears en 1973. [31] La innovación central de Khan en el diseño y construcción de rascacielos fue la idea de los sistemas estructurales "tubos" y "tubos agrupados" para edificios altos. [32] [33] Definió la estructura de tubos enmarcados como "una estructura espacial tridimensional compuesta por tres, cuatro o posiblemente más marcos, marcos arriostrados o paredes de corte, unidos en o cerca de sus bordes para formar un tubo vertical en forma de tubo". Sistema estructural capaz de resistir fuerzas laterales en cualquier dirección mediante voladizo desde los cimientos. [34] Columnas exteriores interconectadas muy espaciadas forman el tubo. Las cargas horizontales, por ejemplo el viento, son soportadas por la estructura en su conjunto. Aproximadamente la mitad de la superficie exterior está disponible para ventanas. Los tubos enmarcados permiten menos columnas interiores y, por lo tanto, crean más espacio utilizable. Cuando se requieren aberturas más grandes, como puertas de garaje, se debe interrumpir el marco del tubo y utilizar vigas de transferencia para mantener la integridad estructural. El primer edificio en el que se utilizó la construcción con estructura tubular fue el edificio de apartamentos DeWitt-Chestnut , que Khan diseñó en Chicago . Esto sentó las bases para las estructuras tubulares utilizadas en la mayoría de las construcciones de rascacielos posteriores, incluida la construcción del World Trade Center .

Otra innovación que desarrolló Fazlur Khan fue el concepto de refuerzo en X, que redujo la carga lateral sobre el edificio transfiriendo la carga a las columnas exteriores. Esto permitió reducir la necesidad de columnas interiores, creando así más espacio y se puede ver en el Centro John Hancock. El primer vestíbulo elevado también fue diseñado por Khan para el Centro John Hancock en 1969. Los edificios posteriores con vestíbulos elevados incluyen el World Trade Center , las Torres Gemelas Petronas y Taipei 101 .

En 1987, Jörg Schlaich y Kurt Schafer publicaron la culminación de casi diez años de trabajo sobre el método de puntales y tirantes para el análisis del hormigón, una herramienta para diseñar estructuras con discontinuidades como esquinas y juntas, que proporciona otra potente herramienta para el análisis de geometrías complejas del hormigón. . [35]

A finales del siglo XX y principios del XXI, el desarrollo de potentes computadoras ha permitido que el análisis de elementos finitos se convierta en una herramienta importante para el análisis y diseño estructural. El desarrollo de programas de elementos finitos ha permitido predecir con precisión las tensiones en estructuras complejas y ha permitido grandes avances en el diseño y la arquitectura de ingeniería estructural. En las décadas de 1960 y 1970, el análisis computacional se utilizó de manera significativa por primera vez en el diseño del techo de la Ópera de Sydney . Muchas estructuras modernas no podrían entenderse ni diseñarse sin el uso del análisis computacional. [36]

Los avances en la comprensión de los materiales y el comportamiento estructural en la última parte del siglo XX han sido significativos, con una comprensión detallada de temas como la mecánica de fracturas , la ingeniería sísmica , los materiales compuestos , los efectos de la temperatura en los materiales, la dinámica y el control de vibraciones , la fatiga. , arrastrarse y otros. La profundidad y amplitud del conocimiento ahora disponible en ingeniería estructural , y la creciente gama de diferentes estructuras y la creciente complejidad de esas estructuras han llevado a una creciente especialización de los ingenieros estructurales.

Ver también

Referencias

  1. ^ ab Víctor E. Saouma. "Apuntes de conferencias sobre ingeniería estructural" (PDF) . Universidad de Colorado. Archivado desde el original (PDF) el 13 de abril de 2018 . Consultado el 2 de noviembre de 2007 .
  2. ^ Ahmad Y Hassan , Transferencia de tecnología islámica a Occidente, Parte II: Transmisión de ingeniería islámica Archivado el 18 de febrero de 2008 en la Wayback Machine.
  3. ^ Qanat, Kariz y Khattara: sistemas de agua tradicionales en el Medio Oriente - Por Peter Beaumont, Michael E. Bonine, Keith Stanley
  4. ^ Las artesanías tradicionales de Persia: su desarrollo y tecnología por Hans E. Wulff
  5. ^ pág. 4 de mayo, L. (30 de agosto de 2010). Tecnologías del agua antiguas . Saltador. ISBN 978-90-481-8631-0.
  6. ^ Salud, TL (1897). "Las obras de Arquímedes (1897). La obra íntegra en formato PDF (19 MB)". Prensa de la Universidad de Cambridge . Consultado el 14 de octubre de 2007 .
  7. ^ "Hombre del Renacimiento". Museo de Ciencias, Boston. Archivado desde el original el 6 de junio de 1997 . Consultado el 5 de diciembre de 2007 .
  8. ^ Galileo, G. (Tripulación, H & de Salvio, A. (1954))
  9. ^ Chapman, Allan. (2005)
  10. ^ Newton, Isaac; Leseur, Thomas; Jacquier, François. (1822)
  11. ^ Stillwell, J. (2002). p.159
  12. ^ Heyman, Jacques (1999). La ciencia de la ingeniería estructural. Prensa del Imperial College. pag. 69.ISBN 1-86094-189-3.
  13. ^ ab Bradley, Robert E.; Sandifer, Charles Edward (2007). Leonhard Euler: vida, obra y legado. Elsevier. ISBN 978-0-444-52728-8.
  14. ^ Dugas, René (1988). p.231
  15. ^ Heyman, Jacques (1999). La ciencia de la ingeniería estructural. Prensa del Imperial College. pag. 62.ISBN 1-86094-189-3.
  16. ^ Hosford, WF (2005)
  17. ^ Castigliano, CA (Andrews, ES) (1966)
  18. ^ Prentice, JE (1990) p.171
  19. ^ Nedwell, PJ; Swamy, RN (ed). (1994) pág.27
  20. ^ Kirby, RS (1990) p.476
  21. ^ Swank, JM (1965) p.395
  22. ^ En blanco, A.; McEvoy, M.; Plank, R. (1993) p.2
  23. ^ Labrum, EA (1994) p.23
  24. ^ Leonhardt. p.41
  25. ^ Mörsch, E. p.83
  26. ^ Hognestad, E.
  27. ^ Hoogenboom PCJ, "Elementos discretos y no linealidad en el diseño de muros de hormigón estructural", Sección 1.3 Descripción histórica del modelado de hormigón estructural, agosto de 1998, ISBN 90-901184-3-8
  28. ^ Hewson, NR (2003)
  29. ^ Heyman, J. (1998) p.101
  30. ^ Turner, J.; Clough, RW; Martín, HC; Topp, LJ (1956) págs.803-23, 854
  31. ^ Mir, A. (2001)
  32. ^ Chris H. Luebkeman (1996). "Tubo dentro de tubo". Archivado desde el original el 17 de abril de 2008 . Consultado el 22 de febrero de 2008 .
  33. ^ Chris H. Luebkeman (1996). "Tubo incluido". Archivado desde el original el 20 de abril de 2008 . Consultado el 22 de febrero de 2008 .
  34. ^ "Evolución de los rascacielos de hormigón". Archivado desde el original el 5 de junio de 2007 . Consultado el 14 de mayo de 2007 .
  35. ^ Schlaich, J., K. Schäfer, M. Jennewein
  36. ^ MacNeal, RH (1994)

enlaces externos