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Análisis de tanques

Análisis de tanques

El análisis sísmico de tanques para almacenamiento de combustible requiere conocimiento especializado en metodologías avanzadas para análisis computacional de estructuras. En la mayoría de ocasiones este tipo de análisis demanda altos costos computacionales, relacionados con velocidad de cómputo, alta capacidad de procesamiento y almacenamiento.

 

En el análisis sísmico de tanques, debe considerarse aspectos que deben tenerse en cuenta al momento de proponer modelos computacionales que describan apropiadamente la respuesta sísmica de tanques. Uno de ellos es el comportamiento dinámico del fluido almacenado y su interacción con la estructura, el cual debe ser modelado apropiadamente mediante formulaciones de interacción fluido-estructura teniendo así en cuenta su masa y efecto inercial del fluido en la respuesta dinámica del tanque.

 

Un error comúnmente encontrado es modelar el techo del tanque y componentes conectados (tales como válvulas, tuberías, escaleras, etc.), mediante cargas puntuales actuando directamente sobre la estructura del tanque, sin tener en cuenta su masa y efecto inercial en la respuesta dinámica del tanque. El calculo los esfuerzos y deformaciones concentradas en zonas críticas utilizando el modelo estructural global (el cual en general no modela adecuadamente la distribución de esfuerzos en estas zonas) se realiza mediante sub-modelos, con el fin de capturar adecuadamente estas distribuciones.

ADVAN R&D ha desarrollado FSITANK®, un software específicamente diseñado para el análisis estático y dinámico (modal, armónico, transiente y sísmico) lineales y no-lineales de tanques de almacenamiento de combustibles y líquidos en general, utilizando modelos acoplados de interacción fluido-estructura y suelo-estructura. Tiene su aplicación en el análisis estructural sísmico de tanques para almacenamiento de combustibles, tanques elevados para almacenamiento de agua, carrotanques y tanques sobre estructuras navales, entre otros. FSITANK® está basado en FEM para modelado de la estructura y BEM para modelar el fluido, lo cual permite ahorro substancial del costo computacional en comparación con formulaciones basadas totalmente en FEM.