Influencia de las propiedades de la fábrica de la catedral de León en su comportamiento estructural

Autores/as

  • M. J. Casati Calzada Universidad Politécnica de Madrid, EUIT Aeronáutica, Madrid
  • J. C. Gálvez Ruiz Universidad Politécnica de Madrid, ETS. Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Madrid

DOI:

https://doi.org/10.3989/mc.2009.42907

Palabras clave:

fábrica, propiedades mecánicas, construcciones históricas, restauración, construcciones góticas

Resumen


Las propiedades de un material como la fábrica influyen de forma determinante en el comportamiento de la estructura. En una estructura histórica, como la catedral de León, se añade la incertidumbre del estado real del material y la composición de sus elementos estructurales. Estos aspectos dificultan la evaluación de la capacidad resistente de la estructura y la incidencia de actuaciones de reparación o remodelación. Este trabajo presenta el estudio realizado para seleccionar, mediante un análisis de sensibilidad del comportamiento de la estructura, cuáles son las variables del material que más afectan al comportamiento estructural de la catedral.

El estudio se inicia con el análisis estructural de la sección tipo para identificar las zonas de mayor responsabilidad. A continuación se hace el estudio estructural con la combinación de todas las variables, especialmente las dependientes de los materiales, modificando su valor. Mediante un tratamiento estadístico de los resultados, se determina qué parámetros de los adoptados afectan más al comportamiento de la estructura de fábrica y se establecen las conclusiones.

Descargas

Los datos de descargas todavía no están disponibles.

Citas

(1) Lourenco, P. B.; Krakowiak, K. J.; Fernandes, F. M. y Ramos, L. F.: “Failure analysis of Monastery of Jeronimos, Lisbon: How to learn from sophisticated numerical models”, Engineering Failure Analysis, 14 (2007), pp. 280-300. doi:10.1016/j.engfailanal.2006.02.002

(2) Roca, P. y Lodos, J. C.: “Analisis estructural de construcciones historicas”, Revista de Obras Publicas, 2 (56) (2001), pp. 38-49.

(3) Casati, M. J.: Influencia del comportamiento de la fabrica en la sensibilidad estructural de las catedrales goticas. Aplicacion del estudio a la catedral de Leon, Tesis Doctoral, Universidad de Castilla-La Mancha (2005).

(4) Casinello, M. J.: “Influencia del espesor de la junta de mortero en la deformabilidad de las fabricas petreas medievales”, Mater. Construcc., vol. 56, 284 (2006), pp. 69-80. doi:10.3989/mc.2006.v56.i284.19

(5) Lourenco, P. B.: “Experimental and numerical issues in the modelling of the mechanical behaviour of masonry”, Structural Analysis of Historical Constructions, Barcelona, CIMNE (1998), pp. 57-91.

(6) Rots, J. G. (ed.): Structural Masonry: An Experimental/Numerical Basis For Practical Design Rules, Rotterdam, AA Balkema (1997).

(7) Lourenco, P. B.: “Computations of historical masonry constructions”, Prog. Strct. Eng. Mat., vol. 4 (3) (2002), pp. 301-309. doi:10.1002/pse.120

(8) ICOMOS: “Principios para el Analisis, Conservacion y Restauracion de las Estructuras del Patrimonio Arquitectonico”, www.esicomos.org (2001).

(9) De los Rios, D.: La Catedral de Leon, vols. I y II, Madrid (1895).

(10) Marcos Fierro, R.: Tratamientos de Conservacion Aplicados a Rocas Carbonatadas: Catedral de Leon, Tesis Doctoral, Universidad de Oviedo (1991).

(11) ASTM Standard C 144-04: Standard Specification for Aggregate for Masonry Mortar, ASTM International, West Conshohocken, PA, www.astm.org (2008).

(12) ASTM Standard C 67-07a: Standard Test Methods for Sampling and Testing Brick and Structural Clay Tile, ASTM International, West Conshohocken, PA, www.astm.org. (2008).

(13) ASTM Standard C 1196-04: Standard Test Method for in situ Compressive Stress within Solid Unit Masonry Estimated Using Flatjack Measurements, ASTM International, West Conshohocken, PA, www.astm.org. (2008).

(14) ASTM Standard C 1197-04: Standard Test Method for in situ Measurement of Masonry Deformability Properties Using Flat-jack Method, ASTM International, West Conshohocken, PA, www.astm.org. (2008).

(15) ASTM Standard E 518-03: Test Method for Flexural Bond Strength of Masonry, ASTM International, West Conshohocken, PA, www.astm.org. (2008).

(16) Eurocodigo 6: Proyecto de estructuras de fabrica (albanileria): EN 1996-1-1, Reglas Comunes para Estructuras de Fabrica y Fabrica Armada (2003).

(17) American Concrete Institute (ACI), 530/530.1-08: Building Code Requirements and Specification for Masonry Structures and Related Commentaries (2008).

(18) RILEM TC-127-MS: Committee Materials and Structures, Tests for Masonry Structures, Materials and Structures, vol. 27 (1996).

(19) FL-90: Muros Resistentes de Fabrica de Ladrillo, Norma Basica de la Edificacion, Ministerio de Obras Publicas y Transportes (1990).

(20) p.i.e.t. 70: Obras de fabrica, Prescripciones del Instituto Eduardo Torroja, Madrid (1971).

(21) UNE-EN 772-1:2002: Metodos de Ensayo de Piezas para Fabrica de Albanileria, Parte 1: Determinacion de la resistencia a Compresion, Asociacion Espanola de Certificacion y Normalizacion, AENOR, Madrid (2008).

(22) Huerta Fernandez, S.: Tesis Doctoral, Diseno Estructural de Arcos, Bovedas y Cupulas en Espana ca.1500-ca.1800, Madrid (1990).

(23) Rolando, A.: “Resistencia caracteristica a compresion de una fabrica de ladrillo en funcion de la resistencia de sus componentes. Comprobacion experimental de expresiones analiticas de normativa europea”, Mater. Construcc., vol. 56, 283 (2006), pp. 91-98. doi:10.3989/mc.2006.v56.i283.11

(24) Ohler, A.: Zur Berechnung der Druckfestigei von Mauerwerk unter Beruksichtigung der mehrachsigen Spannungszustande in Stein und Mortel, Bautechnik, 5 (1986).

(25) CIB: International Recommendations for Masonry Structures, Report-Publication 58, International Council for Building.

(26) DIN 18554-1 85-12: Prufung von Mauerwerk; Ermittlung der Druckfestig- keit und des Elastizitatsmoduls, Deutsches Institut fur Normung standards.

(27) Code UIC 778-3 : Recommandations pour l’Evaluation de la Capacite Portante des Ponts-Voutes Existants en Maconnerie et Beton, Union Internationales des Chemins de Fer, Paris (1995).

(28) I.A.B.S.E.: Investigations on the Masonry of the Leaning Tower of Pisa, Symposium: Structural Preservation of the Architectural Heritage, Roma, Italia (1993).

(29) Pieper, K.: Sicherung Historischer Bauteb, Ernst &Sohn, Berlin (1983).

(30) Ministerio de Vivienda: Codigo Tecnico de la Edificacion, Documento Basico SE-AE Acciones en la Edificacion, Anejo D (2006).

(31) Castillo, E. y Pruneda, E.: Estadistica Aplicada, Ed. Moralea, Santander (2001).

(32) Heyman, J.: Teoria, Historia y Restauracion de Estructuras de Fabrica, Instituto Juan de Herrera, Madrid (1995).

(33) Casati, M. J.; Galvez, J. C. y Leon, J.: “Analisis estructural de un arbotante de la catedral de Leon”, Reunion de Usuarios de ABAQUS, PRINCIPIA-EQE, S.A. (1996), p. 17.

Descargas

Publicado

2009-06-30

Cómo citar

Casati Calzada, M. J., & Gálvez Ruiz, J. C. (2009). Influencia de las propiedades de la fábrica de la catedral de León en su comportamiento estructural. Materiales De Construcción, 59(294), 75–96. https://doi.org/10.3989/mc.2009.42907

Número

Sección

Artículos