{"id":304,"date":"2018-08-27T05:12:42","date_gmt":"2018-08-27T05:12:42","guid":{"rendered":"http:\/\/sites.ipleiria.pt\/seismicknowledge\/?p=304"},"modified":"2018-08-30T10:25:24","modified_gmt":"2018-08-30T10:25:24","slug":"aleaciones-de-memoria-de-forma","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/sites.ipleiria.pt\/seismicknowledge\/aleaciones-de-memoria-de-forma\/","title":{"rendered":"Aleaciones de memoria de forma"},"content":{"rendered":"<p>La plasticidad de los materiales presenta un gran desaf\u00edo para los ingenieros que intentan construir estructuras resistentes a los terremotos.\u00a0La plasticidad\u00a0describe la deformaci\u00f3n que ocurre en cualquier material cuando se le aplican fuerzas.\u00a0Si las fuerzas son lo suficientemente fuertes, la forma del material se puede alterar permanentemente, lo que compromete su capacidad de funcionar correctamente.\u00a0El acero puede experimentar deformaci\u00f3n pl\u00e1stica, pero tambi\u00e9n el concreto.\u00a0Y sin embargo, ambos materiales se utilizan ampliamente en casi todos los\u00a0<a href=\"https:\/\/science.howstuffworks.com\/engineering\/structural\/10-construction-projects.htm\">proyectos de construcci\u00f3n<\/a>\u00a0comercial.<\/p>\n<p>La gran mayor\u00eda de las estructuras est\u00e1n hechos de acero y hormig\u00f3n.\u00a0Si bien esta combinaci\u00f3n es conveniente y econ\u00f3mica, las estructuras de acero y concreto no se sostienen tan bien en terremotos fuertes (7.0 de magnitud o m\u00e1s).\u00a0Las columnas reforzadas convencionales dependen del acero y el concreto para disipar la energ\u00eda durante terremotos fuertes, creando potencialmente deformaci\u00f3n y da\u00f1os permanentes en la columna y volviendo inutilizable la columna.<\/p>\n<p>Bajo la carga de terremotos, los ingenieros permiten el da\u00f1o de zonas localizadas de concentraci\u00f3n de esfuerzos para la disipaci\u00f3n de la energ\u00eda y evitar el colapso toral de las estructuras. Si bien esta pr\u00e1ctica es ampliamente aceptada, los efectos del da\u00f1o pueden inferir con las operaciones de recuperaci\u00f3n de desastres y tener un gran impacto econ\u00f3mico en la comunidad. <span style=\"color: #0000ff\">[1]<\/span><\/p>\n<p>El ingeniero civil M. Saiid Saiidi de la Universidad de Nevada, Reno, y sus colegas, han descubierto una soluci\u00f3n, han identificado varios materiales inteligentes como alternativas del acero y el hormig\u00f3n en estructuras. Las aleaciones con memoria de forma son \u00fanicas en su capacidad para resistir una gran tensi\u00f3n y aun as\u00ed regresar a su estado original, ya sea mediante calentamiento o superelasticidad.<\/p>\n<p>Una aleaci\u00f3n prometedora es el n\u00edquel titanio, o nitinol. Si bien la mayor\u00eda de las aleaciones con memoria de forma son solo sensibles a la temperatura, lo que significa que requieren una fuente de calor para volver a su forma original, el Nitinol tambi\u00e9n es superel\u00e1stico.\u00a0Esto significa que puede absorber el estr\u00e9s impuesto por un terremoto y volver a su forma original, lo que hace que el nitinol sea una alternativa particularmente ventajosa al acero.\u00a0De hecho, la superelasticidad del n\u00edquel titanio est\u00e1 entre 10 y 30 veces la elasticidad de metales normales como el acero.<\/p>\n<div id=\"attachment_305\" style=\"width: 610px\" class=\"wp-caption alignnone\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" aria-describedby=\"caption-attachment-305\" class=\"size-full wp-image-305\" src=\"http:\/\/sites.ipleiria.pt\/seismicknowledge\/files\/2018\/08\/biomateriales.jpg\" alt=\"\" width=\"600\" height=\"450\" srcset=\"https:\/\/sites.ipleiria.pt\/seismicknowledge\/files\/2018\/08\/biomateriales.jpg 600w, https:\/\/sites.ipleiria.pt\/seismicknowledge\/files\/2018\/08\/biomateriales-300x225.jpg 300w, https:\/\/sites.ipleiria.pt\/seismicknowledge\/files\/2018\/08\/biomateriales-370x278.jpg 370w\" sizes=\"auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px\" \/><p id=\"caption-attachment-305\" class=\"wp-caption-text\">Marcos de lentes hechos de Nitinol<\/p><\/div>\n<p>Estos investigadores de la Universidad de Nevada, Reno, compararon el rendimiento s\u00edsmico de columnas de puentes de acero y hormig\u00f3n con columnas de nitinol y hormig\u00f3n.\u00a0La aleaci\u00f3n con memoria de forma super\u00f3 a los materiales tradicionales en todos los niveles y experiment\u00f3 mucho menos da\u00f1o.<\/p>\n<p>Si bien el costo inicial de un puente t\u00edpico hecho de n\u00edquel titanio y estructura de concreto reforzado ser\u00eda aproximadamente un 3% m\u00e1s alto que el costo de un puente convencional, el costo de vida \u00fatil del puente disminuir\u00eda.\u00a0El puente no solo requerir\u00eda menos reparaciones, sino que tambi\u00e9n ser\u00eda \u00fatil en caso de terremotos moderados y fuertes.\u00a0Como resultado, luego de un fuerte terremoto, el puente permanecer\u00e1 abierto a los veh\u00edculos de emergencia y a otro tipo de tr\u00e1fico.<\/p>\n<hr \/>\n<p><strong><span style=\"color: #0000ff\">Referencias:<\/span><\/strong><\/p>\n<p><span style=\"color: #0000ff\">[1]<\/span> Rafiee Misha. (17 de agosto de 2012). Smart Materials Improve Earthquake-Resistant Bridge Design. Portal web informativo Live Science. Recuperado de: <a href=\"https:\/\/www.livescience.com\/22317-smart-materials-earthquake-safe-bridges-nsf-bts.html\">https:\/\/www.livescience.com\/22317-smart-materials-earthquake-safe-bridges-nsf-bts.html<\/a>. Acceso: 7 de junio de 2018.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La plasticidad de los materiales presenta un gran desaf\u00edo para los ingenieros que intentan construir estructuras resistentes a los terremotos.\u00a0La plasticidad\u00a0describe la deformaci\u00f3n que ocurre en cualquier material cuando se le aplican fuerzas.\u00a0Si las fuerzas son lo suficientemente fuertes, la&hellip;  <\/p>\n<p class=\"more-link\"><a href=\"https:\/\/sites.ipleiria.pt\/seismicknowledge\/aleaciones-de-memoria-de-forma\/\">Continue reading <span class=\"meta-nav\">&rarr;<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":3142,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[60961],"tags":[61039,61041,61040,60676,60961,56781],"class_list":["post-304","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-soluciones-contra-terremotos","tag-aleaciones-de-memoria-de-forma","tag-materiales-plasticos","tag-nitinol","tag-nuevas-tecnologias","tag-soluciones-contra-terremotos","tag-terremotos"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/sites.ipleiria.pt\/seismicknowledge\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/304","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/sites.ipleiria.pt\/seismicknowledge\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/sites.ipleiria.pt\/seismicknowledge\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/sites.ipleiria.pt\/seismicknowledge\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3142"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/sites.ipleiria.pt\/seismicknowledge\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=304"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/sites.ipleiria.pt\/seismicknowledge\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/304\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":306,"href":"https:\/\/sites.ipleiria.pt\/seismicknowledge\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/304\/revisions\/306"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/sites.ipleiria.pt\/seismicknowledge\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=304"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/sites.ipleiria.pt\/seismicknowledge\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=304"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/sites.ipleiria.pt\/seismicknowledge\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=304"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}