MONITOREO DE CONEXIONES TORNILLO CON SIMULINK DE MATLAB Y ARDUINO (MONITORING OF CONNECTIONS SCREW WITH MATLAB AND ARDUINO SIMULINK)

Filiberto Candia García, Gerardo Alán Benítez Cruz, Víctor Israel Gómez Romero, Carlos Roberto Ambrosio Lázaro

Resumen


Resumen
La salud estructural es un término utilizado en la evaluación y protección de las estructuras civiles o de la industria de la transformación como la automotriz, aeronáutica y aeroespacial. Con la finalidad de determinar el estado de integridad de la rigidez de estructuras con 1 grado de libertad (gdl), la cual se ve afectada por vibraciones eventuales (como los sismos) o vibraciones por fenómenos operativos permanentes (máquinas rotatorias), que se ven generalizados como vibraciones mecánicas aleatorias y no aleatorias. Como el daño puede ser catastrófico y permanente, se vuelve relevante el proponer un sistema de monitoreo de salud estructural que permita cumplir con dicha tarea a un bajo costo, en términos de la pérdida de rigidez de las conexiones tornillo a través de las mediciones de la frecuencia del sistema, que permita prevenir condiciones inseguras de operación.
Palabras Clave: Rigidez estructural, Salud Estructural, Vibraciones Mecánicas.

Abstract
Structural health is a term used in the evaluation and protection of civil structures or the transformation industry such as automotive, aeronautical and aerospace. In order to determine the integrity state of the rigidity of structures with 1 degree of freedom (gdl), which is affected by eventual vibrations (such as earthquakes) or vibrations by permanent operating phenomena (rotary machines), which are seen generalized as random and non-random mechanical vibrations. As the damage can be catastrophic and permanent, it becomes relevant to propose a structural health monitoring system that allows this task to be accomplished at a low cost, in terms of the loss of rigidity of the screw connections through measurements of the system frequency, to prevent unsafe operating conditions.
Keywords: Mechanical Vibrations, Structural Health, Structural rigidity.

Texto completo:

142-151 PDF

Referencias


Farrar, C., & Worden, K. (2007). An introduction to structural health monitoring. An introduction to structural health monitoring, 303-315. DOI: 10.1098 / rsta.2006.1928.

Lorenzo, E., Manzato, S., & Peeters, B. (2017). Structural Health Monitoring strategies based on the estimation of modal parameters. Procedia Engineering, 199(1), 3182-3187.

Martínez, B. R. Pino, T. J. Terán H. H. y Arteaga L. O., Vibraciones Mecánicas I, Sangolquí, Ecuador: Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, 2017a.

Martínez, B. R. Pino, T. J. Terán H. H. y Arteaga L. O., Vibraciones Mecánicas II, Sangolquí, Ecuador: Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, 2017b.

Ocampo, J. O. (2013). Sistema de bajo costo para monitoreo de disturbios de vibración en máquinas rotatorias. Innovare, 14-30.

Sabato, A., & Niezrecki, C. (2017). Wireless MEMS-Based Accelerometer Sensor Boards for Structural Vibration Monitoring: A Review. IEEE Sensors Journal, 17(2), 226-235.

Yuequan, B., & Zhicheng, C. (2019). The State Of the Art Data Science and Engineering in Structrual Health Monitoring. Engineering, 5(2), 234-242.






URL de la licencia: https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.es

Barra de separación

Licencia Creative Commons    Pistas Educativas está bajo la Licencia Creative Commons Atribución 3.0 No portada.    

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO / INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CELAYA

Antonio García Cubas Pte #600 esq. Av. Tecnológico, Celaya, Gto. México

Tel. 461 61 17575 Ext 5450 y 5146

pistaseducativas@itcelaya.edu.mx

http://pistaseducativas.celaya.tecnm.mx/index.php/pistas