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dc.contributor.authorPaunova, Sonja K.
dc.contributor.authorOlmos, José M.
dc.date.accessioned2024-11-07T10:54:14Z
dc.date.available2024-11-07T10:54:14Z
dc.date.issued2024
dc.identifier.isbn978-84-09-63877-2
dc.identifier.issn2695-5067
dc.identifier.urihttp://dspace.aeipro.com/xmlui/handle/123456789/3580
dc.descriptionThis paper presents the results obtained through numerical simulations analyzing the dynamic behaviour of three categories of high-speed trains - conventional, articulated, and regular - as they travel over a high viaduct under seismic movements of several intensities. It is also intended to study the improvement in the behaviour of the bridge and in the safety of traffic produced by a series of tuned mass dampers, installed at the head of the bridge piers, during moderate seismic events. The numerical models developed for this study incorporated the dynamic nonlinear interaction between the train (multi-body model) and the bridge (finite element model), specifically derived from the contact between the train wheels and the rail. The results reveal that trains with lower mass exhibit a significantly higher risk of derailment when entering a viaduct during a seismic event. In the same way, it has been proven that tuned mass dampers installed at the head of the bridge piers can significantly reduce the risk of derailment of these trains during an earthquake, while improving the bridge dynamic response.es_ES
dc.description.abstractEsta comunicación presenta los resultados de una serie de simulaciones numéricas en las que se analiza el comportamiento dinámico de tres tipos de trenes de alta velocidad -convencional, articulado y regular- mientras atraviesan un viaducto alto sometido a movimientos sísmicos de diversas intensidades. Se pretende así mismo, estudiar la mejora en el comportamiento del puente y en la seguridad del tráfico que producen una serie de amortiguadores de masa sintonizados, instalados en la cabeza de las pilas del puente, durante eventos sísmicos moderados. Los modelos numéricos desarrollados para este estudio incorporaron la interacción dinámica no lineal entre el tren (modelo multi-body) y el puente (modelo de elementos finitos), específicamente derivada del contacto entre las ruedas del tren y el carril de la vía. Los resultados obtenidos revelan que los trenes de menor masa, presentan un riesgo significativamente mayor de descarrilamiento al entrar a un viaducto durante un evento sísmico. De la misma forma, se ha comprobado que los amortiguadores de masa sintonizados instalados en la cabeza de las pilas del puente pueden reducir significativamente el riesgo de descarrilamiento de estos trenes durante un sismo, al mismo tiempo que mejoran la respuesta dinámica del puente.es_ES
dc.language.isoeses_ES
dc.subjectIngeniería Civil, Urbanismo y Ordenación del Territorio. Construcción y Arquitecturaes_ES
dc.titleEstudio del comportamiento dinámico de tres tipos de trenes de alta velocidad viajando sobre un viaducto alto durante un sismoes_ES
dc.title.alternativeStudy of the dynamic response of three types of high-speed trains traveling on a high viaduct during an earthquakees_ES
dc.typeArticlees_ES
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.61547/2402015


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