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El medio que se encuentra dentro del recipiente genera una presión estática en la columna de líquido, debido a la aceleración gravitacional. ¿Puede la aceleración causada por un terremoto generar también una presión estática en la columna de líquido? Si se genera, ¿cuál es la relación entre la presión estática de esta columna de líquido y la fuerza sísmica generada por el medio?
Este problema pertenece al ámbito de la dinámica de las fluctuaciones de los líquidos. Los cohetes líquidos y las naves espaciales de un solo nivel que se llenan de combustible antes de entrar en órbita son ejemplos de este tipo de problemas. En la industria petroquímica, solo los tanques de almacenamiento tienen en cuenta el movimiento del líquido durante terremotos, así como el impacto de la altura de las olas en el diseño sísmico. Pero, por lo general, el diámetro de las torres no es tan grande como el de los tanques de almacenamiento; además, el nivel del líquido en la parte inferior de la torre es bajo, por lo que este problema no se tiene en cuenta.
Gracias. Según mi entendimiento, al tratarse de aceleración, ¿no debería ser posible generarla en ambos casos? Si la aceleración sísmica genera una presión estática en la columna de líquido, y se tienen en cuenta también las fuerzas sísmicas producidas por el terremoto, ¿es eso algo que se repite?
Principalmente, es el líquido el que se agita bajo la acción de las ondas sísmicas, lo que provoca impactos en las paredes del tanque. Pero, según las normas, no es fácil de calcular.
Creo que el impacto causado por este tipo de vibración es insignificante en comparación con el impulso generado por la presión del gas.
Durante un terremoto, el medio líquido presente dentro del equipo ya no está sujeto a la presión hidrostática de una columna de líquido en el recipiente. Durante un terremoto, el líquido dentro del recipiente ejerce una fuerza de impacto sobre sus paredes.
Si se tiene en cuenta la presión generada por la aceleración sísmica en el medio, entonces no es necesario considerar el peso del mismo dentro de las fuerzas sísmicas; de lo contrario, habría una repetición innecesaria
Dos conceptos. En los equipos, se tiene en cuenta la presión estática de la columna de líquido con el fin de calcular la resistencia del recipiente y cumplir con los requisitos básicos para su funcionamiento normal. Y la agitación del líquido sirve para analizar si el equipo puede resistir los daños sísmicos correspondientes. Los equipos comunes, como se mencionó en el punto 3#, presentan o bien un nivel de líquido bajo, o bien un recipiente de diámetro reducido; esto hace que el impacto sobre las paredes del recipiente sea insignificante, por lo que se pasa por alto. Pero en ciertas áreas especiales, como la aeronáutica espacial y la energía nuclear, se exigen niveles muy altos de precisión y resistencia; por lo tanto, es necesario tener en cuenta las fluctuaciones del líquido y mantenerlas dentro de ciertos límites.