Pesquisadores da Universidade de Carleton em Ottawa, Canadá, utilizarão plataformas de movimento E2M totalmente elétricas para obter os insights necessários sobre os riscos das estruturas de tetos suspensos em edifícios altos durante terremotos.
Pesquisadores da Universidade de Carleton, Cameron Flude, David Lau, Jeffrey Erochko e Geoffrey Davidson recentemente publicaram um artigo técnico sobre o desenvolvimento de um programa de testes para estudar os mecanismos de falha de construções complexas de tetos suspensos sob cargas de terremoto do mundo real. Para realizar essas investigações, eles construíram uma instalação de testes de ponta, com quatro mesas de choque totalmente elétricas E2M. Trabalhando de forma sincronizada, as mesas de choque submeterão tetos suspensos experimentais a uma série de movimentos de piso, permitindo que os pesquisadores da Carleton estudem seu desempenho em uma variedade de eventos sísmicos e alturas de edifícios – especialmente em estruturas super-altas (>300m), onde forças verticais e rotacionais pronunciadas podem ser especialmente prejudiciais.
As mesas de choque totalmente elétricas da E2M Technologies B.V. proporcionarão aos pesquisadores da Carleton a flexibilidade, capacidades de carga e frequência, e modos de controle necessários para realizar simulações sísmicas significativas de tetos suspensos, de acordo com os requisitos dos protocolos de qualificação sísmica FEMA 461 e AC-156.
Plataformas de movimento E2M compactas e móveis, ou mesas de choque, podem ser facilmente organizadas e configuradas para acomodar uma ampla variedade de geometrias de artigos de teste de tetos suspensos e fixação de estruturas de suporte.
Plataforma de Movimento M6-640np-3000
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Configuração hexápode totalmente elétrica |
Seis graus de liberdade (6DOF) |
Carga máxima: |
3000 kg |
Frequência - carga máxima: |
30 Hz |
Frequência - mesa vazia: |
38 Hz |
Modo de Controle Multi-tabela permite que as quatro mesas E2M sejam controladas independentemente, ou combinadas em grupos de dois, três ou quatro para se moverem como uma grande plataforma 6DOF, em tradução e rotação, em torno de uma única localização de referência.