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Diseño de estribos abiertos en puentes de carretera obtenidos mediante optimización híbrida de escalada estocástica

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia

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Diseño de estribos abiertos en puentes de carretera obtenidos mediante optimización híbrida de escalada estocástica

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Luz Ivars, AJ.; Yepes Piqueras, V.; Gonzalez Vidosa, F.; Martí Albiñana, JV. (2015). Diseño de estribos abiertos en puentes de carretera obtenidos mediante optimización híbrida de escalada estocástica. Informes de la Construcción. 67(540):e114-01-e114-12. doi:10.3989/ic.14.089

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/56877

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Título: Diseño de estribos abiertos en puentes de carretera obtenidos mediante optimización híbrida de escalada estocástica
Autor: Luz Ivars, Alejandro José Yepes Piqueras, Víctor González Vidosa, Fernando Martí Albiñana, José Vicente
Entidad UPV: Universitat Politècnica de València. Departamento de Ingeniería de la Construcción y de Proyectos de Ingeniería Civil - Departament d'Enginyeria de la Construcció i de Projectes d'Enginyeria Civil
Fecha difusión:
Resumen:
Este artículo se ocupa del diseño automático de estribos abiertos de hormigón armado en puentes de carretera de coste mínimo, empleando para ello dos algoritmos híbridos de escalada estocástica con operadores de mutación ...[+]
Palabras clave: Hormigón estructural , Optimización heurística , Estribos , Recocido simulado , Aceptación por umbrales , Diseño estructural , Puentes
Derechos de uso: Reconocimiento - No comercial (by-nc)
Fuente:
Informes de la Construcción. (issn: 0020-0883 )
DOI: 10.3989/ic.14.089
Editorial:
CSIC
Versión del editor: http://dx.doi.org/10.3989/ic.14.089
Tipo: Artículo

References

Martí, J. V., Yepes, V., & González-Vidosa, F. (2015). Memetic Algorithm Approach to Designing Precast-Prestressed Concrete Road Bridges with Steel Fiber Reinforcement. Journal of Structural Engineering, 141(2), 04014114. doi:10.1061/(asce)st.1943-541x.0001058

Martínez, F. J., González-Vidosa, F., Hospitaler, A., & Yepes, V. (2010). Heuristic optimization of RC bridge piers with rectangular hollow sections. Computers & Structures, 88(5-6), 375-386. doi:10.1016/j.compstruc.2009.11.009

Hassanain, M. A., & Loov, R. E. (2003). Cost optimization of concrete bridge infrastructure. Canadian Journal of Civil Engineering, 30(5), 841-849. doi:10.1139/l03-045 [+]
Martí, J. V., Yepes, V., & González-Vidosa, F. (2015). Memetic Algorithm Approach to Designing Precast-Prestressed Concrete Road Bridges with Steel Fiber Reinforcement. Journal of Structural Engineering, 141(2), 04014114. doi:10.1061/(asce)st.1943-541x.0001058

Martínez, F. J., González-Vidosa, F., Hospitaler, A., & Yepes, V. (2010). Heuristic optimization of RC bridge piers with rectangular hollow sections. Computers & Structures, 88(5-6), 375-386. doi:10.1016/j.compstruc.2009.11.009

Hassanain, M. A., & Loov, R. E. (2003). Cost optimization of concrete bridge infrastructure. Canadian Journal of Civil Engineering, 30(5), 841-849. doi:10.1139/l03-045

Hernandez, S., Fontan, A. N., Diaz, J., & Marcos, D. (2010). VTOP. An improved software for design optimization of prestressed concrete beams. Advances in Engineering Software, 41(3), 415-421. doi:10.1016/j.advengsoft.2009.03.009

Arockiasamy, M., Butrieng, N., & Sivakumar, M. (2004). State-of-the-Art of Integral Abutment Bridges: Design and Practice. Journal of Bridge Engineering, 9(5), 497-506. doi:10.1061/(asce)1084-0702(2004)9:5(497)

Parras Galán, L., Montes Tubío, M., García Guzmán, A., Entrenas Angulo, J. A., & De Dios Palomares, R. (1985). Un método de optimización de estructuras articuladas estáticamente determinadas. Informes de la Construcción, 37(372), 65-73. doi:10.3989/ic.1985.v37.i372.1857

Cohn, M. Z., & Dinovitzer, A. S. (1994). Application of Structural Optimization. Journal of Structural Engineering, 120(2), 617-650. doi:10.1061/(asce)0733-9445(1994)120:2(617)

Blum, C., Puchinger, J., Raidl, G. R., & Roli, A. (2011). Hybrid metaheuristics in combinatorial optimization: A survey. Applied Soft Computing, 11(6), 4135-4151. doi:10.1016/j.asoc.2011.02.032

(11) Holland, J.H. (1975). Adaptation in Natural and Artificial Systems. Ann Arbor, MI: University of Michigan Press.

Kirkpatrick, S., Gelatt, C. D., & Vecchi, M. P. (1983). Optimization by Simulated Annealing. Science, 220(4598), 671-680. doi:10.1126/science.220.4598.671

Krishnanand, K. N., & Ghose, D. (2009). Glowworm swarm optimisation: a new method for optimising multi-modal functions. International Journal of Computational Intelligence Studies, 1(1), 93. doi:10.1504/ijcistudies.2009.025340

Kicinger, R., Arciszewski, T., & Jong, K. D. (2005). Evolutionary computation and structural design: A survey of the state-of-the-art. Computers & Structures, 83(23-24), 1943-1978. doi:10.1016/j.compstruc.2005.03.002

Vázquez Espí, M. (1995). Un nuevo algoritmo para la optimación de estructuras: el recocido simulado. Informes de la Construcción, 46(436), 49-69. doi:10.3989/ic.1995.v46.i436.1084

(16) Orta, B. (2008). Optimización de láminas reticuladas de una capa. Informes de la Construcción, 60(511): 59-72.

Balling, R. J., & Yao, X. (1997). Optimization of Reinforced Concrete Frames. Journal of Structural Engineering, 123(2), 193-202. doi:10.1061/(asce)0733-9445(1997)123:2(193)

Perea, C., Alcala, J., Yepes, V., Gonzalez-Vidosa, F., & Hospitaler, A. (2008). Design of reinforced concrete bridge frames by heuristic optimization. Advances in Engineering Software, 39(8), 676-688. doi:10.1016/j.advengsoft.2007.07.007

Carbonell, A., González-Vidosa, F., & Yepes, V. (2011). Design of reinforced concrete road vaults by heuristic optimization. Advances in Engineering Software, 42(4), 151-159. doi:10.1016/j.advengsoft.2011.01.002

Yepes, V., Alcala, J., Perea, C., & González-Vidosa, F. (2008). A parametric study of optimum earth-retaining walls by simulated annealing. Engineering Structures, 30(3), 821-830. doi:10.1016/j.engstruct.2007.05.023

Yepes, V., Gonzalez-Vidosa, F., Alcala, J., & Villalba, P. (2012). CO2-Optimization Design of Reinforced Concrete Retaining Walls Based on a VNS-Threshold Acceptance Strategy. Journal of Computing in Civil Engineering, 26(3), 378-386. doi:10.1061/(asce)cp.1943-5487.0000140

Yepes, V., Martí, J. V., & García-Segura, T. (2015). Cost and CO2 emission optimization of precast–prestressed concrete U-beam road bridges by a hybrid glowworm swarm algorithm. Automation in Construction, 49, 123-134. doi:10.1016/j.autcon.2014.10.013

Martinez-Martin, F. J., Gonzalez-Vidosa, F., Hospitaler, A., & Yepes, V. (2013). A parametric study of optimum tall piers for railway bridge viaducts. Structural Engineering and Mechanics, 45(6), 723-740. doi:10.12989/sem.2013.45.6.723

(24) Arenas, J.J., Aparicio, A.C. (1984). Estribos de puente de tramo recto. Santander: Universidad de Cantabria.

(26) Ministerio de Fomento. (2008). EHE-08 Instrucción de Hormigón Estructural. Boletín Oficial del Estado, nº203. Espa-a.

Soke, A., & Bingul, Z. (2006). Hybrid genetic algorithm and simulated annealing for two-dimensional non-guillotine rectangular packing problems. Engineering Applications of Artificial Intelligence, 19(5), 557-567. doi:10.1016/j.engappai.2005.12.003

Wu, T.-H., Chung, S.-H., & Chang, C.-C. (2009). Hybrid simulated annealing algorithm with mutation operator to the cell formation problem with alternative process routings. Expert Systems with Applications, 36(2), 3652-3661. doi:10.1016/j.eswa.2008.02.060

Martí, J. V., Gonzalez-Vidosa, F., Yepes, V., & Alcalá, J. (2013). Design of prestressed concrete precast road bridges with hybrid simulated annealing. Engineering Structures, 48, 342-352. doi:10.1016/j.engstruct.2012.09.014

Medina, J. R. (2001). Estimation of Incident and Reflected Waves Using Simulated Annealing. Journal of Waterway, Port, Coastal, and Ocean Engineering, 127(4), 213-221. doi:10.1061/(asce)0733-950x(2001)127:4(213)

Dowsland, K. A. (1993). Some experiments with simulated annealing techniques for packing problems. European Journal of Operational Research, 68(3), 389-399. doi:10.1016/0377-2217(93)90195-s

Dueck, G., & Scheuer, T. (1990). Threshold accepting: A general purpose optimization algorithm appearing superior to simulated annealing. Journal of Computational Physics, 90(1), 161-175. doi:10.1016/0021-9991(90)90201-b

(33) Perea, C., Yepes, V., Alcalá, J., Hospitaler, A., González-Vidosa, F. (2010). A parametric study of optimum road frame bridges by threshold acceptance. Indian Journal of Engineering & Materials Sciences, 17(6): 427-437

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