Planeación Virtual
Construcción Inteligente

Somos un equipo de trabajo con experiencia en la industria AEC (Arquitectura, Ingeniería & Construcción) que nos facilita la implementación de soluciones creativas e integrales enfocadas en mejorar cada una de las etapas del ciclo de vida de los proyectos de construcción, desde la planeación y estructuración, hasta el diseño de detalle, construcción y finalmente operación y mantenimiento. Soportamos nuestros procesos y diseños en metodologías y herramientas de última generación altamente interoperadas e integradas permitiendo acelerar los tiempos de entrega, reducir los costos y garantizando la calidad de los proyectos de diseño y construcción.

Estamos convencidos que BIM será el soporte para el desarrollo de los proyectos de diseño y construcción en el país, como lo está siendo en otros países actualmente. Por esa razón desde nuestro nombre le damos la importancia a la metodología buscando resaltar el beneficio que trae la implementación en cada una de las etapas de los proyectos de diseño y construcción.

Publicaciones de nuestro equipo de Trabajo

This peer-reviewed article presents an investigation conducted to determine the behavior of bridge column reinforcing bar cages subjected to lateral loads. Two full-scale cages were tested until failure to determine the response to lateral displacement and identify progressive collapse sequences. Using the results from the experimental study, nonlinear static and dynamic finite element analyses were performed on computational models of the cages.

Rebar cages are the skeletons of reinforced concrete columns formed by connecting the longitudinal to the transverse reinforcement with tie wire connections. The collapse of several bridge rebar cages recently showed the need to establish guidelines to enhance the lateral stability of these temporary structures. The results of experimental and analytical studies on the stability of bridge column rebar cages are presented in this paper. An experimental investigation was conducted on two full-scale rebar cages to determine their lateral behavior and to calibrate nonlinear computational models. Using these calibrated models, the effects of various cage parameters on the lateral stability of rebar cages were investigated. Based on this investigation, it was concluded that the internal bracings provide the significant component of the cage lateral stiffness and strength. Guidelines to improve the lateral stability of column rebar cages are proposed.