Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)Fábregas Villegas, JonathanCarpintero Durando, JavierArteta Hernández, Adanies JuniorFuentes Ricardo, Brayner David2021-03-032021-03-032020-06-06http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/2537This is a study that applies the methodology of the mechanical design process and makes use of simulation with design software as a support tool to carry out the structural evaluation of the new innovative "folding" design of an airplane-type platform ladder. These stairs in their traditional airplane-type design are not folding and are shaped as a set of fixed assembly with wheels to be transported, due to their high height it prevents the ladder from being used in all kinds of spaces and requiring a special storage site, for which establishes the modification in the design and functionality characteristics for storage and transport. The ladder is designed and a kinematic and kinetic analysis of the design is made. Also, specialized software is used to perform finite element analysis that allows validating the deformation conditions and the stress levels that the ladder supports, all framed in compliance with the standard to guarantee, safety, resistance and compliance with all aspects related to the mechanical design of the new ladder as a folding structural element, maintaining the necessary resistance conditions for a functional, safe and reliable model that allows the worker to reach a height of 5 meters and that can also be transported from safely once it is in a horizontal position.Este es un estudio que aplica la metodología del proceso de diseño mecánico y hace uso de la simulación con un software de diseño como herramienta de apoyo para realizar la evaluación estructural del nuevo diseño innovador “abatible” de una escalera de plataforma tipo avión. Éstas escaleras en su diseño tradicional tipo avión no son abatibles y están conformadas como un conjunto de ensamblaje fijo con ruedas para ser trasportada, por su gran altura impide que la escalera pueda utilizarse en todo tipo de espacios y requiera un sitio especial de almacenamiento, por lo que se establece la modificación en las características de diseño y funcionalidad para el almacenaje y transporte. Se diseña la escalera y se hace un análisis cinemático y cinético del diseño. También, se hace uso de un software especializado para realizar el análisis de elementos finitos que permite validar las condiciones de deformación y los niveles de esfuerzo que soporta la escalera, todo enmarcado en el cumplimiento de la norma para garantizar, seguridad, resistencia y cumplimiento con todos los aspectos relacionados con el diseño mecánico de la nueva escalera como un elemento estructural abatible, manteniendo las condiciones de resistencia necesaria para un modelo funcional, seguro y confiable que le permite al trabajador alcanzar una altura de 5 metros y que también se puede transportar de manera segura una vez se encuentre en posición horizontal.spaAcceso abiertoDiseño mecánicoSimulación estructuralMecanismosEscalera de plataformaDiseño y simulación estructural de una escalera abatible de plataformaTrabajo de grado (Pregrado y/o Especialización)Mechanical designStructural simulationMechanismsPlatform ladderinfo:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Bathe, K.-J. (2016). Introduction to Finite Element Analysis ( FEA ) or Finite Element Method ( FEM ) Finite Element Analysis ( FEA ) or Finite Element Method ( FEM ). 1065. http://web.mit.edu/kjb/www/Books/FEP_2nd_Edition_4th_Printing.pdfBudianto, Wahyudi, M. T., Dinata, U., Ruddianto, & Eko, M. M. P. (2018). Strength Analysis on Ship Ladder Using Finite Element Method. Journal of Physics: Conference Series, 953(1). https://doi.org/10.1088/1742-6596/953/1/012043Cutting, T., & Spraying, T. (2001). Standard Welding Terms and Definitions Standard Welding Terms and Definitions Including Terms for Adhesive Bonding, Brazing, Soldering, Thermal Cutting, and Thermal Spraying. https://pubs.aws.org/Download_PDFS/a3.0-2001PV.pdfDe, L. (2001). Conoce los procesos de soldadura y unión. 2, 46–47.Douglas, A., & Monel, M. (2008). Diseño en Ingeniería Mecánica. Diseño En Ingeniería Mecánica, 257–278.Escacena Ventura, J. M. (2010). Caracterización de las propiedades mecánicas del aluminio. 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