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Aspectos a considerar en el Peritaje de Estructuras afectadas por Sismos Centro de Peritaje Consejo Departamental de Lima Colegio de Ingenieros del Perú

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UNIVERSIDAD PRIVADA TELESUP CURSO: CONSTRUCCION III TEMA:ASPECTOS A CONSIDERAR EN EL PERITAJE DE ESTRUCTURAS AFECTADAS POR SISMOS

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Page 1: ESTRUCTURAS

Aspectos a considerar en el Peritaje de Estructuras afectadas

por Sismos

Centro de Peritaje

Consejo Departamental de Lima

Colegio de Ingenieros del Perú

Page 2: ESTRUCTURAS

Expositor: Ing. Oscar Fernández Cruz Ingeniero Civil Pontificia Universidad Católica del PerúDocente Universitario con cátedras ofrecidas en:

Pontificia Universidad Católica, Universidad Ricardo Palma, Universidad San Cristóbal de Huamanga y Universidad Peruana de Integración Global.

Docente SENCICOMiembro del American Concrete Institute (ACI).

Capítulo Peruano.Miembro del Instituto de Construcción y Gerencia

(ICG).Miembro de la Comisión Calificadora de Proyectos en

la especialidad de Estructuras (CODEMU) del CD Lima CIP

Page 3: ESTRUCTURAS

Miembro del Centro de Peritaje del CD Lima CIPDirector Gerente de CIEPSAT (Consultoría enIngeniería Estructural: Proyectos, Supervisiones y Asesoría Técnica), habiendo realizado el diseño de las estructuras de edificios de hasta veintiún pisos y cuatro sótanos.Consultor independiente en estructuras con servicios a ASB Contratistas Generales EIRL, Inversiones ARISO SAC, Constructora e Inmobiliaria CDR SAC, entre otros.

www.ciepsat.com

Page 4: ESTRUCTURAS

Peritaje Estructural

• Perito: Persona versada en una ciencia, arte u oficio, cuyos servicios son utilizados para esclarecer un hecho que requiere conocimientos especiales, científicos o técnicos.

• Peritaje: examen y estudio que hace el perito sobre un problema encomendado para luego entregar su informe o dictamen pericial.

• Estructura: Sistema destinado a soportar las cargas actuantes sobre una edificación.

Page 5: ESTRUCTURAS

Por tanto, el Peritaje Estructural es el estudio y examen que hace un Perito(Ingeniero Civil, con experiencia en diseño y evaluación de edificaciones) para investigar un problema particular que involucra la estructura de una edificación, es decir, el sistema destinado a soportar las cargas que actúan sobre ella.

Page 6: ESTRUCTURAS

Filosofía del Diseño Sismo-resistente:

(Norma E-030, 2003)

1) Evitar pérdidas de vidas

2) Asegurar la continuidad de los servicios básicos.

3) Minimizar los daños a la propiedad.

“Los sismos NO matan a la gente. Los edificios pueden matar a la gente si no se diseñan para soportar sismos”. (Dr. Javier Piqué)

Page 7: ESTRUCTURAS

Objetivos del Diseño Sismo-resistente:

(Norma E-030, 1997)

1) Resistir sismos leves sin daños

2) Resistir sismos moderados, considerando la posibilidad de daños estructurales leves.

3) Resistir sismos severos con la posibilidad de daños estructurales importantes, con una posibilidad remota de ocurrencia del colapso de la edificación.

Page 8: ESTRUCTURAS

Se reconoce que dar protección sísmica a todas las estructuras no es técnica ni económicamente factible. En concordancia:

Principios para el Diseño:

a) La estructura debe soportar sismos severos y NO colapsar ni causar graves daños a personas durante los sismos (estado último)

b) La estructura debe soportar sismos moderados, experimentando daños aceptables (estado de servicio)

Page 9: ESTRUCTURAS

Antes y después del sismo de México 28/07/1957 (M =7.7)

Page 10: ESTRUCTURAS

Hotel Saada, antes y después del sismo de Agadir, Marruecos 29/02/1960

Page 11: ESTRUCTURAS

Palacio Nacional de Haití, antes y después del sismo 12/01/2010 (M = 7.0)

Page 12: ESTRUCTURAS

Edificio “Alto Río”. Av. Padre Hurtado 776, Concepción, Chile. Sismo Chile, 27/02/2010

(M = 8.8)

Page 13: ESTRUCTURAS

Edificio “Alto Río”, antes del sismo

Page 14: ESTRUCTURAS

Edificio “Alto Río”, después del sismo

Page 15: ESTRUCTURAS

Requisitos para el buen Desempeño Estructural:

1. Resistencia(La estructura debe ser capaz de soportar el sistema de cargas verticales y horizontales, estáticas y dinámicas, que actúen sobre ella)

2. Rigidez(Los desplazamientos horizontales deben ser pequeños)

3. Ductilidad(La estructura debe permitir un comportamiento inelástico en determinadas zonas, lo que significa fisuración, sin perder su resistencia ni que se produzca una falla frágil)(La estructura debe tener un comportamiento elástico durante sismos leves e inelástico durante sismos severos)

Page 16: ESTRUCTURAS

Para que la estructura sea rígida: El proyecto arquitectónico debe permitir ubicar muros de corte (de Concreto Armado o Albañilería Confinada, que limiten los desplazamientos laterales)

Para que la estructura sea dúctil: Se deben cumplir las exigencias de la Norma de Concreto Armado, especialmente los artículos referidos al Diseño Sismo-resistente. Esto trata principalmente del tipo de estribos, su espaciamiento, longitudes de anclaje, longitudes de traslape y detalles sobre la colocación de las armaduras dentro de las vigas.

Page 17: ESTRUCTURAS

1. Acerca de la Resistencia:

• Proporcionar resistencia sísmica por lo menos en dos direcciones perpendiculares.

• Incluir líneas sucesivas de resistencia (Ventaja del sistema dual Pórticos-Muros de Corte)

• Buscar trayectorias continuas para las cargas, desde su punto de aplicación hasta su punto final de resistencia.

Page 18: ESTRUCTURAS

“Las obras no se construyen para que resistan. Se construyen para otra finalidad o función, que lleva, como consecuencia esencial, que la construcción mantenga su forma y condiciones a lo largo del tiempo.

La resistencia es una condición fundamental, pero no es la finalidad única. Ni siquiera es la finalidad primaria”

Eduardo Torroja

Page 19: ESTRUCTURAS

2. Acerca de la Rigidez:

• Es importante proporcionar elementos que resistan fuerzas horizontales sin deformaciones importantes (¡Placas!)

• Antiguamente se consideraba el criterio de diseñar estructuras flexibles sobre suelo rígido, y estructuras rígidas sobre suelo flexible (para alejar sus frecuencias de vibración). Hoy esto se considera obsoleto y se exige siempre RIGIDEZ.

Page 20: ESTRUCTURAS

Deriva o DriftEs la razón entre el desplazamiento relativo de

entrepiso y la altura del mismo

Concreto armado Δ/h ≤ 0.007

Albañilería Δ/h ≤ 0.005

Acero Δ/h ≤ 0.010

Page 21: ESTRUCTURAS

3. Acerca de la Ductilidad:

• Diseñar estructuras capaces de ingresar a una etapa plástica, sin perder su resistencia y sin llegar a la falla.

• Prevenir la formación de rótulas plásticas en elementos que afecten menos la estabilidad de la estructura (antes en vigas que en columnas)

• Diseñar conexiones entre elementos, de manera que se permita desarrollar la ductilidad.

• Proporcionar adecuadas longitudes de anclaje

• Considerar que la falla por corte es frágil y causa pérdida repentina de resistencia sin suficiente disipación de energía.

Page 22: ESTRUCTURAS

Detallado NO dúctil de estructuras de Concreto Armado

- Refuerzo insuficiente

-Falta de continuidad en el refuerzo

-Confinamiento insuficiente

Page 23: ESTRUCTURAS

Concepto de Seguridad Sísmica

Ante eventos sísmicos severos, se apela a la ductilidad de la estructura para reducir las fuerzas laterales elásticas y llevarlas a niveles de diseño compatibles con la economía y la factibilidad.

→ Se trata de conseguir un modo de falla dúctil, con capacidad de disipar energía.

Page 24: ESTRUCTURAS

Comportamiento súper dúctil en columnas de

edificio

Sismo NorthridgeLos Angeles, U.S.A.17/01/94 (M = 6.7)

Edificio de estacionamientosCal State Campus

03 pisos, Prefabricado

Page 25: ESTRUCTURAS

Observaciones básicas:• El diseño estructural no es un cálculo matemático

exacto (interesan más el comportamiento y los modos de falla)

• Las fuerzas de sismo deben tratarse con la misma importancia que las de gravedad (Fuerzas muy grandes con pequeña probabilidad de ocurrencia y durante tiempos muy cortos).

• La forma estructural influye decisivamente en el comportamiento sísmico.

• Se trata principalmente de evitar el colapso frágil de la estructura.

Page 26: ESTRUCTURAS

“El Diseño Estructural es el arte de usar materiales que en realidad NO conocemos, para formar estructuras que en realidad NOpodemos analizar, de manera que resistan cargas que en realidad NO podemos evaluar… y hacer todo esto de modo que el público no se dé cuenta de nuestra IGNORANCIA”

(Dr. Roberto Melli Piralla)

Page 27: ESTRUCTURAS

Bases para el Diseño Estructural(Códigos y Normas)

Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE)• Norma E-020→ Determinación de Cargas (pesos propios, S/C)• Norma E-030→ Determinación de Fuerzas Sísmicas• Norma E-060 (Capítulo 21)→ Diseño sísmico en Concreto Armado• Norma E-070→ Diseño en Albañilería• Norma E-050→ Aspectos relativos a Suelos y Cimentaciones.• Norma E-090→ Diseño en Acero

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Código de Hammurabi (Babilonia, 1760 A.C.):

“Si un constructor ha edificado una casa para otra persona y la construcción no ha resultado sólida y la casa que se construyó se cae, causando la muerte de su propietario, ese constructor debe ser ejecutado. Si causa la muerte del hijo del propietario, deberá ejecutarse al hijo del constructor”.

Page 30: ESTRUCTURAS

Evaluación del estado de una edificación después de un sismo

• Se trata de establecer una metodología para la evaluación del daño y el nivel de seguridad de una edificación luego de estar sometida a la acción de un sismo.

• El propósito es establecer el grado de amenaza que representan los daños sobre la seguridad integral de la edificación, para clasificarla en términos de las acciones que se deben tomar

Page 31: ESTRUCTURAS

Inspección preliminar

Comprende básicamente la inspección ocular y la recopilación de la información de la edificación en estudio.

a) Inspección ocular: Revisión global de las estructuras dañadas y toma de fotografías, a fin de analizar la naturaleza y magnitud del problema.

b) Recopilación de información:

b-1) Datos generales

b-2) Datos técnicos (estructurales y arquitectónicos)

Page 32: ESTRUCTURAS

b1) Datos generales

Ubicación: Posición que ocupa dentro del área urbana.

Uso: Referida al uso que se le da al momento del estudio.

Antigüedad: Permite conocer el comportamiento ante sismos anteriores e identificar las normas vigentes en dicha época.

Topografía y suelos: Permite conocer las características geotécnicas.

Page 33: ESTRUCTURAS

b2) Datos técnicos

Material: Conocimiento del tipo, cantidad, homogeneidad y propiedades mecánicas del material utilizado en la construcción.

Sistema estructural utilizado: Permite modelar la estructura para su análisis (aporticado, dual, albañilería confinada, etc.)

Número de pisos: Permite estimar el período de la estructura.

Características de la configuración utilizada: Permite predecir el comportamiento ante sismo (resistencia, rigidez, ductilidad, simetría, continuidad)

Cimentación: Permite analizar la concordancia entre las características del estrato resistente con el tipo y magnitud de las cargas transmitidas al terreno.

Page 34: ESTRUCTURAS

Principales Sistemas Estructurales Utilizados en

nuestro País

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Edificio aporticado (vigas y columnas de C⁰A⁰)

Page 36: ESTRUCTURAS

Aporticado con muros (tabiques) de relleno

Page 37: ESTRUCTURAS

Edificios de Albañilería

Page 38: ESTRUCTURAS

Mixto I (Pórticos y Albañilería)

Page 39: ESTRUCTURAS

Mixto II (Pórticos y Muros Estructurales)

Page 40: ESTRUCTURAS

Sólo Muros Estructurales

Page 41: ESTRUCTURAS

Edificios de muros de ductilidad limitada

Page 42: ESTRUCTURAS

Sistema dual (muros estructurales y pórticos)

Page 43: ESTRUCTURAS

Edificios de losas sin vigas

Page 44: ESTRUCTURAS

Procedimiento para la inspección ocular de edificaciones

El procedimiento de inspección debe iniciarse con un reconocimiento del área asignada, evaluando la distribución de daños en la zona, ya que la presencia generalizada de daños comparada con la aparición de daños sólo en algunas edificaciones, puede ser un factor importante para determinar varios parámetros cualitativos, como la extensión y severidad de la afectación.

Page 45: ESTRUCTURAS

a. Observar el suelo alrededor de la edificación, para determinar la posible presencia de grietas, hundimientos, deslizamientos o cualquier anomalía en el terreno, que pueda afectar a la edificación.

Page 46: ESTRUCTURAS

b. Examinar desde el exterior la edificación, para evaluar los aspectos preexistentes relevantes.

(Ej: “Piso blando” en la primera planta)

Page 47: ESTRUCTURAS

c. Observar desde el exterior el estado general de la edificación, daños en fachadas, balcones, alféizares, parapetos, etc. así como el estado de las edificaciones vecinas, estableciendo si las vías de

acceso y evacuación son seguras.

Page 48: ESTRUCTURAS

d. Evaluar, de la mejor manera posible, la integridad estructural de la edificación, en términos de la seguridad para ingresar y realizar la evaluación en el interior, observando la integridad de los elementos estructurales (vigas, columnas, placas, losas) y no estructurales (tabiques, cielos rasos) o elementos que representen peligro para la vida.

e. Una vez calificada la edificación como segura para ingresar, evaluar en el interior la situación del sistema estructural, clasificando el grado de daño de los diversos elementos estructurales y estableciendo el porcentaje de elementos dañados en las áreas afectadas.

Page 49: ESTRUCTURAS

f. Evaluar los elementos no estructurales, estableciendo el grado de daño.

g. Clasificar el grado de afectación de la edificación con los resultados de la evaluación y establecer si la edificación es segura (total o parcialmente) o si requiere ser evacuada.

(Earthquake Engineering Research Institute) Oakland, California

Page 50: ESTRUCTURAS

Vulnerabilidad Sísmica

Es el nivel o grado de daño que la edificación está expuesta a sufrir, cuando se encuentra sometida a la acción de un sismo.

• Es inversamente proporcional a la capacidad sísmica con la que se encuentra construida.

• Es variable con el transcurrir del tiempo.

Page 51: ESTRUCTURAS

Algunos factores que determinan la Vulnerabilidad Sísmica

1) Vulnerabilidad de sitio y tipo de proyecto

Amplificación de intensidades sísmicas

Posibilidad de licuefacción

Terrenos inestables

2) Vulnerabilidad estructural por configuración arquitectónica

Simetría

Continuidad y Proporcionalidad

Incumplimiento de Hipótesis de Diafragma Rígido

Columnas cortas

Page 52: ESTRUCTURAS

3) Vulnerabilidad global de la estructura

Piso blando

Torsión en planta

Incompetencia sísmica por falta de rigidez

4) Vulnerabilidad por deficientes juntas de separación sísmica e interacción entre estructuras.

5) Vulnerabilidad por falta de compatibilidad entre Arquitectura, Estructuras e Instalaciones

6) Vulnerabilidad por mala praxis constructiva

Page 53: ESTRUCTURAS

Características básicas para un Sistema Estructural Sismo-resistente

En general, independientemente del sistema estructural empleado, puede evaluarse las características sismo-resistentes de una edificación, con el siguiente cuestionario:

I. ¿La estructura es estable ante cargas laterales?

II. ¿La estructura es liviana?

III. ¿La estructura es regular en planta y en altura?

IV. ¿La estructura es rígida?

V. ¿La cimentación es compatible con el suelo?

Page 54: ESTRUCTURAS

VI. ¿La edificación tiene un sistema estructural apropiado?

VII. ¿La edificación está construida con materiales competentes?

VIII.¿La edificación presenta buena calidad de construcción?

IX. ¿La estructura tiene capacidad de absorber y disipar energía?

Si se contestan afirmativamente estas preguntas, es probable que la estructura tenga un grado de sismo-resistencia adecuado. De lo contrario, es probable que sea vulnerable ante eventos sísmicos.

Page 55: ESTRUCTURAS

I. ¿La estructura es estable ante cargas laterales?

Page 56: ESTRUCTURAS

• Aunque a simple vista una edificación parezca sólida, o el simple hecho de haber sobrevivido muchos años, no implica que la estructura sea verdaderamente estable ante cargas laterales significativas. La estabilidad de la estructura está relacionada con aspectos que incluyen la capacidad de la cimentación para resistir empujes horizontales bajo cargas dinámicas.

Page 57: ESTRUCTURAS

Edificio colapsado por volteo.

Sismo México 1985

Page 58: ESTRUCTURAS

II. ¿La estructura es liviana?

Page 59: ESTRUCTURAS

• Las cargas sísmicas son fuerzas inerciales, es decir, dependen de la masa de la edificación, puesto que son precisamente la combinación entre la masa de cada nivel y su respuesta diferencial ante la aceleración del suelo impartida por el sismo, lo que resulta en fuerzas relativas que pueden causar daño, colapso parcial o total. Así, a menor masa, menor solicitación inercial.

Page 60: ESTRUCTURAS

Estructura con masa concentrada en nivel superior: comportamiento de péndulo

invertido

Page 61: ESTRUCTURAS

Colapso de autopista elevada de Kobe, sismo 1995

Page 62: ESTRUCTURAS

Restaurant La Réserve, antes y después del sismo de Agadir, Marruecos 29/02/1960

Page 63: ESTRUCTURAS

III. ¿La estructura es regular en planta y en altura?

• Las irregularidades en planta o en altura, en términos de masa, resistencia o rigidez, pueden ocasionar concentraciones de esfuerzos, o desviaciones entre los centros de masa y rigidez, que ponen en peligro la integridad de la estructura.

Page 64: ESTRUCTURAS

Efecto de torsión en planta, causado por tanque elevado

Page 65: ESTRUCTURAS

Torsión en planta en edificio de esquina

Page 66: ESTRUCTURAS

Irregularidad en elevación

Page 67: ESTRUCTURAS

Edificio de albañilería demasiado esbelto (H/B > 4) →Efecto de compresión en talones de muro

Page 68: ESTRUCTURAS

Fallas relacionadas con la SIMETRÍA

Torsión en planta

Asimetría en planta

Asimetría en elevación

Page 69: ESTRUCTURAS

Simplicidad y Simetría.

Acerca de la simplicidad:

• Las estructuras simples son más fáciles de idealizar y de predecir su comportamiento.

• Peso mínimo (sobre todo en los pisos altos)

Acerca de la simetría:

• La simetría evita la presencia de efectos torsionales (coincidencia entre el centro de masa y el centro de rigidez).

Page 70: ESTRUCTURAS

Torsión en planta

Page 71: ESTRUCTURAS
Page 72: ESTRUCTURAS

Falla de edificación con asimetría en planta

Page 73: ESTRUCTURAS

Hotel Embassy. Sismo Pisco 15/08/2007 (M = 7.9)

Page 74: ESTRUCTURAS

Sismo Armenia, Colombia 25/01/1999

(M= 6.2)

Sismo México 19/09/1985 (M = 8.1)

Page 75: ESTRUCTURAS

Falla de columna esquinera por

efecto de la torsión en planta

Daño en columna perimetral por vibración

torsional

Page 76: ESTRUCTURAS

Posibles soluciones para reducir el problema de plantas asimétricas:

Page 77: ESTRUCTURAS

Edificios con asimetría en planta

(Formas L, T ó H) (La asimetría ocasiona esfuerzos importantes debidos a la torsión)

Page 78: ESTRUCTURAS

Fenómeno de “aleteo”

Page 79: ESTRUCTURAS

Central de Telecomunicaciones. México

1985

Page 80: ESTRUCTURAS

Anchorage, Alaska 1964

Page 81: ESTRUCTURAS

(Plantas con esquinas entrantes)

En general, tratar de evitar las plantas con esquinas entrantes, ya que en dichos vértices se producen concentraciones de esfuerzos, por lo que deben evitarse, procurando que la planta del edificio sea lo más compacta posible.

Page 82: ESTRUCTURAS

Plantas con alas muy alargadas:

(Cuando el edificio tiene alas muy alargadas, estas tienden a vibrar en diferentes direcciones, generando grandes concentraciones de esfuerzos en las esquinas entrantes de la planta)

Page 83: ESTRUCTURAS

Posibles soluciones para edificios con alas muy largas:

Page 84: ESTRUCTURAS

Edificios con asimetría en elevación.

(Efecto de “latigazo” debido al cambio brusco de rigidez → concentración de esfuerzos)

Page 85: ESTRUCTURAS

Daños causados por sismo debido al cambio de rigidez de la estructura

Page 86: ESTRUCTURAS

Efecto de “latigazo” en vivienda con irregularidad vertical en planta

(Sismo Pisco 15/08/07)

Page 87: ESTRUCTURAS
Page 88: ESTRUCTURAS

Posibles soluciones a la reducción en elevación:

Page 89: ESTRUCTURAS

IV. ¿La estructura es rígida?

• Aunque la estructura sea estable y de forma regular, la deformación total ante cargas laterales depende en gran medida de su rigidez. A menor rigidez, mayor deformación; y a mayor deformación, mayor probabilidad de daños.

Page 90: ESTRUCTURAS
Page 91: ESTRUCTURAS

Edificación con pórticos en una sola dirección

Page 92: ESTRUCTURAS

Edificio Av. Venustiano Carranza y Gante. México 1985

Page 93: ESTRUCTURAS

Fallas relacionadas con la RIGIDEZ

Insuficiente competencia sísmica en

una dirección

Choque entre edificios

Page 94: ESTRUCTURAS

Edificios que han colapsado debido a mala competencia sísmica en una dirección

(Ej: Pórticos de vigas chatas y columnas de poco peralte en la denominada dirección “secundaria” → excesiva deriva en dicha dirección)

Page 95: ESTRUCTURAS

Daños por mala competencia sísmica en una dirección

Page 96: ESTRUCTURAS

Edificación de pórticos flexibles en la dirección transversal

Page 97: ESTRUCTURAS

Edificaciones con insuficiente rigidez lateral en la dirección transversal

Page 98: ESTRUCTURAS

Sismo Huaraz 31/05/70 (M = 7.6)

Page 99: ESTRUCTURAS

Choque entre edificios

Si no existe suficiente separación sísmica entre edificios adyacentes, su manera distinta de vibrar ante la solicitación sísmica puede producir el choque entre ellos. Esto es más peligroso cuando los edificios adyacentes no coinciden en sus alturas de entrepiso.

Page 100: ESTRUCTURAS
Page 101: ESTRUCTURAS

Junta de separación sísmica

Page 102: ESTRUCTURAS

Choque de edificios, Sismo México 1985

Page 103: ESTRUCTURAS

Sismo Tokachi-Oki, Japón, 1968

Page 104: ESTRUCTURAS

Sismo Pisco15/08/2007

Page 105: ESTRUCTURAS

V. ¿La cimentación es compatible con el suelo?

• El suelo debe ser compatible con el tipo de cimentación empleado. Así por ejemplo, un suelo blando puede no ser compatible con cimentaciones superficiales aisladas convencionales y un suelo rígido no requiere de cimentaciones profundas. Así mismo, existen taludes que pueden fallar como un conjunto, por lo que es necesario determinar la superficie de falla para garantizar que la cimentación se realice con la profundidad adecuada.

Page 106: ESTRUCTURAS
Page 107: ESTRUCTURAS

Amplificación sísmica en suelos blandos

Page 108: ESTRUCTURAS
Page 109: ESTRUCTURAS

Amplificación símica en terrenos desfavorables

La topografía del terreno influye en la amplificación del movimiento sísmico cuando se trata de ubicaciones desfavorables (bordes de mesetas, cimas y laderas de cerros)

Page 110: ESTRUCTURAS

Fallas relacionadas con la CIMENTACIÓN

Deslizamiento de taludes

Asentamiento diferencial

Licuefacción del suelo

Page 111: ESTRUCTURAS

Acerca de la Cimentación

• Debe tener una acción integral de la misma durante un sismo.

• Debe diseñarse considerando los siguientes efectos:

a) Capacidad portante del terreno

b) Transmisión del corte basal de la estructura al terreno.

c) Previsión de momentos de volteo.

d) Posibilidad de asentamientos diferenciales de la cimentación.

e) Licuefacción (licuación) del suelo

f) Posibilidad de giro de la cimentación.

Page 112: ESTRUCTURAS

Deslizamiento por inestabilidad de taludes

Page 113: ESTRUCTURAS

Urbanizaciones de playa (Km 111 Panamericana Sur) sobre plateas superficiales en talud pronunciado de arena suelta.

Page 114: ESTRUCTURAS
Page 115: ESTRUCTURAS

Edificio de 13 pisos en Shangai, con cimentación sobre pilotes

Page 116: ESTRUCTURAS

Secuencia del colapso del edificio

Page 117: ESTRUCTURAS
Page 118: ESTRUCTURAS

Asentamientos diferenciales

Page 119: ESTRUCTURAS

Fenómeno de licuefacción del suelo

Page 120: ESTRUCTURAS

Afloración de agua por licuefacción del suelo

Page 121: ESTRUCTURAS

Licuación de suelo arenoso con napa freática alta

Condiciones:

1) Suelo granular suelto

2) Napa freática superficial

3) Vibración sísmica

Page 122: ESTRUCTURAS

Licuefacción de suelos

Tambo de Mora,

Chincha

Sismo 15/08/2007

Page 123: ESTRUCTURAS

Tambo de Mora, Chincha. Sismo 15/08/2007

Page 124: ESTRUCTURAS

Licuación del suelo que ha comprometido la estabilidad de las edificaciones. Sismo Nigata, Japón 16/06/1964

Page 125: ESTRUCTURAS

VI. ¿La edificación tiene un sistema estructural apropiado?

• No todo sistema estructural es apropiado para todo tipo de cargas. Las Normas vigentes reflejan estas experiencias. Sea cual fuere el sistema estructural utilizado, debe cumplir con ciertos requisitos mínimos de configuración y continuidad para garantizar su respuesta a las solicitaciones impuestas. Por ejemplo:

Los elementos verticales deben ser continuos desde la cimentación.

Se debe cumplir la hipótesis de diafragma rígido.

Page 126: ESTRUCTURAS
Page 127: ESTRUCTURAS

Edificio informal de siete pisos, que originalmente fuera de tres

Page 128: ESTRUCTURAS

Edificación con sistema de “Piso Blando”

Page 129: ESTRUCTURAS

Sismo Pisco 15/08/2007

Page 130: ESTRUCTURAS

Entrepiso blando generado por proyecto (?) con deficiencia estructural

Page 131: ESTRUCTURAS
Page 132: ESTRUCTURAS

Fallas relacionadas con la CONTINUIDAD

Discontinuidad de elementos estructurales

Piso blando

Page 133: ESTRUCTURAS

Acerca de la Uniformidad y Continuidad

• Evitar cambios bruscos de rigidez, que causan concentraciones de esfuerzos (caso de placas que se interrumpen en niveles inferiores)

Page 134: ESTRUCTURAS

Colapso por discontinuidad de elementos estructurales verticales

Page 135: ESTRUCTURAS

Daños en edificación con discontinuidad estructural vertical (Pisco 2007)

Page 136: ESTRUCTURAS

Efecto de concentración de

esfuerzos

Page 137: ESTRUCTURAS

Problema de transición de columna(Origina articulación en el nudo → Los momentos de la columna superior no se pueden transmitir a la inferior)

Page 138: ESTRUCTURAS

Discontinuidad de columna en obra

Page 139: ESTRUCTURAS

Graves deficiencias de autoconstrucción

Page 140: ESTRUCTURAS

Falla de dintel peraltado discontinuo

Page 141: ESTRUCTURAS

Falla en columnas sin continuidad vertical

Page 142: ESTRUCTURAS

Efecto de “piso blando”

Muros o placas que se eliminan en el primer piso, concentrando demandas de ductilidad excesivas para las columnas del primer piso, dado el comportamiento de sólido rígido de las placas superiores

Page 143: ESTRUCTURAS

(Las deformaciones por desplazamientos laterales se concentran en un solo piso y pueden exceder la capacidad de deformación de dicho piso)

Page 144: ESTRUCTURAS

Edificio “Don Tristán”, Maipú, Santiago,

Sismo Chile 27/02/2010

Page 145: ESTRUCTURAS

Sismo Popayán, Colombia(31/03/1983)

Page 146: ESTRUCTURAS

Sismo El Salvador 10/10/1986 (M = 7.5)

Sismo Managua, Nicaragua 23/12/1972

(M = 6.2)

Page 147: ESTRUCTURAS

Sismo San Fernando, California, E.E.U.U.

09/02/1971 (M = 6.6)

Sismo Erzinkan, Turquía, 1992

Page 148: ESTRUCTURAS

Sismo México 19/09/1985 (M = 8.2)

Page 149: ESTRUCTURAS

Colapso de pisos blandos intermedios(Sismo de Kobe, 1995)

Page 150: ESTRUCTURAS

Fallas relacionadas con la HIPÓTESIS DE DIAFRAGMA RÍGIDO

Aberturas grandes en las losas de piso

Formas rectangulares muy alargadas

Page 151: ESTRUCTURAS

Acerca de la Hipótesis de Diafragma Rígido

• Permitir que la losa pueda considerarse rígida en su plano para poder distribuir las fuerzas horizontales de acuerdo a la rigidez lateral de los elementos verticales (placas y columnas).

• Evitar grandes aberturas, reducciones en planta, formas alargadas en planta, formas T, L ó H.

Page 152: ESTRUCTURAS

Edificios con aberturas importantes en las losas de piso

(Comportamiento no unitario de la estructura) (Ej: Edificios de bloques unidos por “puente”)

Page 153: ESTRUCTURAS
Page 154: ESTRUCTURAS

Edificios de formas rectangulares muy alargadas.

La hipótesis de diafragma rígido NO es válida y el efecto de la torsión accidental es muy importante.Además, ante la acción del movimiento del terreno, los movimientos de la base difieren de un extremo a otro. Las vibraciones en planta, incrementan las solicitaciones en la parte central del edificio.

Page 155: ESTRUCTURAS
Page 156: ESTRUCTURAS

Sismo México 1985

Page 157: ESTRUCTURAS

Posibles soluciones para plantas muy alargadas o con aberturas importantes:

Page 158: ESTRUCTURAS

VII. ¿La edificación está construida con materiales competentes?

• Existen materiales que, debido a su propia naturaleza, tienen una pobre competencia ante cargas dinámicas. En cambio otros, pueden considerarse competentes para la fabricación de estructuras sismo resistentes. Además, el nivel de la resistencia y la calidad de los materiales determinan en buena parte el desempeño de la edificación durante su vida útil.

Esta lista incluye:

Concreto armado

Albañilería reforzada (confinada o armada)

Acero

Madera

Page 159: ESTRUCTURAS

Albañilería de tierra cruda: Adobe (izquierda) y Tapial

(abajo)

Page 160: ESTRUCTURAS

Colapso de viviendas de adobe

Page 161: ESTRUCTURAS

Fallas en muros de adobe por fuerza perpendicular al plano del muro

Page 162: ESTRUCTURAS

Estructuras con elementos sismo-

resistentes de madera

Page 163: ESTRUCTURAS

Edificaciones de pórticos flexibles y muros de ladrillo pandereta

Page 164: ESTRUCTURAS

Ladrillo tubular, con excesivo porcentaje de perforaciones

Page 165: ESTRUCTURAS

Vivienda de albañilería con ladrillo artesanal y ausencia total de

reforzamiento

Page 166: ESTRUCTURAS

Edificación de albañilería no reforzada

Page 167: ESTRUCTURAS

VIII. ¿La edificación presenta buena calidad de construcción?

• Es posible determinar la calidad de la construcción mediante evidencias físicas de la propia edificación, tales como la textura superficial de los elementos y la precisión de la construcción, entre muchas otras.

Page 168: ESTRUCTURAS

Vivienda de autoconstrucción, con parapetos y tabiquería de fachada sin reforzar

Page 169: ESTRUCTURAS
Page 170: ESTRUCTURAS

Necesidad de una buena praxis constructiva y una inspección estructural rigurosa

Aspectos a destacar:a) Importancia de un detallado adecuadob) Importancia de la selección y uso adecuado de los

materialesc) Importancia de una adecuada construcción y

supervisión.d) Consideración de las condiciones localese) Compatibilidad entre arquitectura, estructuras e

instalaciones.Conclusiones:• Un buen diseño y un adecuado detallado son

indispensables, pero no suficientes.• Las Normas no son suficientes

Page 171: ESTRUCTURAS

Supervisión de procedimiento constructivo

Page 172: ESTRUCTURAS

Curado del concreto

Page 173: ESTRUCTURAS

Empalme en zona inadecuada de columna

Page 174: ESTRUCTURAS

Falta de vibrado en el concreto de la columna

Page 175: ESTRUCTURAS

Estribos abiertos

Estribos deficientes(Mala habilitación del

fierro)

Page 176: ESTRUCTURAS

Daños por ausencia de viga solera

Page 177: ESTRUCTURAS

Colapso de edificación de albañilería con ausencia de solera

Page 178: ESTRUCTURAS

Procedimiento incorrecto: vaciado de la solera en dos etapas

Page 179: ESTRUCTURAS

Grieta en zona de unión de alféizar, por falta de independización

Page 180: ESTRUCTURAS

Comportamiento sísmico de muros no confinados

Page 181: ESTRUCTURAS

Trituración de celdas vacías en muro armado parcialmente relleno

Page 182: ESTRUCTURAS

Estructuras inestables

Page 183: ESTRUCTURAS

Ausencia o deficiencia de Proyecto Estructural

Page 184: ESTRUCTURAS

Mala configuración estructural de entramados

que forman pórticos

Falla en unión de vigas fuera del plomo de la

columna

Page 185: ESTRUCTURAS

Exceso de cuantía en refuerzo de columna (1% ≤ρ≤ 6 %)

Page 186: ESTRUCTURAS

Aplastamiento en muro de albañilería

Page 187: ESTRUCTURAS

Falla en muro de albañilería por punzonamiento de descanso de escalera

Page 188: ESTRUCTURAS

Problemas de recubrimiento

Page 189: ESTRUCTURAS

.

Falta de recubrimientos

Page 190: ESTRUCTURAS

Insuficiente recubrimiento en refuerzo de viga

Insuficiente recubrimiento en refuerzo de columna

Page 191: ESTRUCTURAS

Cangrejeras y falta de recubrimiento

Cangrejera en una vigueta de aligerado

Page 192: ESTRUCTURAS

Cangrejeras en columna (f´c = ??)

Page 193: ESTRUCTURAS

Problemas de corrosión

Page 194: ESTRUCTURAS

Volados expuestos a la brisa marina

Page 195: ESTRUCTURAS

Columnas con alto grado de

oxidación

Page 196: ESTRUCTURAS

Alto grado de corrosión por acción

de la brisa marina

Page 197: ESTRUCTURAS

Falta de protección temporal en las armaduras. → Futuro problema de corrosión

Page 198: ESTRUCTURAS

Problemas de compatibilidad con instalaciones eléctricas y sanitarias

Page 199: ESTRUCTURAS

Ductos y cajas para instalaciones

eléctricas. (Del muro de

concreto no quedó nada)

Page 200: ESTRUCTURAS

Tubería en medio de núcleo confinado de placa

Page 201: ESTRUCTURAS

Tubería en sección crítica de volado

Page 202: ESTRUCTURAS

Tubos para instalaciones sanitarias. (¿Y el

muro portante de ladrillo?)

Page 203: ESTRUCTURAS

Problemas relativos a juntas

Page 204: ESTRUCTURAS

Juntas de construcción

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Page 206: ESTRUCTURAS

Juntas de llenado

Page 207: ESTRUCTURAS

Junta de construcción que se transformó en rótula plástica

Page 208: ESTRUCTURAS

Juntas de llenado en placas→ ¿Transferencia del cortante???

Page 209: ESTRUCTURAS

Deflexiones excesivas

Page 210: ESTRUCTURAS

Aparición de rótulas plásticas en losas, por deflexiones excesivas

Falla de volado por deflexión debida a

acción sísmica

Page 211: ESTRUCTURAS

Colapso de escalera por formación de articulación

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Page 213: ESTRUCTURAS

Tanques de agua apoyados en columnas muy débiles en relación con la viga que las une (viga

pared del tanque)

• (Además, muchas veces las columnas nacen de las vigas de la azotea → diseñar por sismo vertical)

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Page 216: ESTRUCTURAS

IX. ¿La estructura tiene capacidad de absorber y disipar energía?

• Este aspecto es el más difícil de determinar sin un estudio exhaustivo y minucioso de la estructura. Depende de su diseño y su detallado. Por ejemplo, para que un pórtico tenga capacidad de disipar energía, debe detallarse con refuerzo adecuado, no sólo en cantidad sino en configuración. Así, los estribos deben cerrarse con ganchos de 135⁰ y deben colocarse con un espaciamiento pequeño en las vecindades de las conexiones entre vigas y columnas.

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Page 219: ESTRUCTURAS

Columna sin refuerzo transversal. Colegio San Luis Gonzaga Ica. Sismo 15/08/2007

Page 220: ESTRUCTURAS

Columnas sin confinamiento de estribos. Sismo Sur 06/06/2001 (M = 6.9)

Page 221: ESTRUCTURAS

Hotel Ambassador, Pisco. Sismo 15/08/2007

Page 222: ESTRUCTURAS

Caso de Hotel Ambassador(Sismo Pisco 15/08/07)

1) Baja calidad de los ladrillos, que dio lugar a una baja resistencia al corte de los muros.

2) Baja densidad de muros en la dirección corta, donde sólo habían dos muros perimetrales.

3) Mala distribución en planta de los muros, donde el muro longitudinal no aporta resistencia a fuerza cortante en la dirección corta, sino más bien genera torsión.

4) Piso blando, por existencia de cocheras.Este tipo de estructura debe evitarse.

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Page 225: ESTRUCTURAS

Fallas relacionadas con la DUCTILIDAD

Columnas colapsadas en edificios aporticados

Falla en nudos sin ductilidad adecuada

Insuficiencia de longitud de anclaje

Page 226: ESTRUCTURAS

Columnas colapsadas en edificios aporticados

(Caso de vigas más resistentes que las columnas, las rótulas plásticas se forman en las columnas antes que en las vigas, originándose mecanismos de falla)

Page 227: ESTRUCTURAS

Resistencia a flexión de las columnas, en las caras de los nudos

Page 228: ESTRUCTURAS

Generación de rótula plástica en viga

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Page 231: ESTRUCTURAS

Recomendación: HiperestaticidadProcurar estructuras hiperestáticas (mejor capacidad resistente y mejor disipación de energía sísmica por formación de rótulas plásticas)

Page 232: ESTRUCTURAS

Falla por falta de diseño de nudos

Page 233: ESTRUCTURAS

Cortante de diseño en el nudo

Page 234: ESTRUCTURAS

Nudos sin ductilidad, por ausencia de estribos

Page 235: ESTRUCTURAS

Falla de conexión en nudo

Page 236: ESTRUCTURAS

Fallas por insuficiencia de longitud de anclaje (La solicitación sísmica es cíclica y produce inversión de cargas)

Page 237: ESTRUCTURAS

Falla en la unión por falta de anclaje en la conexión

de la columna con el sistema de piso

Falla de anclajes en unión de vigas

Page 238: ESTRUCTURAS

Columna que no llega a anclar refuerzo en zapata (ld = ?)

Page 239: ESTRUCTURAS

Longitud de anclaje en tracción (barras rectas)f’c=210 fy=4,200

Page 240: ESTRUCTURAS

Fallas estructurales más frecuentes causadas por los sismos en los elementos estructurales y no

estructurales

Page 241: ESTRUCTURAS

a. Fallas relacionadas con la RESISTENCIA

a1. Insuficiente resistencia al cortante de entrepiso

a2. Fallas en vigas

a3. Fallas en columnas

a3. Fallas en muros de corte (placas)

a4. Falla en vigas de acoplamiento

b. Fallas relacionadas con la PARTICIPACIÓN DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES

b1. Daños en tabiquería

b2. Columna corta

Page 242: ESTRUCTURAS

c. Fallas relacionadas con OTROS EFECTOS SÍSMICOS

c1. Resonancia local

c2. Mecanismo push-over

c3. Punzonamiento de la losa de techo

Page 243: ESTRUCTURAS

a. Fallas relacionadas con la RESISTENCIA

a1. Insuficiente resistencia al cortante de entrepiso

a2. Fallas en vigas y columnasa3. Fallas en muros de corte (placas)a4. Falla en vigas de acoplamiento

Page 244: ESTRUCTURAS

a1. Insuficiente resistencia al cortante de los entrepisos

Se produce por insuficiente resistencia a carga lateral de los elementos verticales de soporte: placas y columnas.

Muy peligrosa porque puede conducir al colapso total de la edificación.

Page 245: ESTRUCTURAS

Sismo Haití 12/01/2010 (M = 7.0)

Page 246: ESTRUCTURAS

Av. Chapultepec. Sismo México 19/09/1985

Edificio Televisa, Av. Chapultepec, Sismo

México 19/09/85

Page 247: ESTRUCTURAS

Sismo Bucarest, Rumanía, Mar. 1977

(M = 7.2)

Page 248: ESTRUCTURAS

a2. Falla en vigas:

• Grietas diagonales → Cortante

• Rotura de estribos → Cortante

• Grietas verticales → Flexión

• Rotura del refuerzo → Flexión

• Aplastamiento del

concreto → Flexión

Page 249: ESTRUCTURAS

Falla por flexión en viga (mala evaluación de las cargas actuantes)

Page 250: ESTRUCTURAS

Falla por cortante en viga

Page 251: ESTRUCTURAS

Falla por corte (tracción diagonal) en vigas

Page 252: ESTRUCTURAS

a3. Falla en Columnas:

• Grietas diagonales → Cortante

• Grietas verticales → Compresión

• Desprendimiento

del concreto → Compresión

• Aplastamiento del concreto y pandeo de las barras de refuerzo → Flexocompresión

Page 253: ESTRUCTURAS

Falla por compresión en columna

Page 254: ESTRUCTURAS

Efecto combinado de carga axial y momento flector sobre columna sin y con refuerzo

transversal

Page 255: ESTRUCTURAS

Falla frágil de cortante o tracción diagonal en columnas o vigas, por insuficiente confinamiento de estribos en los extremos adyacentes a los nudos.

(Ante el inadecuado confinamiento de estribos, estos se abren y el concreto estalla, seguido del pandeo lateral del refuerzo longitudinal)

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Page 257: ESTRUCTURAS

Falla por compresión en columna con estribos muy separados

Page 258: ESTRUCTURAS

Falla por falta de confinamiento de estribos en columnas y posterior pandeo de refuerzo longitudinal

(Sismo Chile 27/02/10)

Page 259: ESTRUCTURAS

Pandeo en armadura de columnas

Page 260: ESTRUCTURAS

Pandeo en refuerzo de columnas

Edificio

Obispo Masías. Concepción, Chile

Sismo (27/02/10)

Page 261: ESTRUCTURAS

Falla de columna por excesivo paso del zuncho (30.5 cm)

(La fuerza cortante superó la resistencia del zuncho y no fue

capaz de confinar al concreto)

Page 262: ESTRUCTURAS

Colapso total de columna por excesiva separación de refuerzo transversal, en edificio de 02 pisos. San Fernando 1971.(no se consiguió suficiente confinamiento al concreto ni suficiente resistencia al corte)

Page 263: ESTRUCTURAS
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Page 265: ESTRUCTURAS

a4. Fallas en muros de corte (placas)

Sin un diseño adecuado para los niveles de ductilidad esperados, se suelen presentar fallas por flexión o por cortante en muros estructurales, que constituyen la resistencia primaria a fuerzas laterales en los edificios. Estas fallas suelen presentarse en la unión con los sistemas de piso.

Page 266: ESTRUCTURAS

Principales formas de falla en placas

Page 267: ESTRUCTURAS

Confinamiento en elementos de borde

Page 268: ESTRUCTURAS

Borde en compresión por flexión

Tienen por finalidad prevenir el pandeo de los extremos de los muros por las compresiones originadas por la flexión

Page 269: ESTRUCTURAS

Falla por flexión en base de placa

Page 270: ESTRUCTURAS

Falla por flexión en placas

Page 271: ESTRUCTURAS

Ausencia de núcleos confinados en extremos de placas

Page 272: ESTRUCTURAS

Fallas por cortante (tracción diagonal) en placasEdificio “Toledo”, Viña del Mar(Sismo Chile 27/02/10)

Page 273: ESTRUCTURAS

Falla en placa por cizallamiento(corte horizontal)

Sismo Anchorage, Alaska 1964,

(M = 8.5)

Page 274: ESTRUCTURAS

Sismo Anchorage, Alaska, 1964 (M = 8.5)

Page 275: ESTRUCTURAS

Grieta horizontal y desprendimiento de concreto en unión de placa con sistema de piso.

Sismo San Fernando, California, 1971

Page 276: ESTRUCTURAS

Edificio Central Park, Santiago. Sismo Chile (27/02/10)

Page 277: ESTRUCTURAS

Edificio “Bahía”, Viña del Mar.(Sismo Chile 27/02/10)

Page 278: ESTRUCTURAS

Edificio Centro Mayor, Concepción, Chile. (Sismo 27/02/10)

Page 279: ESTRUCTURAS

a5. Falla por corte en vigas de acoplamiento

(Vigas muy cortas ubicadas entre dos muros o placas)

Page 280: ESTRUCTURAS

Edificio “Torre O´Higgins”, Concepción(Sismo Chile 27/02/10)

Page 281: ESTRUCTURAS
Page 282: ESTRUCTURAS

Esquema que ilustra la falla por tracción diagonal en vigas de acoplamiento

Page 283: ESTRUCTURAS

Diseño de vigas de acople entre placas

Page 284: ESTRUCTURAS

Diseño y armado correcto para viga de acople entre placas

Page 285: ESTRUCTURAS

b. Fallas relacionadas con la PARTICIPACIÓN DE ELEMENTOS

NO ESTRUCTURALES

b1. Daños en tabiqueríab2. Columna corta

Page 286: ESTRUCTURAS

Acerca de la participación de elementos NO estructurales

• Independizar los tabiques de albañilería (sobre todo en estructuras flexibles)

• Analizar la posibilidad de generar columnas “cortas”

• Considerar la participación de los muros portantes de albañilería confinada como muros de corte (sobre todo en estructuras conformadas exclusivamente por pórticos)

Page 287: ESTRUCTURAS

b1. Daños en tabiquería de ladrillo, vidrios, cornisas y parapetos

(Por tener estructuras muy flexibles, con poca rigidez lateral y sin detallado especial)

(En realidad NO se trata de una falla estructural, pero causa problemas de estética y alarma a los residentes del edificio)

Page 288: ESTRUCTURAS

Comportamiento sísmico de muros no confinados

Page 289: ESTRUCTURAS

Daño por falta de reforzamiento en

aberturas

Daño por falta de separación en

ventanas y puertas

Page 290: ESTRUCTURAS

Colapso de tabique de fachada sin elementos de confinamiento

Page 291: ESTRUCTURAS

Conexión dentada (insuficiente) y arriostrada (correcta) en tabiques en aleros

Page 292: ESTRUCTURAS

Falla de tabique no arriostrado

Page 293: ESTRUCTURAS

Falla de parapeto

Page 294: ESTRUCTURAS

Consecuencias de técnica constructiva inadecuada

(Sismo Pisco 15/08/2007)

Page 295: ESTRUCTURAS

Daños en tabique en encuentro con viga

Falla en unión de tabique con placa

Page 296: ESTRUCTURAS

Falla en unión de tabique con solera

Falla en tabique no independizado de estructura sismo-resistente

Page 297: ESTRUCTURAS

Daños serios en tabiquería, Moquegua, Sismo Sur 23/06/2001 (M = 7.9)

Page 298: ESTRUCTURAS

Colapso total de tabiques divisorios

Page 299: ESTRUCTURAS

Sismo Nazca 12/11/96 (M = 6.4)

Page 300: ESTRUCTURAS

Falla de tabique por ausencia de independización→ pudo generarse también columna corta

Page 301: ESTRUCTURAS

Grieta por efecto de “muro corto”

Page 302: ESTRUCTURAS

Efecto de “muro corto”

Page 303: ESTRUCTURAS

Aislamiento adecuado de alféizares (albañilería armada y confinada)

Page 304: ESTRUCTURAS

(Observar desprendimiento de reparaciones ejecutadas por daños de sismos anteriores)

Page 305: ESTRUCTURAS

Técnica tradicional de reparación de muros de albañilería confinada

1. Reemplazo de ladrillos

2. Reparación de columnas

3. Resane de fisuras

4. Relleno de zona central con concreto simple

Page 306: ESTRUCTURAS

b2. Falla de columna corta

(Efecto de tabiques de ladrillo con ventanas altas)

(La porción libre de la columna adquiere mucha mayor rigidez que las no restringidas, generando sobre ella elevada demanda de corte → Falla frágil por tracción diagonal ante elevados esfuerzos cortantes)

Page 307: ESTRUCTURAS
Page 308: ESTRUCTURAS

Como la rigidez lateral es inversamente proporcional al cubo de su longitud →

La columna de menor longitud tendrá mayor rigidez y por tanto asumirá mayor fuerza cortante.

Page 309: ESTRUCTURAS

Deformación de columna corta confinada parcialmente por muros

Page 310: ESTRUCTURAS

Problema de “Columna Corta”

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Page 314: ESTRUCTURAS

Sismo Nazca 1996A pesar de tener tecnoport separando 2 cm, las columnas de los tabiques de los colegios sufrieron daño porque la deformación era mayor.

Page 315: ESTRUCTURAS

Solución al problema de columna corta en centros educativos: independización de tabiques y uso de

columnas estructurales más rígidas

Page 316: ESTRUCTURAS

c. Fallas por efectos sísmicos de más difícil previsión

c1. Resonancia local

c2. Mecanismo push-over

C3. Punzonamiento de la losa de techo

Page 317: ESTRUCTURAS

j1. Resonancia local o “Chicoteo”

Al propagarse la vibración sísmica desde la base hasta la cúspide, se presentan amplificaciones a lo largo de la altura, que conducen a una elevada concentración de acciones internas.Algunos autores consideran que este colapso se debe a la unión del concreto viejo con nuevo por interrupción del vaciado durante el proceso constructivo.

Page 318: ESTRUCTURAS

Edificio Charaima de 11 pisos (sólo quedaron 07) Sismo 29/07/1967, Caracas, Venezuela. (M = 6.5)

Hotel Continental, México 1985 (colapso de pisos superiores)

Page 319: ESTRUCTURAS

Edificio LACSA. México 1985

(Observar daño en los pisos superiores)

Page 320: ESTRUCTURAS

j2. Falla en columna por mecanismo push-overdebido a cargas cíclicas

Page 321: ESTRUCTURAS

j3. Falla por punzonamientode la losa de techo:Esta falla puede ocurrir en los edificios de losas planas sin vigas. Las columnas atraviesan a la losa y los sistemas de piso quedan sin apoyo, produciéndose el colapso total de los pisos.

Es recomendable usar ábacos o capiteles

Page 322: ESTRUCTURAS

Falla en edificio de losas planas sin vigas, por

punzonamientode la losa

Page 323: ESTRUCTURAS

Edificio de losas planas sin vigas: Hospital Juárez Sismo México 1985 (punzonamiento de las losas)

Page 324: ESTRUCTURAS

Muchas gracias por su atención

Ing. Oscar Fernández Cruz

www.ciepsat.com