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Existen tres tipos de elementos queforman los sistemas vibratorios loscuales son:• Elementos de inercia, que almacenan y l...
El aislamiento sísmico esuna estrategia de diseñobasada en la premisa deque es posible separaruna estructura de losmovimie...
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Sistemas de aislamientosísmico estructural conbase en neopreno y acero.Aisladoressísmicosen unpuenteSistema deamortiguamie...
Se basa en el cambio delperíodo natural de vibración dela estructura en la cual estáninstalados, además del controlde los ...
Técnica de masa adicional
Disipadores de energía (ADAS)
Disipadores Visco-Elásticos
Disipadores Viscosos
Tipo Péndulo
BASE DEAISLAMIENTOSÍSMICO PARA LATÉCNICA DECONSTRUCCIÓNDE LA RESISTENCIADEL TERREMOTO
La más utilizada en estatécnicaes el Aislamiento de Base
son los utilizados con frecuencia tipos derodamientos de aislamiento de base. Unsoporte de goma de plomo se hace de capasd...
¿Cómo funciona?Para tener una idea básica de cómo funciona la basede aislamiento, en primer lugar examinar eldiagrama ante...
La construcción de edificiosaislados conserva su formaoriginal, rectangular. La baseaislada edificio se escapa a ladeforma...
Como se ha mencionadoanteriormente los dispositivos deaislamiento sísmico separan laestructura del sueloExisten varios sis...
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Experimentos y observaciones de edificios con aislamiento en labase cuando ocurre un terremotos:muestran una reducción en ...
Norma COVENIN1756-1:2001: RequisitosCap. 8: Requisitosgenerales, criterios deanálisis y verificación dela seguridad1756-2 ...
Comportamiento de las edificaciones con aislamiento y amortiguamiento en las bases    ing. nestor luis sanchez
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  1. 1. Ing. Nestor Luis SanchezTw: @NestorL
  2. 2. En los últimos años la ingenieríasísmica en todo el mundo haenfocado muchos de sus esfuerzos ainvestigar e implementar métodospara mitigar la amenaza de lascomunidades más vulnerables.Entre estos, los sistemas pasivos dedisipación de energía para el diseño yreforzamiento de estructuras
  3. 3. Existen tres tipos de elementos queforman los sistemas vibratorios loscuales son:• Elementos de inercia, que almacenan y liberanenergía cinética.• Elementos de rigidez, que almacenan y liberanenergía potencial.• Elementos de disipación, que representan la pérdidade energía en el sistema.
  4. 4. El aislamiento sísmico esuna estrategia de diseñobasada en la premisa deque es posible separaruna estructura de losmovimientos del suelomediante la introducciónde elementos flexiblesentre la estructura y sufundación.SISTEMAS DE AISLAMIENTO SÍSMICO
  5. 5. Los apoyos elastoméricos:Estos emplean un elastómero decaucho natural o neoprenoreforzado con finas láminas deacero. La notable flexibilidadlateral en el elastómero permiteel desplazamiento lateral de losextremos del aislador, mientrasque las láminas de refuerzoevitan el abultamiento delelastómero y le proporcionanuna gran rigidez vertical.
  6. 6. Existen tres tipos de apoyos elastoméricosampliamente usados:c) apoyos de caucho de altadisipación de energía (HDR).b) apoyos de caucho con núcleo deplomo (LRB).a) apoyos de caucho natural.
  7. 7. 2) Los apoyos deslizantes:Poseen una superficie dedeslizamiento que permite ladisipación de energía pormedio de las fuerzas derozamiento. Uno de losdispositivos más innovadoreses el sistema pendularfriccionante que combina laacción del deslizamiento conla generación de una fuerzarestitutiva debido a lageometría del deslizador.
  8. 8. De los sistemasmencionadosanteriormente, unode los másempleados es el queemplea placas deneopreno alternadascon placas de acero.Una de lasgrandes ventajasde este sistema, esque es posibleinstalarlo en unedificio apoyadosobre columnas yaconstruidas.
  9. 9. Sistemas de aislamientosísmico estructural conbase en neopreno y acero.Aisladoressísmicosen unpuenteSistema deamortiguamiento sísmico
  10. 10. Se basa en el cambio delperíodo natural de vibración dela estructura en la cual estáninstalados, además del controlde los desplazamientosproducidos por el sismoEl amortiguamiento es unacaracterística estructural que influyeen la respuesta sísmica porquedecrece el movimiento oscilatorio
  11. 11. Técnica de masa adicional
  12. 12. Disipadores de energía (ADAS)
  13. 13. Disipadores Visco-Elásticos
  14. 14. Disipadores Viscosos
  15. 15. Tipo Péndulo
  16. 16. BASE DEAISLAMIENTOSÍSMICO PARA LATÉCNICA DECONSTRUCCIÓNDE LA RESISTENCIADEL TERREMOTO
  17. 17. La más utilizada en estatécnicaes el Aislamiento de Base
  18. 18. son los utilizados con frecuencia tipos derodamientos de aislamiento de base. Unsoporte de goma de plomo se hace de capasde caucho intercaladas con capas de acero.En el centro de la pista sólida "tapón". En laparte superior e inferior, el cojinete estáequipado con placas de acero que seutilizan para fijar el rumbo en relación conel edificio y los cimientos. El rodamiento esmuy rígido y fuerte en la dirección vertical,pero flexible en la dirección horizontal.
  19. 19. ¿Cómo funciona?Para tener una idea básica de cómo funciona la basede aislamiento, en primer lugar examinar eldiagrama anterior. Esto muestra un terremoto queactúen en la construcción de bases aisladas y unabase convencional, fijo, la construcción. Comoresultado de un terremoto, el suelo debajo de cadaedificio comienza a moverse. . Cada edificioresponde con el movimiento que tiende hacia laderecha. El desplazamiento de los edificios en ladirección opuesta al movimiento del suelo es enrealidad debido a la inercia. Las fuerzas de inerciaque actúa sobre un edificio son los más importantesde todos los generados durante un terremoto.
  20. 20. La construcción de edificiosaislados conserva su formaoriginal, rectangular. La baseaislada edificio se escapa a ladeformación y el daño-lo queimplica que las fuerzas de inerciaque actúa sobre la construcción deedificios aislados se han reducido.Experimentos y observaciones delos edificios aislados de base en losterremotos que tan sólo una cuartaparte de la aceleración de losedificios comparables de base fija.
  21. 21. Como se ha mencionadoanteriormente los dispositivos deaislamiento sísmico separan laestructura del sueloExisten varios sistemas deaislamiento que son utilizados en laactualidad y, en los que se utilizandiferentes técnicas y materiales
  22. 22. 123123
  23. 23. Estos sistema tienencomo finalidad aislarla cimentación de lasuperestructura. Al colocarlos se alargaconsiderablemente elperíodo fundamental devibración de la estructurallevándolo a zonas en dondelas aceleraciones espectralesson reducidas y,consecuentemente, lasfuerzas que producenresultan de menor cuantía.
  24. 24. Los aisladores están garantizados por unavida útil de 50 años mínimo.El diseño provee a los aisladores de una fijaciónque les permite ser fácilmente removidos ycambiados en cualquier momento sininterrumpir el funcionamiento del edificio.
  25. 25. Estos ensayos son extraordinariamenteexigentes y permiten garantizar laspropiedades de rigidez yamortiguamiento de los aisladores
  26. 26. Los desplazamientosde un edificio sinaislador muestran uncambio de forma deun rectángulo a unparalelogramo, lo cualindica que el edificiose está deformando.Un Edificio aislado enla base mantiene suforma original, formarectangular, siendolos aisladores los quese deforman.La aceleracióndisminuye porque elsistema deaislamiento en la basealarga el período devibración del edificio,el tiempo que toma aledificio desplazarsede un lado a otro.
  27. 27. Experimentos y observaciones de edificios con aislamiento en labase cuando ocurre un terremotos:muestran una reducción en la aceleración del edificio a una cuartaparte de la aceleración de edificios empotrados en la base.
  28. 28. Norma COVENIN1756-1:2001: RequisitosCap. 8: Requisitosgenerales, criterios deanálisis y verificación dela seguridad1756-2 :2001:ComentariosCap. 8: Requisitosgenerales, criterios deanálisis y verificación dela seguridadEdificacionesSismorresistentes

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