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Sismo Resistencia
Camila Alejandra Cruz Sánchez
Facultad de Ingeniería y Arquitectura
Fundación Universitaria Luis Amigo
2016- Semestre N°1
Subtemas:
• Forma regular.
• Bajo peso.
• Alta rigidez.
• Buena estabilidad
global.
• Suelo firme y buena
cimentación.
• Sistema estructural apropiado.
• Materiales competentes.
• Buena calidad en la construcción.
• Fijación de elementos no
estructurales.
• Capacidad de absorber y disipar
energía.
• Conclusiones.
• Forma regular:
• Construcciones que tengan
geometría sencilla en planta.
• Construcciones que tengan
geometría sencilla en elevación con
geometría sencilla se obtiene un
mejor comportamiento frente a los
sismos.
• Bajo peso:
Mientras más liviana la
construcción menor fuerza
sísmica debe resistir.
• Alta rigidez:
A mayor
rigidez menor
movimiento y
menor daño.
ES
UN TENSOR
VINCULA LAS
FUERZAS APLICADAS
CON:
LAS COORDENADAS DE
LAS DEFORMACIONES
DESPLAZAMIENTOS
UNITARIOS.
RIGIDEZ
• Buena estabilidad
global:
Altos factores de
seguridad contra:
• Volcamiento.
• Deslizamiento.
• Golpeteo.
• Suelo firme y buena cimentación:
Debe realizarse un diseño de estructura-
cimentación-suelo que considere:
– Efecto del suelo en la respuesta
(amplificación).
– Interacción suelo-estructura.
– Potencial de deslizamientos o
licuación de suelos.
• Sistema estructural apropiado:
Un sistema estructural es un conjunto de
elementos dispuestos y ensamblados de
manera que pueden resistir y transmitir las
cargas impuestas.
Elementos componentes de un sistema
estructural:
 Elementos horizontales
Vigas Losas o diafragmas.
 Elementos verticales:
Columnas.
Muros.
 Elementos diagonales.
• Materiales competentes
 Concreto Reforzado.
 Muros de mampostería reforzada.
 Muros de mampostería confinada.
 Acero.
 Aluminio.
 Madera.
 Concreto Simple.
 Tapia.
 Muros sin refuerzo.
• Buena calidad en la construcción:
o Realización de prácticas de
construcción adecuadas.
o Cumplimiento estricto de los planos de
diseño.
o Cumplimiento estricto de las
especificaciones de resistencia y
calidad de los materiales
empleados.
o Estricta supervisión técnica.
• Fijación de elementos no
estructurales:
Muros divisorios, fachadas, ventanería,
redes, enchapes y en general todo lo que
no forme parte del sistema estructural,
deben ser diseñados y fijados a la
estructura sin que modifiquen su
comportamiento ni se dañen
excesivamente.
•Capacidad de absorber y disipar
energía:
Una estructura debe ser capaz
de soportar deformaciones en
sus componentes sin que se
dañen gravemente o se degrade
su resistencia.
Conclusiones:
Mi trabajo se basa en como obtener, una excelente sismo
resistencia,
estas se consiguen por sus principios.
La teoría vista anteriormente fue utilizada gracias a:(Alcaldía
Mayor de Bogotá D.C, 2004) y
(ASOCIACION COLOMBIANA DE INGENIERIA
SISMICA, 2012).

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Sismo Resistencia Estructuras

  • 1. Sismo Resistencia Camila Alejandra Cruz Sánchez Facultad de Ingeniería y Arquitectura Fundación Universitaria Luis Amigo 2016- Semestre N°1
  • 2. Subtemas: • Forma regular. • Bajo peso. • Alta rigidez. • Buena estabilidad global. • Suelo firme y buena cimentación. • Sistema estructural apropiado. • Materiales competentes. • Buena calidad en la construcción. • Fijación de elementos no estructurales. • Capacidad de absorber y disipar energía. • Conclusiones.
  • 3. • Forma regular: • Construcciones que tengan geometría sencilla en planta. • Construcciones que tengan geometría sencilla en elevación con geometría sencilla se obtiene un mejor comportamiento frente a los sismos.
  • 4. • Bajo peso: Mientras más liviana la construcción menor fuerza sísmica debe resistir.
  • 5. • Alta rigidez: A mayor rigidez menor movimiento y menor daño. ES UN TENSOR VINCULA LAS FUERZAS APLICADAS CON: LAS COORDENADAS DE LAS DEFORMACIONES DESPLAZAMIENTOS UNITARIOS. RIGIDEZ
  • 6. • Buena estabilidad global: Altos factores de seguridad contra: • Volcamiento. • Deslizamiento. • Golpeteo.
  • 7. • Suelo firme y buena cimentación: Debe realizarse un diseño de estructura- cimentación-suelo que considere: – Efecto del suelo en la respuesta (amplificación). – Interacción suelo-estructura. – Potencial de deslizamientos o licuación de suelos.
  • 8. • Sistema estructural apropiado: Un sistema estructural es un conjunto de elementos dispuestos y ensamblados de manera que pueden resistir y transmitir las cargas impuestas. Elementos componentes de un sistema estructural:  Elementos horizontales Vigas Losas o diafragmas.  Elementos verticales: Columnas. Muros.  Elementos diagonales.
  • 9. • Materiales competentes  Concreto Reforzado.  Muros de mampostería reforzada.  Muros de mampostería confinada.  Acero.  Aluminio.  Madera.  Concreto Simple.  Tapia.  Muros sin refuerzo.
  • 10. • Buena calidad en la construcción: o Realización de prácticas de construcción adecuadas. o Cumplimiento estricto de los planos de diseño. o Cumplimiento estricto de las especificaciones de resistencia y calidad de los materiales empleados. o Estricta supervisión técnica.
  • 11. • Fijación de elementos no estructurales: Muros divisorios, fachadas, ventanería, redes, enchapes y en general todo lo que no forme parte del sistema estructural, deben ser diseñados y fijados a la estructura sin que modifiquen su comportamiento ni se dañen excesivamente.
  • 12. •Capacidad de absorber y disipar energía: Una estructura debe ser capaz de soportar deformaciones en sus componentes sin que se dañen gravemente o se degrade su resistencia.
  • 13. Conclusiones: Mi trabajo se basa en como obtener, una excelente sismo resistencia, estas se consiguen por sus principios. La teoría vista anteriormente fue utilizada gracias a:(Alcaldía Mayor de Bogotá D.C, 2004) y (ASOCIACION COLOMBIANA DE INGENIERIA SISMICA, 2012).