“Ningún poder en la tierra podrá arrancarte lo que has vivido.” Viktor Frankl
Respuesta no lineal de edificios de concreto armado diseñados para baja ductilidad. 2007. Juan Carlos Vielma, Alex H. Barbat, Sergio Oller.
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Resumen:
En el diseño sismorresistente de edificios es necesario conocer previamente el valor de la ductilidad que éstos podrán llegar a alcanzar al ser sometidos a movimientos sísmicos fuertes. Los valores de ductilidad de referencia están incluidos en las normas de diseño sismorresistente. Su estimación también puede hacerse bajo criterio de expertos o de la observación de la respuesta que los edificios han tenido ante determinados terremotos. Sin embargo, generalmente el problema estudiado se ha centrado en la respuesta de edificios con respuesta dúctil, como son los edificios aporticados resistentes a momentos, sin que existan muchos datos que avalen la respuesta de los edificios de ductilidad limitada, entre los que se encuentran los edificios aporticados con vigas planas y los edificios con forjados reticulares. En este trabajo se estudia la respuesta no lineal de edificios de ductilidad limitada, proyectados conforme a los requisitos de la instrucción española (EHE) y la norma NCSE-02, y se obtienen los valores de ductilidad a partir de dicha respuesta, lo que permiten verificar los valores de los factores de reducción aplicados en la determinación de las fuerzas sísmicas y los valores de sobrerresistencia. De manera adicional, se estudia la respuesta de los edificios proyectados con aceros con diferentes características de ductilidad y tensión de plastificación. Finalmente, se comparan las respuestas de los edificios de ductilidad limitada con la respuesta de un edificio aporticado, verificándose el cumplimiento de las hipótesis consideradas para el proceso de análisis elástico de las mismas. Los resultados se comparan con los obtenidos de la respuesta no lineal de edificios con pórticos resistentes a momentos, diseñados según las normas españolas y la norma americana ACI-318.
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Resumen:
En el diseño sismorresistente de edificios es necesario conocer previamente el valor de la ductilidad que éstos podrán llegar a alcanzar al ser sometidos a movimientos sísmicos fuertes. Los valores de ductilidad de referencia están incluidos en las normas de diseño sismorresistente. Su estimación también puede hacerse bajo criterio de expertos o de la observación de la respuesta que los edificios han tenido ante determinados terremotos. Sin embargo, generalmente el problema estudiado se ha centrado en la respuesta de edificios con respuesta dúctil, como son los edificios aporticados resistentes a momentos, sin que existan muchos datos que avalen la respuesta de los edificios de ductilidad limitada, entre los que se encuentran los edificios aporticados con vigas planas y los edificios con forjados reticulares. En este trabajo se estudia la respuesta no lineal de edificios de ductilidad limitada, proyectados conforme a los requisitos de la instrucción española (EHE) y la norma NCSE-02, y se obtienen los valores de ductilidad a partir de dicha respuesta, lo que permiten verificar los valores de los factores de reducción aplicados en la determinación de las fuerzas sísmicas y los valores de sobrerresistencia. De manera adicional, se estudia la respuesta de los edificios proyectados con aceros con diferentes características de ductilidad y tensión de plastificación. Finalmente, se comparan las respuestas de los edificios de ductilidad limitada con la respuesta de un edificio aporticado, verificándose el cumplimiento de las hipótesis consideradas para el proceso de análisis elástico de las mismas. Los resultados se comparan con los obtenidos de la respuesta no lineal de edificios con pórticos resistentes a momentos, diseñados según las normas españolas y la norma americana ACI-318.
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El Coeficiente de Balasto en el cálculo de Pantallas. 2005. Fernando Muzás Labad
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Resumen:
En la actualidad para el cálculo de pantallas es frecuente utilizar programas de ordenador en los que el comportamiento del terreno se asimila al modelo de Winkler o a modelos matemáticos más complejos, que utilizan parámetros similares a unos coeficientes de balasto. Los manuales de estos programas dan recomendaciones para la elección de los coeficientes, pero, en general, ignoran que estos parámetros no son una constante del terreno sino que dependen del problema estudiado y de su geometría. En el presente artículo, basándose en diversos cálculos por elementos finitos (FEM) se proponen fórmulas para cuantificar los coeficientes de balasto, en función de las características de deformabilidad y de resistencia del terreno, así como de la geometría del problema en cada fase de ejecución.
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Resumen:
En la actualidad para el cálculo de pantallas es frecuente utilizar programas de ordenador en los que el comportamiento del terreno se asimila al modelo de Winkler o a modelos matemáticos más complejos, que utilizan parámetros similares a unos coeficientes de balasto. Los manuales de estos programas dan recomendaciones para la elección de los coeficientes, pero, en general, ignoran que estos parámetros no son una constante del terreno sino que dependen del problema estudiado y de su geometría. En el presente artículo, basándose en diversos cálculos por elementos finitos (FEM) se proponen fórmulas para cuantificar los coeficientes de balasto, en función de las características de deformabilidad y de resistencia del terreno, así como de la geometría del problema en cada fase de ejecución.
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Residential Structural Design Guide: 2000 Edition
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Foreword:
The increasing complexity of homes, the use of innovative materials and technologies, and the increased population in high-hazard areas of the United States have introduced many challenges to the building industry and design profession as a whole. These challenges call for the development and continual improvement of efficient engineering methods for housing applications as well as for the education of designers in the uniqueness of housing as a structural design problem.
This text is an initial effort to document and improve the unique structural engineering knowledge related to housing design and performance. It compliments current design practices and building code requirements with value-added technical information and guidance. In doing so, it supplements fundamental engineering principles with various technical resources and insights that focus on improving the understanding of conventional and engineered housing construction. Thus, it attempts to address deficiencies and inefficiencies in past housing construction practices and structural engineering concepts through a comprehensive design approach that draws on existing and innovative engineering technologies in a practical manner. The guide may be viewed as a “living document” subject to further improvement as the art and science of housing design evolves.
We hope that this guide will facilitate and advance efficient design of future housing whether built in conformance with prescriptive (i.e., “conventional”) practices or specially engineered in part or whole. The desired effect is to continue to improve the value of American housing in terms of economy and structural performance.
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Foreword:
The increasing complexity of homes, the use of innovative materials and technologies, and the increased population in high-hazard areas of the United States have introduced many challenges to the building industry and design profession as a whole. These challenges call for the development and continual improvement of efficient engineering methods for housing applications as well as for the education of designers in the uniqueness of housing as a structural design problem.
This text is an initial effort to document and improve the unique structural engineering knowledge related to housing design and performance. It compliments current design practices and building code requirements with value-added technical information and guidance. In doing so, it supplements fundamental engineering principles with various technical resources and insights that focus on improving the understanding of conventional and engineered housing construction. Thus, it attempts to address deficiencies and inefficiencies in past housing construction practices and structural engineering concepts through a comprehensive design approach that draws on existing and innovative engineering technologies in a practical manner. The guide may be viewed as a “living document” subject to further improvement as the art and science of housing design evolves.
We hope that this guide will facilitate and advance efficient design of future housing whether built in conformance with prescriptive (i.e., “conventional”) practices or specially engineered in part or whole. The desired effect is to continue to improve the value of American housing in terms of economy and structural performance.
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