Estimación del período fundamental de edificaciones conformadas por pórticos de concreto considerando secciones fisuradas

En los procesos de análisis estructural en los que se emplean métodos de diseño basados en fuerzas, la estimación de los períodos de vibración de las estructuras son parámetros fundamentales, ya que a partir de estas estimaciones se determina la magnitud de la fuerza sísmica de diseño. Particularmen...

Full description

Autores:
Córdoba Arango, Iván Darío
Tipo de recurso:
Fecha de publicación:
2023
Institución:
Universidad Nacional de Colombia
Repositorio:
Universidad Nacional de Colombia
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repositorio.unal.edu.co:unal/83644
Acceso en línea:
https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/83644
https://repositorio.unal.edu.co/
Palabra clave:
620 - Ingeniería y operaciones afines::624 - Ingeniería civil
Diseño sismo resistente
Vulnerabilidad sísmica
Earthquake resistant design
Earthquake resistant design
Edificios de pórticos de concreto resistentes a momentos
Rigidez efectiva
Secciones fisurdas
Períodos de vibración
Estimación experimental
Moment resisting frame buildings
Effective stiffness
Cracked sections
Vibration periods
Experimental estimation
Rights
openAccess
License
Atribución-NoComercial 4.0 Internacional
id UNACIONAL2_c99470eb072c9dbcaac59c2ac207e4c9
oai_identifier_str oai:repositorio.unal.edu.co:unal/83644
network_acronym_str UNACIONAL2
network_name_str Universidad Nacional de Colombia
repository_id_str
dc.title.spa.fl_str_mv Estimación del período fundamental de edificaciones conformadas por pórticos de concreto considerando secciones fisuradas
dc.title.translated.eng.fl_str_mv Estimation of the fundamental period of concrete frame buildings considering cracked sections
title Estimación del período fundamental de edificaciones conformadas por pórticos de concreto considerando secciones fisuradas
spellingShingle Estimación del período fundamental de edificaciones conformadas por pórticos de concreto considerando secciones fisuradas
620 - Ingeniería y operaciones afines::624 - Ingeniería civil
Diseño sismo resistente
Vulnerabilidad sísmica
Earthquake resistant design
Earthquake resistant design
Edificios de pórticos de concreto resistentes a momentos
Rigidez efectiva
Secciones fisurdas
Períodos de vibración
Estimación experimental
Moment resisting frame buildings
Effective stiffness
Cracked sections
Vibration periods
Experimental estimation
title_short Estimación del período fundamental de edificaciones conformadas por pórticos de concreto considerando secciones fisuradas
title_full Estimación del período fundamental de edificaciones conformadas por pórticos de concreto considerando secciones fisuradas
title_fullStr Estimación del período fundamental de edificaciones conformadas por pórticos de concreto considerando secciones fisuradas
title_full_unstemmed Estimación del período fundamental de edificaciones conformadas por pórticos de concreto considerando secciones fisuradas
title_sort Estimación del período fundamental de edificaciones conformadas por pórticos de concreto considerando secciones fisuradas
dc.creator.fl_str_mv Córdoba Arango, Iván Darío
dc.contributor.advisor.none.fl_str_mv Molina Herrera, Maritzabel
Blandon Valencia, John Jairo
dc.contributor.author.none.fl_str_mv Córdoba Arango, Iván Darío
dc.contributor.researchgroup.spa.fl_str_mv Análisis, Diseño y Materiales Gies
dc.contributor.cvlac.spa.fl_str_mv Córdoba Arango, Iván Darío
dc.subject.ddc.spa.fl_str_mv 620 - Ingeniería y operaciones afines::624 - Ingeniería civil
topic 620 - Ingeniería y operaciones afines::624 - Ingeniería civil
Diseño sismo resistente
Vulnerabilidad sísmica
Earthquake resistant design
Earthquake resistant design
Edificios de pórticos de concreto resistentes a momentos
Rigidez efectiva
Secciones fisurdas
Períodos de vibración
Estimación experimental
Moment resisting frame buildings
Effective stiffness
Cracked sections
Vibration periods
Experimental estimation
dc.subject.lemb.spa.fl_str_mv Diseño sismo resistente
Vulnerabilidad sísmica
dc.subject.lemb.eng.fl_str_mv Earthquake resistant design
Earthquake resistant design
dc.subject.proposal.spa.fl_str_mv Edificios de pórticos de concreto resistentes a momentos
Rigidez efectiva
Secciones fisurdas
Períodos de vibración
Estimación experimental
dc.subject.proposal.eng.fl_str_mv Moment resisting frame buildings
Effective stiffness
Cracked sections
Vibration periods
Experimental estimation
description En los procesos de análisis estructural en los que se emplean métodos de diseño basados en fuerzas, la estimación de los períodos de vibración de las estructuras son parámetros fundamentales, ya que a partir de estas estimaciones se determina la magnitud de la fuerza sísmica de diseño. Particularmente, el método de la fuerza horizontal equivalente es uno de los métodos más utilizados para el cálculo de la fuerza sísmica y se basa en la determinación de períodos aproximados, estimados a partir de formulaciones empíricas que únicamente tienen en cuenta la altura de la edificación, el sistema estructural y el material de los elementos estructurales. Sin embargo, estos períodos, puntualmente en edificaciones de concreto reforzado, no necesariamente reflejan las condiciones de rigidez al considerar el posible grado de fisuración que pueden experimentar los elementos estructurales debido a las demandas de deformaciones inelásticas impuestas para las condiciones idealizadas de diseño sísmico. Así, mediante esta investigación, se plantea una alternativa de ajuste a la formulación empírica para estimar el período fundamental de edificaciones conformadas por pórticos de concreto considerando secciones fisuradas. (Texto tomado de la fuente)
publishDate 2023
dc.date.accessioned.none.fl_str_mv 2023-03-21T15:03:23Z
dc.date.available.none.fl_str_mv 2023-03-21T15:03:23Z
dc.date.issued.none.fl_str_mv 2023-03-16
dc.type.spa.fl_str_mv Trabajo de grado - Maestría
dc.type.driver.spa.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/masterThesis
dc.type.version.spa.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/acceptedVersion
dc.type.content.spa.fl_str_mv Text
dc.type.redcol.spa.fl_str_mv http://purl.org/redcol/resource_type/TM
status_str acceptedVersion
dc.identifier.uri.none.fl_str_mv https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/83644
dc.identifier.instname.spa.fl_str_mv Universidad Nacional de Colombia
dc.identifier.reponame.spa.fl_str_mv Repositorio Institucional Universidad Nacional de Colombia
dc.identifier.repourl.spa.fl_str_mv https://repositorio.unal.edu.co/
url https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/83644
https://repositorio.unal.edu.co/
identifier_str_mv Universidad Nacional de Colombia
Repositorio Institucional Universidad Nacional de Colombia
dc.language.iso.spa.fl_str_mv spa
language spa
dc.relation.references.spa.fl_str_mv ACI 318. (2019). Building Code Requeriments for Structural Concrete (ACI 318-19). American Concrete institute Committee 318.
AIS. (1984). Código Colombiano de Construcciones Sismo Resistentes CCCSR-84. Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica.
AIS. (1998). Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente NSR-98. Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica.
AIS. (2010). Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10. Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica.
ASCE/SEI. (2017). Minimum Design Loads and Associated Criteria for Buildings and Others Structures (ASCE/SEI 7-16). American Society of Civil Engineers.
Beavers, J. E., Hall, W. J., & Hunt, R. J. (2014). Seismic Hazard Design Issues in the Central United States. In J. E. Beavers & N. Uddin (Eds.), Seismic Hazard Design Issues in the Central United States (pp. 9–14). American Society of Civil Engineers. https://doi.org/10.1061/9780784413203
BSSC. (2016). 2015 NEHRP Recommended Seismic Provisions: Design Examples. Building Seismic Safety Council.
CEN. (2004). Eurocode 8 Design of Structures for Earthquake Resistance, Part 1: General Rules, Seismic Actions and Rules for Buildings (p. 233). European Committee for Standardization.
Computers and Structures Inc. (2018). Etabs (18.1.1).
Elsesser, E. (2004, August 1). Seismically Resistant Design - Past, Present, Future. 13th World Conference on Earthquake Engineering.
Fajfar, P. (2018). Analysis in seismic provisions for buildings: past, present and future. Bulletin of Earthquake Engineering, 16(7), 2567–2608. https://doi.org/10.1007/s10518-017-0290-8
Goel, R. K., & Chopra, A. K. (1997). Period Formulas for Moment-Resisting Frame Buildings. Journal of Structural Engineering 1997, 123(11), 1454–1461.
Guendelman, T., Lindenberg, J., & Guendelman, M. (1997). Perfil Bio-sísmico de Edificios. VII Jornadas Chilenas de Sismología e Ingeniería Antisísmica y Primer Congreso Iberoamericano de Ingeniería Sísmica.
Masi, A., & Vona, M. (2009). Experimental and numerical evaluation of the fundamental period of undamaged and damaged RC framed buildings. Bulletin of Earthquake Engineering, 8(3), 643–656. https://doi.org/10.1007/s10518-009-9136-3
Moehle, J. (2015). Seismic Design of Reinforced Concrete Buildings (1.0). McGraw HIll Education.
NZS 1170.5. (2004). NZS 1170.5:2004 Structural Design Actions, Part 5: Earthquake actions. New Zealand Standards Association.
NZS 3101.2. (2006). NZS 3101. Part 2. 2006 Code of Practice for the Design of Concrete Structures. New Zealand Standards Association.
Paulay, T., & Priestley, M. J. N. (1992). Seismic Design of Reinforced Concrete and Masonry Buildings. John Wiley & sons, Inc.
Priestley, M. J. N. (2003). Myths and Fallacies in Earthquake Engineering, Revisited The Ninth Mallet Milne Lecture , 2003. May, 98.
Priestley, M. J. N., Calvi, G. M., & Kowalsky, M. J. (2007). Displacement-Based Seismic Design of Structures. Fondazione EUCENTRE.
Salama, M. I. (2014). Estimation of period of vibration for concrete moment-resisting frame buildings. HBRC Journal, 11(1), 16–21. https://doi.org/10.1016/j.hbrcj.2014.01.006
Statgraphics Technologies Inc. (2022). Statgraphics Centurion (No. 18).
Suárez, V. (2009). Diseño Basado en Desplazamientos, una Alternativa Racional al Diseño Basado en Fuerzas. In Revista Tecnológica ESPOL-RTE (Vol. 22). Noviembre.
Veletsos, A. S., & Newmark, N. M. (1960). Effect of inelastic behavior on the response of simple systems to earthquake motions. In Proceedings of the 2nd World Conference on Earthquake Engineering (pp. 895–912).
dc.rights.coar.fl_str_mv http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
dc.rights.license.spa.fl_str_mv Atribución-NoComercial 4.0 Internacional
dc.rights.uri.spa.fl_str_mv http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
dc.rights.accessrights.spa.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/openAccess
rights_invalid_str_mv Atribución-NoComercial 4.0 Internacional
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
eu_rights_str_mv openAccess
dc.format.extent.spa.fl_str_mv xxv, 179 páginas
dc.format.mimetype.spa.fl_str_mv application/pdf
dc.publisher.spa.fl_str_mv Universidad Nacional de Colombia
dc.publisher.program.spa.fl_str_mv Bogotá - Ingeniería - Maestría en Ingeniería - Estructuras
dc.publisher.faculty.spa.fl_str_mv Facultad de Ingeniería
dc.publisher.place.spa.fl_str_mv Bogotá, Colombia
dc.publisher.branch.spa.fl_str_mv Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá
institution Universidad Nacional de Colombia
bitstream.url.fl_str_mv https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/unal/83644/3/license.txt
https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/unal/83644/4/1035222951.2022.pdf
https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/unal/83644/5/1035222951.2022.pdf.jpg
bitstream.checksum.fl_str_mv eb34b1cf90b7e1103fc9dfd26be24b4a
d08d4dd738d40538c8850e91b6d75c2c
f7e52506ba102396e2a9a790cbc062b1
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv MD5
MD5
MD5
repository.name.fl_str_mv Repositorio Institucional Universidad Nacional de Colombia
repository.mail.fl_str_mv repositorio_nal@unal.edu.co
_version_ 1814089457508286464
spelling Atribución-NoComercial 4.0 Internacionalhttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/info:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Molina Herrera, Maritzabel14233208c489a98ba0f0225ef4ae6d9aBlandon Valencia, John Jairo82e6a2e2f31a46692381c8ae57bb98de600Córdoba Arango, Iván Darío0353220255fe734f9eced276da65c8e5Análisis, Diseño y Materiales GiesCórdoba Arango, Iván Darío2023-03-21T15:03:23Z2023-03-21T15:03:23Z2023-03-16https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/83644Universidad Nacional de ColombiaRepositorio Institucional Universidad Nacional de Colombiahttps://repositorio.unal.edu.co/En los procesos de análisis estructural en los que se emplean métodos de diseño basados en fuerzas, la estimación de los períodos de vibración de las estructuras son parámetros fundamentales, ya que a partir de estas estimaciones se determina la magnitud de la fuerza sísmica de diseño. Particularmente, el método de la fuerza horizontal equivalente es uno de los métodos más utilizados para el cálculo de la fuerza sísmica y se basa en la determinación de períodos aproximados, estimados a partir de formulaciones empíricas que únicamente tienen en cuenta la altura de la edificación, el sistema estructural y el material de los elementos estructurales. Sin embargo, estos períodos, puntualmente en edificaciones de concreto reforzado, no necesariamente reflejan las condiciones de rigidez al considerar el posible grado de fisuración que pueden experimentar los elementos estructurales debido a las demandas de deformaciones inelásticas impuestas para las condiciones idealizadas de diseño sísmico. Así, mediante esta investigación, se plantea una alternativa de ajuste a la formulación empírica para estimar el período fundamental de edificaciones conformadas por pórticos de concreto considerando secciones fisuradas. (Texto tomado de la fuente)In structural analysis processes using force based design methods, the estimation of the vibration periods of the structures are fundamental parameters, since from these estimations the magnitude of the seismic force of design is determined. In particular, the equivalent lateral force method is one of the most used methods for calculating the seismic force and is based on the determination of approximate periods, estimated from empirical formulations that only take into account the height of the building, the structural system and the material of the structural elements. However, these periods, specifically in reinforced concrete buildings, do not necessarily reflect the stiffness conditions considering the possible degree of cracking that the structural elements may experience due to the inelastic deformation demands imposed for the idealized seismic design conditions. Thus, through this research, an alternative of adjustment to the empirical formulation is proposed to estimate the fundamental period of buildings made up of a structural system of moment resistant concrete frames considering cracked sections.Este documento contiene los resultados de una investigación basada en la evaluación de las características de vibración y deformaciones laterales de 648 edificaciones analizadas en 3 zonas de amenaza sísmica de Colombia (dos zonas de amenaza sísmica alta y una intermedia) y en condiciones particulares de efectos de sitio propias para perfiles sísmicos de suelo tipo B, C, D y E, considerando secciones fisuradas y no fisuradas.This document contains the results of an investigation based on the evaluation of the vibration and lateral deformation characteristics of 648 buildings analyzed in 3 seismic hazard zones of Colombia (two high and one intermediate seismic hazard zones) and under particular site effect conditions for seismic soil profiles type B, C, D and E, considering cracked and non-cracked sections.MaestríaMagíster en Ingeniería - EstructurasMetodología de investigación basado en la evaluación de las características de vibración y deformaciones laterales de 648 edificaciones analizadas en 3 zonas de amenaza sísmica de Colombia (dos zonas de amenaza sísmica alta y una intermedia) y en condiciones particulares de efectos de sitio propias para perfiles sísmicos de suelo tipo B, C, D y E, considerando secciones fisuradas y no fisuradas.Análisis y diseño estructuralxxv, 179 páginasapplication/pdfspaUniversidad Nacional de ColombiaBogotá - Ingeniería - Maestría en Ingeniería - EstructurasFacultad de IngenieríaBogotá, ColombiaUniversidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá620 - Ingeniería y operaciones afines::624 - Ingeniería civilDiseño sismo resistenteVulnerabilidad sísmicaEarthquake resistant designEarthquake resistant designEdificios de pórticos de concreto resistentes a momentosRigidez efectivaSecciones fisurdasPeríodos de vibraciónEstimación experimentalMoment resisting frame buildingsEffective stiffnessCracked sectionsVibration periodsExperimental estimationEstimación del período fundamental de edificaciones conformadas por pórticos de concreto considerando secciones fisuradasEstimation of the fundamental period of concrete frame buildings considering cracked sectionsTrabajo de grado - Maestríainfo:eu-repo/semantics/masterThesisinfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionTexthttp://purl.org/redcol/resource_type/TMACI 318. (2019). Building Code Requeriments for Structural Concrete (ACI 318-19). American Concrete institute Committee 318.AIS. (1984). Código Colombiano de Construcciones Sismo Resistentes CCCSR-84. Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica.AIS. (1998). Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente NSR-98. Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica.AIS. (2010). Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10. Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica.ASCE/SEI. (2017). Minimum Design Loads and Associated Criteria for Buildings and Others Structures (ASCE/SEI 7-16). American Society of Civil Engineers.Beavers, J. E., Hall, W. J., & Hunt, R. J. (2014). Seismic Hazard Design Issues in the Central United States. In J. E. Beavers & N. Uddin (Eds.), Seismic Hazard Design Issues in the Central United States (pp. 9–14). American Society of Civil Engineers. https://doi.org/10.1061/9780784413203BSSC. (2016). 2015 NEHRP Recommended Seismic Provisions: Design Examples. Building Seismic Safety Council.CEN. (2004). Eurocode 8 Design of Structures for Earthquake Resistance, Part 1: General Rules, Seismic Actions and Rules for Buildings (p. 233). European Committee for Standardization.Computers and Structures Inc. (2018). Etabs (18.1.1).Elsesser, E. (2004, August 1). Seismically Resistant Design - Past, Present, Future. 13th World Conference on Earthquake Engineering.Fajfar, P. (2018). Analysis in seismic provisions for buildings: past, present and future. Bulletin of Earthquake Engineering, 16(7), 2567–2608. https://doi.org/10.1007/s10518-017-0290-8Goel, R. K., & Chopra, A. K. (1997). Period Formulas for Moment-Resisting Frame Buildings. Journal of Structural Engineering 1997, 123(11), 1454–1461.Guendelman, T., Lindenberg, J., & Guendelman, M. (1997). Perfil Bio-sísmico de Edificios. VII Jornadas Chilenas de Sismología e Ingeniería Antisísmica y Primer Congreso Iberoamericano de Ingeniería Sísmica.Masi, A., & Vona, M. (2009). Experimental and numerical evaluation of the fundamental period of undamaged and damaged RC framed buildings. Bulletin of Earthquake Engineering, 8(3), 643–656. https://doi.org/10.1007/s10518-009-9136-3Moehle, J. (2015). Seismic Design of Reinforced Concrete Buildings (1.0). McGraw HIll Education.NZS 1170.5. (2004). NZS 1170.5:2004 Structural Design Actions, Part 5: Earthquake actions. New Zealand Standards Association.NZS 3101.2. (2006). NZS 3101. Part 2. 2006 Code of Practice for the Design of Concrete Structures. New Zealand Standards Association.Paulay, T., & Priestley, M. J. N. (1992). Seismic Design of Reinforced Concrete and Masonry Buildings. John Wiley & sons, Inc.Priestley, M. J. N. (2003). Myths and Fallacies in Earthquake Engineering, Revisited The Ninth Mallet Milne Lecture , 2003. May, 98.Priestley, M. J. N., Calvi, G. M., & Kowalsky, M. J. (2007). Displacement-Based Seismic Design of Structures. Fondazione EUCENTRE.Salama, M. I. (2014). Estimation of period of vibration for concrete moment-resisting frame buildings. HBRC Journal, 11(1), 16–21. https://doi.org/10.1016/j.hbrcj.2014.01.006Statgraphics Technologies Inc. (2022). Statgraphics Centurion (No. 18).Suárez, V. (2009). Diseño Basado en Desplazamientos, una Alternativa Racional al Diseño Basado en Fuerzas. In Revista Tecnológica ESPOL-RTE (Vol. 22). Noviembre.Veletsos, A. S., & Newmark, N. M. (1960). Effect of inelastic behavior on the response of simple systems to earthquake motions. In Proceedings of the 2nd World Conference on Earthquake Engineering (pp. 895–912).EstudiantesInvestigadoresMaestrosPúblico generalLICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-85879https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/unal/83644/3/license.txteb34b1cf90b7e1103fc9dfd26be24b4aMD53ORIGINAL1035222951.2022.pdf1035222951.2022.pdfTesis de Maestría en Ingeniería - Estructurasapplication/pdf5383917https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/unal/83644/4/1035222951.2022.pdfd08d4dd738d40538c8850e91b6d75c2cMD54THUMBNAIL1035222951.2022.pdf.jpg1035222951.2022.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg5438https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/unal/83644/5/1035222951.2022.pdf.jpgf7e52506ba102396e2a9a790cbc062b1MD55unal/83644oai:repositorio.unal.edu.co:unal/836442024-07-28 23:59:59.509Repositorio Institucional Universidad Nacional de Colombiarepositorio_nal@unal.edu.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