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NOTAS INTRODUCTORIAS NOTAS INTRODUCTORIAS

Ingeniería Sísmica

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Ing Sismica

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Page 1: Ingeniería Sísmica

NOTAS INTRODUCTORIASNOTAS INTRODUCTORIAS

Page 2: Ingeniería Sísmica

SyllabusSyllabus BásicoBásico

Introducción a la Sismología y desastres naturales.Dinámica Estructural: vibración de sistemas de uno y varios grados de libertad.Introducción al análisis inelástico. Concepto de ductilidad.Formulación matricial para el análisis pseudo-tridimensional de edificios.Análisis Dinámico Modal Espectral.Normas de Diseño Sismorresistente.Criterios para la estructuración y comportamiento de edificaciones sismorresistentes.

Page 3: Ingeniería Sísmica

Elementos de Consulta BásicosElementos de Consulta BásicosBazán, E. y Meli, R. Diseño Sísmico de Edificios. Limusa, 2000Piqué, J. y Scaletti, H. Análisis Sísmico de Edificios. CIP, 1997.Kuroiwa, J. Reducción de Desastres. 2002Herráiz, M. Conceptos Básicos de Sismología para Ingenieros. CISMID-FIC-UNI, 1997.Sarria, A. Ingeniería Sísmica. Ed.Uduandes,1992.Dowrick, R. Diseño Sismorresistente.Mc Graw-Hill, 1987.Norma Técnica de Edificaciones E-030, Diseño Sismorresistente. MTCVC-SENCICO, 2003

Page 4: Ingeniería Sísmica

INGENIERIA ANTISISMICAINGENIERIA ANTISISMICAINGENIERIA SISMORRESISTENTEINGENIERIA SISMORRESISTENTE

Objetivo: Diseñar y ConstruirObras Ingenieriles que resistanSismos Especificados

Objetivo del Curso:Proporcionar criterios adecuados para el Diseño Sismorresistente y protección de edificaciones en base a considerar los factores que influyen en la respuesta sísmica de los edificios.Introducir las técnicas modernas para la concepción, análisis y diseño de estructuras sismorresistentes.

Page 5: Ingeniería Sísmica

Proceso de Diseño:PrefactibilidadFactibilidadEstudios BásicosAnteproyectoIngeniería de DetalleExpediente Técnico

Memoria DescriptivaPlanosEspecificaciones TécnicasMetradosCostos UnitariosPresupuestos

Construcción:ProgramaciónEjecuciónSupervisión

MantenimientoProceso periódico

Page 6: Ingeniería Sísmica

Obras Ingenieriles:En su concepción y construcción, se siguen normas.Intervienen profesionales.

Norma:Contrato entre la sociedad y la profesiónLa sociedad representada por el EstadoLa profesión por el sector académico (universidades),

colegios profesionales, práctica profesional.La norma se promulga como resolución ministerial

Profesional:Conoce el porque de las cosas que se fabricanPuede alterar el proceso de fabricación

Page 7: Ingeniería Sísmica

Resistir sismos = Criterios de Diseño:Resistir sismos leves sin daños.Resistir sismos moderados con posibilidad de daños a los elementos no estructurales y daños estructurales leves.Resistir sismos severos con posibilidad de daños estructurales importantes pero evitando el colapso.

Sismo de Diseño:Sismo que ocurrirá durante la vida útil de la obra con cierta probabilidad de ser excedida. Se estima mediante estudios de peligro o amenaza sísmica y se relaciona con la sismicidad de la zona y el sitio específico.

Page 8: Ingeniería Sísmica

SISMOSSISMOS

Vibraciones o sacudimientos de la Vibraciones o sacudimientos de la corteza terrestre causados por ondas corteza terrestre causados por ondas sísmicas que se generan por súbita sísmicas que se generan por súbita liberación de energía elástica acumulada liberación de energía elástica acumulada en la corteza y parte superior del manto en la corteza y parte superior del manto terrestreterrestre

Page 9: Ingeniería Sísmica

i) EFECTOS DIRECTOS:

a) Fallas en el terreno: • Ruptura de fallas. (superficiales) • Vibración del suelo (efectos de las ondas sísmicas):

- Agrietamiento del suelo. - Licuación. - Sacudida brusca del suelo. - Asentamiento diferencial. - Escurrimiento lateral (lateral spreading) - Deslizamientos.

b) Vibraciones transmitidas del suelo a la estructura.

MANIFESTACIONES DE LOS SISMOSMANIFESTACIONES DE LOS SISMOS((BerteroBertero, 2000), 2000)

Page 10: Ingeniería Sísmica

MANIFESTACIONES DE LOS SISMOSMANIFESTACIONES DE LOS SISMOS((BerteroBertero, 2000), 2000)

ii) EFECTOS INDIRECTOS:

a) Tsunamis. b) Cambios en el nivel del agua de los lagos (seiches) c) Deslizamientos. d) Inundaciones. e) Incendios.

Page 11: Ingeniería Sísmica

Evolución de la Sismología y la Evolución de la Sismología y la Ingeniería Sismorresistente (I)Ingeniería Sismorresistente (I)

1800 A.C.: crónicas sobre los efectos de los sismos. Primeras explicaciones mitológicas sobre su origen.Primeras explicaciones científicas sobre la generación de los sismos:Aristóteles:vapores de aire en cavernasSéneca: el aire que colma una cavidad subterránea, al buscar una salida, mueve los “muros” que lo retienen, encima de los cuales se asientan las ciudades.Hooke (1660): enuncia la Ley que lleva su nombreHooke (1668): el terremoto es una respuesta elástica a fenómenos geológicos

Page 12: Ingeniería Sísmica

Evolución de la Sismología y la Evolución de la Sismología y la Ingeniería Sismorresistente (II)Ingeniería Sismorresistente (II)

1755: a partir del sismo de Lisboa se disponen de informaciones detalladas (cambios topográficos, destrucciones, ruidos, derrumbes, cambios en los cauces, etc.)1821: Navier plantea las ecuaciones de la Teoría de la Elasticidad.Mediados del XIX: Cauchy estudia la propagación de ondas en medios sólidos. Poisson deduce analíticamente dos tipos de ondas en sólidos.1845: Stokes distingue una resistencia a la compresión y otra al corte.

Page 13: Ingeniería Sísmica

Evolución de la Sismología y la Evolución de la Sismología y la Ingeniería Sismorresistente (III)Ingeniería Sismorresistente (III)

1887: Rayleigh descubre otro tipo de ondas (superficiales) en los sólidos.1888: Schmidt estudia la propagación de ondas por el interior de la Tierra.1897: Wiechert postula la existencia de un núcleo metálico en la Tierra.1900: primer mapa de ubicación de terremotos.1912: Reid postula la teoría del Rebote Elástico después del sismo de San Francisco (EEUU) (1906). Primeras observaciones sobre los efectos en obras civiles.

Page 14: Ingeniería Sísmica

Evolución de la Sismología y la Evolución de la Sismología y la Ingeniería Sismorresistente (IV)Ingeniería Sismorresistente (IV)

1909: Mohorovic encuentra una capa de discontinuidad en la velocidad de las ondas.1911: Love descubre otro tipo de ondas superficiales.1914: El Ing. Sano (Japón) postula el método del coeficiente sísmico.1928: Gutemberg determina la profundidad del núcleo exterior (o manto) de la Tierra.1935: Benioff inventa el sismógrafo de deformación. Richter crea la escala de magnitud para evaluar la energía liberada por un terremoto.1932: instalación de acelerógrafos en EEUU.

Page 15: Ingeniería Sísmica

Evolución de la Sismología y la Evolución de la Sismología y la Ingeniería Sismorresistente (V)Ingeniería Sismorresistente (V)

1950-60: avances analíticos impulsados por Housner(CALTECH,EEUU) y Okamoto (Japón).1960-70:se crea la Asociación Internacional de Ingeniería Sísmica. Instalación de acelerógrafos en América Latina.1970-1990: avances en modelos de generación de los sismos, dinámica estructural, comportamiento no lineal de estructuras, dinámica de suelos, estudio del peligro sísmico, métodos numéricos óptimos y avance en la tecnología de las computadoras.1990-2000: Decenio Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales (ONU)

Page 16: Ingeniería Sísmica

Antecedentes de la Ingeniería Antecedentes de la Ingeniería Sismorresistente (I)Sismorresistente (I)

Antes de 1950:Cortante Sísmico= Coeficiente Sísmico * Peso

1950: Conceptos de disipación de energía por deformación plástica.1956: Housner plantea posible diseño límite.1957: en México se publica el Folleto Complementario a la Norma. Es la primera norma de ing. sismo-resistente en Latinoamérica.1961: Blume, Newmark y Corning: Introducen el uso del concepto de ductilidad y su relación con el diseño de estructuras de concreto armado (Manual PCA).

Page 17: Ingeniería Sísmica

Antecedentes de la Ingeniería Antecedentes de la Ingeniería Sismorresistente (II)Sismorresistente (II)

1963: ACI introduce el Diseño a la Rotura.1964: Primer proyecto de Norma Peruana, basada en la de SEAOC (Structural Engineers Association ofCalifornia).1970: Primeros modelos analíticos para el análisis inelástico. Primera Norma Peruana de nivel nacional.1977: Segunda Norma Peruana.1997: Tercera Norma Peruana.2003: Actualización de la Tercera Norma PeruanaLos códigos actualmente introducen la ductilidad (con otros factores) en la estimación de las fuerzas sísmicasDiseño límite usado en Nueva Zelandia y Japón.

Page 18: Ingeniería Sísmica

Principios del Diseño por Principios del Diseño por Desempeño (o comportamiento)Desempeño (o comportamiento)

Durante su vida útil la construcción experimentará:

Muchos sismos leves.Varios sismos de intensidad moderada y regular duración.Uno o más terremotos de gran intensidad y larga duración.

Niveles de los SismosNiveles de los Sismos

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Completamente operativo.Sin daños.Se admiten daños no estructurales.Se admiten daños estructurales pero sin colapso.

Se permite el comportamiento inelástico y la fluencia de los elementos que constituyen la estructura.

Comportamiento EsperadoComportamiento Esperado

Principios del Diseño por Principios del Diseño por Desempeño (o comportamiento)Desempeño (o comportamiento)

LA COMBINACION DE SISMOS Y COMPORTAMIENTO LA COMBINACION DE SISMOS Y COMPORTAMIENTO VARIA SEGÚN LA IMPORTANCIA DE LA OBRAVARIA SEGÚN LA IMPORTANCIA DE LA OBRA

Page 20: Ingeniería Sísmica

TotalmenteOperativo Operativo

Asegura laVida

Cerca alColapso

ComportamientoInaceptable

(para construcciones nuevas)

Niv

el d

el S

ism

o de

Dis

eño

Frecuente(43 años)

Ocasional(72 años)

Raro(475 años)

Muy Raro(970 años)

Objetivo Básico

Nivel de Comportamiento Sísmico Esperado

Objetivo de Riesgo Esencial

Objetivo de Seguridad Crítica

Diseño por DesempeñoDiseño por Desempeño(o comportamiento)(o comportamiento)

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Panorama Sísmico MundialPanorama Sísmico Mundial

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De 1471 - 1991 : CERESIS 91-H De 1991 - 1995 : NEIC Mag 6.5 - 7.9 , Mag >= 8.0

SISMICIDADSISMICIDADREGIONALREGIONAL

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SismicidadSismicidadHistórica Histórica (sismos con (sismos con Magnitudes Magnitudes

mayores a 8)mayores a 8)

Page 24: Ingeniería Sísmica

SismicidadSismicidadInstrumentalInstrumental

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Fecha Hora Profundidad (km)

MagnitudRichter

IntensidadMáxima (MMI)

Zonas afectadas Efectos Secundarios

17-Oct-66 16:41 38 7.5 VIII Norte de Lima Tsunami moderado

19-Jun-69 33 6.9 (MS) IX Moyobamba Licuación de suelos

31-May-70 15:23 52 7.7 VIII Chimbote Huaraz

Deslizamientos Licuación de suelos

03-Oct-74 09:21 13 7.5 VIII Lima y Sur del país Tsunami moderado

16-Feb-79 05:08 53 6.9 (MS) VII Arequipa

29-May-90 21:34 33 6.4 VII Rioja Deslizamientos levesLicuación de suelos

04-Abr-91 23:30 20 6.2 VII Moyobamba Licuación de suelos

12-Nov-96 11:59 14 7.3 (MS) VII Nasca Tsunami leve Licuación de suelos

21-Jun-01 15:30 33 8.4 (Mw) VI-VII Arequipa, Moquegua, Tacna

Tsunami en Camaná

15-Ago-2007 18:40 39 8.0 (Mw) VII-VIII Pisco, Chincha Tsunami en Pisco

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