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Arriostramientos de pandeo restringido
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Arriostramientos de pandeo restringido

análisis, diseño y desempeño de edificaciones en Colombia

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Estado: Activo
ISBN-13: 9789587987164
DOI: 10.51573/Andes.9789587987157.9789587987164
Tipo de restricción de uso en publicaciones digitales:
Permiso de uso en publicaciones digitales: No permitido
Idioma del texto: Español
Total de páginas numeradas: 198 Páginas
Tipo de edición: Nueva edición
Número de edición: 1
Ciudad de publicación: Bogotá
País de publicación: Colombia
Fecha de publicación: 2024

Profesional / académico

Capítulo 1. Aplicación de arriostramientos de pandeo restringido  en edificios11.

1.Introducción11.

2.Conceptos y aplicaciones61.

3.Comportamiento de edificaciones con arriostramientos  de pandeo restringido 

Capítulo 2. Propiedades mecánicas de arriostramientos de pandeo restringido17

2.1.Rigidez axial de riostras de pandeo restringido17

2.2.Rigidez axial nodo a nodo de las riostras21

2.3.Relación entre rigidez experimental y teórica25

2.4.Factores de modificación26

2.4.1. Factor KF26

2.4.2. Factores de ajuste de propiedades28

2.5.Influencia de los factores de dimensionamiento de las riostras29

2.6.Variación de los factores de ajuste de resistencia w y bw    32

Capítulo 3. Procedimiento general de diseño35

3.1.Introducción35

3.2.Flujo del proceso de diseño de edificaciones con pórticos  con arriostramientos de pandeo restringido 35

Capítulo 4. Ejemplo de diseño de un edificio de concreto reforzado  con pórticos con arriostramientos de pandeo restringido 41

4.1.Descripción general414.

2.Configuración típica de la estructura42

4.3.Proceso de diseño43

Capítulo 5. Ejemplo de diseño de un edificio de acero con pórticos con arriostramientos de pandeo restringido 71

5.1.Descripción general71

5.2.Proceso de diseño73

Capítulo 6. Modelación y criterios de aceptación para arriostramiento de pandeo restringido 91

6.1.Modelación y criterios de aceptación91

6.2.Análisis estructural de la edificación96

Capítulo 7. Ejemplo de diseño con arriostramientos de pandeo restringido como disipadores de energía97

7.1.Criterio de diseño97

7.1.1. Análisis cronológico no lineal98

7.1.2. Procedimientos alternos de fuerza horizontal equivalente y análisis dinámico espectral 98

7.1.3. Procedimiento general de diseño99

7.2.Diseño preliminar de la Estructura Principal100

7.2.1. Correspondencia de parámetros sísmicos entre nsr-10      y asce 7-16 100

7.2.2. Propiedades dinámicas preliminares de la Estructura Principal102

7.2.3. Parámetros de diseño para la Estructura Principal según       7-16  103

7.3.Parámetros de diseño del Sistema de Disipación de Energía  según el método alterno de fuerza horizontal equivalente106

7.3.1. Cálculo del amortiguamiento viscoso efectivo bV1    para riostras de pandeo restringido107

7.3.2. Parámetros preliminares de diseño del Sistema de Disipación     de Energía109

7.3.3. Parámetros de diseño ajustados para el Sistema de Disipación      de Energía116

7.3.4. Derivas del sistema estructural sismorresistente120

7.4.Estimación de propiedades de los disipadores de energía para un desplazamiento objetivo127

7.4.1. Capacidad de la Estructura Principal127

7.4.2. Capacidad preliminar de disipadores de energía130

7.4.3. Resultados de análisis para el sistema estructural      sismorresistente137

7.5.Método de análisis dinámico espectral146

7.6.Método dinámico cronológico no lineal146

Capítulo 8. Verificación del desempeño sísmico147

8.1.Parámetros de modelación de la estructura en concreto149

8.2.Parámetros de modelación de los disipadores de energía (riostras de pandeo restringido) 150

8.3.Registros de aceleración del suelo151

8.4.Análisis estático no lineal152

8.4.1. Amortiguamiento adicionado por los disipadores156

8.5.Análisis dinámico no lineal157

8.5.1. Respuesta de la deriva máxima158

8.5.2. Respuesta de cortante basal158

8.5.3. Estado de rótulas plásticas159

Capítulo 9. Ejemplo de diseño básico de conexiones163

9.1.Diseño de la conexión163

9.1.1. Criterio de diseño164

9.1.2. Identificación de fuerzas sobre la conexión en “esquina”165

9.1.3. Identificación de componentes de la conexión166

9.1.4. Estados límites de diseño167

9.2.Consideraciones finales 173

Capítulo 10. Marco normativo de ensayo175

Riostras de pandeo restringido como “riostras avanzadas”176

Riostras de pandeo restringido como disipadores de energía176

Apéndice A. Estados límites para el diseño de la conexión179

A.1. Estados límites para la conexión riostra-Gusset Plate180

A.2. Estados límites para la conexión Gusset Plate-viga186

A.3. Estados límites para la conexión Gusset Plate-columna189

A.4. Estados límites para la conexión a concreto Gusset Plate-columna  y Gusset Plate-viga191

Referencias193


  • TEC010010 TECNOLOGÍA E INGENIERÍA > Ambiental > Control de polución (Principal)
  • 624.1 Tecnología (ciencias aplicadas) > Ingeniería y operaciones afines > Ingeniero civil > Ingeniería estructural y construcción subterránea (Principal)
  • Ingeniería Civil
Juan Andrés Oviedo
Nombre invertido: Oviedo, Juan Andrés
Género: Masculino
Biografía:

Es fundador de la empresa F’C Control y Diseño de Estructuras S. A. S. Es ingeniero civil por la Universidad eia, con especialización en Estructuras por la Universidad Nacional de Colombia, posgrado en Ingeniería Sísmica y Mitigación de Desastres por el Instituto Internacional de Sismología e Ingeniería Sísmica en Tsukuba, magíster y doctorado en Ingeniería Sísmica y Estructural por la Universidad de Hokkaido, Japón. Presidente de la Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica y del Grupo Colombiano en la Asociación Internacional de Puentes e Ingeniería Estructural. Director del Comité AIS 700. Recibió el premio de innovación de Camacol Antioquia por el desarrollo de un disipador de energía y cuenta con la patente por invención del mismo desarrollo.

Juan Carlos Reyes Ortíz
Nombre invertido: Reyes Ortíz, Juan Carlos
Género: Masculino
Biografía:

Es profesor titular y director del Centro de Investigaciones en Materiales y Obras Civiles, CIMOC, de la Universidad de los Andes, Colombia. Es ingeniero civil de la Universidad Industrial de Santander, magíster en Ingeniería Civil de la Universidad de los Andes y doctor en Ingeniería de la Universidad de California, Berkeley. Ha recibido varios premios, incluyendo: distinción summa cum laude en su pregrado, tesis laureada, grado de magíster con honores, Beca Fulbright 2006, 2018 ASCE Oustanding Journal Paper, Distinción Docente 2019, Premio Diodoro Sánchez 2020 (como integrante del comité AIS-600) e Investigador Destacado 2023. Actualmente, dirige el subcomité de cargas (Título B) y es miembro de las juntas directivas de la AIS y la ACIES, Colombia.