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Ingeniería sísmica

La ingeniería sísmica es el estudio del comportamiento de los edificios y las estructuras sujetas a cargas sísmicas. Es el conjunto de la ingeniería estructural y civil.

El edificio Alto Río, de 15 pisos, Concepción, colapsó producto del terremoto de Chile de 2010.
Taipei 101, equipado con un amortiguador de masa, fue el rascacielos más alto del mundo hasta 2010.
Torre Mayor (Ciudad de México), fue el primer rascacielos en el mundo en contar con amortiguadores sísmicos, cuenta con 98 amortiguadores que liberan silicio para disipar la energía devastadora de un terremoto, es considerado el edificio más fuerte del planeta.
La sede de ONU en Puerto Príncipe después del terremoto de Haití.
Aislamiento sísmico a la derecha[1].

Principales objetivos

Los principales objetivos de la ingeniería sísmica son;

  • Entender la interacción entre los edificios y la infraestructura pública con el subsuelo.
  • Diseñar, construir y mantener estructuras que resistan a la exposición de un terremoto, más allá de las expectaciones y en total cumplimiento de los reglamentos de construcción.
  • Mantener a la sociedad lejos de toda preocupación que les puede causar en tan solo pensar en las consecuencias de un terremoto.

Una estructura apropiadamente diseñada no necesita ser extraordinariamente fuerte o cara. Las más poderosas y costosas herramientas para la ingeniería sísmica son las tecnologías de control de la vibración y en particular, el aislamiento de la base o cimentación.

Sistemas de protección

La energía que recibe una estructura durante un terremoto puede ser soportada de tres maneras diferentes:

  • Por resistencia: Consiste en dimensionar los elementos estructurales de tal modo que tengan suficiente resistencia como para soportar las cargas sísmicas sin romperse. Este método requiere unas sobredimensiones bastante importantes de los elementos estructurales y tiene algunos riesgos de rotura frágil.
  • Por ductilidad: Consiste en dimensionar los elementos de tal manera que parte de la energía del seísmo sea disipada por deformaciones plásticas de los propios elementos estructurales. Esto implica que la estructura recibirá daños en caso de seísmo, pero sin llegar a colapsar. Reduce el riesgo de rotura frágil y la dimensión necesaria de los elementos estructurales es bastante menor.
  • Por disipación: Consiste en introducir en la estructura elementos cuyo fin es disipar la energía recibida durante un terremoto, y que no tienen una función resistente durante el resto de la vida normal del edificio. Existen principalmente tres tipos de sistemas de disipación:[1]
    • Aislamiento sísmico: Se conoce así a la técnica de desacoplar el edificio del suelo. La energía proveniente del terremoto no penetra en el edificio ya que este está aislado del suelo.
    • Elementos de disipación pasiva: Son técnicas que permiten dar un amortiguamiento suplementario mediante elementos que absorben la energía del terremoto, evitando que ésta dañe al edificio. Estos elementos llamados amortiguadores pueden ser de muy distinta forma: de aceite, de metal, visco-elásticos, viscosos... En algunos casos los amortiguadores tienen que ser sustituidos tras un impacto sísmico.
    • Elementos de disipación activa: Son elementos que absorben la energía por desplazamiento de elementos preparados para ello. Sería el caso del amortiguador de masa del Taipei 101 que realiza un desplazamiento para absorber la energía del viento sobre la estructura o el seísmo.

Un mismo edificio puede mezclar varias técnicas para soportar un seísmo. La capacidad final de un edificio bien planteado de soportar energía sísmica es la suma de las energías que puede soportar cada uno de los apartados anteriores.[2]

Ingeniería sísmica en España

En España las zonas de mayor riesgo sísmico se encuentran en Andalucía Oriental, Murcia y Comunidad Valenciana, y en Canarias a causa de que son islas volcánicas. Para la construcción de edificios en estas regiones es de obligado cumplimiento la norma de construcción sismorresistente NCSE-02.

Véase también

Enlaces externos

  • Seismic fitness (en)
  • de la UPM
  • Grupo de Ingeniería y Riesgo Sísmico de la Universidad de Alicante

Referencias

  1. . Archivado desde el original el 15 de febrero de 2017. Consultado el 22 de junio de 2010. 
  2. Valentin Shustov (2012), "Seismic fitness: on some features of earthquake engineering," http://nees.org/resources/4469/download/Seismic_fitness.pdf el 29 de noviembre de 2014 en Wayback Machine..
  •   Datos: Q909789
  •   Multimedia: Earthquake engineering / Q909789

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La ingenieria sismica es el estudio del comportamiento de los edificios y las estructuras sujetas a cargas sismicas Es el conjunto de la ingenieria estructural y civil El edificio Alto Rio de 15 pisos Concepcion colapso producto del terremoto de Chile de 2010 Taipei 101 equipado con un amortiguador de masa fue el rascacielos mas alto del mundo hasta 2010 Torre Mayor Ciudad de Mexico fue el primer rascacielos en el mundo en contar con amortiguadores sismicos cuenta con 98 amortiguadores que liberan silicio para disipar la energia devastadora de un terremoto es considerado el edificio mas fuerte del planeta La sede de ONU en Puerto Principe despues del terremoto de Haiti Aislamiento sismico a la derecha 1 Indice 1 Principales objetivos 2 Sistemas de proteccion 3 Ingenieria sismica en Espana 4 Vease tambien 5 Enlaces externos 6 ReferenciasPrincipales objetivos EditarLos principales objetivos de la ingenieria sismica son Entender la interaccion entre los edificios y la infraestructura publica con el subsuelo Prever las potenciales consecuencias de fuertes terremotos en areas urbanas y sus efectos en la infraestructura Disenar construir y mantener estructuras que resistan a la exposicion de un terremoto mas alla de las expectaciones y en total cumplimiento de los reglamentos de construccion Mantener a la sociedad lejos de toda preocupacion que les puede causar en tan solo pensar en las consecuencias de un terremoto Una estructura apropiadamente disenada no necesita ser extraordinariamente fuerte o cara Las mas poderosas y costosas herramientas para la ingenieria sismica son las tecnologias de control de la vibracion y en particular el aislamiento de la base o cimentacion Sistemas de proteccion EditarLa energia que recibe una estructura durante un terremoto puede ser soportada de tres maneras diferentes Por resistencia Consiste en dimensionar los elementos estructurales de tal modo que tengan suficiente resistencia como para soportar las cargas sismicas sin romperse Este metodo requiere unas sobredimensiones bastante importantes de los elementos estructurales y tiene algunos riesgos de rotura fragil Por ductilidad Consiste en dimensionar los elementos de tal manera que parte de la energia del seismo sea disipada por deformaciones plasticas de los propios elementos estructurales Esto implica que la estructura recibira danos en caso de seismo pero sin llegar a colapsar Reduce el riesgo de rotura fragil y la dimension necesaria de los elementos estructurales es bastante menor Por disipacion Consiste en introducir en la estructura elementos cuyo fin es disipar la energia recibida durante un terremoto y que no tienen una funcion resistente durante el resto de la vida normal del edificio Existen principalmente tres tipos de sistemas de disipacion 1 Aislamiento sismico Se conoce asi a la tecnica de desacoplar el edificio del suelo La energia proveniente del terremoto no penetra en el edificio ya que este esta aislado del suelo Elementos de disipacion pasiva Son tecnicas que permiten dar un amortiguamiento suplementario mediante elementos que absorben la energia del terremoto evitando que esta dane al edificio Estos elementos llamados amortiguadores pueden ser de muy distinta forma de aceite de metal visco elasticos viscosos En algunos casos los amortiguadores tienen que ser sustituidos tras un impacto sismico Elementos de disipacion activa Son elementos que absorben la energia por desplazamiento de elementos preparados para ello Seria el caso del amortiguador de masa del Taipei 101 que realiza un desplazamiento para absorber la energia del viento sobre la estructura o el seismo Un mismo edificio puede mezclar varias tecnicas para soportar un seismo La capacidad final de un edificio bien planteado de soportar energia sismica es la suma de las energias que puede soportar cada uno de los apartados anteriores 2 Ingenieria sismica en Espana EditarArticulo principal NCSE 02 En Espana las zonas de mayor riesgo sismico se encuentran en Andalucia Oriental Murcia y Comunidad Valenciana y en Canarias a causa de que son islas volcanicas Para la construccion de edificios en estas regiones es de obligado cumplimiento la norma de construccion sismorresistente NCSE 02 Vease tambien EditarAislamiento sismico Escala Medvedev Sponheuer Karnik Escala sismologica de Mercalli Estructura Presforzada Escala sismologica de Richter Simulacion por computadora Vulnerabilidad sismicaEnlaces externos EditarSeismic fitness en Grupo de Investigacion de Ingenieria Sismica de la UPM Grupo de Ingenieria y Riesgo Sismico de la Universidad de AlicanteReferencias Editar Sistemas de proteccion Tipologia Ingenieria Civil en el Peru Archivado desde el original el 15 de febrero de 2017 Consultado el 22 de junio de 2010 Valentin Shustov 2012 Seismic fitness on some features of earthquake engineering http nees org resources 4469 download Seismic fitness pdf Archivado el 29 de noviembre de 2014 en Wayback Machine Datos Q909789 Multimedia Earthquake engineering Q909789 Obtenido de https es wikipedia org w index php title Ingenieria sismica amp oldid 143685603, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

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